多线程学习-线程八锁的分析

线程八锁的关键:

  1. 非静态方法的锁默认为 this, 静态方法的锁为 对应的 Class 实例
  2. 某一个时刻内,只能有一个线程持有锁,无论几个方法。

分析

一个对象里面如果有多个synchronized方法,某一个时刻内,只要一个线程去调用其中的一个synchronized方法,其他的线程都只能等待,换句话说,某一个时刻内,只能有一个线程去访问这些synchronized方法。

锁的是当前对象this,被锁定后,其它的线程都不能进入到当前对象的其它的synchronized方法。

所有的非静态同步方法用的都是同一把锁——实例对象本身,也就是说如果一个实例对象的非静态同步方法获取锁后,该实例对象的其他非静态同步方法必须等待获取锁的方法释放锁后才能获取锁,可是别的实例对象的非静态同步方法因为跟该实例对象的非静态同步方法用的是不同的锁,所以毋须等待该实例对象已获取锁的非静态同步方法释放锁就可以获取他们自己的锁。

所有的静态同步方法用的也是同一把锁——类对象本身,这两把锁是两个不同的对象,所以静态同步方法与非静态同步方法之间是不会有竞态条件的。但是一旦一个静态同步方法获取锁后,其他的静态同步方法都必须等待该方法释放锁后才能获取锁,而不管是同一个实例对象的静态同步方法之间,还是不同的实例对象的静态同步方法之间,只要它们同一个类的实例对象!

两个普通同步方法,两个线程,标准打印, 打印? //one two

package com.juc;
/**
 * 题目:判断输出结果,分析多线程锁的概念
* 1. 两个普通同步方法,两个线程,标准打印, 打印? //one two */
public class TestThread8Monitor { public static void main(String[] args) { Number number = new Number(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getOne(); } }).start(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getTwo(); } }).start(); } } class Number { public synchronized void getOne() { System.out.println("one"); } public synchronized void getTwo() { System.out.println("two"); } }

输出结果
多线程学习-线程八锁的分析_第1张图片

新增 Thread.sleep() 给 getOne() ,打印? //one two

package com.juc;
/**
 * 题目:判断输出结果,分析多线程锁的概念
* 1. 两个普通同步方法,两个线程,标准打印, 打印? //one two */
public class TestThread8Monitor { public static void main(String[] args) { Number number = new Number(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getOne(); } }).start(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getTwo(); } }).start(); } } class Number { public synchronized void getOne() { try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("one"); } public synchronized void getTwo() { System.out.println("two"); } }

输出结果
多线程学习-线程八锁的分析_第2张图片

新增普通方法 getThree() , 打印? //three one two

package com.juc;

/**
 * 题目:判断输出结果,分析多线程锁的概念
* 1. 两个普通同步方法,两个线程,标准打印, 打印? //one two */
public class TestThread8Monitor { public static void main(String[] args) { Number number = new Number(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getOne(); } }).start(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getTwo(); } }).start(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getThree(); } }).start(); } } class Number { public synchronized void getOne() { try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("one"); } public synchronized void getTwo() { System.out.println("two"); } public void getThree() { System.out.println("three"); } }

输出结果
多线程学习-线程八锁的分析_第3张图片

两个普通同步方法,两个 Number 对象,打印? //two one

package com.juc;

/**
 * 题目:判断输出结果,分析多线程锁的概念
* 1. 两个普通同步方法,两个线程,标准打印, 打印? //one two * 2. 新增 Thread.sleep() 给 getOne() ,打印? //one two * 3. 新增普通方法 getThree() , 打印? //three one two * 4. 两个普通同步方法,两个 Number 对象,打印? //two one */
public class TestThread8Monitor { public static void main(String[] args) { Number number = new Number(); Number number2 = new Number(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getOne(); } }).start(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number2.getTwo(); } }).start(); } } class Number { public synchronized void getOne() { try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("one"); } public synchronized void getTwo() { System.out.println("two"); } }

