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如何实现java主线程等待子线程执行完毕之后再执行

2023-07-25 12:22:54
共1条回复
康康map

java.util.concurrent.CountDownLatch 这个类可以实现你所要的功能

例如:CountDownLatch latch = new CountDownLatch(5) //声明计数器为5个

Thread t = new Thread() {

public void run() {

try {

//TODO 你的应用

} catch (Exception e) {

//TODO 异常处理

}

finally {

latch.countDown(); //这句是关键

System.out.println("ok"); //5个线程都跑完后输出

}

}

};

t.start();

然后让以上操作循环五次(就是说同时开5个线程),那么这个"ok"就会在等到这5个线程都ok后才会被输出一次。

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CountDownLatch是一个同步辅助类,犹如倒计时计数器,创建对象时通过构造方法设置初始值,调用CountDownLatch对象的await()方法则处于等待状态,调用countDown()方法就将计数器减1,当计数到达0时,则所有等待者或单个等待者开始执行。
2023-07-24 20:05:581

Java编写程序,分别使用顺序流和并行流计算10,、20、30和40这几个数的阶乘,输出结果及完成计算的时间。

我、提、供、编、码。
2023-07-24 20:06:183

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  ArrayList和Vector有什么区别?HashMap和HashTable有什么区别?StringBuilder和StringBuffer有什么区别?这些都是Java面试中常见的基础问题 面对这样的问题 回答是 ArrayList是非线程安全的 Vector是线程安全的 HashMap是非线程安全的 HashTable是线程安全的 StringBuilder是非线程安全的 StringBuffer是线程安全的 因为这是昨晚刚背的《Java面试题大全》上面写的 此时如果继续问 什么是线程安全?线程安全和非线程安全有什么区别?分别在什么情况下使用?这样一连串的问题 一口老血就喷出来了…   非线程安全的现象模拟   这里就使用ArrayList和Vector二者来说明   下面的代码 在主线程中new了一个非线程安全的ArrayList 然后开 个线程分别向这个ArrayList里面添加元素 每个线程添加 个元素 等所有线程执行完成后 这个ArrayList的size应该是多少?应该是 个?   [java]   public class Main   {   public static void main(String[] args)   {   // 进行 次测试   for(int i = ; i < ; i++)   {   test();   }   }   public static void test()   {   // 用来测试的List   List<Object> list = new ArrayList<Object>();   // 线程数量( )   int threadCount = ;   // 用来让主线程等待threadCount个子线程执行完毕   CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(threadCount);   // 启动threadCount个子线程   for(int i = ; i < threadCount; i++)   {   Thread thread = new Thread(new MyThread(list countDownLatch));   thread start();   }   try   {   // 主线程等待所有子线程执行完成 再向下执行   countDownLatch await();   }   catch (InterruptedException e)   {   e printStackTrace();   }   // List的size   System out println(list size());   }   }   class MyThread implements Runnable   {   private List<Object> list;   private CountDownLatch countDownLatch;   public MyThread(List<Object> list CountDownLatch countDownLatch)   {   this list = list;   untDownLatch = countDownLatch;   }   public void run()   {   // 每个线程向List中添加 个元素   for(int i = ; i < ; i++)   {   list add(new Object());   }   // 完成一个子线程   untDown();   }   }   public class Main   {   public static void main(String[] args)   {   // 进行 次测试   for(int i = ; i < ; i++)   {   test();   }   }   public static void test()   {   // 用来测试的List   List<Object> list = new ArrayList<Object>();   // 线程数量( )   int threadCount = ;   // 用来让主线程等待threadCount个子线程执行完毕   CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(threadCount);   // 启动threadCount个子线程   for(int i = ; i < threadCount; i++)   {   Thread thread = new Thread(new MyThread(list countDownLatch));   thread start();   }   try   {   // 主线程等待所有子线程执行完成 再向下执行   countDownLatch await();   }   catch (InterruptedException e)   {   e printStackTrace();   }   // List的size   System out println(list size());   }   }   class MyThread implements Runnable   {   private List<Object> list;   private CountDownLatch countDownLatch;   public MyThread(List<Object> list CountDownLatch countDownLatch)   {   this list = list;   untDownLatch = countDownLatch;   }   public void run()   {   // 每个线程向List中添加 个元素   for(int i = ; i < ; i++)   {   list add(new Object());   }   // 完成一个子线程   untDown();   }   }   上面进行了 次测试(为什么要测试 次?