Java信号量Semaphore
Semaphore
Semaphore分为单值和多值两种,前者只能被一个线程获得,后者可以被若干个线程获得。
Semaphore实现的功能就类似厕所有5个坑,假如有10个人要上厕所,那么同时只能有多少个人去上厕所呢?同时只能有5个人能够占用,当5个人中 的任何一个人让开后,其中等待的另外5个人中又有一个人可以占用了。另外等待的5个人中可以是随机获得优先机会,也可以是按照先来后到的顺序获得机会,这取决于构造Semaphore对象时传入的参数选项。单个信号量的Semaphore对象可以实现互斥锁的功能,并且可以是由一个线程获得了“锁”,再由另一个线程释放“锁”,这可应用于死锁恢复的一些场合。
再以一个停车场运作为例。为了简单起见,假设停车场只有三个车位,一开始三个车位都是空的。这时如果同时来了五辆车,看门人允许其中三辆不受阻碍的进入,然后放下车拦,剩下的车则必须在入口等待,此后来的车也都不得不在入口处等待。这时,有一辆车离开停车场,看门人得知后,打开车拦,放入一辆,如果又离开两辆,则又可以放入两辆,如此往复。
在这个停车场系统中,车位是公共资源,每辆车好比一个线程,看门人起的就是信号量的作用。
更进一步,信号量的特性如下:信号量是一个非负整数(车位数),所有通过它的线程(车辆)都会将该整数减一(使用资源),当该整数值为零时,所有试图通过它的线程都将处于等待状态。在信号量上我们定义两种操作: Wait(等待) 和 Release(释放)。 当一个线程调用Wait(等待)操作时,它要么通过然后将信号量减一,要么一直等下去,直到信号量大于一或超时。Release(释放)实际上是在信号量上执行加操作,对应于车辆离开停车场,该操作之所以叫做“释放”是因为加操作实际上是释放了由信号量守护的资源。
Semaphore(int permits, boolean fair) //创建具有给定的许可数和给定的公平设置的Semaphore。
还可以设置该信号量是否采用公平模式,如果以公平方式执行,则线程将会按到达的顺序(FIFO)执行,如果是非公平,则可以后请求的有可能排在队列的头部。
使用
Semaphore可以控制某个资源可被同时访问的个数,通过 acquire() 获取一个许可,如果没有就等待,而 release() 释放一个许可。
import java.util.concurrent.ExecutorService; import java.util.concurrent.Executors; import java.util.concurrent.Semaphore; public class SemaphoreTest { public static void main(String[] args) { // 线程池 ExecutorService exec = Executors.newCachedThreadPool(); // 只能5个线程同时访问 final Semaphore semp = new Semaphore(5); // 模拟20个客户端访问 for (int index = 0; index < 50; index++) { final int NO = index; Runnable run = new Runnable() { public void run() { try { // 获取许可 semp.acquire(); System.out.println("Accessing: " + NO); Thread.sleep((long) (Math.random() * 10000)); // 访问完后,释放 semp.release(); //availablePermits()指的是当前信号灯库中有多少个可以被使用 System.out.println("-----------------" + semp.availablePermits()); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } }; exec.execute(run); } // 退出线程池 exec.shutdown(); } }
Accessing: 0 Accessing: 1 Accessing: 2 Accessing: 4 Accessing: 6 Accessing: 8 -----------------0 -----------------1 Accessing: 3 -----------------1 Accessing: 5 Accessing: 9 -----------------0 -----------------1 Accessing: 7 Accessing: 10 -----------------0 -----------------1 Accessing: 11 -----------------1 Accessing: 12 -----------------1 Accessing: 13 Accessing: 14 -----------------0 -----------------1 Accessing: 15 -----------------0 Accessing: 16 -----------------1 Accessing: 17 -----------------1 Accessing: 18 -----------------1 Accessing: 19 -----------------0 Accessing: 20 Accessing: 21 -----------------0 Accessing: 22 -----------------0 -----------------1 Accessing: 23 -----------------1 Accessing: 24 -----------------0 Accessing: 25 Accessing: 26 -----------------0 -----------------1 Accessing: 27 -----------------1 Accessing: 28 -----------------1 Accessing: 29 Accessing: 30 -----------------0 -----------------1 Accessing: 31 -----------------1 Accessing: 32 -----------------1 Accessing: 33 -----------------1 Accessing: 34 Accessing: 35 -----------------0 -----------------1 Accessing: 36 -----------------1 Accessing: 37 -----------------1 Accessing: 38 -----------------1 Accessing: 39 -----------------1 Accessing: 40 Accessing: 41 -----------------0 -----------------1 Accessing: 42 Accessing: 43 -----------------0 Accessing: 44 -----------------0 -----------------1 Accessing: 45 -----------------1 Accessing: 46 -----------------1 Accessing: 47 -----------------1 Accessing: 48 -----------------1 Accessing: 49 -----------------1 -----------------2 -----------------3 -----------------4 -----------------5
我是天王盖地虎的分割线
参考:http://www.cnblogs.com/linjiqin/archive/2013/07/25/3214676.html
出处:http://yydcdut.cnblogs.com/
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
【推荐】国内首个AI IDE,深度理解中文开发场景,立即下载体验Trae
【推荐】编程新体验,更懂你的AI,立即体验豆包MarsCode编程助手
【推荐】抖音旗下AI助手豆包,你的智能百科全书,全免费不限次数
【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell:AI 加持,快人一步
· go语言实现终端里的倒计时
· 如何编写易于单元测试的代码
· 10年+ .NET Coder 心语,封装的思维:从隐藏、稳定开始理解其本质意义
· .NET Core 中如何实现缓存的预热?
· 从 HTTP 原因短语缺失研究 HTTP/2 和 HTTP/3 的设计差异
· 周边上新:园子的第一款马克杯温暖上架
· Open-Sora 2.0 重磅开源!
· 分享 3 个 .NET 开源的文件压缩处理库,助力快速实现文件压缩解压功能!
· Ollama——大语言模型本地部署的极速利器
· DeepSeek如何颠覆传统软件测试?测试工程师会被淘汰吗?
2014-02-26 MongoDB学习笔记(五)--复制集 && sharding分片