「java死锁编程」java的死锁

博主:adminadmin 2023-01-17 12:12:12 452

今天给各位分享java死锁编程的知识,其中也会对java的死锁进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

Java开发中,什么是死锁(Deadlock)?如何分析和避免死锁?

死锁是指两个以上的线程永远阻塞的情况,这种情况产生至少需要两个以上的线程和两个以上的资源。

分析死锁,需要查看Java应用程序的线程转储,需要找出那些状态为BLOCKED的线程和他们等待的资源。每个资源都有一个唯一的id,用这个id可以找出哪些线程已经拥有了它的对象锁。

避免嵌套锁,只在需要的地方使用锁和避免无限期等待是避免死锁的通常办法。

北大青鸟java培训:在Java程序中处理数据库超时与死锁?

每个使用关系型数据库的程序都可能遇到数据死锁或不可用的情况,而这些情况需要在代码中编程来解决;本文主要介绍与数据库事务死锁等情况相关的重试逻辑概念,此外,还会探讨如何避免死锁等问题,文章以DB2(版本9)与为例进行讲解。

什么是数据库锁定与死锁锁定(Locking)发生在当一个事务获得对某一资源的“锁”时,这时,其他的事务就不能更改这个资源了,这种机制的存在是为了保证数据一致性;在设计与数据库交互的程序时,必须处理锁与资源不可用的情况。

锁定是个比较复杂的概念,仔细说起来可能又需要一大篇,所以在本文中,只把锁定看作是一个临时事件,这意味着如果一个资源被锁定,它总会在以后某个时间被释放。

而死锁发生在当多个进程访问同一数据库时,其中每个进程拥有的锁都是其他进程所需的,由此造成每个进程都无法继续下去。

如何避免锁我们可利用事务型数据库中的隔离级别机制来避免锁的创建,正确地使用隔离级别可使程序处理更多的并发事件(如允许多个用户访问数据),还能预防像丢失修改(LostUpdate)、读“脏”数据(DirtyRead)、不可重复读(NonrepeatableRead)及“虚”(Phantom)等问题。

隔离级别问题现象丢失修改读“脏”数据不可重复读“虚”可重复读取NoNoNoNo读取稳定性NoNoNoYes光标稳定性NoNoYesYes未提交的读NoYesYesYes表1:DB2的隔离级别与其对应的问题现象在只读模式中,就可以防止锁定发生,而不用那些未提交只读隔离级别的含糊语句。

浙江电脑培训发现一条SQL语句当使用了下列命令之一时,就应该考虑只读模式了

如何通过编程发现Java死锁

在编程中使用ThreadMXBean类来检测死锁

Java 5引入了ThreadMXBean接口,它提供了多种监视线程的方法。我建议您了解所有这些方法,因为当您没使用外部工具时,它们会为您提供很多有用的操作以便您监测程序性能。这里,我们感兴趣的方法是findMonitorDeadlockedThreads,如过您使用的是Java 6,对应的方法是findDeadlockedThreads。二者的区别的是,findDeadlockedThreads还可以检测到owner locks(java.util.concurrent)引起的死锁,而findMonitorDeadlockedThreads只能检测monitor locks(例如,同步块)。由于保留老版本的方法只是出于兼容性的考虑,所以我将使用新版本的方法。在这里,编程的思想是把对死锁的周期性检测封装到一个可重用组件里,之后我们只需启动它、随它去。

一种实现调度的方法是通过执行器框架,即一组良好抽象并易于使用的多线程类。

ScheduledExecutorService scheduler = Executors.newScheduledThreadPool(1);

this.scheduler.scheduleAtFixedRate(deadlockCheck, period, period, unit);

就是那么简单,在我们通过选择周期和时间单位而设置了一个特定时间后,就得到了一个周期性调用的线程。接着,我们想使功用得以拓展从而允许用户提供在程序检测到死锁时所触发的行为。最后,我们需要一个方法来接收用于描述死锁中所有线程的一系列对象。

void handleDeadlock(final ThreadInfo[] deadlockedThreads);

java程序死锁问题,怎么解决

在 IBM Bluemix 云平台上开发并部署您的下一个应用。

开始您的试用

Java 语言通过 synchronized 关键字来保证原子性,这是因为每一个 Object 都有一个隐含的锁,这个也称作监视器对象。在进入 synchronized 之前自动获取此内部锁,而一旦离开此方式,无论是完成或者中断都会自动释放锁。显然这是一个独占锁,每个锁请求之间是互斥的。相对于众多高级锁 (Lock/ReadWriteLock 等),synchronized 的代价都比后者要高。但是 synchronzied 的语法比较简单,而且也比较容易使用和理解。Lock 一旦调用了 lock() 方法获取到锁而未正确释放的话很有可能造成死锁,所以 Lock 的释放操作总是跟在 finally 代码块里面,这在代码结构上也是一次调整和冗余。Lock 的实现已经将硬件资源用到了极致,所以未来可优化的空间不大,除非硬件有了更高的性能,但是 synchronized 只是规范的一种实现,这在不同的平台不同的硬件还有很高的提升空间,未来 Java 锁上的优化也会主要在这上面。既然 synchronzied 都不可能避免死锁产生,那么死锁情况会是经常容易出现的错误,下面具体描述死锁发生的原因及解决方法。

死锁描述

死锁是操作系统层面的一个错误,是进程死锁的简称,最早在 1965 年由 Dijkstra 在研究银行家算法时提出的,它是计算机操作系统乃至整个并发程序设计领域最难处理的问题之一。

