java reentrantlock

时间: 2023-04-24 15:05:07 浏览: 59
Java中的ReentrantLock是一种可重入的互斥锁。它和synchronized关键字类似,但提供了更多的灵活性和更多的特性,例如可中断锁等待、公平锁和锁诊断等。使用ReentrantLock可以替代synchronized关键字实现线程同步。
相关问题

Java ReentrantLock

Java ReentrantLock是Java中的一个锁实现,它是通过实现Lock接口来实现的。它具有与synchronized关键字相似的功能,但提供了更多高级的特性。 ReentrantLock允许线程在获取锁后重新进入锁定代码,这称为重入。这意味着线程可以多次获取同一个锁,而不会被阻塞。这在某些情况下非常有用,比如一个线程在持有锁的情况下需要再次调用同步方法。 ReentrantLock还提供了公平性选择,可以通过构造函数参数来指定锁是否按照FIFO顺序分配给等待线程。公平锁会保证等待时间最长的线程能够最先获得锁。 使用ReentrantLock时,我们需要在使用锁定资源前调用lock()方法获取锁,在使用完锁定资源后调用unlock()方法释放锁。如果不正确地使用锁,可能导致死锁或其他并发问题。 引用中的代码示例演示了使用ReentrantLock来实现同步的方式。其中,两个线程t1和t2都调用了testSync()方法,通过ReentrantLock来保证只有一个线程可以进入临界区。 引用中的代码示例演示了使用ReentrantLock来实现公平锁的方式。在MyFairLock类中,通过构造函数参数传入true来创建一个公平锁。公平锁会优先考虑等待时间较长的线程。 引用中的代码示例展示了如何确保重入锁能够表现出不可重入的行为。通过使用assert断言,我们可以确保在获得锁之前当前线程不持有该锁。 总结来说,Java ReentrantLock是一种实现锁的机制,它具有重入和公平性选择的特性。通过合理使用ReentrantLock,我们可以实现线程安全的并发控制。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* [Java ReentrantLock](https://blog.csdn.net/weixin_35821291/article/details/123649720)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* *3* [Java锁——搞懂ReentrantLock](https://blog.csdn.net/qq_33333654/article/details/122674531)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

java ReentrantLock

ReentrantLock是Java中的一个可重入锁(Reentrant Lock)实现,它提供了与synchronized关键字类似的功能,但具有更高的扩展性和灵活性。下面是一些关于ReentrantLock的信息: 1. ReentrantLock实现了Lock接口,并提供了比synchronized更多的方法和功能。它支持公平和非公平的锁获取方式,可以通过构造函数进行配置。 2. ReentrantLock具有可重入特性,也就是说一个线程可以多次获取同一个锁而不会导致死锁。这对于某些复杂的同步场景非常有用。 3. 与synchronized关键字相比,ReentrantLock允许更灵活的锁获取和释放方式。它提供了tryLock()方法,该方法尝试获取锁,如果成功则返回true,失败则返回false,而不会阻塞线程。 4. ReentrantLock还提供了condition(条件)功能,可以通过条件来实现线程间的等待和通知机制。可以通过lock.newCondition()获取Condition对象,然后使用await()方法等待条件满足,使用signal()或signalAll()方法通知等待线程。 5. 使用ReentrantLock时要注意遵循“锁定-修改-解锁”的原则。在获取锁后修改共享变量,然后释放锁以确保对共享变量的修改是线程安全的。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

六首页数字藏品NFT交易网React NextJS网站模板 六首页数字藏品nft交易网反应NextJS网站模板

六首页数字藏品NFT交易网React NextJS网站模板 六首页数字藏品nft交易网反应NextJS网站模板
recommend-type

wireshark安装教程入门

wireshark安装教程入门
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
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

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

2. 通过python绘制y=e-xsin(2πx)图像

可以使用matplotlib库来绘制这个函数的图像。以下是一段示例代码: ```python import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def func(x): return np.exp(-x) * np.sin(2 * np.pi * x) x = np.linspace(0, 5, 500) y = func(x) plt.plot(x, y) plt.xlabel('x') plt.ylabel('y') plt.title('y = e^{-x} sin(2πx)') plt.show() ``` 运行这段
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合

![实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9BVldpY3ladXVDbEZpY1pLWmw2bUVaWXFUcEdLT1VDdkxRSmQxZXB5R1lxaWNlUjA2c0hFek5Qc3FyRktudFF1VDMxQVl3QTRXV2lhSWFRMEFRc0I1cW1ZOGcvNjQw?x-oss-process=image/format,png) # 1.1 Kafka集群架构 Kafka集群由多个称为代理的服务器组成,这
recommend-type

导入numpy库,创建两个包含9个随机数的3*3的矩阵,将两个矩阵分别打印出来,计算两个数组的点积并打印出来。(random.randn()、dot()函数)

可以的,以下是代码实现: ```python import numpy as np # 创建两个包含9个随机数的3*3的矩阵 matrix1 = np.random.randn(3, 3) matrix2 = np.random.randn(3, 3) # 打印两个矩阵 print("Matrix 1:\n", matrix1) print("Matrix 2:\n", matrix2) # 计算两个数组的点积并打印出来 dot_product = np.dot(matrix1, matrix2) print("Dot product:\n", dot_product) ``` 希望