Java中Synchronized和Lock的使用

Lock的锁定是通过代码实现的,而 synchronized 是在 JVM 层面上实现的

synchronized在锁定时如果方法块抛出异常,JVM 会自动将锁释放掉,不会因为出了异常没有释放锁造成线程死锁。但是 Lock 的话就享受不到 JVM 带来自动的功能,出现异常时必须在 finally 将锁释放掉,否则将会引起死锁。

在资源竞争不是很激烈的情况下,偶尔会有同步的情形下,synchronized是很合适的。原因在于,编译程序通常会尽可能的进行优化synchronize,另外可读性非常好,不管用没用过5.0多线程包的程序员都能理解。 

ReentrantLock

ReentrantLock提供了多样化的同步,比如有时间限制的同步,可以被Interrupt的同步(synchronized的同步是不能Interrupt的)等。在资源竞争不激烈的情形下,性能稍微比synchronized差点点。但是当同步非常激烈的时候,synchronized的性能一下子能下降好几十倍。而ReentrantLock确还能维持常态。


//带死锁


package Stack;

import javax.annotation.Resource;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import java.util.concurrent.locks.Lock;

import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

public class TestLock {

private Locklock =new ReentrantLock();

public void f() {

System.out.println(Thread.currentThread().getName() +"  :not synchronized in f().");

lock.lock();

//        try {

            for (int i =0; i <5; i++) {

System.out.println(Thread.currentThread().getName() +" :synchronized in f()");

}

try {

TimeUnit.SECONDS.sleep(2);

}catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

}

//        } finally {

//            lock.unlock();

//        }

    }

public void g() {

System.out.println(Thread.currentThread().getName() +"  :not synchronized in g()");

lock.lock();

try {

for (int i =0; i <5; i++) {

System.out.println(Thread.currentThread().getName() +" :synchronized in g()");

try {

TimeUnit.SECONDS.sleep(2);

}catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}finally {

lock.unlock();

}

}

public void h() {

System.out.println(Thread.currentThread().getName() +"  :not synchronized in h()");

lock.lock();

try {

for (int i =0; i <5; i++) {

System.out.println(Thread.currentThread().getName() +" :synchronized in h()");

try {

TimeUnit.SECONDS.sleep(2);

}catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}finally {

lock.unlock();

}

}

public static void main(String[] args) {

final TestLock test =new TestLock();

new Thread() {

public void run() {

test.f();

}

}.start();

new Thread() {

public void run() {

test.g();

}

}.start();

//        new Thread(){

//            public  void run(){

        test.h();

//            }

//        }.start();

    }

}

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