- 减少计数:CountDownLatch
- 循环栅栏 CyclicBarrier
- 信号灯 Semaphore
- 总结
减少计数:CountDownLatchJUC 中提供了三种常用的辅助类,通过这些辅助类可以很好的解决线程数量过多时 Lock 锁的频繁 *** 作。这三种辅助类为:
- CountDownLatch: 减少计数
- CyclicBarrier: 循环栅栏
- Semaphore: 信号灯
CountDownLatch 类可以设置一个计数器,然后通过 countDown() 方法来进行减 1 的 *** 作,使用 await() 方法等待计数器不大于 0,然后继续执行 await() 方法之后的语句。
- CountDownLatch 主要有两个方法,当一个或多个线程调用 await() 方法时,这些线程会阻塞;
- 其它线程调用 countDown 方法会将计数器减 1(调用 countDown() 方法的线程不会阻塞);
- 当计数器的值变为 0 时,因 await() 方法阻塞的线程会被唤醒,继续执行。
//场景:6个同学陆续离开之后,班长才可以锁门 public class CountDownLatchDemo { //6个同学陆续离开之后,班长锁门 public static void main(String[] args) throws InterruptedException { //创建CountDownLatch对象,设置初始值 CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(6); //6个同学离开之后 for (int i = 1; i <= 6; i++) { new Thread(()->{ System.out.println(Thread.currentThread().getName()+ " 号同学离开教室"); //计数 countDownLatch.countDown(); },String.valueOf(i)).start(); } //等待 countDownLatch.await(); System.out.println(Thread.currentThread().getName()+ " 班长锁门离开"); } }循环栅栏 CyclicBarrier
CyclicBarrier 看英文单词可以看出大概就是循环阻塞的意思,在使用中 CyclicBarrier 的构造方法第一个参数是目标障碍数,每次执行 CyclicBarrier 一次障碍数会加一,如果达到了目标障碍数,才会执行 cyclicBarrier.await()之后的语句。可以将 CyclicBarrier 理解为加 1 *** 作。
//场景:集齐7颗龙珠召唤神龙 public class CyclicBarrierDemo { //设置固定值 private static final int NUMBER = 7; public static void main(String[] args) { //创建CycliBarrier CyclicBarrier cyclicBarrier = new CyclicBarrier(NUMBER,()->{ System.out.println("集齐7颗龙珠召唤神龙"); }); //集齐7颗龙珠过程 for (int i = 1; i <= 7; i++) { new Thread(()->{ try { System.out.println(Thread.currentThread().getName()+ "星龙珠收集到了"); //等待 cyclicBarrier.await(); } catch (InterruptedException e){ e.printStackTrace(); } catch (BrokenBarrierException e){ e.printStackTrace(); } },String.valueOf(i)).start(); } } }信号灯 Semaphore
Semaphore 的构造方法中传入的第一个参数是最大信号量(可以看成最大线程池),每个信号量初始化为一个最多只能分发一个许可证。使用 acquire() 方法获得许可证,release() 方法释放许可。
//场景3:模拟6辆汽车,3个停车位 public class SemaphoreDemo { public static void main(String[] args) { //创建Semaphore: 设置许可数量 Semaphore semaphore = new Semaphore(3); //模拟6辆汽车 for (int i = 1; i <= 6; i++) { new Thread(()->{ try { //抢占 semaphore.acquire(); System.out.println(Thread.currentThread().getName()+ " 抢到了车位"); //设置随机停车时间 TimeUnit.SECONDS.sleep(new Random().nextInt(5)); System.out.println(Thread.currentThread().getName()+ " -----离开了停车位"); } catch (InterruptedException e) { //释放 semaphore.release(); } },String.valueOf(i)).start(); } } }总结
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