输出结果
多线程学习-线程八锁的分析_第4张图片

修改 getOne() 为静态同步方法,打印? //two one

package com.juc;
/**
 * 题目:判断输出结果,分析多线程锁的概念
* 1. 两个普通同步方法,两个线程,标准打印, 打印? //one two * 2. 新增 Thread.sleep() 给 getOne() ,打印? //one two * 3. 新增普通方法 getThree() , 打印? //three one two * 4. 两个普通同步方法,两个 Number 对象,打印? //two one * 5. 修改 getOne() 为静态同步方法,打印? //two one */
public class TestThread8Monitor { public static void main(String[] args) { Number number = new Number(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getOne(); } }).start(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getTwo(); } }).start(); } } class Number { public static synchronized void getOne() { try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("one"); } public synchronized void getTwo() { System.out.println("two"); } }

输出结果
多线程学习-线程八锁的分析_第5张图片

修改两个方法均为静态同步方法,一个 Number 对象? //one two

package com.juc;

/**
 * 题目:判断输出结果,分析多线程锁的概念
* 1. 两个普通同步方法,两个线程,标准打印, 打印? //one two * 2. 新增 Thread.sleep() 给 getOne() ,打印? //one two * 3. 新增普通方法 getThree() , 打印? //three one two * 4. 两个普通同步方法,两个 Number 对象,打印? //two one * 5. 修改 getOne() 为静态同步方法,打印? //two one * 6. 修改两个方法均为静态同步方法,一个 Number 对象? //one two */
public class TestThread8Monitor { public static void main(String[] args) { Number number = new Number(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getOne(); } }).start(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getTwo(); } }).start(); } } class Number { public static synchronized void getOne() { try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("one"); } public static synchronized void getTwo() { System.out.println("two"); } }

输出结果
多线程学习-线程八锁的分析_第6张图片

一个静态同步方法,一个非静态同步方法,两个 Number 对象? //two one

package com.juc;

/**
 * 题目:判断输出结果,分析多线程锁的概念
* 1. 两个普通同步方法,两个线程,标准打印, 打印? //one two * 2. 新增 Thread.sleep() 给 getOne() ,打印? //one two * 3. 新增普通方法 getThree() , 打印? //three one two * 4. 两个普通同步方法,两个 Number 对象,打印? //two one * 5. 修改 getOne() 为静态同步方法,打印? //two one * 6. 修改两个方法均为静态同步方法,一个 Number 对象? //one two * 7. 一个静态同步方法,一个非静态同步方法,两个 Number 对象? //two one */
public class TestThread8Monitor { public static void main(String[] args) { Number number = new Number(); Number number2 = new Number(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getOne(); } }).start(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number2.getTwo(); } }).start(); } } class Number { public static synchronized void getOne() { try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("one"); } public synchronized void getTwo() { System.out.println("two"); } }

输出结果

多线程学习-线程八锁的分析_第7张图片

两个静态同步方法,两个 Number 对象? //one two

package com.juc;

/**
 * 题目:判断输出结果,分析多线程锁的概念
* 1. 两个普通同步方法,两个线程,标准打印, 打印? //one two * 2. 新增 Thread.sleep() 给 getOne() ,打印? //one two * 3. 新增普通方法 getThree() , 打印? //three one two * 4. 两个普通同步方法,两个 Number 对象,打印? //two one * 5. 修改 getOne() 为静态同步方法,打印? //two one * 6. 修改两个方法均为静态同步方法,一个 Number 对象? //one two * 7. 一个静态同步方法,一个非静态同步方法,两个 Number 对象? //two one * 8. 两个静态同步方法,两个 Number 对象? //one two */
public class TestThread8Monitor { public static void main(String[] args) { Number number = new Number(); Number number2 = new Number(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number.getOne(); } }).start(); new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { number2.getTwo(); } }).start(); } } class Number { public static synchronized void getOne() { try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("one"); } public static synchronized void getTwo() { System.out.println("two"); } }

输出结果

多线程学习-线程八锁的分析_第8张图片

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