- 浏览: 407830 次
- 性别:
- 来自: 上海
文章分类
最新评论
-
handong1587:
代码有一处错.query函数最后一行return的应该是:re ...
RMQ -
yuandong0828:
简洁的特别透彻细致,多谢,
虚函数、虚指针和虚表 -
adam_zs:
谢谢分享!
括号匹配问题 -
hongloumengyanzxw:
good[b][/b]
dup和dup2函数 -
chriszeng87:
最后第二种情况右下角的那个点是不是可以看作相交点的?上面的那种 ...
判断两个链表是否相交
生产者消费者问题
生产者消费者问题是研究多线程程序时绕不开的问题,它的描述是有一块生产者和消费者共享的有界缓冲区,生产者往缓冲区放入产品,消费者从缓冲区取走产品,这个过程可以无休止的执行,不能因缓冲区满生产者放不进产品而终止,也不能因缓冲区空消费者无产品可取而终止。
解决生产者消费者问题的方法有两种,一种是采用某种机制保持生产者和消费者之间的同步,一种是在生产者和消费者之间建立一个管道。前一种有较高的效率并且可控制性较好,比较常用,后一种由于管道缓冲区不易控制及被传输数据对象不易封装等原因,比较少用。
同步问题的核心在于,CPU是按时间片轮询的方式执行程序,我们无法知道某一个线程是否被执行、是否被抢占、是否结束等,因此生产者完全可能当缓冲区已满的时候还在放入产品,消费者也完全可能当缓冲区为空时还在取出产品。
现在同步问题的解决方法一般是采用信号或者加锁机制,即生产者线程当缓冲区已满时放弃自己的执行权,进入等待状态,并通知消费者线程执行。消费者线程当缓冲区已空时放弃自己的执行权,进入等待状态,并通知生产者线程执行。这样一来就保持了线程的同步,并避免了线程间互相等待而进入死锁状态。
JAVA语言提供了独立于平台的线程机制,保持了”write once, run anywhere”的特色。同时也提供了对同步机制的良好支持。在JAVA中,一共有四种方法支持同步,其中三个是同步方法,一个是管道方法。
- 方法wait()/notify()。
- 方法await()/signal()。
- 阻塞队列方法BlockingQueue。
1. 方法wait()/notify()
wait()和notify()是根类Object的两个方法,也就意味着所有的JAVA类都会具有这个两个方法,为什么会被这样设计呢?我们可以认为所有的对象默认都具有一个锁,虽然我们看不到,也没有办法直接操作,但它是存在的。
- wait()方法表示:当缓冲区已满或空时,生产者或消费者线程停止自己的执行,放弃锁,使自己处于等待状态,让另一个线程开始执行;
- notify()方法表示:当生产者或消费者对缓冲区放入或取出一个产品时,向另一个线程发出可执行通知。
下面是一个例子代码:
import java.util.LinkedList; public class ProducerConsumer { private LinkedList<Product> buffer; public ProducerConsumer() { buffer = new LinkedList<Product>(); } public void start() { Producer p = new Producer(buffer); Consumer c = new Consumer(buffer); p.start(); c.start(); } public static void main(String[] args) { ProducerConsumer pc = new ProducerConsumer(); pc.start(); } } class Producer extends Thread { private LinkedList<Product> buffer; private final int MAX = 10; private int count = 0; public Producer(LinkedList<Product> buffer) { this.buffer = buffer; } public void run() { while (true) { try { synchronized (buffer) { while (buffer.size() == MAX) { buffer.wait(); } Product p = new Product(++count); if (buffer.add(p)) { System.out.println("make product " + p.id); buffer.notify(); } } } catch (InterruptedException ie) { System.out.println("producer is interrupted"); } } } } class Consumer extends Thread { private LinkedList<Product> buffer; public Consumer(LinkedList<Product> buffer) { this.buffer = buffer; } public void run() { while (true) { try { synchronized (buffer) { while (buffer.size() == 0) { buffer.wait(); } Product p = buffer.remove(); System.out.println("consume product " + p.id); buffer.notify(); } } catch (InterruptedException ie) { System.out.println("Consumer is interrupted"); } } } } class Product { int id; public Product(int id) { this.id = id; } }
2. 方法await()/signal()
在JDK5.0以后,JAVA提供了新的更加健壮的线程处理机制,包括了同步、锁定、线程池等等,它们可以实现更小粒度上的控制。await()和signal()就是其中用来做同步的两种方法,它们的功能基本上和 wait()/notify()相同,完全可以取代它们,但是它们和新引入的锁定机制Lock直接挂钩,具有更大的灵活性。
下面是一个例子代码:
import java.util.LinkedList; import java.util.concurrent.locks.Condition; import java.util.concurrent.locks.Lock; import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock; public class ProducerConsumer2 { private LinkedList<Product> buffer; public ProducerConsumer2() { buffer = new LinkedList<Product>(); } public void start() { Producer2 p = new Producer2(buffer); Consumer2 c = new Consumer2(buffer); p.start(); c.start(); } public static void main(String[] args) { ProducerConsumer2 pc = new ProducerConsumer2(); pc.start(); } } class Producer2 extends Thread { private LinkedList<Product> buffer; private final int MAX = 10; private int count = 0; private final Lock lock = new ReentrantLock(); private final Condition full = lock.newCondition(); private final Condition empty = lock.newCondition(); public Producer2(LinkedList<Product> buffer) { this.buffer = buffer; } public void run() { while (true) { lock.lock(); try { while (buffer.size() == MAX) { full.await(); } Product