• 面试手撕并发算法题


    固定打印顺序

    思路一

    线程t1和t2同时运行,t1中打印 a,t2中打印 b,但 t1 打印得有个前提,就是 t1要在t2运行完释放锁了才能打印 a。如果t1先得到锁,但t2没有执行,还是得释放锁,让t2得到锁先打印b,t2执行完,唤醒t1再打印a,实现固定顺序打印。

    1. @Slf4j
    2. public class OrderPrint {
    3. static Object obj = new Object();
    4. static boolean is2Run = false; // t2 运行标记, 代表 t2 是否执行过
    5. public static void main(String[] args) {
    6. m1();
    7. }
    8. private static void m1() {
    9. Thread t1 = new Thread(() -> {
    10. synchronized (obj) {
    11. // 如果 t2 没有执行过
    12. while (!is2Run) {
    13. try {
    14. // t1 先等一会,释放锁
    15. obj.wait();
    16. } catch (InterruptedException e) {
    17. e.printStackTrace();
    18. }
    19. }
    20. }
    21. log.debug("a");
    22. }, "t1");
    23. Thread t2 = new Thread(() -> {
    24. log.debug("b");
    25. synchronized (obj) {
    26. is2Run = true; // syn 自带可见性
    27. obj.notifyAll(); // 通知 obj 上等待的线程
    28. }
    29. }, "t2");
    30. t1.start();
    31. t2.start();
    32. }
    33. }

    思路二

    思路一有以下几个问题需要注意:

    1. 需要保证先 wait 再 notify,否则 wait 线程永远得不到唤醒。因此使用了『运行标记』来判断该不该 wait;
    2. 如果有些干扰线程错误地 notify 了 wait 线程,条件不满足时还要重新等待,因此使用了 while 循环来解决此问题;

    可以使用 LockSupport 类的 park 和 unpark 来简化上面的题目:

    1. private static void m2() {
    2. Thread t1 = new Thread(() -> {
    3. try {
    4. TimeUnit.SECONDS.sleep(1L);
    5. } catch (InterruptedException e) {
    6. e.printStackTrace();
    7. }
    8. // 线程暂停
    9. LockSupport.park();
    10. log.debug("a");
    11. }, "t1");
    12. Thread t2 = new Thread(() -> {
    13. log.debug("b");
    14. // 唤醒线程
    15. LockSupport.unpark(t1);
    16. }, "t2");
    17. t1.start();
    18. t2.start();
    19. }

     

    park 和 unpark 比较灵活,有以下特点:

    • park 和 unpark 不需要先获取锁,这一点和Object中的wait-notify,Condition接口提供的await-signal都不同。
    • 唤醒方法 unpark 在 等待方法 park 之前或之后运行,线程都能够被唤醒,这一点其他两种机制都不行,Object 和 Condition 中的唤醒必须在等待之后调用,线程才能被唤醒;

    交替打印

    准备三个线程t1、t2和t3,其中 t1 线程打印a,t2 线程打印 b,t3 线程打印 c,交替打印 ABCABC,打印100个字符。

    思路:可以使用一个状态变量来表示打印abc,如 state=1 代表打印 a, state=2代表打印 b,state=3代表打印 c;使用synchronized 加锁。

    1. @Slf4j
    2. public class AlternatePrint {
    3. // 初始状态为1
    4. private static int state = 1;
    5. private static int loopNumber = 5;
    6. private static int count;
    7. private static Object obj = new Object();
    8. public static void print(int waitState, int nextState, String str) {
    9. while (true) {
    10. synchronized (obj) {
    11. // 当前获得锁的线程状态不是 state,等待释放锁
    12. while (state != waitState) {
    13. try {
    14. obj.wait();
    15. } catch (InterruptedException e) {
    16. e.printStackTrace();
    17. }
    18. }
    19. // 如果 count 达到了100,进入if的线程修改为下一状态,并唤醒另两个线程,本线程结束
    20. // 另两个线程争夺锁,最终都会执行结束(可以分析一波)
    21. if(count == 100) {
    22. state = nextState; // syn 保证可见性
    23. obj.notifyAll();
    24. break;
    25. }
    26. // 当前获得锁的线程状态就是 state,打印要打印的字符串
    27. log.debug(str);
    28. count++;
    29. // 打印完,轮到下一个线程打印了,把状态改成 nextState
    30. state = nextState; // syn 保证可见性
    31. obj.notifyAll();
    32. }
    33. }
    34. }
    35. public static void main(String[] args) {
    36. // t1线程,如果当前状态是1,就打印a,下一个线程的状态是2
    37. new Thread(() -> {
    38. print(1, 2, "a");
    39. }, "t1").start();
    40. // t2线程,如果当前状态是2,就打印b,下一个线程的状态是3
    41. new Thread(() -> {
    42. print(2, 3, "b");
    43. }, "t2").start();
    44. // t3线程,如果当前状态是3,就打印c,下一个线程的状态是1
    45. new Thread(() -> {
    46. print(3, 1, "c");
    47. }, "t3").start();
    48. }
    49. }

    交替打印变式

    准备三个线程t1、t2和t3,其中 t1 线程打印a,t2 线程打印 b,t3 线程打印 c,交替打印 abcabc...