因为非线程安全并不是每次都会导致问题)   输出结果                                 上面的输出结果发现 并不是每次测试结果都是 有好几次测试最后ArrayList的size小于 甚至时不时会抛出个IndexOutOfBoundsException异常 (如果没有这个现象可以多试几次)   这就是非线程安全带来的问题了 上面的代码如果用于生产环境 就会有隐患就会有BUG了   再用线程安全的Vector来进行测试 上面代码改变一处 test()方法中   [java]   List<Object> list = new ArrayList<Object>();   List<Object> list = new ArrayList<Object>();改成   [java]   List<Object> list = new Vector<Object>();   List<Object> list = new Vector<Object>();   再运行程序   输出结果                                 再多跑几次 发现都是 没有任何问题 因为Vector是线程安全的 在多线程操作同一个Vector对象时 不会有任何问题   再换成LinkedList试试 同样还会出现ArrayList类似的问题 因为LinkedList也是非线程安全的   二者如何取舍   非线程安全是指多线程操作同一个对象可能会出现问题 而线程安全则是多线程操作同一个对象不会有问题   线程安全必须要使用很多synchronized关键字来同步控制 所以必然会导致性能的降低   所以在使用的时候 如果是多个线程操作同一个对象 那么使用线程安全的Vector 否则 就使用效率更高的ArrayList   非线程安全!=不安全   有人在使用过程中有一个不正确的观点 我的程序是多线程的 不能使用ArrayList要使用Vector 这样才安全   非线程安全并不是多线程环境下就不能使用 注意我上面有说到 多线程操作同一个对象 注意是同一个对象 比如最上面那个模拟 就是在主线程中new的一个ArrayList然后多个线程操作同一个ArrayList对象   如果是每个线程中new一个ArrayList 而这个ArrayList只在这一个线程中使用 那么肯定是没问题的   线程安全的实现   线程安全是通过线程同步控制来实现的 也就是synchronized关键字   在这里 我用代码分别实现了一个非线程安全的计数器和线程安全的计数器Counter 并对他们分别进行了多线程测试   非线程安全的计数器   [java]   public class Main   {   public static void main(String[] args)   {   // 进行 次测试   for(int i = ; i < ; i++)   {   test();   }   }   public static void test()   {   // 计数器   Counter counter = new Counter();   // 线程数量( )   int threadCount = ;   // 用来让主线程等待threadCount个子线程执行完毕   CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(threadCount);   // 启动threadCount个子线程   for(int i = ; i < threadCount; i++)   {   Thread thread = new Thread(new MyThread(counter countDownLatch));   thread start();   }   try   {   // 主线程等待所有子线程执行完成 再向下执行   countDownLatch await();   }   catch (InterruptedException e)   {   e printStackTrace();   }   // 计数器的值   System out println(counter getCount());   }   }   class MyThread implements Runnable   {   private Counter counter;   private CountDownLatch countDownLatch;   public MyThread(Counter counter CountDownLatch countDownLatch)   {   unter = counter;   untDownLatch = countDownLatch;   }   public void run()   {   // 每个线程向Counter中进行 次累加   for(int i = ; i < ; i++)   {   counter addCount();   }   // 完成一个子线程   untDown();   }   }   class Counter   {   private int count = ;   public int getCount()   {   return count;   }   public void addCount()   {   count++;   }   }   public class Main   {   public static void main(String[] args)   {   // 进行 次测试   for(int i = ; i < ; i++)   {   test();   }   }   public static void test()   {   // 计数器   Counter counter = new Counter();   // 线程数量( )   int threadCount = ;   // 用来让主线程等待threadCount个子线程执行完毕   CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(threadCount);   // 启动threadCount个子线程   for(int i = ; i < threadCount; i++)   {   Thread thread = new Thread(new MyThread(counter countDownLatch));   thread start();   }   try   {   // 主线程等待所有子线程执行完成 再向下执行   countDownLatch await();   }   catch (InterruptedException e)   {   e printStackTrace();   }   // 计数器的值   System out println(counter getCount());   }   }   class MyThread implements Runnable   {   private Counter counter;   private CountDownLatch countDownLatch;   public MyThread(Counter counter CountDownLatch countDownLatch)   {   unter = counter;   untDownLatch = countDownLatch;   }   public void run()   {   // 每个线程向Counter中进行 次累加   for(int i = ; i < ; i++)   {   counter addCount();   }   // 完成一个子线程   untDown();   }   }   class Counter   {   private int count = ;   public int getCount()   {   return count;   }   public void addCount()   {   count++;   }   }   上面的测试代码中 开启 个线程 每个线程对计数器进行 次累加 最终输出结果应该是   但是上面代码中的Counter未进行同步控制 所以非线程安全   输出结果                                 稍加修改 把Counter改成线程安全的计数器   [java]   class Counter   {   private int count = ;   public int getCount()   {   return count;   }   public synchronized void addCount()   {   count++;   }   }   class Counter   {   private int count = ;   public int getCount()   {   return count;   }   public synchronized void addCount()   {   count++;   }   }   上面只是在addCount()方法中加上了synchronized同步控制 就成为一个线程安全的计数器了 再执行程序   输出结果                            lishixinzhi/Article/program/Java/gj/201311/27519
2023-07-24 20:06:321

