Java多线程(下)

1.(这部分内容属于了解)关于线程的调度

一、常见的线程调度模型有哪些?

抢占式调度模型:
那个线程的优先级比较高,抢到的CPU时间片的概率就高一些/多一些。
java采用的就是抢占式调度模型。

均分式调度模型:
平均分配CPU时间片。每个线程占有的CPU时间片时间长度一样。
平均分配,一切平等。
有一些编程语言,线程调度模型采用的是这种方式。

二.java中提供了哪些方法是和线程调度有关系的呢?

实例方法:
void setPriority(int newPriority) 设置线程的优先级
int getPriority() 获取线程优先级
最低优先级1
默认优先级是5
最高优先级10
优先级比较高的获取CPU时间片可能会多一些。(但也不完全是,大概率是多的。)

静态方法:
static void yield() 让位方法
暂停当前正在执行的线程对象,并执行其他线程
yield()方法不是阻塞方法。让当前线程让位,让给其它线程使用。
yield()方法的执行会让当前线程从“运行状态”回到“就绪状态”。
注意:在回到就绪之后,有可能还会再次抢到。

实例方法:
void join()
合并线程
class MyThread1 extends Thread {
public void doSome(){
MyThread2 t = new MyThread2();
t.join(); // 当前线程进入阻塞,t线程执行,直到t线程结束。当前线程才可以继续。
}
}

class MyThread2 extends Thread{

}
package com.bjpowernode.java.thread;

/*
了解:关于线程的优先级
*/

1.线程优先级

public class ThreadTest11 {
    
    
    public static void main(String[] args) {
    
    
        // 设置主线程的优先级为1
        Thread.currentThread().setPriority(1);

        /*System.out.println("最高优先级" + Thread.MAX_PRIORITY);
        System.out.println("最低优先级" + Thread.MIN_PRIORITY);
        System.out.println("默认优先级" + Thread.NORM_PRIORITY);*/

        // 获取当前线程对象,获取当前线程的优先级
        Thread currentThread = Thread.currentThread();
        // main线程的默认优先级是:5
        //System.out.println(currentThread.getName() + "线程的默认优先级是:" + currentThread.getPriority());

        Thread t = new Thread(new MyRunnable5());
        t.setPriority(10);
        t.setName("t");
        t.start();

        // 优先级较高的,只是抢到的CPU时间片相对多一些。
        // 大概率方向更偏向于优先级比较高的。
        for(int i = 0; i < 10000; i++){
    
    
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "-->" + i);
        }


    }
}

class MyRunnable5 implements Runnable {
    
    

    @Override
    public void run() {
    
    
        // 获取线程优先级
        //System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "线程的默认优先级:" + Thread.currentThread().getPriority());
        for(int i = 0; i < 10000; i++){
    
    
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "-->" + i);
        }
    }
}

2.线程调度

package com.bjpowernode.java.thread;

/*
让位,当前线程暂停,回到就绪状态,让给其它线程。
静态方法:Thread.yield();
 */
public class ThreadTest12 {
    
    
    public static void main(String[] args) {
    
    
        Thread t = new Thread(new MyRunnable6());
        t.setName("t");
        t.start();

        for(int i = 1; i <= 10000; i++) {
    
    
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + i);
        }
    }
}

class MyRunnable6 implements Runnable {
    
    

    @Override
    public void run() {
    
    
        for(int i = 1; i <= 10000; i++) {
    
    
            //每100个让位一次。
            if(i % 100 == 0){
    
    
                Thread.yield(); // 当前线程暂停一下,让给主线程。
            }
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + i);
        }
    }
}

3.线程合并

package com.bjpowernode.java.thread;

/*
线程合并
 */
public class ThreadTest13 {
    
    
    public static void main(String[] args) {
    
    
        System.out.println("main begin");

        Thread t = new Thread(new MyRunnable7());
        t.setName("t");
        t.start();

        //合并线程
        try {
    
    
            t.join(); // t合并到当前线程中,当前线程受阻塞,t线程执行直到结束。
        } catch (InterruptedException e) {
    
    
            e.printStackTrace();
        }

        System.out.println("main over");
    }
}

class MyRunnable7 implements Runnable {
    
    

