说说Java锁有那些种类,以及区别

时间: 2023-08-31 18:19:20 浏览: 53
### 回答1: 在 Java 中,有以下几种常见的锁: 1. 对象锁:每个 Java 对象都有一个对象头,对象头包含了一些信息,其中就包括了一个锁。当一个线程要执行一个对象的同步代码块或同步方法时,会尝试获取该对象的锁。如果获取成功,那么其它线程就无法访问该对象的同步代码块或同步方法,直到该线程释放了该对象的锁。 2. 类锁:每个 Java 类都有一个对应的 Class 对象,这个 Class 对象也有一个对象头,对象头也包含了一个锁。当一个线程要执行一个类的同步代码块或同步方法时,会尝试获取该类的锁。如果获取成功,那么其它线程就无法访问该类的同步代码块或同步方法,直到该线程释放了该类的锁。 3. 关键字 `synchronized`:Java 中的 `synchronized` 关键字可以用来修饰代码块、方法以及构造方法,表示在执行这段代码时,会自动获取对象锁或类锁(如果修饰的是静态方法或静态代码块),在执行完毕后会自动释放锁。 4 ### 回答2: Java中的锁主要有以下几种类型:内置锁(synchronized关键字)、重入锁(ReentrantLock类)、读写锁(ReentrantReadWriteLock类)和条件锁(Condition接口)。 1. 内置锁(synchronized关键字):是Java中最基本的锁,可以用于方法、代码块或者实例对象。内置锁是隐式锁,即在进入代码块或方法前自动获取锁,并在代码块或方法执行完毕后自动释放锁。只能实现互斥访问,不能实现公平性。 2. 重入锁(ReentrantLock类):是Java提供的显式锁,可以使用lock()方法获取锁,使用unlock()方法释放锁。相比于内置锁,重入锁可以实现公平性,即按照线程的申请顺序来获取锁。另外,重入锁还支持可中断的获取锁过程,即当线程正在等待获取锁时,可以使用interrupt()方法中断等待。 3. 读写锁(ReentrantReadWriteLock类):是一种特殊的锁,分为读锁和写锁。允许多个线程同时获取读锁,但读锁与写锁互斥。当有线程持有读锁时,其他线程可以继续获取读锁,但不能获取写锁。当有线程持有写锁时,其他线程无法获取读锁或写锁。读写锁适用于读多写少的场景,可以提高系统的并发性能。 4. 条件锁(Condition接口):是Lock对象的补充,用于线程间的协调。可以使用await()方法使线程等待,使用signal()方法唤醒等待的线程。条件锁常与重入锁结合使用,通过await()和signal()方法实现线程的等待和唤醒。有多个条件时,可以使用多个Condition对象。 这些锁类型的主要区别在于功能和用法上的差异:内置锁是隐式锁,使用简单但功能有限;重入锁是显式锁,可以更加灵活地控制锁的申请和释放;读写锁适用于读多写少的场景,可以提高并发性能;条件锁用于线程间的协调,常与重入锁结合使用。选择合适的锁类型取决于具体的应用场景和需求。 ### 回答3: Java锁主要分为以下几种种类:内置锁(也称为监视器锁)、重入锁、读写锁、条件锁、偏向锁和轻量级锁。 1. 内置锁:也称为监视器锁或synchronized锁,是Java中最常用的锁。它基于对象的某个内部标记(Monitor)来进行加锁和解锁操作。内置锁是独占锁,在同一时间只能被一个线程持有。 2. 重入锁:也称为可重入锁,是一种独占锁。与内置锁不同的是,重入锁允许同一个线程多次获得该锁,即可重入。重入锁通过记录持有锁的线程和使用计数器来实现。 3. 读写锁:也称为共享锁。读写锁分为读锁和写锁,读锁可以被多个线程同时持有,写锁是独占锁。在没有写锁的时候,多个线程可以同时获取读锁。 4. 条件锁:也称为等待通知机制,是在内置锁的基础上进行的。线程可以通过条件锁的await()方法等待某个条件的发生,当条件满足时,其他线程可以通过条件锁的signal()方法唤醒等待的线程。 5. 偏向锁:是JVM对内置锁的一种优化手段。偏向锁在无竞争情况下,将锁偏向于第一个获取它的线程,可以节省获取锁的时间。 6. 轻量级锁:是对内置锁在无竞争情况下进行另一种优化。轻量级锁使用CAS操作(Compare and Swap)来实现锁的获取和释放,避免了线程的阻塞和唤醒。但是当锁竞争激烈时,轻量级锁会膨胀为重量级锁,以防止长时间的自旋。 这些锁的区别主要在于其加锁和解锁的方式、锁的类型(独占锁还是共享锁)以及是否支持重入。不同的锁适用于不同的场景,开发人员需要根据具体需求进行选择。

最新推荐

recommend-type

Java基于redis实现分布式锁代码实例

主要介绍了Java基于redis实现分布式锁代码实例,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下
recommend-type

