1.JAVA如何获取jvm中的线程线程所有线程?
2.Java的并行世界-Netty中线程模型源码讲解-续集Handler、Channel
3.Java并发编程笔记之LinkedBlockingQueue源码探究
4.JAVA 线ç¨
5.Java多线程——singleThreadExecutor
JAVA如何获取jvm中的源码源码所有线程?
在Java中,你可以通过Java的线程线程java.lang.management包获取JVM中的所有线程。这个包提供了一些用于管理和监视Java虚拟机的源码源码工具。具体来说,线程线程你可以使用ThreadMXBean接口来获取线程信息。源码源码摇奖网页源码
以下是线程线程一段示例代码,演示如何获取和打印JVM中的源码源码所有线程:
java复制代码
import java.lang.management.ManagementFactory;
import java.lang.management.ThreadInfo;
import java.lang.management.ThreadMXBean;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
// 获取ThreadMXBean
ThreadMXBean threadMXBean = ManagementFactory.getThreadMXBean();
// 不需要获取同步的monitor和synchronizer信息,仅获取线程和线程堆栈信息
ThreadInfo[] threadInfos = threadMXBean.dumpAllThreads(false,线程线程 false);
// 遍历线程信息,仅打印线程ID和线程名称信息
for (ThreadInfo threadInfo : threadInfos) {
System.out.println("[" + threadInfo.getThreadId() + "] " + threadInfo.getThreadName());
}
}
}
这段代码首先通过ManagementFactory.getThreadMXBean()获取ThreadMXBean实例,源码源码然后调用dumpAllThreads()方法获取所有线程的线程线程ThreadInfo,最后遍历并打印所有线程的源码源码ID和名称。
需要注意的线程线程是,dumpAllThreads()方法会返回一个ThreadInfo数组,源码源码每个ThreadInfo代表一个线程,线程线程fdkaac源码分析包含了关于该线程的大量信息,包括线程ID、线程名称、线程状态、线程堆栈信息等。在上面的示例代码中,我们只打印了线程ID和线程名称,但你可以根据需要打印其他信息。
Java的并行世界-Netty中线程模型源码讲解-续集Handler、Channel
Netty 的核心组件 ChannelHandler 在网络应用中扮演着关键角色,它处理各种事件和数据,实现业务逻辑。ChannelHandler 子类众多,根据功能可分为特殊Handler(如Context对象)、eatcms+源码出入站Handler,以及用于协议解析和编码的Decoder和Encoder。例如,ChannelInboundHandlerAdapter 和 ChannelOutboundHandlerAdapter 分别用于处理入站和出站事件,ByteToMessageDecoder 和 MessageToByteEncoder 则负责数据的解码和编码。
特殊Handler如ChannelHandlerContext 提供了处理器与Channel交互的上下文,而ChannelDuplexHandler 则用于双向通信,如聊天服务器。SimpleChannelInboundHandler 是简化版的入站处理器,自动管理消息引用,避免内存泄漏。而出站处理器如SimpleChannelOutboundHandler 则在消息处理后自动释放引用,简化编码流程。
Channel 是xff漏洞源码数据传输的抽象,NioServerSocketChannel 和 EpollServerSocketChannel 分别对应基于NIO和Epoll的服务器端套接字。ChannelInitializer 是初始化新Channel的关键,它配置处理器形成处理链,用于处理连接操作和事件,从而实现自定义业务逻辑。