    @Override
    public void run() {
    
    
        for(int i = 0; i < 10000; i++){
    
    
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + i);
        }
    }
}

2.关于多线程并发环境下,数据的安全问题

2.为什么这个是重点?
以后在开发中,我们的项目都是运行在服务器当中,
而服务器已经将线程的定义,线程对象的创建,线程
的启动等,都已经实现完了。这些代码我们都不需要
编写。
最重要的是:你要知道,你编写的程序需要放到一个
多线程的环境下运行,你更需要关注的是这些数据
在多线程并发的环境下是否是安全的。(重点:*****)

2、关于多线程并发环境下,数据的安全问题。
2.1、为什么这个是重点?
以后在开发中,我们的项目都是运行在服务器当中,
而服务器已经将线程的定义,线程对象的创建,线程
的启动等,都已经实现完了。这些代码我们都不需要
编写。

最重要的是:你要知道,你编写的程序需要放到一个
多线程的环境下运行,你更需要关注的是这些数据
在多线程并发的环境下是否是安全的。(重点:*****)
2.2、什么时候数据在多线程并发的环境下会存在安全问题呢?
三个条件:
条件1:多线程并发。
条件2:有共享数据。
条件3:共享数据有修改的行为。

满足以上3个条件之后,就会存在线程安全问题。
2.3、怎么解决线程安全问题呢?
当多线程并发的环境下,有共享数据,并且这个数据还会被修改,此时就存在
线程安全问题,怎么解决这个问题?
线程排队执行。(不能并发)。
用排队执行解决线程安全 问题。
这种机制被称为:线程同步机制。

专业术语叫做:线程同步,实际上就是线程不能并发了,线程必须排队执行。

怎么解决线程安全问题呀?
使用“线程同步机制”。

线程同步就是线程排队了,线程排队了就会牺牲 一部分效率,没办法,数据安全
第一位,只有数据安全了,我们才可以谈效率。数据不安全,没有效率的事儿。
2.4、说到线程同步这块,涉及到这两个专业术语:

异步编程模型:
线程t1和线程t2,各自执行各自的,t1不管t2,t2不管t1,
谁也不需要等谁,这种编程模型叫做:异步编程模型。
其实就是:多线程并发(效率较高。)

异步就是并发。

同步编程模型:
线程t1和线程t2,在线程t1执行的时候,必须等待t2线程执行
结束,或者说在t2线程执行的时候,必须等待t1线程执行结束,
两个线程之间发生了等待关系,这就是同步编程模型。
效率较低。线程排队执行。

同步就是排队。
3、Java中有三大变量?【重要的内容。】
实例变量:在堆中。
静态变量:在方法区。
局部变量:在栈中。
以上三大变量中:
局部变量永远都不会存在线程安全问题。
因为局部变量不共享。(一个线程一个栈。)
局部变量在栈中。所以局部变量永远都不会共享。
实例变量在堆中,堆只有1个。
静态变量在方法区中,方法区只有1个。
堆和方法区都是多线程共享的,所以可能存在线程安全问题。
局部变量+常量:不会有线程安全问题。
成员变量:可能会有线程安全问题。
package com.bjpowernode.java.threadsafe2;

例子1

/*
银行账户
    使用线程同步机制,解决线程安全问题。
 */
public class Account {
    
    
    // 账号
    private String actno;
    // 余额
    private double balance; //实例变量。

    //对象
    Object obj = new Object(); // 实例变量。(Account对象是多线程共享的,Account对象中的实例变量obj也是共享的。)

    public Account() {
    
    
    }

    public Account(String actno, double balance) {
    
    
        this.actno = actno;
        this.balance = balance;
    }

    public String getActno() {
    
    
        return actno;
    }

    public void setActno(String actno) {
    
    
        this.actno = actno;
    }

    public double getBalance() {
    
    
        return balance;
    }

    public void setBalance(double balance) {
    
    
        this.balance = balance;
    }

    //取款的方法
    public void withdraw(double money){
    
    

        //int i = 100;
        //i = 101;

