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用Java信号量 解决死锁

 
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死锁在多线程的情况下,在竞争竞态条件与临界区(http://cuisuqiang.iteye.com/blog/2020152)出现时,会出现数据不同步情况, 而为了避免这种情况,之前也说了:界区实现方法有两种,一种是用synchronized,一种是用Lock显式锁实现。

而如果不恰当的使用了锁,且出现同时要锁多个对象时,会出现死锁情况,如下:

Java代码  收藏代码
  1. package lockTest;  
  2. import java.util.Date;  
  3. /** 
  4.  * 崔素强 
  5.  * @author cuisuqiang@163.com 
  6.  */  
  7. public class LockTest {  
  8.     public static String obj1 = "obj1";  
  9.     public static String obj2 = "obj2";  
  10.     public static void main(String[] args) {  
  11.         LockA la = new LockA();  
  12.         new Thread(la).start();  
  13.         LockB lb = new LockB();  
  14.         new Thread(lb).start();  
  15.     }  
  16. }  
  17. class LockA implements Runnable{  
  18.     public void run() {  
  19.         try {  
  20.             System.out.println(new Date().toString() + " LockA 开始执行");  
  21.             while(true){  
  22.                 synchronized (LockTest.obj1) {  
  23.                     System.out.println(new Date().toString() + " LockA 锁住 obj1");  
  24.                     Thread.sleep(3000); // 此处等待是给B能锁住机会  
  25.                     synchronized (LockTest.obj2) {  
  26.                         System.out.println(new Date().toString() + " LockA 锁住 obj2");  
  27.                         Thread.sleep(60 * 1000); // 为测试,占用了就不放  
  28.                     }  
  29.                 }  
  30.             }  
  31.         } catch (Exception e) {  
  32.             e.printStackTrace();  
  33.         }  
  34.     }  
  35. }  
  36. class LockB implements Runnable{  
  37.     public void run() {  
  38.         try {  
  39.             System.out.println(new Date().toString() + " LockB 开始执行");  
  40.             while(true){  
  41.                 synchronized (LockTest.obj2) {  
  42.                     System.out.println(new Date().toString() + " LockB 锁住 obj2");  
  43.                     Thread.sleep(3000); // 此处等待是给A能锁住机会  
  44.                     synchronized (LockTest.obj1) {  
  45.                         System.out.println(new Date().toString() + " LockB 锁住 obj1");  
  46.                         Thread.sleep(60 * 1000); // 为测试,占用了就不放  
  47.                     }  
  48.                 }  
  49.             }  
  50.         } catch (Exception e) {  
  51.             e.printStackTrace();  
  52.         }  
  53.     }  
  54. }  

 

看打印:

Java代码  收藏代码
  1. Mon Mar 31 10:52:38 CST 2014 LockA 开始执行  
  2. Mon Mar 31 10:52:38 CST 2014 LockA 锁住 obj1  
  3. Mon Mar 31 10:52:38 CST 2014 LockB 开始执行  
  4. Mon Mar 31 10:52:38 CST 2014 LockB 锁住 obj2  

 

A锁住了B需要的,B锁住了A需要的,此时死锁产生。

 

为了解决这个问题,我们不使用显示的去锁,我们用信号量(http://cuisuqiang.iteye.com/blog/2020146)去控制。

信号量可以控制资源能被多少线程访问,这里我们指定只能被一个线程访问,就做到了类似锁住。而信号量可以指定去获取的超时时间,我们可以根据这个超时时间,去做一个额外处理。

对于无法成功获取的情况,一般就是重复尝试,或指定尝试的次数,也可以马上退出。

来看下如下代码:

Java代码  收藏代码
  1. package lockTest;  
  2. import java.util.Date;  
  3. import java.util.concurrent.Semaphore;  
  4. import java.util.concurrent.TimeUnit;  
  5. /** 
  6.  * 崔素强 
  7.  * @author cuisuqiang@163.com 
  8.  */  
  9. public class UnLockTest {  
  10.     public static String obj1 = "obj1";  
  11.     public static final Semaphore a1 = new Semaphore(1);  
  12.     public static String obj2 = "obj2";  
  13.     public static final Semaphore a2 = new Semaphore(1);  
  14.   
  15.     public static void main(String[] args) {  
  16.         LockAa la = new LockAa();  
  17.         new Thread(la).start();  
  18.         LockBb lb = new LockBb();  
  19.         new Thread(lb).start();  
  20.     }  
  21. }  
  22. class LockAa implements Runnable {  
  23.     public void run() {  
  24.         try {  
  25.             System.out.println(new Date().toString() + " LockA 开始执行");  
  26.             while (true) {  
  27.                 if (UnLockTest.a1.tryAcquire(1, TimeUnit.SECONDS)) {  
  28.                     System.out.println(new Date().toString() + " LockA 锁住 obj1");  
  29.                     if (UnLockTest.a2.tryAcquire(1, TimeUnit.SECONDS)) {  
  30.                         System.out.println(new Date().toString() + " LockA 锁住 obj2");  
  31.                         Thread.sleep(60 * 1000); // do something  
  32.                     }else{  
  33.                         System.out.println(new Date().toString() + "LockA 锁 obj2 失败");  
  34.                     }  
  35.                 }else{  
  36.                     System.out.println(new Date().toString() + "LockA 锁 obj1 失败");  
  37.                 }  
  38.                 UnLockTest.a1.release(); // 释放  
  39.                 UnLockTest.a2.release();  
  40.                 Thread.sleep(1000); // 马上进行尝试,现实情况下do something是不确定的  
  41.             }  
  42.         } catch (Exception e) {  
  43.             e.printStackTrace();  
  44.         }  
  45.     }  
  46. }  
  47. class LockBb implements Runnable {  
  48.     public void run() {  
  49.         try {  
  50.             System.out.println(new Date().toString() + " LockB 开始执行");  
  51.             while (true) {  
  52.                 if (UnLockTest.a2.tryAcquire(1, TimeUnit.SECONDS)) {  
  53.                     System.out.println(new Date().toString() + " LockB 锁住 obj2");  
  54.                     if (UnLockTest.a1.tryAcquire(1, TimeUnit.SECONDS)) {  
  55.                         System.out.println(new Date().toString() + " LockB 锁住 obj1");  
  56.                         Thread.sleep(60 * 1000); // do something  
  57.                     }else{  
  58.                         System.out.println(new Date().toString() + "LockB 锁 obj1 失败");  
  59.                     }  
  60.                 }else{  
  61.                     System.out.println(new Date().toString() + "LockB 锁 obj2 失败");  
  62.                 }  
  63.                 UnLockTest.a1.release(); // 释放  
  64.                 UnLockTest.a2.release();  
  65.                 Thread.sleep(10 * 1000); // 这里只是为了演示,所以tryAcquire只用1秒,而且B要给A让出能执行的时间,否则两个永远是死锁  
  66.             }  
  67.         } catch (Exception e) {  
  68.             e.printStackTrace();  
  69.         }  
  70.     }  
  71. }  

 

看打印情况:

Java代码  收藏代码
  1. Mon Mar 31 10:57:07 CST 2014 LockA 开始执行  
  2. Mon Mar 31 10:57:07 CST 2014 LockB 开始执行  
  3. Mon Mar 31 10:57:07 CST 2014 LockB 锁住 obj2  
  4. Mon Mar 31 10:57:07 CST 2014 LockA 锁住 obj1  
  5. Mon Mar 31 10:57:08 CST 2014LockB 锁 obj1 失败  
  6. Mon Mar 31 10:57:08 CST 2014LockA 锁 obj2 失败  
  7. Mon Mar 31 10:57:09 CST 2014 LockA 锁住 obj1  
  8. Mon Mar 31 10:57:09 CST 2014 LockA 锁住 obj2  

 

第一次两个线程获取信号量时都会失败,因为失败后B等待时间长,所以A再次尝试时会成功。

 

实际中,你执行任务内容不同,所需时间是不同的。另外不同的线程,对于获取信号量失败的处理也可能是不同的。所以,虽然不会产生死锁,但是你要根据实际情况,来编写获取失败后的处理机制

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