(四)使用synchronized实现生产者与消费者


生产者有生产任务,消费者有消费任务,生产和消费可以同时进行,生产和消费的都是同一产品。

1、搭建示例

实现多线程同时生产并消费产品
1.创建一个类用于存放产品的信息;
2.类中包括生产产品和消费产品的功能;
3.创建一个类用于存放生产任务;
4.创建一个类用于存放消费任务;

//描述产品
class Product {
    private String name;
    private int count;
    private boolean flag;

    // 生产产品的功能
    public synchronized void produce(String name) {
        if (flag) {
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        this.name = count + "个" + name;
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "生产了" + this.name);
        count++;
        flag = true;
        notify();
    }

    // 消费产品的功能
    public synchronized void consume() {
        if (!flag) {
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "消费了" + this.name);
        flag = false;
        notify();
    }

} 

// 生产任务
class Producer implements Runnable {
    private Product pro;

    public Producer(Product pro) {
        this.pro = pro;

    }

    public void run() {
        while (true) {
            pro.produce("笔记本");
        }

    }

}

// 消费任务
class Consumer implements Runnable {
    private Product pro;

    public Consumer(Product pro) {
        this.pro = pro;

    }

    public void run() {
        while (true) {
            pro.consume();
        }
    }
}

public class Demo1 {

    public static void main(String[] args) {
        Product pro = new Product();

        Producer producer = new Producer(pro);
        Consumer consumer = new Consumer(pro);

        Thread t1 = new Thread(producer);
        Thread t2 = new Thread(consumer);

        t1.start();
        t2.start();

    }

}

此时结果如下:

当只有一个生产线程以及只有一个消费线程时,线程安全,实现了预期的效果,但是当有多个生产线程或消费线程时,结果如何?


2、生产与消费的安全问题

为了实现更快的生产与消费,将生产线程与消费线程分别增加一个,代码如下:

public class Demo1 {

    public static void main(String[] args) {
        Product pro = new Product();
        
        Producer producer = new Producer(pro);
        Consumer consumer = new Consumer(pro);
        
        Thread t0 = new Thread(producer);
        Thread t1 = new Thread(producer);
        
        Thread t2 = new Thread(consumer);
        Thread t3 = new Thread(consumer);
                
        t0.start();
        t1.start();
        t2.start();
        t3.start();

    }

}

此时结果如下:

这就出现了安全问题,例如连续生产多个产品但未消费以及连续消费同一个产品的情况。出现错误的原因是线程被唤醒之后没有判断flag标记而直接向下执行任务代码,以这段动画为例:

为了便于阅读文字,动画切换间隔设置的比较长。

因为T1线程被唤醒前,flag标记已经被改为了true,假如T1线程被唤醒后能够判断flag的话,错误就可以避免,修改代码如下:

    // 生产产品的功能
    public synchronized void produce(String name) {
        // 将if改为while
        while (flag) {
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        this.name = count + "个" + name;
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "生产了" + this.name);
        count++;
        flag = true;
        notify();
    }

    // 消费产品的功能
    public synchronized void consume() {
        // 将if改为while       
        while (!flag) {
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "消费了" + this.name);
        flag = false;
        notify();
    }

此时结果如下:

虽然此时可以让线程返回去判断flag标记,看似解决了问题,但实际运行时却出现了线程死锁。接续接着之前的动画,分析出现死锁的原因:

此时假设T0线程唤醒的不是T1线程,而是T2或T3线程,那么T2或T3线程判断flag标记后可正常执行消费产品,因此实际上要保证,生产线程要唤醒消费线程,消费线程要唤醒生产线程,然而notify()方法唤醒的是线程池中的任意线程,将notify()改为notifyAll()方法,虽然会牺牲程序的性能,但线程全部被唤醒,就不会出现死锁的现象了,改正所有错误的代码如下:

//描述产品
class Product {
    private String name;
    private int count;
    private boolean flag;

    // 生产产品的功能
    public synchronized void produce(String name) {
        while (flag) {
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        this.name = count + "个" + name;
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "生产了" + this.name);
        count++;
        flag = true;
        notifyAll();
    }

    // 消费产品的功能
    public synchronized void consume() {
        while (!flag) {
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "消费了" + this.name);
        flag = false;
        notifyAll();
    }

} 

// 生产任务
class Producer implements Runnable {
    private Product pro;

    public Producer(Product pro) {
        this.pro = pro;

    }

    public void run() {
        while (true) {
            pro.produce("笔记本");
        }

    }

}

// 消费任务
class Consumer implements Runnable {
    private Product pro;

    public Consumer(Product pro) {
        this.pro = pro;

    }

    public void run() {
        while (true) {
            pro.consume();
        }
    }
}

public class Demo1 {

    public static void main(String[] args) {
        Product pro = new Product();
        
        Producer producer = new Producer(pro);
        Consumer consumer = new Consumer(pro);
        
        Thread t0 = new Thread(producer);
        Thread t1 = new Thread(producer);
        
        Thread t2 = new Thread(consumer);
        Thread t3 = new Thread(consumer);
                
        t0.start();
        t1.start();
        t2.start();
        t3.start();

    }

}

注意:
随着JKD版本的更新,在1.5版本之后出现比synchronized更加强大的实现同步锁的方法,详情参考使用Lock接口与Condition接口实现生产者与消费者


版权声明:欢迎转载,欢迎扩散,但转载时请标明作者以及原文出处,谢谢合作!             ↓↓↓
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 158,847评论 4 362
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,208评论 1 292
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 108,587评论 0 243
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 43,942评论 0 205
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,332评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,587评论 1 218
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,853评论 2 312
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,568评论 0 198
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,273评论 1 242
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,542评论 2 246
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,033评论 1 260
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,373评论 2 253
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,031评论 3 236
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,073评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,830评论 0 195
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,628评论 2 274
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,537评论 2 269

推荐阅读更多精彩内容