Java同步锁通过监视器实现,提供获取锁和释放锁的操作。内置的同步锁包括synchronized、Lock接口和Semaphore类。同步锁主要优势包括确保数据一致性、线程安全和可预测性。

Java 同步锁的实现
Java 中的同步锁是一种机制,用于在多线程环境中协调对共享资源的访问,防止数据竞争和不一致性。
同步锁的实现原理
Java 同步锁的底层机制是监视器(Monitor),监视器是一种抽象数据类型,用于管理对共享对象的访问。每个对象都与其关联一个监视器。
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监视器包含以下状态:
- 锁的状态:要么处于加锁状态,要么处于解锁状态。
- 进入队列:等待获取锁的线程队列。
- 退出队列:获取锁后等待释放锁的线程队列。
获取锁
当一个线程需要访问共享资源时,它会获取与其关联的对象的锁。此过程分为以下步骤:
采用HttpClient向服务器端action请求数据,当然调用服务器端方法获取数据并不止这一种。WebService也可以为我们提供所需数据,那么什么是webService呢?,它是一种基于SAOP协议的远程调用标准,通过webservice可以将不同操作系统平台,不同语言,不同技术整合到一起。 实现Android与服务器端数据交互,我们在PC机器java客户端中,需要一些库,比如XFire,Axis2,CXF等等来支持访问WebService,但是这些库并不适合我们资源有限的android手机客户端,
- 线程检查锁的当前状态。
- 如果锁已加锁,线程将被添加到进入队列并等待。
- 如果锁未加锁,线程将获取锁并将自己添加到退出队列。
释放锁
当线程完成对共享资源的访问后,它将释放锁。此过程分为以下步骤:
- 线程检查是否持有锁。
- 如果线程持有锁,它会从退出队列中删除自己。
- 如果进入队列中还有等待线程,则监视器会唤醒队首线程并将其添加到退出队列。
内置同步锁
Java 提供了几个内置同步锁:
- synchronized 关键字:用于同步方法和代码块。
- Lock 接口:用于创建自定义同步锁。
- Semaphore 类:用于限制同时访问共享资源的线程数量。
使用同步锁的优点
使用同步锁可以带来以下优点:
- 数据一致性:确保多个线程以一致的方式访问共享数据。
- 线程安全:防止数据竞争和程序崩溃。
- 可预测性:明确指定线程访问共享资源的顺序。