通过理解这些概念和类的作用,可以构建和配置Netty应用,以满足不同的网络通信需求。想要深入学习,可以研究Netty 4.1源码中如EventLoopGroup、ChannelPipeline、CustomChannelInitializer等核心类。后续会分享详细的中文注释版本,持续关注以获取更多资源和知识。笔换手源码
Java并发编程笔记之LinkedBlockingQueue源码探究
LinkedBlockingQueue 是基于单向链表实现的一种阻塞队列,其内部包含两个节点用于存放队列的首尾,并维护了一个表示元素个数的原子变量 count。同时,它利用了两个 ReentrantLock 实例(takeLock 和 putLock)来保证元素的原子性入队与出队操作。此外,notEmpty 和 notFull 两个信号量与条件队列用于实现阻塞操作,使得生产者和消费者模型得以实现。
LinkedBlockingQueue 的实现主要依赖于其内部锁机制和信号量管理。构造函数默认容量为最大整数值,用户可自定义容量大小。offer 方法用于尝试将元素添加至队列尾部,若队列未满则成功,返回 true,反之返回 false。若元素为 null,则抛出 NullPointerException。put 方法尝试将元素添加至队列尾部,并阻塞当前线程直至队列有空位,若被中断则抛出 InterruptedException。通过使用 putLock 锁,确保了元素的原子性添加以及元素计数的原子性更新。
在实现细节上,offer 方法通过在获取 putLock 的同时检查队列是否已满,避免了不必要的元素添加。若队列未满,则执行入队操作并更新计数器,同时考虑唤醒等待队列未满的线程。此过程中,通过 notFull 信号量与条件队列协调线程间等待与唤醒。
put 方法则在获取 putLock 后立即检查队列是否满,若满则阻塞当前线程至 notFull 信号量被唤醒。在入队后,更新计数器,并考虑唤醒等待队列未满的线程,同样通过 notFull 信号量实现。
poll 方法用于从队列头部获取并移除元素,若队列为空则返回 null。此方法通过获取 takeLock 锁,保证了在检查队列是否为空和执行出队操作之间的原子性。在出队后,计数器递减,并考虑激活因调用 poll 或 take 方法而被阻塞的线程。
peek 方法类似,但不移除队列头部元素,返回 null 若队列为空。此方法也通过获取 takeLock 锁来保证操作的原子性。
take 方法用于阻塞获取队列头部元素并移除,若队列为空则阻塞当前线程直至队列不为空。此方法与 put 方法类似,通过 notEmpty 信号量与条件队列协调线程间的等待与唤醒。
remove 方法用于移除并返回指定元素,若存在则返回 true,否则返回 false。此方法通过双重加锁机制(fullyLock 和 fullyUnlock)来确保元素移除操作的原子性。
size 方法用于返回当前队列中的元素数量,通过 count.get() 直接获取,确保了操作的准确性。
综上所述,LinkedBlockingQueue 通过其独特的锁机制和信号量管理,实现了高效、线程安全的阻塞队列操作,适用于生产者-消费者模型等场景。
JAVA 线ç¨
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public static final Object lock1 = new Object();
⦠f1() {
synchronized(lock1){ // lock1 æ¯å ¬ç¨åæ¥é
// 代ç 段 A
// 访é®å ±äº«èµæº resource1
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}
}
⦠f2() {
synchronized(lock1){ // lock1 æ¯å ¬ç¨åæ¥é
// 代ç 段 B
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// éè¦åæ¥
}
}
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⦠synchronized ⦠f1() {
// f1 代ç 段
}
è¿æ®µä»£ç å°±çä»·äº
⦠f1() {