p = new Product(++count); if (buffer.add(p)) { System.out.println("make product " + p.id); empty.signal(); } } catch (InterruptedException ie) { System.out.println("producer is interrupted"); } finally { lock.unlock(); } } } } class Consumer2 extends Thread { private LinkedList<Product> buffer; private final Lock lock = new ReentrantLock(); private final Condition full = lock.newCondition(); private final Condition empty = lock.newCondition(); public Consumer2(LinkedList<Product> buffer) { this.buffer = buffer; } public void run() { while (true) { lock.lock(); try { while (buffer.size() == 0) { empty.await(); } Product p = buffer.remove(); System.out.println("consume product " + p.id); full.signal(); } catch (InterruptedException ie) { System.out.println("Consumer is interrupted"); } finally { lock.unlock(); } } } }
3. 阻塞队列方法BlockingQueue
BlockingQueue也是JDK5.0的一部分,它是一个已经在内部实现了同步的队列,实现方式采用的是我们的第2种await()/signal()方法。它可以在生成对象时指定容量大小。
它用于阻塞操作的是put()和take()方法。
- put()方法类似于我们上面的生产者线程,容量最大时,自动阻塞。
- take()方法类似于我们上面的消费者线程,容量为0时,自动阻塞。
下面是一个例子代码:
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue; public class ProducerConsumer3 { private LinkedBlockingQueue<Product> buffer; public ProducerConsumer3() { buffer = new LinkedBlockingQueue<Product>(10); } public void start() { Producer3 p = new Producer3(buffer); Consumer3 c = new Consumer3(buffer); p.start(); c.start(); } public static void main(String[] args) { ProducerConsumer3 pc = new ProducerConsumer3(); pc.start(); } } class Producer3 extends Thread { private LinkedBlockingQueue<Product> buffer; private final int MAX = 10; private int count = 0; public Producer3(LinkedBlockingQueue<Product> buffer) { this.buffer = buffer; } public void run() { while (true) { try { if (buffer.size() == MAX) { System.out.println("is full"); } Product p = new Product(++count); buffer.put(p); System.out.println("make product " + p.id); } catch (InterruptedException ie) { System.out.println("producer is interrupted"); } } } } class Consumer3 extends Thread { private LinkedBlockingQueue<Product> buffer; public Consumer3(LinkedBlockingQueue<Product> buffer) { this.buffer = buffer; } public void run() { while (true) { try { if (buffer.size() == 0) { System.out.println("is empty"); } Product p = buffer.take(); System.out.println("consume product " + p.id); } catch (InterruptedException ie) { System.out.println("producer is interrupted"); } } } }
发表评论
-
Java类加载器
2011-10-21 18:57 1233Java虚拟机中可以安装多 ... -
stop() 和 suspend() 方法为何不推荐使用
2011-10-21 15:39 1812反对使用stop(),是因为它不安全。它会解除由线程获取 ... -
使用阻塞缓冲区的生产者消费者
2011-10-07 19:59 1246Repository 重点在于Rep ... -
Java中从方法中返回多个值
2011-09-28 21:42 6540有些时候,我们需要从一个方法中返回多个值。那么在Java中该怎 ... -
遍历List时删除元素
2011-09-14 13:23 2417一般调用删除方法都是集合的方法,例如: List ... -
closure和callback
2011-09-12 22:24 1422闭包(closure)是一个可调用的对象,它记录了一些信息 ... -
倒排索引的简单实现
2011-09-06 20:33 12807首先看一个例子: 假设有3篇文章,file1, ... -
Java是解释型还是编译型
2011-09-01 19:58 1190Java程序需要编译,但是没有直接编译成机器语言,而是编译成. ... -
Java Socket网络编程
2011-09-01 11:34 1514在网络编程中,最基本的操作就是在两台机器之间建立点对点通信,S ... -
使用Java调用C/C++
2011-08-31 23:36 8425我们知道Java是一种平台 ... -
super.getClass()陷阱
2011-08-31 15:25 1249先给出一个问题,下面程序的输出结果是多少? impor ... -
一些java的面试题
2011-08-31 11:46 13811、一个".java"源文件中是否可以包括 ... -
Java中的文件操作
2011-08-30 22:46 1043使用Java实现一些文件操作。 import j ... -
JDK1.5中的线程池
2011-08-29 22:50 950在JDK1.5中,线程池类为 ... -
实现java线程池
2011-08-29 22:43 1360线程池的作用: 线程池作用就是限制系统中执行 ... -
java thread中的run()和start()
2011-08-29 21:28 1356当调用start()后,此线程就处于就绪状态,但并没有运行。之 ... -
嵌套类和内部类的区别
2011-08-28 21:39 18941. 内部类的对象隐含一个外部类的对象引用,可以直接引用 ... -
JVM垃圾回收机制
2011-08-28 21:12 6181. JVM的gc概述 gc即垃圾收集机制是指 ... -
new class[0]
2011-07-28 23:59 1616new Class[0]表示有零个元素的Class数组,即空数 ... -
在两台计算机上使用RMI进行远程方法调用
2011-06-20 22:05 2244RMI概述 远程方法调用就是本地对象能够调 ...