Java synchronized锁升级jol过程详解

主要介绍了Java synchronized锁升级jol过程详解,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下
recommend-type

Java 同步锁(synchronized)详解及实例

主要介绍了Java 同步锁(synchronized)详解及实例的相关资料,需要的朋友可以参考下
recommend-type

【Java】synchronized同步锁详解

Java锁的种类1.1 乐观锁1.2 悲观锁1.3 自旋锁1.4 其他种类锁…2. synchronized同步锁(悲观锁)2.1 synchronized 作用范围2.2 synchronized 核心组件2.3 synchronized 实现 1. Java锁的种类 1.1 乐观锁 乐观锁是一...
recommend-type

java中常见的死锁以及解决方法代码

主要介绍了java中常见的死锁以及解决方法,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧
recommend-type

RTL8188FU-Linux-v5.7.4.2-36687.20200602.tar(20765).gz

REALTEK 8188FTV 8188eus 8188etv linux驱动程序稳定版本, 支持AP,STA 以及AP+STA 共存模式。 稳定支持linux4.0以上内核。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

:YOLOv1目标检测算法:实时目标检测的先驱,开启计算机视觉新篇章

![:YOLOv1目标检测算法:实时目标检测的先驱,开启计算机视觉新篇章](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/69b98e1a619b1bb3c59cf98f4e397cd2.png) # 1. 目标检测算法概述 目标检测算法是一种计算机视觉技术,用于识别和定位图像或视频中的对象。它在各种应用中至关重要,例如自动驾驶、视频监控和医疗诊断。 目标检测算法通常分为两类:两阶段算法和单阶段算法。两阶段算法,如 R-CNN 和 Fast R-CNN,首先生成候选区域,然后对每个区域进行分类和边界框回归。单阶段算法,如 YOLO 和 SSD,一次性执行检
recommend-type

ActionContext.getContext().get()代码含义

ActionContext.getContext().get() 是从当前请求的上下文对象中获取指定的属性值的代码。在ActionContext.getContext()方法的返回值上,调用get()方法可以获取当前请求中指定属性的值。 具体来说,ActionContext是Struts2框架中的一个类,它封装了当前请求的上下文信息。在这个上下文对象中,可以存储一些请求相关的属性值,比如请求参数、会话信息、请求头、应用程序上下文等等。调用ActionContext.getContext()方法可以获取当前请求的上下文对象,而调用get()方法可以获取指定属性的值。 例如,可以使用 Acti
recommend-type

c++校园超市商品信息管理系统课程设计说明书(含源代码) (2).pdf

校园超市商品信息管理系统课程设计旨在帮助学生深入理解程序设计的基础知识,同时锻炼他们的实际操作能力。通过设计和实现一个校园超市商品信息管理系统,学生掌握了如何利用计算机科学与技术知识解决实际问题的能力。在课程设计过程中,学生需要对超市商品和销售员的关系进行有效管理,使系统功能更全面、实用,从而提高用户体验和便利性。 学生在课程设计过程中展现了积极的学习态度和纪律,没有缺勤情况,演示过程流畅且作品具有很强的使用价值。设计报告完整详细,展现了对问题的深入思考和解决能力。在答辩环节中,学生能够自信地回答问题,展示出扎实的专业知识和逻辑思维能力。教师对学生的表现予以肯定,认为学生在课程设计中表现出色,值得称赞。 整个课程设计过程包括平时成绩、报告成绩和演示与答辩成绩三个部分,其中平时表现占比20%,报告成绩占比40%,演示与答辩成绩占比40%。通过这三个部分的综合评定,最终为学生总成绩提供参考。总评分以百分制计算,全面评估学生在课程设计中的各项表现,最终为学生提供综合评价和反馈意见。 通过校园超市商品信息管理系统课程设计,学生不仅提升了对程序设计基础知识的理解与应用能力,同时也增强了团队协作和沟通能力。这一过程旨在培养学生综合运用技术解决问题的能力,为其未来的专业发展打下坚实基础。学生在进行校园超市商品信息管理系统课程设计过程中,不仅获得了理论知识的提升,同时也锻炼了实践能力和创新思维,为其未来的职业发展奠定了坚实基础。 校园超市商品信息管理系统课程设计的目的在于促进学生对程序设计基础知识的深入理解与掌握,同时培养学生解决实际问题的能力。通过对系统功能和用户需求的全面考量,学生设计了一个实用、高效的校园超市商品信息管理系统,为用户提供了更便捷、更高效的管理和使用体验。 综上所述,校园超市商品信息管理系统课程设计是一项旨在提升学生综合能力和实践技能的重要教学活动。通过此次设计,学生不仅深化了对程序设计基础知识的理解,还培养了解决实际问题的能力和团队合作精神。这一过程将为学生未来的专业发展提供坚实基础,使其在实际工作中能够胜任更多挑战。