Как было отмечено, класс Pair не приспособлен к работе с потоками, поскольку его инвариант (предположительно произвольный) требует равенства обоих переменных. Вдобавок, как мы уже видели в этой главе, операции инкремента небезопасны в отношении к потокам, и, так как ни один из методов не был объявлен как synchronized, мы не можем считать, что объект Pair останется неповрежденным в многопоточной программе.
Представьте, что вы получили готовый класс Pair, который должен работать в многопоточных условиях. Класс PairManager хранит объекты Pair и управляет любым доступом к ним. Заметьте, что единственными открытыми (public) методами являются getPair(), объявленный как synchronized, и абстрактный метод doTask(). Синхронизация этого метода будет осуществлена при его реализации.
this pm = pm.
}
public void run() {
while(true) {
pm checkCounter.i ncrementAndGet(); pm getPa>r() checkState(),
Структура класса PairManager, в котором часть функциональности базового класса реализуется одним или несколькими абстрактными методами, определенными производными классами, называется на языке паттернов проектирования
Метод store() добавляет объект Pair в синхронизированный контейнер Array-List, поэтому операция является потоково-безопасной. Следовательно, в защите он не нуждается, поэтому его вызов размещен за пределами синхронизируемого блока.
Класс PairManipulator создается для тестирования двух разновидностей Pair-Manager: метод increment() вызывается в задаче в то время, как в другой задаче работает PairChecker. Метод main() создает два объекта PairManipulator и дает им поработать в течение некоторого времени, после чего выводятся результаты по каждому PairManipulator.
Для создания критических секций также можно воспользоваться явно созданными объектами Lock:
//: concurrency/ExplicitCriticalSection.java
// Использование объектов Lock для создания критических секций.
package concurrency;
import java.util.concurrent.locks.*;
// Синхронизация целого метода: class ExplicitPairManagerl extends PairManager { private Lock lock = new ReentrantLockO; public synchronized void incrementO { lock lockO; try {
p.incrementXO; p. incrementYO; store(getPairO); } finally {
lock.unlock О;
}
}
}
// Использование критической секции: class ExplicitPairManager2 extends PairManager { private Lock lock = new ReentrantLockO: public void incrementO { Pair temp; lock.lockO: try {
p.incrementXO;
р incrementYO. temp = getPairO. } finally {
lock unlock О,
}
store(temp),
public class ExplicitCriticalSection {
public static void main(String[] args) throws Exception { PairManager
pmanl = new ExplicitPairManagerK), pman2 = new ExplicitPairManager2(), CriticalSection.testApproaches(pmanl, pman2);
}
} /* Output
pml. Pair: x: 15, у 15 checkCounter = 174035 pm2: Pair- x- 16, у 16 checkCounter = 2608588 *///.-
В программе создаются новые типы PairManager с явным использованием объектов Lock. ExplicitPairManager2 демонстрирует создание критической секции с использованием объекта Lock; вызов store() находится вне критической секции.
Синхронизация по другим объектам
Блоку synchronized необходимо передать объект, который будет использоваться для синхронизации. Чаще всего наиболее естественно передавать текущий объект, для которого был вызван метод synchronized(this), и именно такой подход применен в классе PairManager2. Таким образом, при входе в синхронизируемый блок другие синхронизированные методы объекта вызвать будет нельзя. Действие синхронизации по this фактически заключается в сужении области синхронизации.
Иногда вам нужно что-то иное, и в таких ситуациях вы создаете отдельный объект и выполняете синхронизацию, привлекая его. В таких случаях необходимо позаботиться о том, чтобы все операции синхронизировались по одному и тому же объекту. Следующий пример показывает, как два потока входят в объект, когда методы этого объекта синхронизированы различными блокировками:
У/ concurrency/SyncObject java // Синхронизация по другому объекту, import static net.mindview util.Print *;
class Dual Synch {
private Object syncObject = new Object О; public synchronized void f() {
for(int i = 0; i < 5; i++) { printCfO"); Thread.yieldO;
}
}
public void gO {
synchronizedsyncObject) {
for(int i = 0; i < 5; i++) { printC'gO"); Thread.yieldO;
public class SyncObject {
public static void main(String[] args) {
final Dual Synch ds = new DualSynchO; new ThreadO {
public void run() { ds.fO;
}
}.startO; ds.gO;
}
} /* Output:
go
fO
go f() go fo go fo go f() *///:-