JAVA并发编程系列(8)CountDownLatch核心原理

news2024/9/20 11:14:11

拼多多 D2面试,现场编程模拟拼团,10人拼团成功。限时2分钟!开始吧.....!在面试过程经常有算法题、模拟现实案例、经典功能设计、核心原理分析这种。这些看似简单,实际需要候选人有非常扎实的基础,才能应付这些八股考古面试。

和之前文章一样,我们通过现实案例出发,最后抛出主角方式带大家由浅入深了解并发编程核心知识点。

一、面试真题:模拟拼团

          我们利用CountDownLatch倒计时的特性,多线程并发条件下,多线程可以调用CountDownLatch.countDown()方法进行减1,然后等候信号的线程调用CountDownLatch.await()方法,等待CountDownLatch倒数为0,会被唤醒继续执行。

package lading.java.mutithread;

import java.util.HashSet;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
/**
 * 模拟拼团,满10人成团
 */
public class Demo009CountDownLatch {
    public static int total = 10;//成团人数
    public static CountDownLatch buySuccess = new CountDownLatch(total);//倒数门闩
    public static HashSet<String> customersName = new HashSet<>();
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        //10个线程,模拟10个客户参团,参团后CountDownLatch.countDown();
        for (int i = 0; i < total; i++) {
            new Thread(() -> {
                try {
                    Thread.sleep(3000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    throw new RuntimeException(e);
                }
                System.out.println(Thread.currentThread().getName());
                buySuccess.countDown();//参团后,计数减一
                customersName.add(Thread.currentThread().getName());
            }, "客户" + (i + 1) + "参团").start();
        }
        //主线程进行超限等待阻塞,如果CountDownLatch值为0,会被唤醒;如果超时也会唤醒继续执行
        buySuccess.await(5, TimeUnit.SECONDS);//限时5秒,5秒不成团就超时
        //判断是否参团成功
        if (customersName.size() == total) {
            System.out.println("拼团成功,参团客户有:" + customersName);
        } else {
            System.out.println("拼团失败,参团客户数量不足" + total + ",目前参数人数为:" + customersName);
        }
    }
}

二、说说CountDownLatch的核心原理

         看了CountDownLatch源码,发现这个也是JUC家族兄弟,和之前说的《Semaphore信号量剖析》、《ReentrantLock核心原理剖析》有非常多相似的地方,都是AQS实现。AQS原理我们之前也说过《AQS原理剖析》,以及AQS底层通过CAS的实现,这个《JUC包之CAS原理》也有详细剖析。先看一下CountDownLatch类结构图,是JUC包里几个兄弟里代码最少最简单的一个。

         其中唯一的内部类Sync,实现了AQS队列同步器。AQS里面的核心变量volatile int state,就是个共享变量。new CountDownLatch(count )构造器变量count实际就是AQS的state。通过多线程countDown()去修改state值,达到多线程协同效果。

核心方法就2个,非常简单:

await():调用该方法的线程进行阻塞,等待count值为0被唤醒,继续执行。以及可以设置超时时间,超时后,该阻塞线程就会重行执行。

countDown():就是减一。源码如下,获取到state值后,通过CAS去减1.里面没有竞争锁的逻辑,也没有公平锁、非公平锁这些。

        protected boolean tryReleaseShared(int releases) {
            // Decrement count; signal when transition to zero
            for (;;) {
                int c = getState();
                if (c == 0)
                    return false;
                int nextc = c-1;
                if (compareAndSetState(c, nextc))
                    return nextc == 0;
            }
        }
    }

三、说说CountDownLatch的await()方法是如何实现的

          大佬问的很细。确实整个CountDownLatch核心的核心就是await(),方法。那个countDown()实在没啥好说的。

在具体总结一下await():

1、先判断线程是否已中断,如果中断就抛出线程中断异常。

   //1 await()方法
    public void await() throws InterruptedException {
        sync.acquireSharedInterruptibly(1);
    }
    
   //2 await()里面的acquireSharedInterruptibly()
    public final void acquireSharedInterruptibly(int arg)
            throws InterruptedException {
        if (Thread.interrupted())
            throw new InterruptedException();
        if (tryAcquireShared(arg) < 0)
            doAcquireSharedInterruptibly(arg);
    }
    

2、判断state值是否为0,如果是0,那就继续运行。

 protected int tryAcquireShared(int acquires) {
      return (getState() == 0) ? 1 : -1;
}

