Perlindungan benang dan teknologi pengesanan jalan buntu di Jawa
Perlindungan benang dan teknologi pengesanan kebuntuan dalam Java
Sebagai bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek yang digunakan secara meluas dalam aplikasi peringkat perusahaan, Java mempunyai keupayaan pengaturcaraan berbilang benang yang berkuasa. Dalam proses permohonan sebenar, perlindungan benang dan teknologi pengesanan jalan buntu adalah penting, mereka boleh memastikan keselamatan benang dan kebolehpercayaan aplikasi dengan berkesan. Artikel ini akan membincangkan perkara ini.
1. Teknologi perlindungan benang
Perlindungan benang merujuk kepada menyekat dan mengawal sumber yang dikongsi untuk memastikan program berbilang benang dapat memastikan ketepatan dan integriti data apabila mengakses sumber dikongsi yang sama pada masa yang sama masa. Java menyediakan tiga teknologi perlindungan benang: kunci mutex, semaphore dan pembolehubah keadaan.
1. Kunci Mutex
Kunci Mutex ialah teknologi perlindungan benang yang paling asas. Di bawah perlindungan kunci mutex, hanya satu utas boleh mengakses sumber yang dikongsi dan utas lain mesti menunggu kunci mutex dilepaskan sebelum mereka boleh mengaksesnya. Di Jawa, kunci mutex dilaksanakan terutamanya melalui kata kunci yang disegerakkan.
Berikut ialah contoh kunci mutex mudah:
class Counter { private int count = 0; //使用 synchronized 实现互斥锁 public synchronized void increment(){ count += 1; //模拟执行某些操作 try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println(count); } } public class MutexExample { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Counter counter = new Counter(); //创建两个线程并行执行 Thread t1 = new Thread(() -> { for (int i = 0; i < 3; i++) { counter.increment(); } }); Thread t2 = new Thread(() -> { for (int i = 0; i < 3; i++) { counter.increment(); } }); t1.start(); t2.start(); //等待两个线程执行完毕 t1.join(); t2.join(); } }
2. Semaphore
Semaphore ialah teknologi perlindungan benang yang boleh diakses oleh berbilang benang. Ia mengekalkan bilangan utas yang boleh mengakses sumber yang dikongsi melalui pembilang Apabila utas ingin mengakses sumber yang dikongsi, ia perlu memohon semaphore terlebih dahulu Jika pembilang semaphore lebih daripada 0, utas boleh mengakses sumber yang dikongsi. jika tidak, benang mesti menunggu semaphore Pembilang hanya boleh diakses jika ia lebih besar daripada 0.
Di Java, semaphore terutamanya dilaksanakan melalui kelas Semaphore Contohnya adalah seperti berikut:
import java.util.concurrent.Semaphore; class Counter { private int count = 0; private Semaphore sem = new Semaphore(1); //使用 Semaphore 实现线程保护 public void increment(){ try { sem.acquire(); count += 1; //模拟执行某些操作 Thread.sleep(1000); System.out.println(count); sem.release(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } public class SemaphoreExample { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Counter counter = new Counter(); //创建两个线程并行执行 Thread t1 = new Thread(() -> { for (int i = 0; i < 3; i++) { counter.increment(); } }); Thread t2 = new Thread(() -> { for (int i = 0; i < 3; i++) { counter.increment(); } }); t1.start(); t2.start(); //等待两个线程执行完毕 t1.join(); t2.join(); } }
3 Pembolehubah keadaan
Pembolehubah keadaan ialah kaedah yang membenarkan utas untuk menunggu syarat tertentu untuk dipenuhi Teknologi perlindungan benang yang meneruskan pelaksanaan kemudian, yang boleh digunakan bersama dengan kunci mutex. Di Java, pembolehubah keadaan terutamanya dilaksanakan melalui antara muka Keadaan dan kelas ReentrantLock Contoh adalah seperti berikut:
import java.util.concurrent.locks.Condition; import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock; class Counter { private int count = 0; private ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); private Condition cond = lock.newCondition(); public void increment() { lock.lock(); try { count += 1; //模拟执行某些操作 Thread.sleep(1000); System.out.println(count); cond.signalAll(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } finally { lock.unlock(); } } public void waitUntil(int target) { lock.lock(); try { while (count < target) { cond.await(); } } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } finally { lock.unlock(); } } } public class ConditionVariableExample { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Counter counter = new Counter(); //创建两个线程并行执行 Thread t1 = new Thread(() -> { for (int i = 0; i < 3; i++) { counter.increment(); } }); Thread t2 = new Thread(() -> { counter.waitUntil(3); System.out.println("Target reached"); }); t1.start(); t2.start(); //等待两个线程执行完毕 t1.join(); t2.join(); } }
2. Teknologi pengesanan kebuntuan
Kebuntuan merujuk kepada berbilang benang yang menunggu satu sama lain untuk. melepaskan data yang mereka pegang sumber, menyebabkan program tidak dapat meneruskan pelaksanaan. Java menyediakan alat dan teknik untuk mengesan dan mengelakkan kebuntuan.
1.jstack
jstack ialah alat yang disediakan oleh persekitaran masa jalan Java Ia boleh digunakan untuk melihat status CPU yang diduduki oleh setiap utas dalam mesin maya Java dan kunci yang dipegang oleh benang dan kunci menunggu. jstack mengeluarkan surih tindanan benang untuk melihat sumber yang diduduki oleh benang untuk menentukan sama ada terdapat jalan buntu.
2.jvisualvm
jvisualvm ialah alat grafik yang disertakan dengan JDK, yang boleh digunakan untuk memantau penggunaan sumber seperti benang, CPU, memori dan tindanan. Melalui jvisualvm, kami boleh menyemak sumber yang diduduki oleh benang dengan mudah, mengesan dan mendiagnosis kebuntuan dalam masa, dan mengambil langkah yang sepadan dengan tepat pada masanya.
3.ThreadMXBean
ThreadMXBean ialah salah satu antara muka pengurusan Java Ia menyediakan beberapa alatan dan kaedah yang boleh digunakan untuk memantau dan mengurus utas dalam JVM, termasuk status utas dan penggunaan CPU utas. . situasi, kunci pendudukan benang, kebuntuan benang dan maklumat lain. Dengan menggunakan ThreadMXBean, kami boleh mengesan masalah kebuntuan dengan mudah dalam program dan membuat pelarasan dan pengoptimuman tepat pada masanya.
Ringkasan
Artikel ini menyediakan pengenalan ringkas dan contoh demonstrasi perlindungan benang dan teknologi pengesanan jalan buntu di Jawa. Dalam pembangunan sebenar, kita mesti memahami dan menguasai teknologi ini dengan teliti untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan program berbilang benang, dengan itu meningkatkan prestasi dan kestabilan aplikasi.
Atas ialah kandungan terperinci Perlindungan benang dan teknologi pengesanan jalan buntu di Jawa. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas



Panduan Nombor Sempurna di Jawa. Di sini kita membincangkan Definisi, Bagaimana untuk menyemak nombor Perfect dalam Java?, contoh dengan pelaksanaan kod.

Panduan untuk Weka di Jawa. Di sini kita membincangkan Pengenalan, cara menggunakan weka java, jenis platform, dan kelebihan dengan contoh.

Panduan untuk Nombor Smith di Jawa. Di sini kita membincangkan Definisi, Bagaimana untuk menyemak nombor smith di Jawa? contoh dengan pelaksanaan kod.

Dalam artikel ini, kami telah menyimpan Soalan Temuduga Spring Java yang paling banyak ditanya dengan jawapan terperinci mereka. Supaya anda boleh memecahkan temuduga.

Java 8 memperkenalkan API Stream, menyediakan cara yang kuat dan ekspresif untuk memproses koleksi data. Walau bagaimanapun, soalan biasa apabila menggunakan aliran adalah: bagaimana untuk memecahkan atau kembali dari operasi foreach? Gelung tradisional membolehkan gangguan awal atau pulangan, tetapi kaedah Foreach Stream tidak menyokong secara langsung kaedah ini. Artikel ini akan menerangkan sebab -sebab dan meneroka kaedah alternatif untuk melaksanakan penamatan pramatang dalam sistem pemprosesan aliran. Bacaan Lanjut: Penambahbaikan API Java Stream Memahami aliran aliran Kaedah Foreach adalah operasi terminal yang melakukan satu operasi pada setiap elemen dalam aliran. Niat reka bentuknya adalah

Panduan untuk TimeStamp to Date di Java. Di sini kita juga membincangkan pengenalan dan cara menukar cap waktu kepada tarikh dalam java bersama-sama dengan contoh.

Kapsul adalah angka geometri tiga dimensi, terdiri daripada silinder dan hemisfera di kedua-dua hujungnya. Jumlah kapsul boleh dikira dengan menambahkan isipadu silinder dan jumlah hemisfera di kedua -dua hujungnya. Tutorial ini akan membincangkan cara mengira jumlah kapsul yang diberikan dalam Java menggunakan kaedah yang berbeza. Formula volum kapsul Formula untuk jumlah kapsul adalah seperti berikut: Kelantangan kapsul = isipadu isipadu silinder Dua jumlah hemisfera dalam, R: Radius hemisfera. H: Ketinggian silinder (tidak termasuk hemisfera). Contoh 1 masukkan Jejari = 5 unit Ketinggian = 10 unit Output Jilid = 1570.8 Unit padu menjelaskan Kirakan kelantangan menggunakan formula: Kelantangan = π × r2 × h (4

Spring Boot memudahkan penciptaan aplikasi Java yang mantap, berskala, dan siap pengeluaran, merevolusi pembangunan Java. Pendekatan "Konvensyen Lebih Konfigurasi", yang wujud pada ekosistem musim bunga, meminimumkan persediaan manual, Allo
