Java 死锁解决方案


Posted in Java/Android onMay 11, 2022

前言:

死锁(Dead Lock)指的是两个或两个以上的运算单元(进程、线程或协程),都在等待对方停止执行,以取得系统资源,但是没有一方提前退出,就称为死锁。

Java 死锁解决方案

死锁示例代码如下:

public class DeadLockExample {
    public static void main(String[] args) {
        Object lockA = new Object(); // 创建锁 A
        Object lockB = new Object(); // 创建锁 B

        // 创建线程 1
        Thread t1 = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                synchronized (lockA) {
                    System.out.println("线程 1:获取到锁 A!");
                    try {
                        Thread.sleep(1000);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    System.out.println("线程 1:等待获取 B...");
                    synchronized (lockB) {
                        System.out.println("线程 1:获取到锁 B!");
                    }
                }
            }
        });
        t1.start(); // 运行线程

        // 创建线程 2
        Thread t2 = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                synchronized (lockB) {
                    System.out.println("线程 2:获取到锁 B!");
                    try {
                        Thread.sleep(1000);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    System.out.println("线程 2:等待获取 A...");
                    synchronized (lockA) {
                        System.out.println("线程 2:获取到锁 A!");
                    }
                }
            }
        });
        t2.start(); // 运行线程
    }
}

以上程序的执行结果如下:

Java 死锁解决方案

 从上述结果可以看出,线程 1 和线程 2 都进入了死锁状态,相互都在等待对方释放锁。

从上述示例分析可以得出,产生死锁需要满足以下 4 个条件:

  • 互斥条件:指运算单元(进程、线程或协程)对所分配到的资源具有排它性,也就是说在一段时间内某个锁资源只能被一个运算单元所占用。
  • 请求和保持条件:指运算单元已经保持至少一个资源,但又提出了新的资源请求,而该资源已被其它运算单元占有,此时请求运算单元阻塞,但又对自己已获得的其它资源保持不放。
  • 不可剥夺条件:指运算单元已获得的资源,在未使用完之前,不能被剥夺。
  • 环路等待条件:指在发生死锁时,必然存在运算单元和资源的环形链,即运算单元正在等待另一个运算单元占用的资源,而对方又在等待自己占用的资源,从而造成环路等待的情况。

只有这 4 个条件同时满足,才会造成死锁的问题。

那么也就是说,要产生死锁必须要同时满足以上 4 个条件才行,那我们就可以通过破坏任意一个条件来解决死锁问题了。

死锁解决方案分析

接下来我们来分析一下,产生死锁的 4 个条件,哪些是可以破坏的?哪些是不能被破坏的?

  • 互斥条件:系统特性,不能被破坏。
  • 请求和保持条件:可以被破坏。
  • 不可剥夺条件:系统特性,不能被破坏。
  • 环路等待条件:可以被破坏。

通过上述分析,我们可以得出结论,我们只能通过破坏请求和保持条件或者是环路等待条件,从而来解决死锁的问题,那上线,我们就先从破坏“环路等待条件”开始来解决死锁问题。

解决方案1:顺序锁

所谓的顺序锁指的是通过有顺序的获取锁,从而避免产生环路等待条件,从而解决死锁问题的。​

当我们没有使用顺序锁时,程序的执行可能是这样的: 

Java 死锁解决方案

 线程 1 先获取了锁 A,再获取锁 B,线程 2 与 线程 1 同时执行,线程 2 先获取锁 B,再获取锁 A,这样双方都先占用了各自的资源(锁 A 和锁 B)之后,再尝试获取对方的锁,从而造成了环路等待问题,最后造成了死锁的问题。

此时我们只需要将线程 1 和线程 2 获取锁的顺序进行统一,也就是线程 1 和线程 2 同时执行之后,都先获取锁 A,再获取锁 B,执行流程如下图所示: 

Java 死锁解决方案

 因为只有一个线程能成功获取到锁 A,没有获取到锁 A 的线程就会等待先获取锁 A,此时得到锁 A 的线程继续获取锁 B,因为没有线程争抢和拥有锁 B,那么得到锁 A 的线程就会顺利的拥有锁 B,之后执行相应的代码再将锁资源全部释放,然后另一个等待获取锁 A 的线程就可以成功获取到锁资源,执行后续的代码,这样就不会出现死锁的问题了。