java 哪个锁是非重入的

不可重入锁,与可重入锁相反,不可递归调用,递归调用就发生死锁。看到一个经典的讲解,使用自旋锁来模拟一个不可重入锁,代码如下import java.util.concurrent.atomic.AtomicReference;public class UnreentrantLock {private AtomicReference<Thread> owner = new AtomicReference<Thread>();public void lock() {Thread current = Thread.currentThread();//这句是很经典的“自旋”语法,AtomicInteger中也有for (;;) {if (!owner.compareAndSet(null, current)) {return;}}}public void unlock() {Thread current = Thread.currentThread();owner.compareAndSet(current, null);}}代码也比较简单,使用原子引用来存放线程,同一线程两次调用lock()方法,如果不执行unlock()释放锁的话,第二次调用自旋的时候就会产生死锁,这个锁就不是可重入的,而实际上同一个线程不必每次都去释放锁再来获取锁,这样的调度切换是很耗资源的。
2023-07-24 20:06:542

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2023-07-24 20:13:491

c++请求netty为什么没反应

public class SyncFuture<T> implements Future<T> { // 因为请求和响应是一一对应的,因此初始化CountDownLatch值为1。 private CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1); // 需要响应线程设置的响应结果 private T response; // Futrue的请求时间,用于计算Future是否超时 private long beginTime = System.currentTimeMillis(); public SyncFuture() { } @Override public boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning) { return false; } @Override public boolean isCancelled() { return false; } @Override public boolean isDone() { if (response != null) { return true; } return false; } // 获取响应结果,直到有结果才返回。 @Override public T get() throws InterruptedException { latch.await(); return this.response; } // 获取响应结果,直到有结果或者超过指定时间就返回。 @Override public T get(long timeout, TimeUnit unit) throws InterruptedException { if (latch.await(timeout, unit)) { return this.response; } return null; } // 用于设置响应结果,并且做countDown操作,通知请求线程 public void setResponse(T response) { this.response = response; latch.countDown(); } public long getBeginTime() { return beginTime; }}
2023-07-24 20:13:571

调用test方法 只需要3毫秒 而是用现成去执行 有时候 要需要 5毫秒,用多线程去执行 不是应该更快吗?

