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123package pw.gouzai;
/**
* 有点意思的题目,刺激了。也加强了自身的思维逻辑
* 当线程执行obj.wait()方法,虚拟机就会把它放入obj的等待队列,直到持有执行wait的方法obj对象执行了notify()/notifyAll()方法,此线程才会从线程等待中唤醒(未必是执行,还得继续抢执行权)
*/
public class ThreadPrinter implements Runnable {
private String name;
private Object prev;
private Object self;
public ThreadPrinter(String name, Object prev, Object self) {
this.name = name;
this.prev = prev;
this.self = self;
}
/**
* 运行情况分析:
*
* 第一种情况:abcabcabc
*
* 线程a,b,c在运行之后都会休眠10毫秒保证线程按照顺序执行,是想先让线程a申请c锁,然后释放a锁的时候线程b再启动申请a锁,再释放b锁的时候让线程c启动申请a锁。这样子就会成为环环相扣。下一个人的锁是在上一个人手上,只能是由上一个人唤醒。
* 第一次打印abc的时候:
* synchronized
* 线程a
* synchronized(c)//获取c锁
* synchronized(a)//获取自身锁
* a.notify()//释放自身锁,让线程b去申请a锁然后执行(线程b已经启动,正在等待锁)
* c.wait()//使线程c释放锁,使其暂停在此(线程c还没启动)
* 线程b
* synchronized(a)//获取a锁
* synchronized(b)//获取自身锁
* b.notify()//释放自身锁,让线程c申请b锁然后执行(线程c已经启动,正在等待锁)
* a.wait()//使线程a释放锁,使其暂停在此
* 线程c
* synchronized(b)//获取b锁
* synchronized(c)//获取自身锁
* c.notify()//释放自身锁,线程a正在等候此锁
* b.wait()//使线程b释放锁,使其暂停在此
*
*
* 第二次打印abc的时候:
* synchronized
* 线程a
* synchronized(c)//获取c锁
* synchronized(a)//获取自身锁
* a.notify()//释放自身锁,线程b正在等候此锁,线程b申请锁
* c.wait()//使线程c释放锁,让其暂停在此
* 线程b
* synchronized(a)//获取a锁
* synchronized(b)//获取自身锁
* b.notify()//释放自身锁,线程c正在等候此锁,线程c申请锁
* a.wait()//使线程a释放锁,让其暂停在此
* 线程c
* synchronized(b)//获取b锁
* synchronized(c)//获取自身锁
* c.notify()//释放自身锁,线程a正在等候此锁,线程a申请锁
* b.wait()//使线程b释放锁,让其等候在此
*
* 最后一次打印abc的时候:
* synchronized
* 线程a
* synchronized(c)//获取c锁
* synchronized(a)//获取自身锁
* a.notify()//释放自身锁,线程b正在等候此锁,线程b申请锁
* c.wait()//使线程c释放锁,让其暂停在此
* 线程b
* synchronized(a)//获取a锁
* synchronized(b)//获取自身锁
* b.notify()//释放自身锁,线程c正在等候此锁,线程c申请锁
* a.wait()//使线程a释放锁,让其暂停在此
* 线程c
* synchronized(b)//获取b锁
* synchronized(c)//获取自身锁
* c.notify()//释放自身锁,线程a正在等候此锁,线程a申请锁
* b.wait()//使线程b释放锁,让其等候在此
*
*此时已经执行三次,线程c是最后一次执行的。使线程b休眠,线程b使线程a休眠。线程c最后一次操作中唤醒了线程a。最后的结果是线程a运行完毕。在执行while(count>0)的时候,count=0.使得线程a无法进行循环,所以无法唤醒正在等待a锁的线程b跟等待b锁的线程c。就会造成死锁。
*
* 第二种情况:acbacbacb
* 那就是线程a在释放自身锁之前,线程b在等候a锁,那么线程b就不能运行,线程c就会申请b锁,再接着就是线程b申请a锁,那么就会出现a
*
* 分析过程如上。
*/
public void run() {
int count = 3;//打印3次(次数小容易分析)
while(count>0) {
synchronized(prev){
synchronized (self){
System.err.println(name);
count--;
self.notify();//唤醒去竞争锁(不会释放,只会通知),退出synchronized代码块后,当前线程才会释放锁
}
try {
prev.wait();//让出锁
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
Object a = new Object();
Object b = new Object();
Object c = new Object();
ThreadPrinter tpa = new ThreadPrinter("A",c,a);
ThreadPrinter tpb = new ThreadPrinter("B",a , b);
ThreadPrinter tpc = new ThreadPrinter("C", b, c);
new Thread(tpa).start();
Thread.sleep(100);
new Thread(tpb).start();
Thread.sleep(100);
new Thread(tpc).start();
Thread.sleep(10);
}
}
1 | A |
死锁证明以及解决demo,仅供参考
ThreadPrinter.java1
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183package pw.gouzai;
/**
* 有点意思的题目,刺激了。也加强了自身的思维逻辑
* 当线程执行obj.wait()方法,虚拟机就会把它放入obj的等待队列,直到持有执行wait的方法obj对象执行了notify()/notifyAll()方法,此线程才会从线程等待中唤醒(未必是执行,还得继续抢执行权)
*/
public class ThreadPrinter implements Runnable {
private String name;
private Object prev;
private Object self;
private Object a;
private Object b;
private Object c;
public ThreadPrinter(String name, Object prev, Object self) {