顺序锁的实现代码如下所示:

public class SolveDeadLockExample {
    public static void main(String[] args) {
        Object lockA = new Object(); // 创建锁 A
        Object lockB = new Object(); // 创建锁 B
        // 创建线程 1
        Thread t1 = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                synchronized (lockA) {
                    System.out.println("线程 1:获取到锁 A!");
                    try {
                        Thread.sleep(1000);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    System.out.println("线程 1:等待获取 B...");
                    synchronized (lockB) {
                        System.out.println("线程 1:获取到锁 B!");
                    }
                }
            }
        });
        t1.start(); // 运行线程
        // 创建线程 2
        Thread t2 = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                synchronized (lockA) {
                    System.out.println("线程 2:获取到锁 A!");
                    try {
                        Thread.sleep(1000);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    System.out.println("线程 2:等待获取B...");
                    synchronized (lockB) {
                        System.out.println("线程 2:获取到锁 B!");
                    }
                }
            }
        });
        t2.start(); // 运行线程
    }
}

以上程序的执行结果如下: 

Java 死锁解决方案

 从上述执行结果可以看出,程序并没有出现死锁的问题。

解决方案2:轮询锁

轮询锁是通过打破“请求和保持条件”来避免造成死锁的,它的实现思路简单来说就是通过轮询来尝试获取锁,如果有一个锁获取失败,则释放当前线程拥有的所有锁,等待下一轮再尝试获取锁。

轮询锁的实现需要使用到 ReentrantLock 的 tryLock 方法,具体实现代码如下:

import java.util.concurrent.locks.Lock;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
public class SolveDeadLockExample {
    public static void main(String[] args) {
        Lock lockA = new ReentrantLock(); // 创建锁 A
        Lock lockB = new ReentrantLock(); // 创建锁 B

        // 创建线程 1(使用轮询锁)
        Thread t1 = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                // 调用轮询锁
                pollingLock(lockA, lockB);
            }
        });
        t1.start(); // 运行线程

        // 创建线程 2
        Thread t2 = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                lockB.lock(); // 加锁
                System.out.println("线程 2:获取到锁 B!");
                try {
                    Thread.sleep(1000);
                    System.out.println("线程 2:等待获取 A...");
                    lockA.lock(); // 加锁
                    try {
                        System.out.println("线程 2:获取到锁 A!");
                    } finally {
                        lockA.unlock(); // 释放锁
                    }
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                } finally {
                    lockB.unlock(); // 释放锁
                }
            }
        });
        t2.start(); // 运行线程
    }
     /**
     * 轮询锁
     */
    public static void pollingLock(Lock lockA, Lock lockB) {
        while (true) {
            if (lockA.tryLock()) { // 尝试获取锁
                System.out.println("线程 1:获取到锁 A!");
                try {
                    Thread.sleep(1000);
                    System.out.println("线程 1:等待获取 B...");
                    if (lockB.tryLock()) { // 尝试获取锁
                        try {
                            System.out.println("线程 1:获取到锁 B!");
                        } finally {
                            lockB.unlock(); // 释放锁
                            System.out.println("线程 1:释放锁 B.");
                            break;
                        }
                    }
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                } finally {
                    lockA.unlock(); // 释放锁
                    System.out.println("线程 1:释放锁 A.");
                }
            }
            // 等待一秒再继续执行
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}

以上程序的执行结果如下: 

Java 死锁解决方案

 从上述结果可以看出,以上代码也没有出现死锁的问题。

总结

本文介绍了解决死锁的 2 种方案:

  • 第 1 种顺序锁:通过改变获取锁的顺序也就打破“环路请求条件”来避免死锁问题的发生;
  • 第 2 种轮询锁:通过轮询的方式也就是打破“请求和拥有条件”来解决死锁问题。它的实现思路是,通过自旋的方式来尝试获取锁,在获取锁的途中,如果有任何一个锁获取失败,则释放之前获取的所有锁,等待一段时间之后再次执行之前的流程,这样就避免一个锁一直(被一个线程)占用的尴尬了,从而避免了死锁问题。

到此这篇关于Java 死锁终解决方案顺序锁和轮询锁的文章就介绍到这了!