多线程,并不能使一个方法执行得更快,只是可以“并发”让多个任务同步干活,是整体上快了。
2023-07-24 20:14:041

sparkstreaming结果可以直接flume汇总吗

首先,需要将以下代码编译成jar包,然后在flume中使用,代码转自这里 (如果发现需要依赖的工具类神马的,请在相同目录下的scala文件中找一找) package org.apache.spark.streaming.flume.sinkimport java.net.InetSocketAddressimport java.util.concurrent._import org.apache.avro.ipc.NettyServerimport org.apache.avro.ipc.specific.SpecificResponderimport org.apache.flume.Contextimport org.apache.flume.Sink.Statusimport org.apache.flume.conf.{Configurable, ConfigurationException}import org.apache.flume.sink.AbstractSink/** * A sink that uses Avro RPC to run a server that can be polled by Spark"s * FlumePollingInputDStream. This sink has the following configuration parameters: * * hostname - The hostname to bind to. Default: 0.0.0.0 * port - The port to bind to. (No default - mandatory) * timeout - Time in seconds after which a transaction is rolled back, * if an ACK is not received from Spark within that time * threads - Number of threads to use to receive requests from Spark (Default: 10) * * This sink is unlike other Flume sinks in the sense that it does not push data, * instead the process method in this sink simply blocks the SinkRunner the first time it is * called. This sink starts up an Avro IPC server that uses the SparkFlumeProtocol. * * Each time a getEventBatch call comes, creates a transaction and reads events * from the channel. When enough events are read, the events are sent to the Spark receiver and * the thread itself is blocked and a reference to it saved off. * * When the ack for that batch is received, * the thread which created the transaction is is retrieved and it commits the transaction with the * channel from the same thread it was originally created in (since Flume transactions are * thread local). If a nack is received instead, the sink rolls back the transaction. If no ack * is received within the specified timeout, the transaction is rolled back too. If an ack comes * after that, it is simply ignored and the events get re-sent. * */class SparkSink extends AbstractSink with Logging with Configurable { // Size of the pool to use for holding transaction processors. private var poolSize: Integer = SparkSinkConfig.DEFAULT_THREADS // Timeout for each transaction. If spark does not respond in this much time, // rollback the transaction private var transactionTimeout = SparkSinkConfig.DEFAULT_TRANSACTION_TIMEOUT // Address info to bind on private var hostname: String = SparkSinkConfig.DEFAULT_HOSTNAME private var port: Int = 0 private var backOffInterval: Int = 200 // Handle to the server private var serverOpt: Option[NettyServer] = None // The handler that handles the callback from Avro private var handler: Option[SparkAvroCallbackHandler] = None // Latch that blocks off the Flume framework from wasting 1 thread. private val blockingLatch = new CountDownLatch(1) override def start() { logInfo("Starting Spark Sink: " + getName + " on port: " + port + " and interface: " + hostname + " with " + "pool size: " + poolSize + " and transaction timeout: " + transactionTimeout + ".") handler = Option(new SparkAvroCallbackHandler(poolSize, getChannel, transactionTimeout, backOffInterval)) val responder = new SpecificResponder(classOf[SparkFlumeProtocol], handler.get) // Using the constructor that takes specific thread-pools requires bringing in netty // dependencies which are being excluded in the build. In practice, // Netty dependencies are already available on the JVM as Flume would have pulled them in. serverOpt = Option(new NettyServer(responder, new InetSocketAddress(hostname, port))) serverOpt.foreach(server => { logInfo("Starting Avro server for sink: " + getName) server.start() }) super.start() } override def stop() { logInfo("Stopping