Lock比传统的线程模型synchronized更多的面向对象的方式。锁和生活似,应该是一个对象。两个线程运行的代码片段要实现同步相互排斥的效果。它们必须用同一个Lock对象。

读写锁:分为读锁和写锁。多个读锁不相互排斥,读锁与写锁相互排斥,这是由jvm自己控制的,你仅仅要上好对应的锁就可以。假设你的代码仅仅读数据,能够非常多人同一时候读。但不能同一时候写,那就上读锁。假设你的代码改动数据。仅仅能有一个人在写。且不能同一时候读取,那就上写锁。总之。读的时候上读锁,写的时候上写锁!

ReentrantReadWriteLock会使用两把锁来解决这个问题。一个读锁。一个写锁

线程进入读锁的前提条件:没有其它线程的写锁,没有写请求或者有写请求,但调用线程和持有锁的线程是同一个。

线程进入写锁的前提条件:没有其它线程的读锁。没有其它线程的写锁。

总结这个锁机制的特性:

(a).重入方面其内部的WriteLock能够获取ReadLock,可是反过来ReadLock想要获得WriteLock则永远都不要想。

(b).WriteLock能够降级为ReadLock。顺序是:先获得WriteLock再获得ReadLock。然后释放WriteLock,这时候线程将保持Readlock的持有。反过来ReadLock想要升级为WriteLock则不可能,为什么?參看(a),呵呵. 

     (c).ReadLock能够被多个线程持有而且在作用时排斥不论什么的WriteLock,而WriteLock则是全然的相互排斥。

这一特性最为重要。由于对于高读取频率而相对较低写入的数据结构。使用此类锁同步机制则能够提高并发量。 

     (d).无论是ReadLock还是WriteLock都支持Interrupt,语义与ReentrantLock一致。 

     (e).WriteLock支持Condition而且与ReentrantLock语义一致。而ReadLock则不能使用Condition,否则抛出UnsupportedOperationException异常。

代码典例:

package cn.itcast.lesson12;

import java.io.ObjectOutputStream.PutField;
import java.util.Random;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantReadWriteLock; import org.omg.CORBA.PUBLIC_MEMBER; public class ReadWriteLockTest { public static void main(String[] args) {
final Queue3 q3 = new Queue3(); for (int i=0; i < 3; i++) {
new Thread() {
public void run() {
while (true) {
q3.get();
}
}
}.start(); new Thread() {
public void run() {
while (true) {
//传入一个data值
q3.put(new Random().nextInt(10000));
}
}
}.start();
}
}
}
class Queue3{ private Object data = null;//共享數據,仅仅能有一个线程能写该数据。但有多个线程能读该数据
private ReentrantReadWriteLock rw1 = new ReentrantReadWriteLock(); public void get(){
rw1.readLock().lock();
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" be ready to read data!");
try{
Thread.sleep((long) (Math.random()*1000));
}catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"have read data: " + data);
rw1.readLock().unlock();
} public void put(Object data){
rw1.writeLock().lock();
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" be ready to write data!");
try{
Thread.sleep((long) (Math.random()*1000));
}catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
this.data = data;
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"have write data: "+ data);
rw1.writeLock().unlock();
}
}

结果浏览:

结果分析:.ReadLock能够被多个线程持有而且在作用时排斥不论什么的WriteLock,而WriteLock则是全然的相互排斥。这一特性最为重要,由于对于高读取频率而相对较低写入的数据结构。使用此类锁同步机制则能够提高并发量。

版权声明:本文博客原创文章。博客,未经同意,不得转载。

java多线程:ReentrantReadWriteLock读写锁使用的更多相关文章

  1. Java多线程之读写锁机制

    Java多线程中有很多的锁机制,他们都有各自的应用场景,例如今天我说的这种锁机制:读写锁 读写锁,见名知意,主要可以进行两种操作,读和写操作,他们之间结合使用起来又是各不相同的.比如多个线程之间可以同 ...

  2. java中ReentrantReadWriteLock读写锁的使用

    Lock比传统线程模型中的synchronized方式更加面向对象,与生活中的锁类似,锁本身也应该是一个对象.两个线程执行的代码片段要实现同步互斥的效果,它们必须用同一个Lock对象. 读写锁:分为读 ...