synchronized(this){ // åæ¥éå°±æ¯å¯¹è±¡æ¬èº«
// f1 代ç 段
}
}
åæ ·çååéç¨äºéæï¼staticï¼å½æ°
æ¯å¦ã
⦠static synchronized ⦠f1() {
// f1 代ç 段
}
è¿æ®µä»£ç å°±çä»·äº
â¦static ⦠f1() {
synchronized(Class.forName(â¦)){ // åæ¥éæ¯ç±»å®ä¹æ¬èº«
// f1 代ç 段
}
}
ä½æ¯ï¼æ们è¦å°½éé¿å è¿ç§ç´æ¥æsynchronizedå å¨å½æ°å®ä¹ä¸çå·æåæ³ãå 为æ们è¦æ§å¶åæ¥ç²åº¦ãåæ¥ç代ç 段è¶å°è¶å¥½ãsynchronizedæ§å¶çèå´è¶å°è¶å¥½ã
æ们ä¸ä» è¦å¨ç¼©å°åæ¥ä»£ç 段çé¿åº¦ä¸ä¸å夫ï¼æ们åæ¶è¿è¦æ³¨æç»ååæ¥éã
æ¯å¦ï¼ä¸é¢ç代ç
public static final Object lock1 = new Object();
⦠f1() {
synchronized(lock1){ // lock1 æ¯å ¬ç¨åæ¥é
// 代ç 段 A
// 访é®å ±äº«èµæº resource1
// éè¦åæ¥
}
}
⦠f2() {
synchronized(lock1){ // lock1 æ¯å ¬ç¨åæ¥é
// 代ç 段 B
// 访é®å ±äº«èµæº resource1
// éè¦åæ¥
}
}
⦠f3() {
synchronized(lock1){ // lock1 æ¯å ¬ç¨åæ¥é
// 代ç 段 C
// 访é®å ±äº«èµæº resource2
// éè¦åæ¥
}
}
⦠f4() {
synchronized(lock1){ // lock1 æ¯å ¬ç¨åæ¥é
// 代ç 段 D
// 访é®å ±äº«èµæº resource2
// éè¦åæ¥
}
}
ä¸è¿°ç4段åæ¥ä»£ç ï¼ä½¿ç¨åä¸ä¸ªåæ¥élock1ãææè°ç¨4段代ç ä¸ä»»ä½ä¸æ®µä»£ç ç线ç¨ï¼é½éè¦ç«äºåä¸ä¸ªåæ¥élock1ã
æ们ä»ç»åæä¸ä¸ï¼åç°è¿æ¯æ²¡æå¿ è¦çã
å 为f1()ç代ç 段Aåf2()ç代ç 段B访é®çå ±äº«èµæºæ¯resource1ï¼f3()ç代ç 段Cåf4()ç代ç 段D访é®çå ±äº«èµæºæ¯resource2ï¼å®ä»¬æ²¡æå¿ è¦é½ç«äºåä¸ä¸ªåæ¥élock1ãæ们å¯ä»¥å¢å ä¸ä¸ªåæ¥élock2ãf3()åf4()ç代ç å¯ä»¥ä¿®æ¹ä¸ºï¼
public static final Object lock2 = new Object();
⦠f3() {
synchronized(lock2){ // lock2 æ¯å ¬ç¨åæ¥é
// 代ç 段 C
// 访é®å ±äº«èµæº resource2
// éè¦åæ¥
}
}
⦠f4() {
synchronized(lock2){ // lock2 æ¯å ¬ç¨åæ¥é
// 代ç 段 D
// 访é®å ±äº«èµæº resource2
// éè¦åæ¥
}
}
è¿æ ·ï¼f1()åf2()å°±ä¼ç«äºlock1ï¼èf3()åf4()å°±ä¼ç«äºlock2ãè¿æ ·ï¼åå¼æ¥åå«ç«äºä¸¤ä¸ªéï¼å°±å¯ä»¥å¤§å¤§è¾å°åæ¥éç«äºçæ¦çï¼ä»èåå°ç³»ç»çå¼éã
ä¿¡å·é
åæ¥é模ååªæ¯æç®åçåæ¥æ¨¡åãåä¸æ¶å»ï¼åªæä¸ä¸ªçº¿ç¨è½å¤è¿è¡åæ¥ä»£ç ã
æçæ¶åï¼æ们å¸æå¤çæ´å å¤æçåæ¥æ¨¡åï¼æ¯å¦ç产è /æ¶è´¹è 模åã读ååæ¥æ¨¡åçãè¿ç§æ åµä¸ï¼åæ¥é模åå°±ä¸å¤ç¨äºãæ们éè¦ä¸ä¸ªæ°ç模åãè¿å°±æ¯æ们è¦è®²è¿°çä¿¡å·é模åã
ä¿¡å·é模åçå·¥ä½æ¹å¼å¦ä¸ï¼çº¿ç¨å¨è¿è¡çè¿ç¨ä¸ï¼å¯ä»¥ä¸»å¨åä¸æ¥ï¼çå¾ æ个信å·éçéç¥ï¼è¿æ¶åï¼è¯¥çº¿ç¨å°±è¿å ¥å°è¯¥ä¿¡å·éçå¾ å¬ï¼Waitingï¼éåå½ä¸ï¼çå°éç¥ä¹åï¼å继ç»è¿è¡ã
