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java多线程Thread join与CountDownLatch源码分析,kafka面试题博客

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java多线程Thread join与CountDownLatch源码分析,kafka面试题博客

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首先,对于JAVA的一些基础知识,工作年限到了一定时间后,尽量不要一来就百度查询,比如thread join的作用,我们不妨先看一看join方法的源码,先试着自己理解,然后再去查询别人的理解,举一反三,美哉美哉。

join方法的声明与源码如下:

public final synchronized void join(long millis)

throws InterruptedException {

long base = System.currentTimeMillis();

long now = 0;

if (millis < 0) {

throw new IllegalArgumentException(“timeout value is negative”);

}

if (millis == 0) {

while (isAlive()) {

wait(0);

}

} else {

while (isAlive()) {

long delay = millis - now;

if (delay <= 0) {

break;

}

wait(delay);

now = System.currentTimeMillis() - base;

}

}

}

首先,join方法是线程对象的实例方法,并不同于sleep方法。并且被 synchronized关键字被修饰,说明要进入join方法,必须获得线程的对象锁。所以join(long millis)方法,指的是获取对象锁后需要等待的时间,并不是join方法等待的时间。

join的方法是在a线程中,调用 b.join()方法,实现的语义是,线程a等待线程b执行完毕后,再执行;join方法支持中断。实现的原理是在线程处于激活状态(isActive())方法时,调用 wait 方法或 wait(long milliseconds)方法。下面提供三个测试方法,进一步说明join方法语义:

package persistent.prestige.study.thread;

public class JoinThread {

public static void main(String[] args) {

// TODO Auto-generated method stub

// test1();

// test2();

test3();

}

public static void test1() {

System.out.println(“main 线程启动…”);

Thread t1 = new Thread(new RunThread1());

t1.start();

try {

t1.join(); // @1

} catch (InterruptedException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}

System.out.println(“main 线程结束…”);

}

public static void test2() {

System.out.println(“main 线程启动…”);

Thread t1 = new Thread(new RunThread2());

t1.start();

try {

t1.join(3000); // @1

} catch (InterruptedException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}

System.out.println(“main 线程结束…”);

}

public static void test3() {

System.out.println(“main 线程启动…”);

Thread t1 = new Thread(new RunThread1());

Thread t2 = new Thread(new RunThread3(t1));

t1.start();

t2.start();

try {

Thread.sleep(2000);

} catch (InterruptedException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}//确认t1,t2都在运行

try {

long start = System.currentTimeMillis();

t1.join(1000);

long end = System.currentTimeMillis();

System.out.println(“join方法执行后,经过” + ((end - start) / 1000) + “秒结束”); //这里不是1秒,需要等线程t2执行完毕才能被唤醒,

//为什么呢,因为在线程t2中,占用了t1线程的对象锁,t1.join首先需要获取t1的对象锁。所以需要等t2执行完毕,

//释放锁后才能开始执行join方法。

} catch (InterruptedException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}

System.out.println(“main 线程结束…”);

}

}

class RunThread1 implements Runnable {

@Override

public void run() {

// TODO Auto-generated method stub

for(int i =0; i < 5; i ++) {

System.out.println(Thread.currentThread().getName() + “:输出” + i);

try {

Thread.sleep(5000);

} catch (InterruptedException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}

}

}

}

class RunThread2 implements Runnable {

@Override

public void run() {

// TODO Auto-generated method stub

for(int i =0; i < 5; i ++) {

try {

Thread.sleep(3000);

} catch (InterruptedException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}

System.out.println(Thread.currentThread().getName() + “:输出” + i);

}

}

}

class RunThread3 implements Runnable {

private Thread t;

public RunThread3(Thread t) {

this.t = t;

}

@Override

public void run() {

// TODO Auto-generated method stub

synchronized(t) {

for(int i =0; i < 5; i ++) {

try {

Thread.sleep(2000);

} catch (InterruptedException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}

System.out.println(Thread.currentThread().getName() + “:输出” + i);

}

}

}

}

2、CountDownLatch源码分析

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CountDownLatch,闭锁,能够实现Thread join 类似的语义,用在如下业务场景,比如协调者(主线程)创建多个线程去并发的完成一件事情,主线程创建并启动线程后,需要等待任务全部运行完毕后,主线程处理相关事情后再退出。

如下代码是我们经常会看到的。

public static void main(String[] args) throws Exception {

System.out.println(“测试开始。。”);

for(int i = 0; i < 30; i ++) {

new Thread( new ThreadA()).start();//处理任务

}

//为了防止主线程提早退出,我们一般会让主线程sleep,

Thread.sleep(100* 1000); //这种不准确,实现方法不友好。

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