        // 以下这几行代码必须是线程排队的,不能并发。
        // 一个线程把这里的代码全部执行结束之后,另一个线程才能进来。
        /*
        线程同步机制的语法是:
            synchronized(){
                // 线程同步代码块。
            }
            synchronized后面小括号中传的这个“数据”是相当关键的。
            这个数据必须是多线程共享的数据。才能达到多线程排队。

            ()中写什么?
                那要看你想让哪些线程同步。
                假设t1、t2、t3、t4、t5,有5个线程,
                你只希望t1 t2 t3排队,t4 t5不需要排队。怎么办?
                你一定要在()中写一个t1 t2 t3共享的对象。而这个
                对象对于t4 t5来说不是共享的。

            这里的共享对象是:账户对象。
            账户对象是共享的,那么this就是账户对象吧!!!
            不一定是this,这里只要是多线程共享的那个对象就行。

            在java语言中,任何一个对象都有“一把锁”,其实这把锁就是标记。(只是把它叫做锁。)
            100个对象,100把锁。1个对象1把锁。

            以下代码的执行原理?
                1、假设t1和t2线程并发,开始执行以下代码的时候,肯定有一个先一个后。
                2、假设t1先执行了,遇到了synchronized,这个时候自动找“后面共享对象”的对象锁,
                找到之后,并占有这把锁,然后执行同步代码块中的程序,在程序执行过程中一直都是
                占有这把锁的。直到同步代码块代码结束,这把锁才会释放。
                3、假设t1已经占有这把锁,此时t2也遇到synchronized关键字,也会去占有后面
                共享对象的这把锁,结果这把锁被t1占有,t2只能在同步代码块外面等待t1的结束,
                直到t1把同步代码块执行结束了,t1会归还这把锁,此时t2终于等到这把锁,然后
                t2占有这把锁之后,进入同步代码块执行程序。

                这样就达到了线程排队执行。
                这里需要注意的是:这个共享对象一定要选好了。这个共享对象一定是你需要排队
                执行的这些线程对象所共享的。
         */
        //Object obj2 = new Object();
        //synchronized (this){
    
    
        //synchronized (obj) {
    
    
        //synchronized ("abc") { // "abc"在字符串常量池当中。
        //synchronized (null) { // 报错:空指针。
        //synchronized (obj2) { // 这样编写就不安全了。因为obj2不是共享对象。
            double before = this.getBalance();
            double after = before - money;
            try {
    
    
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
    
    
                e.printStackTrace();
            }
            this.setBalance(after);
        //}
    }
}
package com.bjpowernode.java.threadsafe2;

public class AccountThread extends Thread {
    
    

    // 两个线程必须共享同一个账户对象。
    private Account act;

    // 通过构造方法传递过来账户对象
    public AccountThread(Account act) {
    
    
        this.act = act;
    }

    public void run(){
    
    
        // run方法的执行表示取款操作。
        // 假设取款5000
        double money = 5000;
        // 取款
        // 多线程并发执行这个方法。
        //synchronized (this) { //这里的this是AccountThread对象,这个对象不共享!
        synchronized (act) {
    
     // 这种方式也可以,只不过扩大了同步的范围,效率更低了。
            act.withdraw(money);
        }

        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "对"+act.getActno()+"取款"+money+"成功,余额" + act.getBalance());
    }
}
package com.bjpowernode.java.threadsafe2;

public class Test {
    
    
    public static void main(String[] args) {
    
    
        // 创建账户对象(只创建1个)
        Account act = new Account("act-001", 10000);
        // 创建两个线程
        Thread t1 = new AccountThread(act);
        Thread t2 = new AccountThread(act);

        // 设置name
        t1.setName("t1");
        t2.setName("t2");
        // 启动线程取款
        t1.start();
        t2.start();

    }
}

例子2

package com.bjpowernode.java.threadsafe3;

public class Account {
    
    
    // 账号
    private String actno;
    // 余额
    private double balance;

    public Account() {
    
    
    }

    public Account(String actno, double balance) {
    
    
        this.actno = actno;
        this.balance = balance;
    }

    public String getActno() {
    
    
        return actno;
    }

    public void setActno(String actno) {
    
    
        this.actno = actno;
    }

    public double getBalance() {
    
    
        return balance;
    }

    public void setBalance(double balance) {
    
    
        this.balance = balance;
    }

    //取款的方法
    /*
    在实例方法上可以使用synchronized吗?可以的。
        synchronized出现在实例方法上,一定锁的是this。
        没得挑。只能是this。不能是其他的对象了。
        所以这种方式不灵活。

