java.util.concurrent.atomic.atomiclongarray
类提供了可以原子读取和写入的底层long
类型数组的操作,并且还包含高级原子操作。 atomiclongarray
支持对基础long
类型数组变量的原子操作。 它具有获取和设置方法,如在变量上的读取和写入。 也就是说,一个集合与同一变量上的任何后续获取相关联。 原子compareandset
方法也具有这些内存一致性功能。
以下是atomiclongarray
类中可用的重要方法的列表。
序号 | 方法 | 描述 |
---|---|---|
1 | public long addandget(int i, long delta) |
原子地将给定的值添加到索引i 的元素。 |
2 | public boolean compareandset(int i, long expect, long update) |
如果当前值== 期望值,则将位置i 处的元素原子设置为给定的更新值。 |
3 | public long decrementandget(int i) |
索引i 处的元素原子并自减1 。 |
4 | public long get(int i) |
获取位置i 的当前值。 |
5 | public long getandadd(int i, long delta) |
原子地将给定的值添加到索引i 的元素。 |
6 | public long getanddecrement(int i) |
索引i 处的元素原子并自减1 ,并返回旧值。 |
7 | public long getandincrement(int i) |
将位置i 处的元素原子设置为给定值,并返回旧值。 |
8 | public long getandset(int i, long newvalue) |
将位置i 处的元素原子设置为给定值,并返回旧值。 |
9 | public long incrementandget(long i) |
在索引i 处以原子方式自增元素。 |
10 | public void lazyset(int i, long newvalue) |
最终将位置i 处的元素设置为给定值。 |
11 | public int length() |
返回数组的长度。 |
12 | public void set(int i, long newvalue) |
将位置i 处的元素设置为给定值。 |
13 | public string tostring() |
返回数组的当前值的string 表示形式。 |
14 | public boolean weakcompareandset(int i, int expect, long update) |
如果当前值== 期望值,则将位置i 处的元素原子设置为给定的更新值。 |
以下testthread
程序显示了基于线程的环境中atomicintegerarray
变量的使用。
import java.util.concurrent.atomic.atomiclongarray;
public class testthread {
private static atomiclongarray atomiclongarray = new atomiclongarray(10);
public static void main(final string[] arguments) throws interruptedexception {
for (int i=0; i<atomiclongarray.length(); i++) {
atomiclongarray.set(i, 1);
}
thread t1 = new thread(new increment());
thread t2 = new thread(new compare());
t1.start();
t2.start();
t1.join();
t2.join();
system.out.println("values: ");
for (int i=0; i<atomiclongarray.length(); i++) {
system.out.print(atomiclongarray.get(i) + " ");
}
}
static class increment implements runnable {
public void run() {
for(int i=0; i<atomiclongarray.length(); i++) {
long add = atomiclongarray.incrementandget(i);
system.out.println("thread " + thread.currentthread().getid()
+ ", index " +i + ", value: "+ add);
}
}
}
static class compare implements runnable {
public void run() {
for(int i=0; i<atomiclongarray.length(); i++) {
boolean swapped = atomiclongarray.compareandset(i, 2, 3);
if(swapped){
system.out.println("thread " + thread.currentthread().getid()
+ ", index " +i + ", value: 3");
}
}
}
}
}
这将产生以下结果 -
thread 9, index 0, value: 2
thread 10, index 0, value: 3
thread 9, index 1, value: 2
thread 9, index 2, value: 2
thread 9, index 3, value: 2
thread 9, index 4, value: 2
thread 10, index 1, value: 3
thread 9, index 5, value: 2
thread 10, index 2, value: 3
thread 9, index 6, value: 2
thread 10, index 3, value: 3
thread 9, index 7, value: 2
thread 10, index 4, value: 3
thread 9, index 8, value: 2
thread 9, index 9, value: 2
thread 10, index 5, value: 3
thread 10, index 6, value: 3
thread 10, index 7, value: 3
thread 10, index 8, value: 3
thread 10, index 9, value: 3
values:
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3