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代碼中的Thread.sleep(0)有什么意義呢

這篇文章給大家介紹代碼中的Thread.sleep(0) 有什么意義呢,內(nèi)容非常詳細,感興趣的小伙伴們可以參考借鑒,希望對大家能有所幫助。

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你以為你是一個高級工程師,實際上也就只是會用幾個框架的API而已!最近代碼中出現(xiàn)了一個 Thread.sleep(0),引起了大家的注意。有人說是寫錯了,有人說是沒意義可以刪掉!是這樣嗎?通過本文希望大家看完后有更大的收獲!

我們知道 Thread.sleep() 方法能讓線程休眠一段時間,但是當這個參數(shù)為0,還有意義嗎?假設現(xiàn)在的時間是 2018-10-16 18:00:00.000,當我調(diào)用一下Thread.sleep(0)后,在2018-10-16 18:00:00.001這個時間當前休眠的這個線程會被喚醒嗎?

要回答這個問題,我們先要看 Thread.sleep() 到底做了什么?既然是 Sleep 0 毫秒,那到底休眠了嗎?

代碼中的Thread.sleep(0) 有什么意義呢

我們知道處理器是一個操作系統(tǒng)執(zhí)行任務的工具,線程是一個操作系統(tǒng)執(zhí)行任務的基本單位,處理器的數(shù)量決定了不可能所有線程都能同時得到執(zhí)行。這就需要通過某種算法來進行任務調(diào)度。Unix系統(tǒng)使用的是時間片算法,而Windows 是一個搶占式的多任務操作系統(tǒng)。

關于搶占式,維基百科有下面的定義:

In computing, preemption is the act of temporarily interrupting a task being carried out by a computer system, without requiring its cooperation, and with the intention of resuming the task at a later time. Such a change is known as a context switch. It is normally carried out by a privileged task or part of the system known as a preemptive scheduler, which has the power to preempt, or interrupt, and later resume, other tasks in the system.

大致的意思是說:

線程是根據(jù)其優(yōu)先級而調(diào)度執(zhí)行的。 即使線程正在運行時中執(zhí)行,所有線程都是由操作系統(tǒng)分配處理器時間片的。 用于確定線程執(zhí)行順序的調(diào)度算法的詳細情況隨每個操作系統(tǒng)的不同而不同。

在某些操作系統(tǒng)下,具有最高優(yōu)先級(相對于可執(zhí)行線程而言)的線程經(jīng)過調(diào)度后總是首先運行。 如果具有相同優(yōu)先級的多個線程都可用,則計劃程序?qū)⒈闅v處于該優(yōu)先級的線程,并為每個線程提供一個固定的時間片(段)來執(zhí)行。 只要具有較高優(yōu)先級的線程可以運行,具有較低優(yōu)先級的線程就不會執(zhí)行。 如果在給定的優(yōu)先級上不再有可運行的線程,則計劃程序?qū)⒁频较乱粋€較低的優(yōu)先級并在該優(yōu)先級上調(diào)度線程以執(zhí)行。 如果此時具有較高優(yōu)先級的線程可以運行,則具有較低優(yōu)先級的線程將被搶先,并允許具有較高優(yōu)先級的線程再次執(zhí)行。 除此之外,當應用程序的用戶界面在前臺和后臺之間移動時,操作系統(tǒng)還可以動態(tài)調(diào)整線程優(yōu)先級。 其他操作系統(tǒng)可以選擇使用不同的調(diào)度算法。

Windows 除了會在前后臺切換的時候調(diào)整優(yōu)先級還會為 I/O 操作動態(tài)提升優(yōu)先級,或者使用 “饑渴” 的時間片分配策略來動態(tài)調(diào)整,如果有線程一直渴望得到時間片但是很長時間都沒有獲得時間片,Windows 就會臨時將這個線程的優(yōu)先級提高,并一次分配給2倍的時間片來執(zhí)行,當用完2倍的時間片后,優(yōu)先級又會恢復到之前的水平。

在時間片算法中,所有的進程排成一個隊列。操作系統(tǒng)按照他們的順序,給每個進程分配一段時間,即該進程允許運行的時間。如果在時間片結束時進程還在運行,則CPU將被剝奪并分配給另一個進程。如果進程在時間片結束前阻塞或結束,則CPU當即進行切換。調(diào)度程序所要做的就是維護一張就緒進程列表,當進程用完它的時間片后,它被移到隊列的末尾。

我們用分蛋糕的場景來描述這兩種算法。假設有源源不斷的蛋糕(源源不斷的時間),一副刀叉(一個CPU),10個等待吃蛋糕的人(10 個進程)。

如果是Unix操作系統(tǒng)來負責分蛋糕,那么他會這樣定規(guī)矩:每個人上來吃 1 分鐘,時間到了換下一個。最后一個人吃完了就再從頭開始。于是,不管這10個人是不是優(yōu)先級不同、饑餓程度不同、飯量不同,每個人上來的時候都可以吃 1 分鐘。當然,如果有人本來不太餓,或者飯量小,吃了30秒鐘之后就吃飽了,那么他可以跟操作系統(tǒng)說:我已經(jīng)吃飽了(掛起)。于是操作系統(tǒng)就會讓下一個人接著來。

