中文解释 try { wait(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); }

时间: 2024-02-10 20:27:40 浏览: 22
这段代码是Java中的异常处理与线程同步相关的代码。它使用了try-catch语句块来捕获可能发生的InterruptedException异常,并在异常发生时打印异常信息。在try代码块中,调用了wait()方法,它用于将当前线程置于等待状态,直到其他线程调用notify()或notifyAll()方法唤醒它。如果在等待过程中被中断,则会抛出InterruptedException异常。
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优化一下这段代码。while (true) { // 无限循环 try { Thread.sleep(20 * 60 * 1000); // 等待20分钟 } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } JOptionPane.showMessageDialog(null, "休息20s"); // 弹出提示框 try { Thread.sleep(20 * 1000); // 等待20秒 } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } JOptionPane.getRootFrame().dispose(); // 关闭提示框 }

// 设置常量 private static final int WAIT_TIME_MINUTES = 20; private static final int WAIT_TIME_SECONDS = 20; while (true) { try { Thread.sleep(WAIT_TIME_MINUTES * 60 * 1000); // 等待20分钟 } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } JOptionPane.showMessageDialog(null, "休息" + WAIT_TIME_SECONDS + "s"); // 弹出提示框 try { Thread.sleep(WAIT_TIME_SECONDS * 1000); // 等待20秒 } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } JOptionPane.getRootFrame().dispose(); // 关闭提示框 }

请分析一下代码有什么错误:synchronized(key) { if(!station) { food++; System.out.println(name+"生产了一份食物,现在有"+food+"份食物"); if(food>=500) station=true; } else try { System.out.println("食物生产得差不多了"+name+"进入等待态"); while(station) { notifyAll(); wait(); } System.out.println("食物消费完了"+name+"进入就绪态"); }catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } }

这段代码实现了一个生产者-消费者的场景,其中 `key` 是共享的锁对象,`station` 表示仓库是否已经满了,`food` 表示仓库中的食物数量。这段代码的问题主要是在于对锁的使用不够准确: 1. `notifyAll()` 和 `wait()` 方法应该在同步块中使用,但是只有在当前线程持有锁对象的时候才能调用它们,否则会抛出 `IllegalMonitorStateException` 异常。 2. 在 `while(station)` 循环中,应该使用 `wait()` 方法来等待其他线程的通知,而不是使用 `while` 循环一直占用 CPU 资源。 3. 在 `wait()` 方法的调用前,应该先释放锁对象,否则其他线程无法获得锁对象来执行代码,从而导致死锁。 下面是修改后的代码: ```java synchronized(key) { if(!station) { food++; System.out.println(name+"生产了一份食物,现在有"+food+"份食物"); if(food>=500) station=true; } else { try { System.out.println("食物生产得差不多了"+name+"进入等待态"); while(station) { key.wait(); } System.out.println("食物消费完了"+name+"进入就绪态"); food--; key.notifyAll(); } catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } ``` 修改后的代码中,`wait()` 和 `notifyAll()` 方法都在同步块中调用,并且使用 `key.wait()` 来等待其他线程的通知。在消费者线程中,先减少仓库中的食物数量,然后再调用 `key.notifyAll()` 方法来通知其他线程可以继续执行了。这样可以正确地实现生产者-消费者的场景。

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请帮我为以下代码添加注释,并排版package T14; //Buffer.java public class Buffer { private int buffer = -1; // buffer缓冲区被producer 和 consumer 线程共享 private int occupiedBufferCount = 0; // 控制缓冲区buffers读写的条件边量 public synchronized void set( int value ) //place value into buffer { String name = Thread.currentThread().getName();//get name of thread that called this method // while there are no empty locations, place thread in waiting state while ( occupiedBufferCount == 1 ) { // output thread information and buffer information, then wait try { //System.err.println("Buffer full. "+ name + " waits." ); wait(); } // if waiting thread interrupted, print stack trace catch ( InterruptedException exception ) { exception.printStackTrace(); } } // end while buffer = value; // set new buffer value ++occupiedBufferCount; System.err.println(name + " writes " + buffer); notify(); // tell waiting thread to enter ready state } // end method set; releases lock on SynchronizedBuffer public synchronized int get() // return value from buffer { // for output purposes, get name of thread that called this method String name = Thread.currentThread().getName(); // while no data to read, place thread in waiting state while ( occupiedBufferCount == 0 ) { // output thread information and buffer information, then wait try { //System.err.println("Buffer empty. "+name + " waits." ); wait(); } catch ( InterruptedException exception ) { exception.printStackTrace(); } } // end while // indicate that producer can store another value , because consumer just retrieved buffer value --occupiedBufferCount; System.err.println( name + " reads " + buffer ); notify(); // tell waiting thread to become ready to execute return buffer; } // end method get; releases lock on SynchronizedBuffer }

解析该代码: SharedData.java public class SharedData { private int data; private boolean available = false; public synchronized void setData(int data) { while (available) { try { wait(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } this.data = data; available = true; notifyAll(); } public synchronized int getData() { while (!available) { try { wait(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } available = false; notifyAll(); return data; } } Producer.java public class Producer implements Runnable { private SharedData sharedData; private int producerId; public Producer(SharedData sharedData, int producerId) { this.sharedData = sharedData; this.producerId = producerId; } @Override public void run() { for (int i = 0; i < 10; i++) { sharedData.setData(i); System.out.println("Producer " + producerId + " produced: " + i); try { Thread.sleep((int) (Math.random() * 100)); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } } Consumer.java public class Consumer implements Runnable { private SharedData sharedData; private int consumerId; public Consumer(SharedData sharedData, int consumerId) { this.sharedData = sharedData; this.consumerId = consumerId; } @Override public void run() { for (int i = 0; i < 10; i++) { int data = sharedData.getData(); System.out.println("Consumer " + consumerId + " consumed: " + data); try { Thread.sleep((int) (Math.random() * 100)); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } } Main.java public class Main { public static void main(String[] args) { SharedData sharedData = new SharedData(); Producer producer1 = new Producer(sharedData, 1); Producer producer2 = new Producer(sharedData, 2); Consumer consumer1 = new Consumer(sharedData, 1); Consumer consumer2 = new Consumer(sharedData, 2); Thread t1 = new Thread(producer1); Thread t2 = new Thread(producer2); Thread t3 = new Thread(consumer1); Thread t4 = new Thread(consumer2); t1.start(); t2.start(); t3.start(); t4.start(); } }

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