相关推荐
在计算机科学中,"生产者消费者问题"是一个经典的并发编程模型,用于展示如何在多线程环境下有效地管理和共享资源。MFC(Microsoft Foundation Classes)是微软提供的一种C++库,用于构建Windows应用程序,它提供了...
生产者消费者问题是多线程编程中的一个经典案例,它展示了如何通过线程间的协作来解决资源的同步和异步操作。在C++中,我们可以利用标准库中的互斥量(mutex)、条件变量(condition_variable)等工具来实现这个问题...
生产者消费者问题是多线程编程中的经典模型,用于展示如何在并发环境中协调生产者和消费者之间的数据处理。在这个问题中,生产者线程负责生成数据,而消费者线程则负责消费这些数据。为了保证系统的稳定性和正确性,...
生产者消费者问题是多线程编程中的一个经典案例,它展示了如何通过线程间的协作来解决资源的并发访问问题。在C#中,我们可以利用System.Threading命名空间提供的工具来实现这一模型。下面将详细阐述这个问题的背景、...
生产者消费者问题是多线程编程中的经典模型,用于模拟两个或多个并发执行的实体(生产者和消费者)共享有限资源的情况。在这个问题中,生产者负责生成数据并放入缓冲区,而消费者则从缓冲区取出数据进行处理。当缓冲...
### 生产者消费者问题解析与实现 #### 一、生产者消费者问题简介 生产者消费者问题(Producer-Consumer Problem)是计算机科学中经典的同步问题之一,通常用来展示进程间通信和同步机制。该问题涉及两个类别的进程...
在IT领域,生产者消费者问题是多线程编程中一个经典的同步问题,主要涉及进程或线程间的通信与协作。此问题描述的是一个系统中有两个角色:生产者和消费者,生产者负责生成数据,而消费者负责消费这些数据。为了保证...
C语言实现生产者消费者问题,分配具有n个缓冲区的缓冲池,作为共享资源。 定义两个资源型信号量empty 和full,empty信号量表示当前空的缓冲区数量,full表示当前满的缓冲区数量。 定义互斥信号量mutex,当某个进程...
a: 创建一个线程 ...h: problem1 生产者消费者问题 (1生产者 1消费者 1缓冲区) problem1 more 生产者消费者问题 (1生产者 2消费者 4缓冲区) problem2 读者与写着问题 I: 信号量 semaphore 解决线程同步问题
### 利用管程与信号量解决生产者消费者问题 #### 概述 生产者-消费者问题是计算机科学中一个经典的问题,它用于演示进程间通信和同步的基本概念。该问题通常涉及一组生产者进程(负责生成数据)和一组消费者进程...
生产者消费者问题是多线程编程中的一个经典案例,它展示了如何通过共享资源在并发环境中实现线程间的协调。在这个问题中,"生产者"线程负责生成数据,而"消费者"线程则负责消费这些数据。MFC(Microsoft Foundation ...
生产者消费者问题进程实现 在计算机科学中,生产者消费者问题(Producer-Consumer problem)是操作系统中的一种典型问题。它描述了两个或多个进程之间的协作关系,其中一个或多个生产者进程生产数据,并将其存储在...
Java生产者消费者问题是多线程编程中的一个经典案例,它主要展示了如何通过共享资源来实现线程间的协作。这个问题源于现实生活中的生产流水线,其中生产者负责制造产品,而消费者负责消耗这些产品。在计算机系统中,...