        另外还有一个缺点:synchronized出现在实例方法上,
        表示整个方法体都需要同步,可能会无故扩大同步的
        范围,导致程序的执行效率降低。所以这种方式不常用。

        synchronized使用在实例方法上有什么优点?
            代码写的少了。节俭了。

        如果共享的对象就是this,并且需要同步的代码块是整个方法体,
        建议使用这种方式。
     */
    public synchronized void withdraw(double money){
    
    
        double before = this.getBalance(); // 10000
        double after = before - money;
        try {
    
    
            Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
    
    
            e.printStackTrace();
        }
        this.setBalance(after);
    }
}
package com.bjpowernode.java.threadsafe3;

public class AccountThread extends Thread {
    
    

    // 两个线程必须共享同一个账户对象。
    private Account act;

    // 通过构造方法传递过来账户对象
    public AccountThread(Account act) {
    
    
        this.act = act;
    }

    public void run(){
    
    
        // run方法的执行表示取款操作。
        // 假设取款5000
        double money = 5000;
        // 取款
        // 多线程并发执行这个方法。
        act.withdraw(money);

        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "对"+act.getActno()+"取款"+money+"成功,余额" + act.getBalance());
    }
}
package com.bjpowernode.java.threadsafe3;

public class Test {
    
    
    public static void main(String[] args) {
    
    
        // 创建账户对象(只创建1个)
        Account act = new Account("act-001", 10000);
        // 创建两个线程
        Thread t1 = new AccountThread(act);
        Thread t2 = new AccountThread(act);
        // 设置name
        t1.setName("t1");
        t2.setName("t2");
        // 启动线程取款
        t1.start();
        t2.start();
    }
}

4、如果使用局部变量的话:
建议使用:StringBuilder。
因为局部变量不存在线程安全问题。选择StringBuilder。
StringBuffer效率比较低。

ArrayList是非线程安全的。
Vector是线程安全的。
HashMap HashSet是非线程安全的。
Hashtable是线程安全的。

5、总结:
synchronized有三种写法:
第一种:同步代码块
灵活
synchronized(线程共享对象){
同步代码块;
}
第二种:在实例方法上使用synchronized
表示共享对象一定是this
并且同步代码块是整个方法体。
第三种:在静态方法上使用synchronized
表示找类锁。
类锁永远只有1把。
就算创建了100个对象,那类锁也只有一把。
对象锁:1个对象1把锁,100个对象100把锁。
类锁:100个对象,也可能只是1把类锁。
1、线程这块还有那些内容呢?列举一下

3、守护线程

java语言中线程分为两大类:
一类是:用户线程
一类是:守护线程(后台线程)
其中具有代表性的就是:垃圾回收线程(守护线程)。

守护线程的特点:
一般守护线程是一个死循环,所有的用户线程只要结束,
守护线程自动结束。

注意:主线程main方法是一个用户线程。
守护线程用在什么地方呢?
每天00:00的时候系统数据自动备份。
这个需要使用到定时器,并且我们可以将定时器设置为守护线程。
一直在那里看着,没到00:00的时候就备份一次。所有的用户线程
如果结束了,守护线程自动退出,没有必要进行数据备份了。

package com.bjpowernode.java.thread;
/*
守护线程
 */
public class ThreadTest14 {
    
    
    public static void main(String[] args) {
    
    
        Thread t = new BakDataThread();
        t.setName("备份数据的线程");

        // 启动线程之前,将线程设置为守护线程
        t.setDaemon(true);

        t.start();

        // 主线程:主线程是用户线程
        for(int i = 0; i < 10; i++){
    
    
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + i);
            try {
    
    
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
    
    
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}

class BakDataThread extends Thread {
    
    
    public void run(){
    
    
        int i = 0;
        // 即使是死循环,但由于该线程是守护者,当用户线程结束,守护线程自动终止。
        while(true){
    
    
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + (++i));
            try {
    
    
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
    
    
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}

4.定时器

1.2、定时器
定时器的作用:
间隔特定的时间,执行特定的程序。

每周要进行银行账户的总账操作。
每天要进行数据的备份操作。

在实际的开发中,每隔多久执行一段特定的程序,这种需求是很常见的,
那么在java中其实可以采用多种方式实现:

可以使用sleep方法,睡眠,设置睡眠时间,没到这个时间点醒来,执行
任务。这种方式是最原始的定时器。(比较low)

在java的类库中已经写好了一个定时器:java.util.Timer,可以直接拿来用。
不过,这种方式在目前的开发中也很少用,因为现在有很多高级框架都是支持
定时任务的。

在实际的开发中,目前使用较多的是Spring框架中提供的SpringTask框架,
这个框架只要进行简单的配置,就可以完成定时器的任务。

package com.bjpowernode.java.thread;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

/*
使用定时器指定定时任务。
 */
public class TimerTest {
    
    
    public static void main(String[] args) throws Exception {
    
    

        // 创建定时器对象
        Timer timer = new Timer();
        //Timer timer = new Timer(true); //守护线程的方式

        // 指定定时任务
        //timer.schedule(定时任务, 第一次执行时间, 间隔多久执行一次);
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        Date firstTime = sdf.parse("2020-03-14 09:34:30");
        //timer.schedule(new LogTimerTask() , firstTime, 1000 * 10);
        // 每年执行一次。
        //timer.schedule(new LogTimerTask() , firstTime, 1000 * 60 * 60 * 24 * 365);

        //匿名内部类方式
        timer.schedule(new TimerTask(){
    
    
            @Override
            public void run() {
    
    
                // code....
            }
        } , firstTime, 1000 * 10);

    }
}

// 编写一个定时任务类
// 假设这是一个记录日志的定时任务
class LogTimerTask extends TimerTask {
    
    

    @Override
    public void run() {
    
    
        // 编写你需要执行的任务就行了。
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        String strTime = sdf.format(new Date());
        System.out.println(strTime + ":成功完成了一次数据备份!");
    }
}

5.Callable接口实现多线程

1.3、实现线程的第三种方式:实现Callable接口。(JDK8新特性。)
这种方式实现的线程可以获取线程的返回值。
之前讲解的那两种方式是无法获取线程返回值的,因为run方法返回void。

思考:
系统委派一个线程去执行一个任务,该线程执行完任务之后,可能
会有一个执行结果,我们怎么能拿到这个执行结果呢?
使用第三种方式:实现Callable接口方式。

package com.bjpowernode.java.thread;

import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.concurrent.FutureTask; // JUC包下的,属于java的并发包,老JDK中没有这个包。新特性。

/*
实现线程的第三种方式:
    实现Callable接口
    这种方式的优点:可以获取到线程的执行结果。
    这种方式的缺点:效率比较低,在获取t线程执行结果的时候,当前线程受阻塞,效率较低。
 */
public class ThreadTest15 {
    
    
    public static void main(String[] args) throws Exception {
    
    

        // 第一步:创建一个“未来任务类”对象。
        // 参数非常重要,需要给一个Callable接口实现类对象。
        FutureTask task = new FutureTask(new Callable() {
    
    
            @Override
            public Object call() throws Exception {
    
     // call()方法就相当于run方法。只不过这个有返回值
                // 线程执行一个任务,执行之后可能会有一个执行结果
                // 模拟执行
                System.out.println("call method begin");
                Thread.sleep(1000 * 10);
                System.out.println("call method end!");
                int a = 100;
                int b = 200;
                return a + b; //自动装箱(300结果变成Integer)
            }
        });

        // 创建线程对象
        Thread t = new Thread(task);

        // 启动线程
        t.start();

        // 这里是main方法,这是在主线程中。
        // 在主线程中,怎么获取t线程的返回结果?
        // get()方法的执行会导致“当前线程阻塞”
        Object obj = task.get();
        System.out.println("线程执行结果:" + obj);

        // main方法这里的程序要想执行必须等待get()方法的结束
        // 而get()方法可能需要很久。因为get()方法是为了拿另一个线程的执行结果
        // 另一个线程执行是需要时间的。
        System.out.println("hello world!");
    }
}

6.关于Object类中的wait和notify方法。(生产者和消费者模式!)