事实上,计算机世界有很多事情需要多线程方式去解决,因为这样才能最大程度上利用资源,才能体现出计算的高效。但是,实际上来说,计算机系统中有很多一次只能由一个进程使用的资源的情况,例如打印机,同时只能有一个进程控制它。在多通道程序设计环境中,若干进程往往要共享这类资源,而且一个进程所需要的资源还很有可能不止一个。因此,就会出现若干进程竞争有限资源,又推进顺序不当,从而构成无限期循环等待的局面。我们称这种状态为死锁。简单一点描述,死锁是指多个进程循环等待它方占有的资源而无限期地僵持下去的局面。很显然,如果没有外力的作用,那么死锁涉及到的各个进程都将永远处于封锁状态。

系统发生死锁现象不仅浪费大量的系统资源,甚至导致整个系统崩溃,带来灾难性后果。所以,对于死锁问题在理论上和技术上都必须予以高度重视。

银行家算法

一个银行家如何将一定数目的资金安全地借给若干个客户,使这些客户既能借到钱完成要干的事,同时银行家又能收回全部资金而不至于破产。银行家就像一个操作系统,客户就像运行的进程,银行家的资金就是系统的资源。

银行家算法需要确保以下四点:

当一个顾客对资金的最大需求量不超过银行家现有的资金时就可接纳该顾客;

顾客可以分期贷款, 但贷款的总数不能超过最大需求量;

当银行家现有的资金不能满足顾客尚需的贷款数额时,对顾客的贷款可推迟支付,但总能使顾客在有限的时间里得到贷款;

当顾客得到所需的全部资金后,一定能在有限的时间里归还所有的资金。

JAVA死锁

主线程保持着A对象的锁意思就是主线程正在处理A对象,其他线程不能处理,要等待主线程结束之后其他线程才能处理A对象。

同理副线程正在处理B对象,A不能处理,所以主线程结束不了,一直在等待。

两个线程都运行不下去了就叫做死锁,程序崩溃。

加锁的意思就是某线程正在处理某对象,其他线程不能处理。

手打不容易,明白不明白都给分吧- -、

北大青鸟java培训:如何避免死锁?

什么是死锁,如何避免死锁?线程A需要资源X,而线程B需要资源Y,而双方都掌握有对方所要的资源,这种情况称为死锁(deadlock),或死亡拥抱(thedeadlyembrace)。

在并发程序设计中,甘肃电脑培训建议死锁(deadlock)是一种十分常见的逻辑错误。

通过采用正确的编程方式,死锁的发生不难避免。

死锁的四个必要条件在计算机专业的教材中,通常都会介绍死锁的四个必要条件。

这四个条件缺一不可,或者说只要破坏了其中任何一个条件,死锁就不可能发生。

我们来复习一下,这四个条件是:互斥(Mutualexclusion):存在这样一种资源,它在某个时刻只能被分配给一个执行绪(也称为线程)使用;持有(Holdandwait):当请求的资源已被占用从而导致执行绪阻塞时,资源占用者不但无需释放该资源,而且还可以继续请求更多资源;不可剥夺(Nopreemption):执行绪获得到的互斥资源不可被强行剥夺,换句话说,只有资源占用者自己才能释放资源;环形等待(Circularwait):若干执行绪以不同的次序获取互斥资源,从而形成环形等待的局面,想象在由多个执行绪组成的环形链中,每个执行绪都在等待下一个执行绪释放它持有的资源。

解除死锁的必要条件不难看出,在死锁的四个必要条件中,第二、三和四项条件比较容易消除。

通过引入事务机制,往往可以消除第二、三两项条件,方法是将所有上锁操作均作为事务对待,一旦开始上锁,即确保全部操作均可回退,同时通过锁管理器检测死锁,并剥夺资源(回退事务)。

这种做法有时会造成较大开销,而且也需要对上锁模式进行较多改动。

消除第四项条件是比较容易且代价较低的办法。

具体来说这种方法约定:上锁的顺序必须一致。

具体来说,我们人为地给锁指定一种类似“水位”的方向性属性。

无论已持有任何锁,该执行绪所有的上锁操作,必须按照一致的先后顺序从低到高(或从高到低)进行,且在一个系统中,只允许使用一种先后次序。

请注意,放锁的顺序并不会导致死锁。

也就是说,尽管按照锁A,锁B,放A,放B这样的顺序来进行锁操作看上去有些怪异,但是只要大家都按先A后B的顺序上锁,便不会导致死锁。

解决方法:1使用事务时,尽量缩短事务的逻辑处理过程,及早提交或回滚事务(细化处理逻辑,执行一段逻辑后便回滚或者提交,然后再执行其它逻辑,直到事物执行完毕提交);2设置死锁超时参数为合理范围,如:3分钟-10分种;超过时间,自动放弃本次操作,避免进程悬挂; 3优化程序,检查并避免死锁现象出现; 4对所有的脚本和SP都要仔细测试,在正是版本之前。

 5所有的SP都要有错误处理(通过@error) 6一般不要修改SQLSERVER事务的默认级别。

不推荐强行加锁另外参考的解决方法:按同一顺序访问对象如果所有并发事务按同一顺序访问对象,则发生死锁的可能性会降低。

例如,如果两个并发事务获得Supplier表上的锁,然后获得Part表上的锁,则在其中一个事务完成之前,另一个事务被阻塞在Supplier表上。

第一个事务提交或回滚后,第二个事务继续进行。

不发生死锁。

将存储过程用于所有的数据修改可以标准化访问对象的顺序。

java死锁编程的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于java的死锁、java死锁编程的信息别忘了在本站进行查找喔。