this.name = name;
this.prev = prev;
this.self = self;
}
public Object getA() {
return a;
}
public void setA(Object a) {
this.a = a;
}
public Object getB() {
return b;
}
public void setB(Object b) {
this.b = b;
}
public Object getC() {
return c;
}
public void setC(Object c) {
this.c = c;
}
/**
* 运行情况分析:
*
* 第一种情况:abcabcabc
*
* 线程a,b,c在运行之后都会休眠10毫秒保证线程按照顺序执行,是想先让线程a申请c锁,然后释放a锁的时候线程b再启动申请a锁,再释放b锁的时候让线程c启动申请a锁。这样子就会成为环环相扣。下一个人的锁是在上一个人手上,只能是由上一个人唤醒。
* 第一次打印abc的时候:
* synchronized
* 线程a
* synchronized(c)//获取c锁
* synchronized(a)//获取自身锁
* a.notify()//释放自身锁,让线程b去申请a锁然后执行(线程b已经启动,正在等待锁)
* c.wait()//使线程c释放锁,使其暂停在此(线程c还没启动)
* 线程b
* synchronized(a)//获取a锁
* synchronized(b)//获取自身锁
* b.notify()//释放自身锁,让线程c申请b锁然后执行(线程c已经启动,正在等待锁)
* a.wait()//使线程a释放锁,使其暂停在此
* 线程c
* synchronized(b)//获取b锁
* synchronized(c)//获取自身锁
* c.notify()//释放自身锁,线程a正在等候此锁
* b.wait()//使线程b释放锁,使其暂停在此
*
*
* 第二次打印abc的时候:
* synchronized
* 线程a
* synchronized(c)//获取c锁
* synchronized(a)//获取自身锁
* a.notify()//释放自身锁,线程b正在等候此锁,线程b申请锁
* c.wait()//使线程c释放锁,让其暂停在此
* 线程b
* synchronized(a)//获取a锁
* synchronized(b)//获取自身锁
* b.notify()//释放自身锁,线程c正在等候此锁,线程c申请锁
* a.wait()//使线程a释放锁,让其暂停在此
* 线程c
* synchronized(b)//获取b锁
* synchronized(c)//获取自身锁
* c.notify()//释放自身锁,线程a正在等候此锁,线程a申请锁
* b.wait()//使线程b释放锁,让其等候在此
*
* 最后一次打印abc的时候:
* synchronized
* 线程a
* synchronized(c)//获取c锁
* synchronized(a)//获取自身锁
* a.notify()//释放自身锁,线程b正在等候此锁,线程b申请锁
* c.wait()//使线程c释放锁,让其暂停在此
* 线程b
* synchronized(a)//获取a锁
* synchronized(b)//获取自身锁
* b.notify()//释放自身锁,线程c正在等候此锁,线程c申请锁
* a.wait()//使线程a释放锁,让其暂停在此
* 线程c
* synchronized(b)//获取b锁
* synchronized(c)//获取自身锁
* c.notify()//释放自身锁,线程a正在等候此锁,线程a申请锁
* b.wait()//使线程b释放锁,让其等候在此
*
*此时已经执行三次,线程c是最后一次执行的。使线程b休眠,线程b使线程a休眠。线程c最后一次操作中唤醒了线程a。最后的结果是线程a运行完毕。在执行while(count>0)的时候,count=0.使得线程a无法进行循环,所以无法唤醒正在等待a锁的线程b跟等待b锁的线程c。就会造成死锁。
*
* 第二种情况:acbacbacb
* 那就是线程a在释放自身锁之前,线程b在等候a锁,那么线程b就不能运行,线程c就会申请b锁,再接着就是线程b申请a锁,那么就会出现a
*
* 分析过程如上。
*/
public void run() {
int count = 3;//打印3次(次数小容易分析)
while(count>0) {
synchronized(prev){
synchronized (self){
System.err.println(name);
count--;
self.notify();//唤醒去竞争锁(不会释放,只会通知),退出synchronized代码块后,当前线程才会释放锁
}
try {
prev.wait();//让出锁
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
/**
* 因为线程b,线程c都是阻塞在wait中了,线程a被线程c最后唤醒了,无奈的是coun=0了,无法继续循环了。那么只能执行完毕的是线程a
* 线程a执行完毕了,就得让线程b唤醒完毕,其次就是让线程c唤醒
*/
System.err.println(count);
System.err.println("A".equals(name));
System.err.println("B".equals(name));
synchronized (a){
if("A".equals(name) && count ==0){
a.notify();
}
}
synchronized (b){
if("B".equals(name) && count ==0){
b.notify();
}
}
}
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
Object a = new Object();
Object b = new Object();
Object c = new Object();
ThreadPrinter tpa = new ThreadPrinter("A",c,a);
ThreadPrinter tpb = new ThreadPrinter("B",a , b);
ThreadPrinter tpc = new ThreadPrinter("C", b, c);
tpa.setA(a);
tpa.setB(b);
tpa.setC(c);
tpb.setA(a);
tpb.setB(b);
tpb.setC(c);
tpc.setA(a);
tpc.setB(b);
tpc.setC(c);
new Thread(tpa).start();
Thread.sleep(100);
new Thread(tpb).start();
Thread.sleep(100);
new Thread(tpc).start();
Thread.sleep(10);
}
}
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https://chairmanmao.iteye.com/blog/2021081
https://blog.csdn.net/zyplus/article/details/6672775