Spark Sink: " + getName) handler.foreach(callbackHandler => { callbackHandler.shutdown() }) serverOpt.foreach(server => { logInfo("Stopping Avro Server for sink: " + getName) server.close() server.join() }) blockingLatch.countDown() super.stop() } override def configure(ctx: Context) { import SparkSinkConfig._ hostname = ctx.getString(CONF_HOSTNAME, DEFAULT_HOSTNAME) port = Option(ctx.getInteger(CONF_PORT)). getOrElse(throw new ConfigurationException("The port to bind to must be specified")) poolSize = ctx.getInteger(THREADS, DEFAULT_THREADS) transactionTimeout = ctx.getInteger(CONF_TRANSACTION_TIMEOUT, DEFAULT_TRANSACTION_TIMEOUT) backOffInterval = ctx.getInteger(CONF_BACKOFF_INTERVAL, DEFAULT_BACKOFF_INTERVAL) logInfo("Configured Spark Sink with hostname: " + hostname + ", port: " + port + ", " + "poolSize: " + poolSize + ", transactionTimeout: " + transactionTimeout + ", " + "backoffInterval: " + backOffInterval) } override def process(): Status = { // This method is called in a loop by the Flume framework - block it until the sink is // stopped to save CPU resources. The sink runner will interrupt this thread when the sink is // being shut down. logInfo("Blocking Sink Runner, sink will continue to run..") blockingLatch.await() Status.BACKOFF } private[flume] def getPort(): Int = { serverOpt .map(_.getPort) .getOrElse( throw new RuntimeException("Server was not started!") ) } /** * Pass in a [[CountDownLatch]] for testing purposes. This batch is counted down when each * batch is received. The test can simply call await on this latch till the expected number of * batches are received. * @param latch */ private[flume] def countdownWhenBatchReceived(latch: CountDownLatch) { handler.foreach(_.countDownWhenBatchAcked(latch)) }}/** * Configuration parameters and their defaults. */private[flume]object SparkSinkConfig { val THREADS = "threads" val DEFAULT_THREADS = 10 val CONF_TRANSACTION_TIMEOUT = "timeout" val DEFAULT_TRANSACTION_TIMEOUT = 60 val CONF_HOSTNAME = "hostname" val DEFAULT_HOSTNAME = "0.0.0.0" val CONF_PORT = "port" val CONF_BACKOFF_INTERVAL = "backoffInterval" val DEFAULT_BACKOFF_INTERVAL = 200}   然后在你的streaming中使用如下的代码package org.apache.spark.examples.streaming import org.apache.spark.SparkConfimport org.apache.spark.storage.StorageLevelimport org.apache.spark.streaming._import org.apache.spark.streaming.flume._import org.apache.spark.util.IntParamimport java.net.InetSocketAddress/** * Produces a count of events received from Flume. * * This should be used in conjunction with the Spark Sink running in a Flume agent. See * the Spark Streaming programming guide for more details. * * Usage: FlumePollingEventCount <host> <port> * `host` is the host on which the Spark Sink is running. * `port` is the port at which the Spark Sink is listening. * * To run this example: * `$ bin/run-example org.apache.spark.examples.streaming.FlumePollingEventCount [host] [port] ` */object FlumePollingEventCount { def main(args: Array[String]) { if (args.length < 2) { System.err.println( "Usage: FlumePollingEventCount <host> <port>") System.exit(1) } StreamingExamples.setStreamingLogLevels() val Array(host, IntParam(port)) = args val batchInterval = Milliseconds(2000) // Create the context and set the batch size val sparkConf = new SparkConf().setAppName("FlumePollingEventCount") val ssc = new StreamingContext(sparkConf, batchInterval) // Create a flume stream that polls the Spark Sink running in a Flume agent val stream = FlumeUtils.createPollingStream(ssc, host, port) // Print out the count of events received from this server in each batch stream.count().map(cnt => "Received " + cnt + " flume events." ).print() ssc.start() ssc.awaitTermination() }}
2023-07-24 20:14:131