    思路一:wait - notify

    定义一个全局变量 state 来实现按顺序打印,使用wait - notify机制来处理条件不满足时等待释放锁,满足时打印并唤醒所有处于等待的线程;

    1. @Slf4j
    2. public class AlternatePrint {
    3. // 初始状态为1
    4. private static int state = 1;
    5. private static int loopNumber = 5;
    6. private static Object obj = new Object();
    7. public static void print(int waitState, int nextState, String str) {
    8. for (int i = 0; i < loopNumber; i++) {
    9. synchronized (obj) {
    10. // 当前获得锁的线程状态不是 state,等待释放锁
    11. while(state != waitState) {
    12. try {
    13. obj.wait();
    14. } catch (InterruptedException e) {
    15. e.printStackTrace();
    16. }
    17. }
    18. // 当前获得锁的线程状态就是 state,打印要打印的字符串
    19. log.debug(str);
    20. // 打印完,轮到下一个线程打印了,把状态改成 nextState,确保下一次打印的线程的状态一定是 nextState
    21. state = nextState; // syn 保证可见性
    22. obj.notifyAll();
    23. }
    24. }
    25. }
    26. public static void main(String[] args) {
    27. // t1线程,如果当前状态是1,就打印a,下一个线程的状态是2
    28. new Thread(() -> {
    29. print(1, 2, "a");
    30. }, "t1").start();
    31. // t2线程,如果当前状态是2,就打印b,下一个线程的状态是3
    32. new Thread(() -> {
    33. print(2, 3, "b");
    34. }, "t2").start();
    35. // t3线程,如果当前状态是3,就打印c,下一个线程的状态是1
    36. new Thread(() -> {
    37. print(3, 1, "c");
    38. }, "t3").start();
    39. }
    40. }

     

    思路二:Lock条件变量

    使用 ReentrantLock中的条件变量 Condition 实现等待唤醒机制,每次只会有一个线程在打印,而其他两个线程在各自的休息室等待(可以把创建出来的Condition 对象 理解成线程休息室);

    刚开始运行时,三个线程都会在各自的休息室等待,所以这个时候需要有一个发起者,就让主线程发起,唤醒a休息室中等待的线程 t1;

    1. @Slf4j
    2. public class AlternatePrint1 extends ReentrantLock {
    3. private int loopNumber; // 循环次数
    4. public AlternatePrint1(int loopNumber) {
    5. this.loopNumber = loopNumber;
    6. }
    7. /**
    8. * @param cur 进入哪一件休息室等待
    9. * @param next cur休息室的线程打印完后,要唤醒下一个休息室中等待的线程
    10. * @param str 要打印的字符串
    11. */
    12. public void print(Condition cur, Condition next, String str) {
    13. for (int i = 0; i < loopNumber; i++) {
    14. this.lock();
    15. try {
    16. cur.await(); // 每个线程获取锁进来,直接去各自的休息室等待
    17. log.debug(str);
    18. next.signal(); // 唤醒下一间休息室的线程
    19. } catch (InterruptedException e) {
    20. e.printStackTrace();
    21. } finally {
    22. this.unlock();
    23. }
    24. }
    25. }
    26. public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    27. // 创建对象,设置打印次数为5
    28. AlternatePrint1 ap = new AlternatePrint1(5);
    29. // 为三个线程分别创建三个休息室
    30. Condition a = ap.newCondition();
    31. Condition b = ap.newCondition();
    32. Condition c = ap.newCondition();
    33. new Thread(() -> {
    34. ap.print(a, b, "a");
    35. }, "t1").start();
    36. new Thread(() -> {
    37. ap.print(b, c, "b");
    38. }, "t2").start();
    39. new Thread(() -> {
    40. ap.print(c, a, "c");
    41. }, "t3").start();
    42. // 以上三个线程都去各自的休息室等待去了,1s之后,主线程唤醒a休息室中的线程
    43. TimeUnit.SECONDS.sleep(1L);
    44. try {
    45. ap.lock();
    46. // 让主线程先唤醒在a休息室中等待的线程
    47. a.signal();
    48. } finally {
    49. ap.unlock();
    50. }
    51. }
    52. }

  • 相关阅读:
    JUnit5单元测试提示“Not tests were found”错误
    reportportal 集成 robotframework 自动化执行及结果可视化
    Android 13.0 系统go版添加支持AppWidget小部件功能的实现
    【C++系列P4】‘类与对象‘-三部曲——[类](2/3)
    警告-Ubuntu提示W: Possible missing firmware xxx解决方法
    四元数插值
    android 12.0app应用卸载黑名单
    docker搭建kafka集群
    (附源码)spring boot校园二手销售网站 毕业设计 161417
    【PID优化】基于matlab simulink正余弦算法PID优化设计【含Matlab源码 2233期】
  • 原文地址:https://blog.csdn.net/m0_73088370/article/details/126524419