3、如果不是0,就要做线程阻塞等待的准备。具体如下:

先构建一个共享模式NODE节点,并把它放到AQS的FIFO队列里。

然后开始自旋,不断判断当前FIFO队列里,自己是否为头节点,以及判断state共享变量是否为0.就干这点事。

    private void doAcquireInterruptibly(int arg)
        throws InterruptedException {
        final Node node = addWaiter(Node.EXCLUSIVE);
        boolean failed = true;
        try {
            for (;;) {
                final Node p = node.predecessor();
                //如果自己是头节点,且state值是0,说明CountDown的倒计时已经为0,不用再等了。
                if (p == head && tryAcquire(arg)) {
                    setHead(node);
                    p.next = null; // help GC
                    failed = false;
                    return;
                }
                //判断是否要挂起当前线程
                if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) &&
                    parkAndCheckInterrupt())
                    throw new InterruptedException();
            }
        } finally {
            if (failed)
            //如果出现失败或者异常,就取消该节点,唤醒后续节点
                cancelAcquire(node);
        }
    }

今天就分享到这,明天我们分享CyclicBarrier。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2148767.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

maxwell 输出消息到 kafka

文章目录 1、kafka-producer2、运行一个Docker容器&#xff0c;该容器内运行的是Zendesk的Maxwell工具&#xff0c;一个用于实时捕获MySQL数据库变更并将其发布到Kafka或其他消息系统的应用3、进入kafka容器内部4、tingshu_album 数据库中 新增数据5、tingshu_album 数据库中 更…

【Django5】django的helloworld

安装django pip install djangoDjango官方中文文档 https://docs.djangoproject.com/zh-hans/5.1/Github链接 https://github.com/django/django创建Django项目 cd到想要创建项目的文件夹下&#xff0c;输入以下命令创建项目 这行代码将会在当前目录下创建一个 mysite 目录 …

Seeing What You Said Talking Face Generation Guided论文随记

Seeing What You Said Talking Face Generation Guided by a Lip Reading Expert 文章认为以往工作很少关注唇语清晰度&#xff0c;希望通过惩罚不准确结果来提升唇部区域动作的可理解性。 原文链接&#xff1a;https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/papers/Wang_…

【吊打面试官系列-MySQL面试题】LIKE 声明中的%和_是什么意思?

大家好&#xff0c;我是锋哥。今天分享关于【LIKE 声明中的&#xff05;和_是什么意思&#xff1f;】面试题&#xff0c;希望对大家有帮助&#xff1b; LIKE 声明中的&#xff05;和_是什么意思&#xff1f; &#xff05;对应于 0 个或更多字符&#xff0c;_只是 LIKE 语句中的…

PSINS工具箱函数介绍——myfig

文章目录 关于工具箱使用方法与主要作用例程实践运行代码函数解析关于工具箱 myfig是关于绘图的函数,位置在: p s i n s / b a s e / p l o t psins/\ base/\ plot

深入理解 Linux 内核网络协议栈

Linux 作为全球广泛应用的操作系统&#xff0c;凭借其稳定、高效和开源的特点&#xff0c;已成为服务器、嵌入式系统和个人电脑等领域的首选系统。而在 Linux 系统的核心中&#xff0c;网络协议栈承担了网络数据通信的关键任务。理解 Linux 内核网络协议栈的工作原理&#xff0…

加密与安全_三种常见的注入攻击

文章目录 概述注入攻击类型及危害注入攻击的工作原理SQL注入代码注入XSS&#xff08;跨站脚本&#xff09; SQL注入SQ L注入攻击的本质常见误区及注入点误区1&#xff1a;SQL注入仅发生在GET请求中误区2&#xff1a;没有返回数据的接口不易受注入影响误区3&#xff1a;SQL注入的…

SpringSecurity原理解析(八):CSRF防御解析

一、CsrfFilter CsrfFilter 主要功能是用来防止csrf攻击 一、什么是CSRF攻击 跨站请求伪造&#xff08;英语&#xff1a;Cross-site request forgery&#xff09;&#xff0c;也被称为 one-click attack 或者 session riding&#xff0c;通常缩写为 CSRF 或者 XSRF&#xff0c…

关于广告投放平台的设计

文章目录 广告投放平台的作用广告平台的核心功能 最近在看关于广告投放平台相关的设计&#xff0c;倒是没看到完整的案例介绍。整理一下收集的各种信息&#xff0c;假如需要设计一个广告投放系统&#xff0c;该怎么做&#xff1f; 广告投放平台的作用 要体现广告投放平台的作用…

如何实现LLM的通用function-calling能力?