å¾å¤è¯è¨éé¢ï¼åæ¥éé½ç±ä¸é¨ç对象表示ï¼å¯¹è±¡åé常å«Monitorã
åæ ·ï¼å¨å¾å¤è¯è¨ä¸ï¼ä¿¡å·éé常ä¹æä¸é¨ç对象åæ¥è¡¨ç¤ºï¼æ¯å¦ï¼Mutexï¼Semphoreã
ä¿¡å·é模åè¦æ¯åæ¥é模åå¤æ许å¤ãä¸äºç³»ç»ä¸ï¼ä¿¡å·éçè³å¯ä»¥è·¨è¿ç¨è¿è¡åæ¥ãå¦å¤ä¸äºä¿¡å·éçè³è¿æ计æ°åè½ï¼è½å¤æ§å¶åæ¶è¿è¡ç线ç¨æ°ã
æ们没æå¿ è¦èèé£ä¹å¤æç模åãææé£äºå¤æç模åï¼é½æ¯æåºæ¬ç模åè¡çåºæ¥çãåªè¦ææ¡äºæåºæ¬çä¿¡å·é模åâââçå¾ /éç¥â模åï¼å¤æ模åä¹å°±è¿åè解äºã
æ们è¿æ¯ä»¥Javaè¯è¨ä¸ºä¾ãJavaè¯è¨éé¢çåæ¥éåä¿¡å·éæ¦å¿µé½é常模ç³ï¼æ²¡æä¸é¨ç对象åè¯æ¥è¡¨ç¤ºåæ¥éåä¿¡å·éï¼åªæ两个åæ¥éç¸å ³çå ³é®åââvolatileåsynchronizedã
è¿ç§æ¨¡ç³è½ç¶å¯¼è´æ¦å¿µä¸æ¸ ï¼ä½åæ¶ä¹é¿å äºMonitorãMutexãSemphoreçåè¯å¸¦æ¥çç§ç§è¯¯è§£ãæ们ä¸å¿ æ§çäºåè¯ä¹äºï¼å¯ä»¥ä¸æ³¨äºç解å®é çè¿è¡åçã
å¨Javaè¯è¨éé¢ï¼ä»»ä½ä¸ä¸ªObject Referenceé½å¯ä»¥ä½ä¸ºåæ¥éãåæ ·çéçï¼ä»»ä½ä¸ä¸ªObject Referenceä¹å¯ä»¥ä½ä¸ºä¿¡å·éã
Object对象çwait()æ¹æ³å°±æ¯çå¾ éç¥ï¼Object对象çnotify()æ¹æ³å°±æ¯ååºéç¥ã
å ·ä½è°ç¨æ¹æ³ä¸º
ï¼1ï¼çå¾ æ个信å·éçéç¥
public static final Object signal = new Object();
⦠f1() {
synchronized(singal) { // é¦å æ们è¦è·åè¿ä¸ªä¿¡å·éãè¿ä¸ªä¿¡å·éåæ¶ä¹æ¯ä¸ä¸ªåæ¥é
// åªææåè·åäºsignalè¿ä¸ªä¿¡å·éå ¼åæ¥éä¹åï¼æ们æå¯è½è¿å ¥è¿æ®µä»£ç
signal.wait(); // è¿éè¦æ¾å¼ä¿¡å·éãæ¬çº¿ç¨è¦è¿å ¥signalä¿¡å·éçå¾ å¬ï¼Waitingï¼éå
// å¯æãè¾è¾è¦è¦äºåå°æçä¿¡å·éï¼å°±è¿ä¹è¢«æ¾å¼äº
// çå°éç¥ä¹åï¼ä»å¾ å¬ï¼Waitingï¼éå转å°å°±ç»ªï¼Readyï¼éåéé¢
// 转å°äºå°±ç»ªéåä¸ï¼ç¦»CPUæ ¸å¿è¿äºä¸æ¥ï¼å°±ææºä¼ç»§ç»æ§è¡ä¸é¢ç代ç äºã
// ä»ç¶éè¦æsignalåæ¥éç«äºå°æï¼æè½å¤çæ£ç»§ç»æ§è¡ä¸é¢ç代ç ãå½è¦åã
â¦
}
}
éè¦æ³¨æçæ¯ï¼ä¸è¿°ä»£ç ä¸çsignal.wait()çææãsignal.wait()å¾å®¹æ导è´è¯¯è§£ãsignal.wait()çææ并ä¸æ¯è¯´ï¼signalå¼å§waitï¼èæ¯è¯´ï¼è¿è¡è¿æ®µä»£ç çå½å线ç¨å¼å§waitè¿ä¸ªsignal对象ï¼å³è¿å ¥signal对象çå¾ å¬ï¼Waitingï¼éåã
ï¼2ï¼ååºæ个信å·éçéç¥
⦠f2() {
synchronized(singal) { // é¦å ï¼æ们åæ ·è¦è·åè¿ä¸ªä¿¡å·éãåæ¶ä¹æ¯ä¸ä¸ªåæ¥éã
// åªææåè·åäºsignalè¿ä¸ªä¿¡å·éå ¼åæ¥éä¹åï¼æ们æå¯è½è¿å ¥è¿æ®µä»£ç
signal.notify(); // è¿éï¼æ们éç¥signalçå¾ å¬éåä¸çæ个线ç¨ã
// å¦ææ个线ç¨çå°äºè¿ä¸ªéç¥ï¼é£ä¸ªçº¿ç¨å°±ä¼è½¬å°å°±ç»ªéåä¸
