JUC- 常用辅助类

6.1 CountDownLatch

6.1.1 基本概念

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6.1.2 底层源码

6.1.3 代码示例

package cn.guardwhy.juc01;

import java.util.concurrent.CountDownLatch;

public class CountDownLatchDemo01 {
    
    
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    
    
        // 1.创建countDownLatch对象
        CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(6);
        for (int i = 0; i <=6 ; i++) {
    
    
            new Thread(()->{
    
    
                System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Start");
                // 数量-1
                countDownLatch.countDown();
            }, String.valueOf(i)).start();
        }
        // 等待计数器归零,然后再往下执行。
        countDownLatch.await();
        System.out.println("End..");
    }
}

原理分析

CountDownLatch 主要有两个方法,当一个或多个线程调用 await 方法时,这些线程会阻塞其他线程调用CountDown方法会将计数器减1(调用CountDown方法的线程不会阻塞)当计数器变为0时,await 方法阻塞的线程会被唤醒,继续执行。

6.2 CyclicBarrier

6.2.1 基本概念

加法计数器

6.2.2 代码示例

package cn.guardwhy.juc01;

import java.util.concurrent.BrokenBarrierException;
import java.util.concurrent.CyclicBarrier;

public class CyclicBarrierDemo01 {
    
    
    public static void main(String[] args) {
    
    
        CyclicBarrier cyclicBarrier = new CyclicBarrier(7,()->{
    
    
            System.out.println("NBA王朝成立");
        });

        for (int i = 0; i <=7 ; i++) {
    
    
            int temp = i;
            new Thread(()->{
    
    
                System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "拿到" + temp + "个总冠军");
                try {
    
    
                    // 等待操作
                    cyclicBarrier.await();
                } catch (InterruptedException e) {
    
    
                    e.printStackTrace();
                } catch (BrokenBarrierException e) {
    
    
                    e.printStackTrace();
                }
            }).start();
        }
    }
}

6.3 Semaphore

6.3.1 基本概念

信号量;信号灯;信号

6.3.2 代码示例

package cn.guardwhy.juc01;

import java.util.concurrent.Semaphore;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class SemaphoreDemo01 {
    
    
    public static void main(String[] args) {
    
    
        // 线程数量
        Semaphore semaphore = new Semaphore(3);
        // 多线程
        for (int i = 0; i <=5 ; i++) {
    
    
            new Thread(()->{
    
    
                try {
    
    
                    // acquire() 得到
                    semaphore.acquire();
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "抢到车位");
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(2);
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "离开车位");
                } catch (InterruptedException e) {
    
    
                    e.printStackTrace();
                } finally {
    
    
                    // 释放资源
                    semaphore.release();
                }
            }).start();
        }
    }
}

6.3.3 原理分析

CyclicBarrier:指定个数线程执行完毕再执行操作。

semaphore:同一时间只能有指定数量个得到线程。

在信号量上两种操作

acquire(获取)

  • 当一个线程调用 acquire 操作时,他要么通过成功获取信号量(信号量-1)
  • 要么一直等下去,直到有线程释放信号量,或超时。

release (释放)

  • 实际上会将信号量的值 + 1,然后唤醒等待的线程。
  • 信号量主要用于两个目的:一个是用于多个共享资源的互斥使用,另一个用于并发线程数的控制。

作用: 多个共享资源互斥的使用,并发限流,控制最大的线程数!!!

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