快速了解死锁及如何解决死锁问题
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什么是死锁?
线程1获取了资源A并且不释放,线程2获取了资源B不释放。此时线程1要获取资源B,线程1等待线程2释放资源,但同时线程2要获取资源A,等待线程1释放资源。此时,线程1和2都等待对方释放资源,线程永远执行了下去,不释放资源。这种情况就是死锁。
死锁代码示例
public class DeadlockTest {
private static final Object lock1 = new Object();
private static final Object lock2 = new Object();
public static void main(String[] args) {
Thread t1 = new Thread(() -> {
synchronized (lock1) {
System.out.println("Thread1 获得 lock1");
try {
Thread.sleep(1000);//暂停一秒
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
synchronized (lock2) {
System.out.println("Thread1 获得 lock2");
}
}
});
Thread t2 = new Thread(() -> {
synchronized (lock2) {
System.out.println("Thread2 获得 lock2");
try {
Thread.sleep(1000);//暂停一秒
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
synchronized (lock1) {
System.out.println("Thread2 获得 lock1");
}
}
});
t1.start();
t2.start();
}
}
通过人为的设置睡眠一秒,产生死锁。
产生死锁的条件:
1.互斥条件:资源不能共享(仅由一个线程使用)
2.请求和保持条件:一个线程已经保持至少一个资源,并请求获得其他线程正在使用的资源。
3.不剥夺条件:线程已获得的资源,在未使用完之前,不能被其它线程强行获取,只能等它自己释放。
4.循环等待条件:线程等待其它线程释放,形成一种闭环等待的现象(闭环:A等B,B等C,C等...,Z等A)
死锁的危害:
一直占用资源,造成资源的浪费;死锁的线程无法继续执行,一直在等待,会影响系统的整体性能;特殊情况下还可能导致系统变得无法响应。
如何解决死锁问题?
1、预防死锁(破坏上述4个产生死锁的条件):
破坏互斥条件:把资源设置为共享的。
破坏请求和保持条件:一次性分配所有线程所需的全部资源。
破坏不可剥夺条件:允许线程在使用资源的过程中被强制中断并释放资源。
破坏循环等待条件:提前对资源编号,然后按序分配。
2、银行家算法
系统预先声明每个线程最大需要的资源数量。然后动态跟踪已分配和可用资源,判断是否存在安全序列。如果存在安全序列,则分配资源,否则暂缓分配。
3、死锁的检测、解除
定期检测系统中是否存在死锁,一旦发现死锁,采取措施主动解除(如撤销部分线程)
4、采用超时机制
对长时间请求资源的线程进行超时处理,防止请求无限期地被阻塞。(需要自行设置合理的超时时间:如果超时时间过短,可能会导致大量的请求被终止,影响系统性能;如果超时时间过长,无法及时发现并解决死锁问题)
风险相对其它方法较大,对于一些关键的长时间运行的任务,被终止可能会造成无法挽回的严重后果。
原文地址:https://blog.csdn.net/Jilit_jilit/article/details/140568478
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