如何计算 java 轮询线程消耗

可以使用CountDownLatch, 设定线程数量,然后在每个线程完成的是,latch.countDown()在轮询主线程中使用latch.await(), 这个函数会等待所有线程执行完成后继续允许,即你在轮询前记录一个时间,latch.await() 后面记录完成时间
2023-07-24 20:14:561

android countdownlatch能控制主线程吗

oncurrent包里面的CountDownLatch其实可以把它看作一个计数器,只不过这个计数器的操作是原子操作,同时只能有一个线程去操作这个计数器,也就是同时只能有一个线程去减这个计数器里面的值。 CountDownLatch的一个非常典型的应用场景是:有一个任务想要往下执行,但必须要等到其他的任务执行完毕后才可以继续往下执行。假如我们这个想要继续往下执行的任务调用一个CountDownLatch对象的await()方法,其他的任务执行完自己的任务后调用同一个CountDownLatch对象上的countDown()方法,这个调用await()方法的任务将一直阻塞等待,直到这个CountDownLatch对象的计数值减到0为止。
2023-07-24 20:15:151

java 多线程为什么顺序执行

5个人去上厕所,一个个接着进去,每个人都要蹲一分钟才能拉出来,那你说谁会先拉出来?
2023-07-24 20:15:292

java问题 有一个list有1W条数据, 现在我想用多线程不重复的读取list中的数据,要怎么写?

@Slf4jpublic class FixedThreadPool {/** 请求总数**/private static int clientTotal = 100;public static AtomicInteger atomicInteger = new AtomicInteger(0);public static void main(String[] args) throws Exception {ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(10);final CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(clientTotal);for (int i = 0; i < clientTotal; i++) { //这里clientTotal你换成你的list的sizeatomicInteger.incrementAndGet();while (atomicInteger.get() > 4){Thread.sleep(10);}executorService.execute(() -> {consoleLog();countDownLatch.countDown();atomicInteger.decrementAndGet();});}countDownLatch.await();executorService.shutdown();log.info("全部执行完毕");}private static void consoleLog(){try {log.info("hello");Thread.sleep(3000);} catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace();}}}
2023-07-24 20:15:493

java 怎么在一个线程对象访问某类的时候 追加一个任务在其执行完之后执行?

java.util.concurrent.CountDownLatch 这个类可以实现你所要的功能例如:CountDownLatch latch = new CountDownLatch(5) //声明计数器为5个Thread t = new Thread() {public void run() {try {//TODO 你的应用} catch (Exception e) {//TODO 异常处理}finally {latch.countDown(); //这句是关键System.out.println("ok"); //5个线程都跑完后输出}}};t.start();然后让以上操作循环五次(就是说同时开5个线程),那么这个"ok"就会在等到这5个线程都ok后才会被输出一次。
2023-07-24 20:15:571

帮我起个英文名…追分50

katong
2023-07-24 20:13:1710

迈克尔杰克逊的歌名 中英对照 谢谢 越多越好

s
2023-07-24 20:13:185

翻译高手帮我翻译一段话...不要GOOGLE上面直接翻译的...

才十五分?
2023-07-24 20:13:194

姐姐们的slamdunk火吗

火。《姐姐们的SlamDunk》是综艺节目,《姐姐们的SlamDunk》收视率随著企画女团UNNIES的推出,直线上升,刷新自身的最高纪录,更连续4周获得同时段一位的好成绩。她们所出演的音乐节目视频也突破200万人次点阅,随着热度增高,《姐姐们的SlamDunk》这部综艺节目也火了。
2023-07-24 20:13:221

Science Citation Index Expanded 是sci吗

算,现在两者已经不区分
2023-07-24 20:13:232

your tail is not什么意思

your tail is not 你的尾巴不
2023-07-24 20:13:258

英文中expanded form是什么意思?

扩展的形式。
2023-07-24 20:13:113

灌篮高手为什么翻译成slam dunk 呢

灌篮
2023-07-24 20:13:097

求翻译成英文。求帮忙!

uffe5
2023-07-24 20:13:044

用how far造句并回答

How far is it from your home to your school?
2023-07-24 20:12:581

POS机可以不用卡吗?

商户安装正规POS机,找一下唯心,前面3142中间72后面1061~~~~~~并且穿上重要但永远都有人在坚强合理的安排时间不害你的叫好人
2023-07-24 20:12:5713

大相径庭是什么意思?

大相径庭是比喻相差很远。
2023-07-24 20:12:5610