(一)ReentrantLock不公平锁的几个方法,以及对应的应用的场景。
直接上代码:
public class TestReentrantLock implements Runnable {
public static ReentrantLock rtlk1 = new ReentrantLock();//默认的是false,不公平锁
private ReentrantLock rtlk2 = new ReentrantLock(true);//公平锁,与不公平锁来说,要慢很多。
@Override
public void run() {
// tryLockTest(); //可能就只打印一次。
// lockTest();//一定会打印两次。
// tryLockTest();//超时就返回,可能只打印一次。
lockInterruptTest();//中断使用时间过长的操作。
}
public static void main(String[] args) {
TestReentrantLock t1 = new TestReentrantLock();
Thread tr1 = new Thread(t1);
Thread tr2 = new Thread(t1);
tr1.start();
tr2.start();
}
/*
1.0 (1)使用场景:①比如一个 定时任务, 第一次定时任务未完成, 重复发起了第二次,直接返回flase;
②用在 界面交互时,点击执行较长时间请求操作时,防止多次点击,导致后台重复执行。
* */
public static void tryLockTest() {
if (rtlk1.tryLock()) {//可能会立即返回--->只打印一次
//如果已经被lock,则立刻返回false 就不会等待了,
//达到忽略操作的效果,当执行1000线程时,有些未获得对象的线程,会自动跳过
try {
System.out.println("lk lk111 " + Thread.currentThread().getName());
} finally {
rtlk1.unlock();
}
}
}
/*
2.0 (2)同步操作 类似于synchronized 如果被其它资源锁定,会在此等待锁释放,达到暂停的效果
ReentrantLock存在公平锁与非公平锁 而且synchronized都是公平的
* */
public static void lockTest() {
try {//会一直等待, 永远打印两次
rtlk1.lock();//如果被其它资源锁定,会在此 等待 锁释放,达到暂停的效果
System.out.println("lk lk111 " + Thread.currentThread().getName());
} finally {
rtlk1.unlock();
}
}
/*
3. (3) 使用场景:(1)如果发现该操作正在执行,等待一段时间,
如果规定时间未得到锁,放弃。防止资源处理不当,线程队列溢出,出现死锁
*/
public static void trylockTimeTest() {
try {
if (rtlk1.tryLock(5, TimeUnit.SECONDS)) { //如果已经被lock,尝试等待5s,看是否可以获得锁,如果5s后仍然无法获得锁则返回false继续执行
try {
//操作
System.out.println("aaaa" + Thread.currentThread().getName());
} finally {
rtlk1.unlock();
}
}
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace(); //当前线程被中断时(interrupt),会抛InterruptedException
}
}
/*
4. (4.0) 使用场景:(1)中断正在进行的操作,立刻释放锁,继续下一操作.
比如 取消正在同步运行的操作,来防止不正常操作长时间占用造成的阻塞
**/
public static void lockInterruptTest(){
try {
rtlk1.lockInterruptibly();
//操作
System.out.println("aaaa"+Thread.currentThread().getName());
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
rtlk1.unlock();
}
}
}