众所周知&#xff0c;LLM的函数function-calling能力很强悍&#xff0c;解决了大模型与实际业务系统的交互问题。其本质就是函数调用。 从openai官网摘图&#xff1a; 简而言之&#xff1a; LLM起到决策的作用&#xff0c;告知业务系统应该调用什么函数&#xff0c;以及入参是…

动物识别系统Python+卷积神经网络算法+TensorFlow+人工智能+图像识别+计算机毕业设计项目

一、介绍 动物识别系统。本项目以Python作为主要编程语言&#xff0c;并基于TensorFlow搭建ResNet50卷积神经网络算法模型&#xff0c;通过收集4种常见的动物图像数据集&#xff08;猫、狗、鸡、马&#xff09;然后进行模型训练&#xff0c;得到一个识别精度较高的模型文件&am…

Android ImageView支持每个角的不同半径

Android ImageView支持每个角的不同半径 import android.annotation.SuppressLint; import android.content.Context; import android.content.res.ColorStateList; import android.content.res.Resources; import android.content.res.Resources.NotFoundException; import an…

css 控制虚线刻度尺寸

文章目录 css效果 css <div style"width: 100%; height: 1px;background-image: linear-gradient(to right, #545454 0%, #545454 80%, transparent 5%);background-size: 15px 10px;background-repeat: repeat-x; margin: 0 auto;"></div>效果

W外链如何实现长链接转短链接教程

要实现微信外链的长链接转短连接&#xff0c;可以借助专门的工具来简化流程并增加链接的安全性和稳定性。 以下是一个具体方案&#xff1a; 使用W外链工具 W外链是一款集成了多种功能的微信外链生成器&#xff0c;包括但不限于短链制作、活码生成、微信外链制作等。以下是使用…

设置PDF打开密码

为PDF文件设置打开密码是一种有效的保护措施&#xff0c;它能防止未经授权的用户访问文件内容。以下是一份专业指南&#xff0c;详细介绍如何为PDF文件设置打开密码。 打开pdf编辑器&#xff0c;我们点击工具栏中的【文件】功能&#xff0c;选择里面的【属性】 然后在属性设置…

英飞凌PSoC4000T的GPIO中断示例工程

关于PSoC4000T的初步介绍见:英飞凌MCU第五代高性能CAPSENSE技术PSoC4000T_psoc 4000t-CSDN博客 下面这个工程,在modustoolbox中可编译、下载到开发板、debug调试。 编译时会用到mtb_shared这个库: 已经pdl这个periperal driver library库:

SMS over IP原理

目录 1. 短消息业务的实现方式 2. 传统 CS 短消息业务中的发送与送达报告 3. MAP/CAP 信令常见消息 4. SMS over IP 特点概述 5. SMS over IP 中的主要流程 5.1 短消息注册流程(NR 或 LTE 接入) 5.2 短消息发送(MO)流程(NR 或 LTE 接入) 5.3 短消息接收(MT)流程(NR 或…

国际知名度最高的华人改名大师颜廷利:当代最牛的易经姓名学泰斗

国际知名度最高的华人改名大师颜廷利&#xff1a;当代最牛的易经姓名学泰斗 颜廷利教授&#xff0c;一位在姓名学领域享有盛誉的专家&#xff0c;其声誉根植于齐鲁大地&#xff0c;山东济南历城区唐王镇&#xff08;现升级为历城区唐王街道办事处&#xff09;。他的工作基地不仅…

YOLOv8改进系列,YOLOv8的Neck替换成AFPN(CVPR 2023)

摘要 多尺度特征在物体检测任务中对编码具有尺度变化的物体非常重要。多尺度特征提取的常见策略是采用经典的自上而下和自下而上的特征金字塔网络。然而,这些方法存在特征信息丢失或退化的问题,影响了非相邻层次的融合效果。一种渐进式特征金字塔网络(AFPN),以支持非相邻…

【Git原理与使用】版本管理与分支管理(1)

目录 一、基本操作 1、初识Git 2、Git安装[Linux-centos] 3、Git安装[ Linnx-ubuntu] 4、创建git本地仓库 5、配置Git 6、认识工作区、暂存区、版本库 7、添加文件 8、查看历史提交记录 9、查看.git文件目录结构 10、查看版本库对象的内容 11、小结&#xff08;在本地的.git仓库…