// ä½æ¯æ¬çº¿ç¨ä»ç¶ç»§ç»æ¥æsignalè¿ä¸ªåæ¥éï¼æ¬çº¿ç¨ä»ç¶ç»§ç»æ§è¡
// å¿å¿ï¼è½ç¶æ¬çº¿ç¨å¥½å¿éç¥å ¶ä»çº¿ç¨ï¼
// ä½æ¯ï¼æ¬çº¿ç¨å¯æ²¡æé£ä¹é«é£äº®èï¼æ¾å¼å°æçåæ¥é
// æ¬çº¿ç¨ç»§ç»æ§è¡ä¸é¢ç代ç
â¦
}
}
éè¦æ³¨æçæ¯ï¼signal.notify()çææãsignal.notify()并ä¸æ¯éç¥signalè¿ä¸ªå¯¹è±¡æ¬èº«ãèæ¯éç¥æ£å¨çå¾ signalä¿¡å·éçå ¶ä»çº¿ç¨ã
以ä¸å°±æ¯Objectçwait()ånotify()çåºæ¬ç¨æ³ã
å®é ä¸ï¼wait()è¿å¯ä»¥å®ä¹çå¾ æ¶é´ï¼å½çº¿ç¨å¨æä¿¡å·éçå¾ å¬éåä¸ï¼çå°è¶³å¤é¿çæ¶é´ï¼å°±ä¼çæ å¯çï¼æ éåçï¼èªå·±å°±ä»å¾ å¬éå转移å°å°±ç»ªéåä¸äºã
å¦å¤ï¼è¿æä¸ä¸ªnotifyAll()æ¹æ³ï¼è¡¨ç¤ºéç¥å¾ å¬éåéé¢çææ线ç¨ã
è¿äºç»èé®é¢ï¼å¹¶ä¸å¯¹å¤§å±äº§çå½±åã
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绿è²çº¿ç¨ï¼Green Threadï¼æ¯ä¸ä¸ªç¸å¯¹äºæä½ç³»ç»çº¿ç¨ï¼Native Threadï¼çæ¦å¿µã
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绿è²çº¿ç¨ï¼Green Threadï¼çæææ¯ï¼ç¨åºéé¢ç线ç¨ä¸ä¼çæ£æ å°å°æä½ç³»ç»ç线ç¨ï¼èæ¯ç±è¯è¨è¿è¡å¹³å°èªèº«æ¥è°åº¦ã
å½åçæ¬çPythonè¯è¨ç线ç¨å°±å¯ä»¥æ å°å°æä½ç³»ç»çº¿ç¨ãå½åçæ¬çRubyè¯è¨ç线ç¨å°±å±äºç»¿è²çº¿ç¨ï¼æ æ³æ å°å°æä½ç³»ç»ç线ç¨ï¼å æ¤Rubyè¯è¨ç线ç¨çè¿è¡é度æ¯è¾æ ¢ã
é¾é说ï¼ç»¿è²çº¿ç¨è¦æ¯æä½ç³»ç»çº¿ç¨è¦æ ¢åï¼å½ç¶ä¸æ¯è¿æ ·ãäºå®ä¸ï¼æ åµå¯è½æ£å¥½ç¸åãRubyæ¯ä¸ä¸ªç¹æ®çä¾åã线ç¨è°åº¦å¨å¹¶ä¸æ¯å¾æçã
ç®åï¼çº¿ç¨çæµè¡å®ç°æ¨¡åå°±æ¯ç»¿è²çº¿ç¨ãæ¯å¦ï¼stackless Pythonï¼å°±å¼å ¥äºæ´å è½»éç绿è²çº¿ç¨æ¦å¿µãå¨çº¿ç¨å¹¶åç¼ç¨æ¹é¢ï¼æ 论æ¯è¿è¡é度è¿æ¯å¹¶åè´è½½ä¸ï¼é½ä¼äºPythonã
å¦ä¸ä¸ªæ´èåçä¾åå°±æ¯ErLangï¼ç±ç«ä¿¡å ¬å¸å¼åçä¸ç§å¼æºè¯è¨ï¼ã
ErLangç绿è²çº¿ç¨æ¦å¿µé常彻åºãErLangç线ç¨ä¸å«Threadï¼èæ¯å«åProcessãè¿å¾å®¹æåè¿ç¨æ··æ·èµ·æ¥ãè¿éè¦æ³¨æåºåä¸ä¸ã
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Java多线程——singleThreadExecutor
singleThreadExecutor,Java中Executors类的一个静态方法,创建了一个线程池,该线程池仅包含一个核心线程。这意味着所有任务将由这一单一线程执行,形成单线程执行模式。若核心线程因异常停止,则将启动新的线程替代,确保服务不中断。此线程池特别设计确保任务执行顺序与提交顺序一致,提升程序执行流程的可预测性与稳定性。
创建singleThreadExecutor的代码示例如下:
在这个例子中,ThreadPoolExecutor的corePoolSize和maximumPoolSize的值均为1,明确指出线程池仅包含一个核心线程,且最大线程数同样为1,保证了线程的高效利用。缓冲队列采用的是LinkedBlockingQueue,这是一个无边界队列,用于存储等待执行的任务。