Simultaneidade Java - classe AtomicIntegerArray
Uma classe java.util.concurrent.atomic.AtomicIntegerArray fornece operações na matriz int subjacente que podem ser lidas e gravadas atomicamente e também contém operações atômicas avançadas. AtomicIntegerArray oferece suporte a operações atômicas na variável de matriz int subjacente. Ele possui métodos get e set que funcionam como leituras e gravações em variáveis voláteis. Ou seja, um conjunto tem uma relação acontece antes com qualquer obtenção subsequente na mesma variável. O método atômico compareAndSet também possui esses recursos de consistência de memória.
Métodos AtomicIntegerArray
A seguir está a lista de métodos importantes disponíveis na classe AtomicIntegerArray.
Sr. Não. | Método e Descrição |
---|---|
1 | public int addAndGet(int i, int delta) Adiciona atomicamente o valor fornecido ao elemento no índice i. |
2 | public boolean compareAndSet(int i, int expect, int update) Define atomicamente o elemento na posição i para o valor atualizado fornecido se o valor atual == o valor esperado. |
3 | public int decrementAndGet(int i) Diminui atomicamente em um o elemento no índice i. |
4 | public int get(int i) Obtém o valor atual na posição i. |
5 | public int getAndAdd(int i, int delta) Adiciona atomicamente o valor fornecido ao elemento no índice i. |
6 | public int getAndDecrement(int i) Diminui atomicamente em um o elemento no índice i. |
7 | public int getAndIncrement(int i) Incrementa atomicamente em um o elemento no índice i. |
8 | public int getAndSet(int i, int newValue) Define atomicamente o elemento na posição i com o valor fornecido e retorna o valor antigo. |
9 | public int incrementAndGet(int i) Incrementa atomicamente em um o elemento no índice i. |
10 | public void lazySet(int i, int newValue) Eventualmente, define o elemento na posição i com o valor fornecido. |
11 | public int length() Retorna o comprimento da matriz. |
12 | public void set(int i, int newValue) Define o elemento na posição i para o valor fornecido. |
13 | public String toString() Retorna a representação de String dos valores atuais da matriz. |
14 | public boolean weakCompareAndSet(int i, int expect, int update) Define atomicamente o elemento na posição i para o valor atualizado fornecido se o valor atual == o valor esperado. |
Exemplo
O seguinte programa TestThread mostra o uso da variável AtomicIntegerArray em ambiente baseado em thread.
import java.util.concurrent.atomic.AtomicIntegerArray;
public class TestThread {
private static AtomicIntegerArray atomicIntegerArray = new AtomicIntegerArray(10);
public static void main(final String[] arguments) throws InterruptedException {
for (int i = 0; i<atomicIntegerArray.length(); i++) {
atomicIntegerArray.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<atomicIntegerArray.length(); i++) {
System.out.print(atomicIntegerArray.get(i) + " ");
}
}
static class Increment implements Runnable {
public void run() {
for(int i = 0; i<atomicIntegerArray.length(); i++) {
int add = atomicIntegerArray.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<atomicIntegerArray.length(); i++) {
boolean swapped = atomicIntegerArray.compareAndSet(i, 2, 3);
if(swapped) {
System.out.println("Thread " + Thread.currentThread().getId()
+ ", index " +i + ", value: 3");
}
}
}
}
}
Isso produzirá o seguinte resultado.
Resultado
Thread 10, index 0, value: 2
Thread 10, index 1, value: 2
Thread 10, index 2, value: 2
Thread 11, index 0, value: 3
Thread 10, index 3, value: 2
Thread 11, index 1, value: 3
Thread 11, index 2, value: 3
Thread 10, index 4, value: 2
Thread 11, index 3, value: 3
Thread 10, index 5, value: 2
Thread 10, index 6, value: 2
Thread 11, index 4, value: 3
Thread 10, index 7, value: 2
Thread 11, index 5, value: 3
Thread 10, index 8, value: 2
Thread 11, index 6, value: 3
Thread 10, index 9, value: 2
Thread 11, index 7, value: 3
Thread 11, index 8, value: 3
Thread 11, index 9, value: 3
Values:
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3