  3. java多线程 -- ReadWriteLock 读写锁

    写一条线程,读多条线程能够提升效率. 写写/读写 需要“互斥”;读读 不需要互斥. ReadWriteLock 维护了一对相关的锁,一个用于只读操作,另一个用于写入操作.只要没有 writer,读取锁 ...

  4. java 多线程 day12 读写锁

    import java.util.Random;import java.util.concurrent.locks.ReadWriteLock;import java.util.concurrent. ...

  5. Java并发包源码学习系列:ReentrantReadWriteLock读写锁解析

    目录 ReadWriteLock读写锁概述 读写锁案例 ReentrantReadWriteLock架构总览 Sync重要字段及内部类表示 写锁的获取 void lock() boolean writ ...

  6. ReentrantReadWriteLock读写锁的使用2

    本文可作为传智播客<张孝祥-Java多线程与并发库高级应用>的学习笔记. 这一节我们做一个缓存系统. 在读本节前 请先阅读 ReentrantReadWriteLock读写锁的使用1 第一 ...

  7. ReentrantReadWriteLock读写锁简单原理案例证明

    ReentrantReadWriteLock存在原因? 我们知道List的实现类ArrayList,LinkedList都是非线程安全的,Vector类通过用synchronized修饰方法保证了Li ...

  8. ReentrantReadWriteLock读写锁详解

    一.读写锁简介 现实中有这样一种场景:对共享资源有读和写的操作,且写操作没有读操作那么频繁.在没有写操作的时候,多个线程同时读一个资源没有任何问题,所以应该允许多个线程同时读取共享资源:但是如果一个线 ...

  9. JAVA线程锁-读写锁

    JAVA线程锁,除Lock的传统锁,又有两种特殊锁,叫读写锁ReadWriteLock 其中多个读锁不互斥,读锁和写锁互斥,写锁和写锁互斥 例子: /** * java线程锁分为读写锁 ReadWri ...

  10. ReentrantReadWriteLock读写锁的使用

    Lock比传统线程模型中的synchronized方式更加面向对象,与生活中的锁类似,锁本身也应该是一个对象.两个线程执行的代码片段要实现同步互斥的效果,它们必须用同一个Lock对象. 读写锁:分为读 ...

随机推荐

  1. js注册检测 用户名、密码、手机号、邮箱

    请输入电话号码:<input name="" type="text" id="telphone" value="" ...

  2. 程序启动报错:ORA-12505;PL/SQL却可以登录的解决方法

    一.异常{ ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor The Connect ...

  3. VC 为静态控件添加事件

    操作系统:Windows 7软件环境:Visual C++ 2008 SP1本次目的:为静态控件添加事件,如:STATIC.Picture Control等等 有时候我们找到一个图片,为对话框背景添加 ...

  4. 【Android开源项目分析】android轻量级开源缓存框架——ASimpleCache(ACache)源代码分析

    转载请注明出处:http://blog.csdn.net/zhoubin1992/article/details/46379055 ASimpleCache框架源代码链接 https://github ...

  5. HDU 4882 ZCC Loves Codefires(贪心)

     ZCC Loves Codefires Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/O ...

  6. Swift - 委托(delegate)的介绍,及使用样例

    1,委托的说明 委托(delegate)是Cocoa的一个术语,表示将一个对象的部分功能转交给另一个对象. 比如对象A希望对象B知道将要发生或已经发生某件事情,对象A可以把对象B的引用存为一个实例变量 ...

  7. Android实时获取音量(单位:分贝)

    基础知识 度量声音强度,大家最熟悉的单位就是分贝(decibel,缩写为dB).这是一个无纲量的相对单位,计算公式如下: 分子是测量值的声压,分母是参考值的声压(20微帕,人类所能听到的最小声压).因 ...

  8. 用python将SQL格式文件改成自己想要的格式

    INSERT INTO TTT (NSAME, ID, AGE) VALUES ('AAA', '201023210816', '22'); 将上面的SQL格式改成以下的格式 AAA|20102321 ...

  9. Lazy Math Instructor

      Time Limit: 1000MS   Memory Limit: 10000K Total Submissions: 3721   Accepted: 1290 Description A m ...

  10. Python 学习入门(21)—— 线程

    本文介绍了Python对于线程的支持,包括“学会”多线程编程需要掌握的基础以及Python两个线程标准库的完整介绍及使用示例. 1. 线程基础 1.1. 线程状态 线程有5种状态,状态转换的过程如下图 ...