您好,登錄后才能下訂單哦!
這篇文章主要介紹“Java線程中的安全策略實例分析”,在日常操作中,相信很多人在Java線程中的安全策略實例分析問題上存在疑惑,小編查閱了各式資料,整理出簡單好用的操作方法,希望對大家解答”Java線程中的安全策略實例分析”的疑惑有所幫助!接下來,請跟著小編一起來學習吧!
不可變對象需要滿足的條件
(1)對象創建以后其狀態就不能修改
(2)對象所有域都是final類型
(3)對象是正確創建的(在對象創建期間,this引用沒有溢出)
對于不可變對象,可以參見JDK中的String類
final關鍵字:類、方法、變量
(1)修飾類:該類不能被繼承,String類,基礎類型的包裝類(比如Integer、Long等)都是final類型。final類中的成員變量可以根據需要設置為final類型,但是final類中的所有成員方法,都會被隱式的指定為final方法。
(2)修飾方法:鎖定方法不被繼承類修改;效率。注意:一個類的private方法會被隱式的指定為final方法
(3)修飾變量:基本數據類型變量(數值被初始化后不能再修改)、引用類型變量(初始化之后則不能再指向其他的對象)
在JDK中提供了一個Collections類,這個類中提供了很多以unmodifiable開頭的方法,如下:
Collections.unmodifiableXXX: Collection、List、Set、Map…
其中Collections.unmodifiableXXX方法中的XXX可以是Collection、List、Set、Map…
此時,將我們自己創建的Collection、List、Set、Map,傳遞到Collections.unmodifiableXXX方法中,就變為不可變的了。此時,如果修改Collection、List、Set、Map中的元素就會拋出java.lang.UnsupportedOperationException異常。
在Google的Guava中,包含了很多以Immutable開頭的類,如下:
ImmutableXXX,XXX可以是Collection、List、Set、Map…
注意:使用Google的Guava,需要在Maven中添加如下依賴包:
<dependency> <groupId>com.google.guava</groupId> <artifactId>guava</artifactId> <version>23.0</version> </dependency>
(1)Ad-hoc線程封閉:程序控制實現,最糟糕,忽略
(2)堆棧封閉:局部變量,無并發問題
(3)ThreadLocal線程封閉:特別好的封閉方法
1. StringBuilder -> StringBuffer
StringBuilder:線程不安全;
StringBuffer:線程不安全;
字符串拼接涉及到多線程操作時,使用StringBuffer實現
在一個具體的方法中,定義一個字符串拼接對象,此時可以使用StringBuilder實現。因為在一個方法內部定義局部變量進行使用時,屬于堆棧封閉,只有一個線程會使用變量,不涉及多線程對變量的操作,使用StringBuilder即可。
2. SimpleDateFormat -> JodaTime
SimpleDateFormat:線程不安全,可以將其對象的實例化放入到具體的時間格式化方法中,實現線程安全
JodaTime:線程安全
SimpleDateFormat線程不安全的代碼示例如下:
package io.binghe.concurrency.example.commonunsafe; import lombok.extern.slf4j.Slf4j; import java.text.ParseException; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.concurrent.CountDownLatch; import java.util.concurrent.ExecutorService; import java.util.concurrent.Executors; import java.util.concurrent.Semaphore; @Slf4j public class DateFormatExample { private static SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); //請求總數 public static int clientTotal = 5000; //同時并發執行的線程數 public static int threadTotal = 200; public static void main(String[] args) throws InterruptedException { ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool(); final Semaphore semaphore = new Semaphore(threadTotal); final CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(clientTotal); for(int i = 0; i < clientTotal; i++){ executorService.execute(() -> { try{ semaphore.acquire(); update(); semaphore.release(); }catch (Exception e){ log.error("exception", e); } countDownLatch.countDown(); }); } countDownLatch.await(); executorService.shutdown(); } public static void update(){ try { simpleDateFormat.parse("20191024"); } catch (ParseException e) { log.error("parse exception", e); } } }
修改成如下代碼即可。
