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造成死鎖的java代碼 造成死鎖的java代碼是什么

java 死鎖

死鎖

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死鎖是這樣一種情形:多個(gè)線程同時(shí)被阻塞,它們中的一個(gè)或者全部都在等待某個(gè)資源被釋放。由于線程被無(wú)限期地阻塞,因此程序不可能正常終止。

導(dǎo)致死鎖的根源在于不適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用“synchronized”關(guān)鍵詞來(lái)管理線程對(duì)特定對(duì)象的訪問(wèn)。“synchronized”關(guān)鍵詞的作用是,確保在某個(gè)時(shí)刻只有一個(gè)線程被允許執(zhí)行特定的代碼塊,因此,被允許執(zhí)行的線程首先必須擁有對(duì)變量或?qū)ο蟮呐潘缘脑L問(wèn)權(quán)。當(dāng)線程訪問(wèn)對(duì)象時(shí),線程會(huì)給對(duì)象加鎖,而這個(gè)鎖導(dǎo)致其它也想訪問(wèn)同一對(duì)象的線程被阻塞,直至第一個(gè)線程釋放它加在對(duì)象上的鎖。

由于這個(gè)原因,在使用“synchronized”關(guān)鍵詞時(shí),很容易出現(xiàn)兩個(gè)線程互相等待對(duì)方做出某個(gè)動(dòng)作的情形。代碼一是一個(gè)導(dǎo)致死鎖的簡(jiǎn)單例子。

//代碼一

class Deadlocker {

int field_1;

private Object lock_1 = new int[1];

int field_2;

private Object lock_2 = new int[1];

public void method1(int value) {

“synchronized” (lock_1) {

“synchronized” (lock_2) {

field_1 = 0; field_2 = 0;

}

}

}

public void method2(int value) {

“synchronized” (lock_2) {

“synchronized” (lock_1) {

field_1 = 0; field_2 = 0;

}

}

}

}

參考代碼一,考慮下面的過(guò)程:

◆ 一個(gè)線程(ThreadA)調(diào)用method1()。

◆ ThreadA在lock_1上同步,但允許被搶先執(zhí)行。

◆ 另一個(gè)線程(ThreadB)開(kāi)始執(zhí)行。

◆ ThreadB調(diào)用method2()。

◆ ThreadB獲得lock_2,繼續(xù)執(zhí)行,企圖獲得lock_1。但ThreadB不能獲得lock_1,因?yàn)門hreadA占有l(wèi)ock_1。

◆ 現(xiàn)在,ThreadB阻塞,因?yàn)樗诘却齌hreadA釋放lock_1。

◆ 現(xiàn)在輪到ThreadA繼續(xù)執(zhí)行。ThreadA試圖獲得lock_2,但不能成功,因?yàn)閘ock_2已經(jīng)被ThreadB占有了。

◆ ThreadA和ThreadB都被阻塞,程序死鎖。

當(dāng)然,大多數(shù)的死鎖不會(huì)這么顯而易見(jiàn),需要仔細(xì)分析代碼才能看出,對(duì)于規(guī)模較大的多線程程序來(lái)說(shuō)尤其如此。好的線程分析工具,例如JProbe Threadalyzer能夠分析死鎖并指出產(chǎn)生問(wèn)題的代碼位置。

隱性死鎖

隱性死鎖由于不規(guī)范的編程方式引起,但不一定每次測(cè)試運(yùn)行時(shí)都會(huì)出現(xiàn)程序死鎖的情形。由于這個(gè)原因,一些隱性死鎖可能要到應(yīng)用正式發(fā)布之后才會(huì)被發(fā)現(xiàn),因此它的危害性比普通死鎖更大。下面介紹兩種導(dǎo)致隱性死鎖的情況:加鎖次序和占有并等待。

加鎖次序

當(dāng)多個(gè)并發(fā)的線程分別試圖同時(shí)占有兩個(gè)鎖時(shí),會(huì)出現(xiàn)加鎖次序沖突的情形。如果一個(gè)線程占有了另一個(gè)線程必需的鎖,就有可能出現(xiàn)死鎖。考慮下面的情形,ThreadA和ThreadB兩個(gè)線程分別需要同時(shí)擁有l(wèi)ock_1、lock_2兩個(gè)鎖,加鎖過(guò)程可能如下:

◆ ThreadA獲得lock_1;

◆ ThreadA被搶占,VM調(diào)度程序轉(zhuǎn)到ThreadB;

◆ ThreadB獲得lock_2;

◆ ThreadB被搶占,VM調(diào)度程序轉(zhuǎn)到ThreadA;

◆ ThreadA試圖獲得lock_2,但lock_2被ThreadB占有,所以ThreadA阻塞;

◆ 調(diào)度程序轉(zhuǎn)到ThreadB;

◆ ThreadB試圖獲得lock_1,但lock_1被ThreadA占有,所以ThreadB阻塞;

◆ ThreadA和ThreadB死鎖。

必須指出的是,在代碼絲毫不做變動(dòng)的情況下,有些時(shí)候上述死鎖過(guò)程不會(huì)出現(xiàn),VM調(diào)度程序可能讓其中一個(gè)線程同時(shí)獲得lock_1和lock_2兩個(gè)鎖,即線程獲取兩個(gè)鎖的過(guò)程沒(méi)有被中斷。在這種情形下,常規(guī)的死鎖檢測(cè)很難確定錯(cuò)誤所在。

占有并等待

如果一個(gè)線程獲得了一個(gè)鎖之后還要等待來(lái)自另一個(gè)線程的通知,可能出現(xiàn)另一種隱性死鎖,考慮代碼二。

//代碼二

public class queue {

static java.lang.Object queueLock_;

Producer producer_;

Consumer consumer_;

public class Producer {

void produce() {

while (!done) {

“synchronized” (queueLock_) {

produceItemAndAddItToQueue();

“synchronized” (consumer_) {

consumer_.notify();

}

}

}

}

public class Consumer {

consume() {

while (!done) {

“synchronized” (queueLock_) {

“synchronized” (consumer_) {

consumer_.wait();

}

removeItemFromQueueAndProcessIt();

}

}

}

}

}

}

在代碼二中,Producer向隊(duì)列加入一項(xiàng)新的內(nèi)容后通知Consumer,以便它處理新的內(nèi)容。問(wèn)題在于,Consumer可能保持加在隊(duì)列上的鎖,阻止Producer訪問(wèn)隊(duì)列,甚至在Consumer等待Producer的通知時(shí)也會(huì)繼續(xù)保持鎖。這樣,由于Producer不能向隊(duì)列添加新的內(nèi)容,而Consumer卻在等待Producer加入新內(nèi)容的通知,結(jié)果就導(dǎo)致了死鎖。

在等待時(shí)占有的鎖是一種隱性的死鎖,這是因?yàn)槭虑榭赡馨凑毡容^理想的情況發(fā)展—Producer線程不需要被Consumer占據(jù)的鎖。盡管如此,除非有絕對(duì)可靠的理由肯定Producer線程永遠(yuǎn)不需要該鎖,否則這種編程方式仍是不安全的。有時(shí)“占有并等待”還可能引發(fā)一連串的線程等待,例如,線程A占有線程B需要的鎖并等待,而線程B又占有線程C需要的鎖并等待等。

要改正代碼二的錯(cuò)誤,只需修改Consumer類,把wait()移出“synchronized”()即可。

java執(zhí)行cmd命令時(shí)出現(xiàn)死鎖

line = bufferedReader.readLine();//死鎖位置

會(huì)等待,所以會(huì)。

用另一個(gè)線程讀、主線程檢測(cè)是否命令終止了。

java產(chǎn)生死鎖原因,代碼如下。

你這個(gè)不是死鎖,就是flag的判斷有問(wèn)題,每個(gè)線程都是自己把自己鎖住了,當(dāng)flag為true時(shí),看以下兩段代碼:

public synchronized void set(String name) {

if (flag)

try {

wait();

public synchronized void out() {

if (flag)

try {

wait();

兩個(gè)線程都在wait,當(dāng)然卡住不動(dòng)了。

看你的代碼,把set那段改成這樣應(yīng)該就好了:

public synchronized void set(String name) {

if (!flag)

try {

wait();

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