一.wait和notify方法

第一:wait和notify方法不是线程对象的方法,是java中任何一个java对象
都有的方法,因为这两个方式是Object类中自带的。
wait方法和notify方法不是通过线程对象调用,
不是这样的:t.wait(),也不是这样的:t.notify()…不对。

第二:wait()方法作用?
Object o = new Object();
o.wait();

表示:
让正在o对象上活动的线程进入等待状态,无期限等待,
直到被唤醒为止。
o.wait();方法的调用,会让“当前线程(正在o对象上
活动的线程)”进入等待状态。

第三:notify()方法作用?
Object o = new Object();
o.notify();

表示:
唤醒正在o对象上等待的线程。

还有一个notifyAll()方法:
这个方法是唤醒o对象上处于等待的所有线程。

在这里插入图片描述

二.生产者和消费者模式

在这里插入图片描述

package com.bjpowernode.java.thread;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/*
1、使用wait方法和notify方法实现“生产者和消费者模式”

2、什么是“生产者和消费者模式”?
    生产线程负责生产,消费线程负责消费。
    生产线程和消费线程要达到均衡。
    这是一种特殊的业务需求,在这种特殊的情况下需要使用wait方法和notify方法。

3、wait和notify方法不是线程对象的方法,是普通java对象都有的方法。

4、wait方法和notify方法建立在线程同步的基础之上。因为多线程要同时操作一个仓库。有线程安全问题。

5、wait方法作用:o.wait()让正在o对象上活动的线程t进入等待状态,并且释放掉t线程之前占有的o对象的锁。

6、notify方法作用:o.notify()让正在o对象上等待的线程唤醒,只是通知,不会释放o对象上之前占有的锁。

7、模拟这样一个需求:
    仓库我们采用List集合。
    List集合中假设只能存储1个元素。
    1个元素就表示仓库满了。
    如果List集合中元素个数是0,就表示仓库空了。
    保证List集合中永远都是最多存储1个元素。

    必须做到这种效果:生产1个消费1个。
 */
public class ThreadTest16 {
    
    
    public static void main(String[] args) {
    
    
        // 创建1个仓库对象,共享的。
        List list = new ArrayList();
        // 创建两个线程对象
        // 生产者线程
        Thread t1 = new Thread(new Producer(list));
        // 消费者线程
        Thread t2 = new Thread(new Consumer(list));

        t1.setName("生产者线程");
        t2.setName("消费者线程");

        t1.start();
        t2.start();
    }
}

// 生产线程
class Producer implements Runnable {
    
    
    // 仓库
    private List list;

    public Producer(List list) {
    
    
        this.list = list;
    }
    @Override
    public void run() {
    
    
        // 一直生产(使用死循环来模拟一直生产)
        while(true){
    
    
            // 给仓库对象list加锁。
            synchronized (list){
    
    
                if(list.size() > 0){
    
     // 大于0,说明仓库中已经有1个元素了。
                    try {
    
    
                        // 当前线程进入等待状态,并且释放Producer之前占有的list集合的锁。
                        list.wait();
                    } catch (InterruptedException e) {
    
    
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
                // 程序能够执行到这里说明仓库是空的,可以生产
                Object obj = new Object();
                list.add(obj);
                System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + obj);
                // 唤醒消费者进行消费
                list.notifyAll();
            }
        }
    }
}

// 消费线程
class Consumer implements Runnable {
    
    
    // 仓库
    private List list;

    public Consumer(List list) {
    
    
        this.list = list;
    }

    @Override
    public void run() {
    
    
        // 一直消费
        while(true){
    
    
            synchronized (list) {
    
    
                if(list.size() == 0){
    
    
                    try {
    
    
                        // 仓库已经空了。
                        // 消费者线程等待,释放掉list集合的锁
                        list.wait();
                    } catch (InterruptedException e) {
    
    
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
                // 程序能够执行到此处说明仓库中有数据,进行消费。
                Object obj = list.remove(0);
                System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + obj);
                // 唤醒生产者生产。
                list.notifyAll();
            }
        }
    }
}

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