如果是 Windows 操作系統(tǒng)來負責分蛋糕的,那么場面就很有意思了。他會這樣定規(guī)矩:我會根據(jù)你們的優(yōu)先級、饑餓程度去給你們每個人計算一個優(yōu)先級。優(yōu)先級最高的那個人,可以上來吃蛋糕——吃到你不想吃為止。等這個人吃完了,我再重新根據(jù)優(yōu)先級、饑餓程度來計算每個人的優(yōu)先級,然后再分給優(yōu)先級最高的那個人。

這樣看來,這個場面就有意思了??赡苡行┤耸瞧罬M,因此具有高優(yōu)先級,于是她就可以經(jīng)常來吃蛋糕??赡芰硗庖粋€人是個猥瑣男,所以優(yōu)先級特別低,于是好半天了才輪到他一次(因為隨著時間的推移,他會越來越饑餓,因此算出來的總優(yōu)先級就會越來越高,因此總有一天會輪到他的)。而且,如果一不小心讓一個大胖子得到了刀叉,因為他飯量大,可能他會霸占著蛋糕連續(xù)吃很久很久,導致旁邊的人在那里咽口水。

而且,還可能會有這種情況出現(xiàn):操作系統(tǒng)現(xiàn)在計算出來的結果,5號漂亮MM總優(yōu)先級最高,而且高出別人一大截。因此就叫5號來吃蛋糕。5號吃了一小會兒,覺得沒那么餓了,于是說“我不吃了”(掛起)。因此操作系統(tǒng)就會重新計算所有人的優(yōu)先級。因為5號剛剛吃過,因此她的饑餓程度變小了,于是總優(yōu)先級變小了;而其他人因為多等了一會兒,饑餓程度都變大了,所以總優(yōu)先級也變大了。不過這時候仍然有可能5號的優(yōu)先級比別的都高,只不過現(xiàn)在只比其他的高一點點——但她仍然是總優(yōu)先級最高的啊。因此操作系統(tǒng)就會說:5號MM上來吃蛋糕……(5號MM心里郁悶,這不剛吃過嘛……人家要減肥……誰叫你長那么漂亮,獲得了那么高的優(yōu)先級)。

那么,Thread.sleep 函數(shù)是干嗎的呢?

還用剛才的分蛋糕的場景來描述。上面的場景里面,5號MM在吃了一次蛋糕之后,覺得已經(jīng)有8分飽了,她覺得在未來的半個小時之內(nèi)都不想再來吃蛋糕了,那么她就會跟操作系統(tǒng)說:在未來的半個小時之內(nèi)不要再叫我上來吃蛋糕了。這樣,操作系統(tǒng)在隨后的半個小時里面重新計算所有人總優(yōu)先級的時候,就會忽略5號MM。sleep函數(shù)就是干這事的,他告訴操作系統(tǒng)“在未來的多少毫秒內(nèi)我不參與CPU競爭”。

現(xiàn)在我們再來看文章開頭那個問題。執(zhí)行 Thread.sleep(0) 后,當前線程不一定會被喚醒,雖然休眠了0秒,但是執(zhí)行 sleep 方法后,不僅會休眠,還會讓 CPU 重新分配。因此,Thread.Sleep(0)的作用,就是“觸發(fā)操作系統(tǒng)立刻重新進行一次CPU競爭”。競爭的結果也許是當前線程仍然獲得CPU控制權,也許會換成別的線程獲得CPU控制權。這也是我們在大循環(huán)里面經(jīng)常會寫一句Thread.Sleep(0) ,因為這樣就給了其他線程獲得CPU控制權的權力,這樣一些功能就不會假死在那里。

末了說明一下,雖然上面提到說“除非它自己放棄使用 CPU ,否則將完全霸占 CPU”,但這個行為仍然是受到制約的——操作系統(tǒng)會監(jiān)控你霸占CPU的情況,如果發(fā)現(xiàn)某個線程長時間霸占CPU,會強制使這個線程掛起,因此在實際上不會出現(xiàn)“一個線程一直霸占著 CPU 不放”的情況。至于我們的大循環(huán)造成程序假死,并不是因為這個線程一直在霸占著CPU。實際上在這段時間操作系統(tǒng)已經(jīng)進行過多次CPU競爭了,只不過其他線程在獲得CPU控制權之后很短時間內(nèi)馬上就退出了,于是就又輪到了這個線程繼續(xù)執(zhí)行循環(huán),于是就又用了很久才被操作系統(tǒng)強制掛起。因此反應到程序上,看起來就好像這個線程一直在霸占著CPU一樣。

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