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* [内存模型三大特性](#内存模型三大特性)
* [先行发生原则](#先行发生原则)
* [十一、线程安全](#十一线程安全)
* [线程安全定义](#线程安全定义)
* [线程安全分类](#线程安全分类)
* [线程安全的实现方法](#线程安全的实现方法)
* [十二、锁优化](#十二锁优化)
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## 限期等待(Timed Waiting)
无需等待其它线程显地唤醒,在一定时间之后会被系统自动唤醒。
无需等待其它线程显地唤醒,在一定时间之后会被系统自动唤醒。
调用 Thread.sleep() 方法使线程进入限期等待状态时,常常用“使一个线程睡眠”进行描述。
......@@ -1234,17 +1235,12 @@ join() 方法返回先行发生于 Thread 对象的结束。
# 十一、线程安全
##线程安全定义
## 线程安全定义
一个类在可以被多个线程安全调用时就是线程安全的。
##考虑线程安全的情况:
- 静态成员变量,静态成员变量位于方法区,所有对象共享一份内存,一旦修改静态成员变量被修改,所有对象均可见,所以是线程非安全。
- 实例成员变量,实例变量为对象实例私有,在虚拟机的堆heap中分配,若在系统中只存在一个此对象的实例,在多线程环境下,“犹如”静态变量那样,
被某个线程修改后,其他线程对修改均可见,故线程非安全(如,springmvc controller是单例的,非线程安全的);如果每个线程执行都是在不同的
对象中,那对象与对象之间的实例变量的修改将互不影响,故线程安全(如,struts2 action默认是非单例的,每次请求在heap中new新的action实例,
故struts2 action可以用实例成员变量)。
- 局部变量,局部变量位于栈区,线程间不共享,方法结束就可能被回收,线程安全
## 线程安全分类
线程安全不是一个非真即假的命题,可以将共享数据按照安全程度的强弱顺序分成以下五类:不可变、绝对线程安全、相对线程安全、线程兼容和线程对立。
### 1. 不可变
......
......@@ -564,7 +564,7 @@ Input: numbers={2, 7, 11, 15}, target=9
Output: index1=1, index2=2
```
题目描述:在有序数组中找出两个数,使它们的和为 `target`
题目描述:在有序数组中找出两个数,使它们的和为 target
使用双指针,一个指针指向值较小的元素,一个指针指向值较大的元素。指向较小元素的指针从头向尾遍历,指向较大元素的指针从尾向头遍历。
......
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