java中接口和抽象类的同步机制:接口和抽象类无法实例化,不能拥有自己的锁。可声明同步方法,这些方法与普通方法类似但使用synchronized关键字修改。调用同步方法时,线程将获取该方法的锁,其他线程同时调用同一个方法会被阻塞,直到锁被释放。实战案例:共享资源类sharedresource具有两个同步方法,两个线程并发访问该资源,但由于方法同步,线程修改值前必须等待对锁的访问,确保值的正确性和避免并发问题。

Java 中接口和抽象类的同步与锁机制
简介
同步是确保多个线程对共享资源安全访问的一种机制。在 Java 中,可以使用锁(lock)来实现同步。锁是一种对象,当一个线程请求锁时,它将阻塞其他线程访问该资源,直到该锁被释放。
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接口和抽象类中的同步
接口和抽象类不能被实例化,因此它们不能拥有自己的锁。但是,它们可以声明同步方法,这些方法与普通方法非常相似,但使用 synchronized 关键字修改。
public interface SynchronizedInterface {
synchronized void synchronizedMethod();
}
public abstract class SynchronizedAbstractClass {
synchronized void synchronizedMethod();
}当某个线程调用同步方法时,它将获取该方法的锁。如果另一个线程尝试同时调用同一个方法,它将被阻塞,直到该锁被释放。
实战案例
考虑一个共享资源类 SharedResource,它具有两个同步方法:increment 和 decrement。
public class SharedResource {
private int value = 0;
public synchronized void increment() {
value++;
}
public synchronized void decrement() {
value--;
}
}现在,我们有两个线程 Thread1 和 Thread2,它们并发地访问 SharedResource。
public class Thread1 implements Runnable {
private SharedResource sharedResource;
@Override
public void run() {
for (int i = 0; i < 100000; i++) {
sharedResource.increment();
}
}
}
public class Thread2 implements Runnable {
private SharedResource sharedResource;
@Override
public void run() {
for (int i = 0; i < 100000; i++) {
sharedResource.decrement();
}
}
}
public class Main {
public static void main(String[] args) {
SharedResource sharedResource = new SharedResource();
Thread1 thread1 = new Thread1();
Thread2 thread2 = new Thread2();
thread1.start();
thread2.start();
try {
thread1.join();
thread2.join();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("Final value: " + sharedResource.value);
}
}在这个案例中,两个线程并行地调用 increment 和 decrement 方法,但由于这些方法是同步的,因此每个线程在修改 value 之前都必须等待对锁的访问。这确保了 value 的值始终是正确的,并且不会出现并发问题。
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