package io.binghe.concurrency.example.commonunsafe; import lombok.extern.slf4j.Slf4j; import java.text.ParseException; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.concurrent.CountDownLatch; import java.util.concurrent.ExecutorService; import java.util.concurrent.Executors; import java.util.concurrent.Semaphore; @Slf4j public class DateFormatExample2 { //請求總數 public static int clientTotal = 5000; //同時并發執行的線程數 public static int threadTotal = 200; public static void main(String[] args) throws InterruptedException { ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool(); final Semaphore semaphore = new Semaphore(threadTotal); final CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(clientTotal); for(int i = 0; i < clientTotal; i++){ executorService.execute(() -> { try{ semaphore.acquire(); update(); semaphore.release(); }catch (Exception e){ log.error("exception", e); } countDownLatch.countDown(); }); } countDownLatch.await(); executorService.shutdown(); } public static void update(){ try { SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); simpleDateFormat.parse("20191024"); } catch (ParseException e) { log.error("parse exception", e); } } }
對于JodaTime需要在Maven中添加如下依賴包:
<dependency> <groupId>joda-time</groupId> <artifactId>joda-time</artifactId> <version>2.9</version> </dependency>
示例代碼如下:
package io.binghe.concurrency.example.commonunsafe; import lombok.extern.slf4j.Slf4j; import org.joda.time.DateTime; import org.joda.time.format.DateTimeFormat; import org.joda.time.format.DateTimeFormatter; import java.text.ParseException; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.concurrent.CountDownLatch; import java.util.concurrent.ExecutorService; import java.util.concurrent.Executors; import java.util.concurrent.Semaphore; @Slf4j public class DateFormatExample3 { //請求總數 public static int clientTotal = 5000; //同時并發執行的線程數 public static int threadTotal = 200; private static DateTimeFormatter dateTimeFormatter = DateTimeFormat.forPattern("yyyyMMdd"); public static void main(String[] args) throws InterruptedException { ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool(); final Semaphore semaphore = new Semaphore(threadTotal); final CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(clientTotal); for(int i = 0; i < clientTotal; i++){ final int count = i; executorService.execute(() -> { try{ semaphore.acquire(); update(count); semaphore.release(); }catch (Exception e){ log.error("exception", e); } countDownLatch.countDown(); }); } countDownLatch.await(); executorService.shutdown(); } public static void update(int i){ log.info("{} - {}", i, DateTime.parse("20191024", dateTimeFormatter)); } }
3. ArrayList、HashSet、HashMap等Collections集合類為線程不安全類
4. 先檢查再執行:if(condition(a)){handle(a);}
注意:這種寫法是線程不安全的!!!!!
兩個線程同時執行這種操作,同時對if條件進行判斷,并且a變量是線程共享的,如果兩個線程均滿足if條件,則兩個線程會同時執行handle(a)語句,此時,handle(a)語句就可能不是線程安全的。
不安全的點在于兩個操作中,即使前面的執行過程是線程安全的,后面的過程也是線程安全的,但是前后執行過程的間隙不是原子性的,因此,也會引發線程不安全的問題。
實際過程中,遇到if(condition(a)){handle(a);}類的處理時,考慮a是否是線程共享的,如果是線程共享的,則需要在整個執行方法上加鎖,或者保證if(condition(a)){handle(a);}的前后兩個操作(if判斷和代碼執行)是原子性的。
ArrayList:線程不安全;
Vector:同步操作,但是可能會出現線程不安全的情況,線程不安全的代碼示例如下:
public class VectorExample { private static Vector<Integer> vector = new Vector<>(); public static void main(String[] args) throws InterruptedException { while (true){ for(int i = 0; i < 10; i++){ vector.add(i); } Thread thread1 = new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { for(int i = 0; i < vector.size(); i++){ vector.remove(i); } } }); Thread thread2 = new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { for(int i = 0; i < vector.size(); i++){ vector.get(i); } } }); thread1.start(); thread2.start(); } } }
Stack:繼承自Vector,先進后出。
HashMap:線程不安全;
HashTable:線程安全,注意使用HashTable時,Key, Value都不能為null;
注意:在遍歷集合的時候,不要對集合進行更新操作。當需要對集合中的元素進行刪除操作時,可以遍歷集合,先對需要刪除的元素進行標記,集合遍歷結束后,再進行刪除操作。例如,下面的示例代碼:
public class VectorExample3 { //此方法拋出:java.util.ConcurrentModificationException private static void test1(Vector<Integer> v1){ for(Integer i : v1){ if(i == 3){ v1.remove(i); } } } //此方法拋出:java.util.ConcurrentModificationException private static void test2(Vector<Integer> v1){ Iterator<Integer> iterator = v1.iterator(); while (iterator.hasNext()){ Integer i = iterator.next(); if(i == 3){ v1.remove(i); } } } //正常 private static void test3(Vector<Integer> v1){ for(int i = 0; i < v1.size(); i++){ if(i == 3){ v1.remove(i); } } } public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Vector<Integer> vector = new Vector<>(); vector.add(1); vector.add(2); vector.add(3); //test1(vector); //test2(vector); test3(vector); } }
J.U.C表示的是java.util.concurrent報名的縮寫。
ArrayList:線程不安全;
CopyOnWriteArrayList:線程安全;
寫操作時復制,當有新元素添加到CopyOnWriteArrayList數組時,先從原有的數組中拷貝一份出來,然后在新的數組中進行寫操作,寫完之后再將原來的數組指向到新的數組。整個操作都是在鎖的保護下進行的。
CopyOnWriteArrayList缺點:
(1)每次寫操作都需要復制一份,消耗內存,如果元素特別多,可能導致GC;
(2)不能用于實時讀的場景,適合讀多寫少的場景;
CopyOnWriteArrayList設計思想:
(1)讀寫分離
(2)最終一致性
(3)使用時另外開辟空間,解決并發沖突
注意:CopyOnWriteArrayList讀操作時,都是在原數組上進行的,不需要加鎖,寫操作時復制,當有新元素添加到CopyOnWriteArrayList數組時,先從原有的集合中拷貝一份出來,然后在新的數組中進行寫操作,寫完之后再將原來的數組指向到新的數組。整個操作都是在鎖的保護下進行的。
CopyOnWriteArraySet:線程安全的,底層實現使用了CopyOnWriteArrayList。
ConcurrentSkipListSet:JDK6新增的類,支持排序。可以在構造時,自定義比較器,基于Map集合。在多線程環境下,ConcurrentSkipListSet中的contains()方法、add()、remove()、retain()等操作,都是線程安全的。但是,批量操作,比如:containsAll()、addAll()、removeAll()、retainAll()等操作,并不保證整體一定是原子操作,只能保證批量操作中的每次操作是原子性的,因為批量操作中是以循環的形式調用的單步操作,比如removeAll()操作下以循環的方式調用remove()操作。如下代碼所示:
//ConcurrentSkipListSet類型中的removeAll()方法的源碼 public boolean removeAll(Collection<?> c) { // Override AbstractSet version to avoid unnecessary call to size() boolean modified = false; for (Object e : c) if (remove(e)) modified = true; return modified; }
所以,在執行ConcurrentSkipListSet中的批量操作時,需要考慮加鎖問題。
注意:ConcurrentSkipListSet類不允許使用空元素(null)。
ConcurrentHashMap:線程安全,不允許空值
ConcurrentSkipListMap:是TreeMap的線程安全版本,內部是使用SkipList跳表結構實現
(1)ConcurrentSkipListMap中的Key是有序的,ConcurrentHashMap中的Key是無序的;
(2)ConcurrentSkipListMap支持更高的并發,對數據的存取時間和線程數幾乎無關,也就是說,在數據量一定的情況下,并發的線程數越多,ConcurrentSkipListMap越能體現出它的優勢。
注意:在非對線程下盡量使用TreeMap,另外,對于并發數相對較低的并行程序,可以使用Collections.synchronizedSortedMap,將TreeMap進行包裝;對于高并發程序,使用ConcurrentSkipListMap提供更高的并發度;在多線程高并發環境中,需要對Map的鍵值對進行排序,盡量使用ConcurrentSkipListMap。
到此,關于“Java線程中的安全策略實例分析”的學習就結束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實踐的搭配能更好的幫助大家學習,快去試試吧!若想繼續學習更多相關知識,請繼續關注億速云網站,小編會繼續努力為大家帶來更多實用的文章!
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。