Tags in this post...

Java/Android 相关文章推荐
详解Java实践之抽象工厂模式
Jun 18 Java/Android
使用@Value值注入及配置文件组件扫描
Jul 09 Java/Android
spring cloud gateway中如何读取请求参数
Jul 15 Java/Android
logback 实现给变量指定默认值
Aug 30 Java/Android
springboot新建项目pom.xml文件第一行报错的解决
Jan 18 Java/Android
SpringBoot中HttpSessionListener的简单使用方式
Mar 17 Java/Android
剑指Offer之Java算法习题精讲二叉树专项训练
Mar 21 Java/Android
SpringBoot整合minio快速入门教程(代码示例)
Apr 03 Java/Android
Spring Cloud Netflix 套件中的负载均衡组件 Ribbon
Apr 13 Java/Android
一文搞懂Java中的注解和反射
Jun 21 Java/Android
HttpClient实现文件上传功能
Aug 14 Java/Android
HttpClient实现表单提交上传文件
Aug 14 Java/Android
JAVA springCloud项目搭建流程
May 11 #Java/Android
Java死锁的排查
May 11 #Java/Android
Java线程的6种状态与生命周期
May 11 #Java/Android
Java 多线程协作作业之信号同步
May 11 #Java/Android
Java 数组的使用
May 11 #Java/Android
Java Spring Lifecycle的使用
May 06 #Java/Android
java开发双人五子棋游戏
You might like
PHP 加密与解密的斗争
2009/04/17 PHP
php中修改浏览器的User-Agent来伪装你的浏览器和操作系统
2011/07/29 PHP
PHP调用wsdl文件类型的接口代码分享
2014/11/19 PHP
详细解读php的命名空间(二)
2018/02/21 PHP
jQuery使用手册之二 DOM操作
2007/03/24 Javascript
jquery 学习之二 属性(类)
2010/11/25 Javascript
jQuery插件的写法分享
2013/06/12 Javascript
利用js 进行输入框自动匹配字符的小例子
2013/06/29 Javascript
jquery ajax应用中iframe自适应高度问题解决方法
2014/04/12 Javascript
ExtJS4给Combobox设置列表中的默认值示例
2014/05/02 Javascript
什么是MEAN?JavaScript编程中的MEAN是什么意思?
2014/12/18 Javascript
Nodejs为什么选择javascript为载体语言
2015/01/13 NodeJs
JS+CSS实现仿雅虎另类滑动门切换效果
2015/10/13 Javascript
jQuery css() 方法动态修改CSS属性
2016/09/25 Javascript
通过实践编写优雅的JavaScript代码
2019/05/30 Javascript
[02:13] 完美世界DOTA2联赛PWL DAY5集锦
2020/11/03 DOTA
读写json中文ASCII乱码问题的解决方法
2016/11/05 Python
浅谈Python 的枚举 Enum
2017/06/12 Python
Python数据分析matplotlib设置多个子图的间距方法
2018/08/03 Python
Python基础之文件读取的讲解
2019/02/16 Python
Python 微信之获取好友昵称并制作wordcloud的实例
2019/02/21 Python
Python符号计算之实现函数极限的方法
2019/07/15 Python
Pandas之groupby( )用法笔记小结
2019/07/23 Python
Python实现Singleton模式的方式详解
2019/08/08 Python
Python *args和**kwargs用法实例解析
2020/03/02 Python
scrapy结合selenium解析动态页面的实现
2020/09/28 Python
Bose英国官方网站:美国知名音响品牌
2020/01/26 全球购物
澳大利亚领先的在线礼品网站:Gifts Australia
2020/08/15 全球购物
联想C++笔试题
2012/06/13 面试题
ORACLE十问
2015/04/20 面试题
产品促销活动策划书
2014/01/15 职场文书
数学高效课堂实施方案
2014/03/29 职场文书
车辆转让协议书
2014/04/15 职场文书
公司人事专员岗位职责
2014/08/11 职场文书
廉政承诺书范文
2015/04/28 职场文书
入党群众意见范文
2015/06/02 职场文书