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.NET多线程同步方法详解


   其中Names是一个List<string>, 这里有一个小技巧,如果你想声明整个方法为线程同步可以使用方法属性:
// 通过属性设置整个方法为临界区 
[MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized)]
static public void AddUser(string name)
{
Names.Add(name);
Console.WriteLine("Add: {0}",Names.Count);
}
    对于Monitor的使用有一个方法是比较诡异的,那就是Wait方法。在MSDN中对Wait的描述是: 释放对象上的锁以便允许其他线程锁定和访问该对象。

    这里提到的是先释放锁,那么显然我们需要先得到锁,否则调用Wait会出现异常,所以我们必须在Wait前面调用Enter方法或其他获取锁的方法,如lock,这点很重要。对应Enter方法,Monitor给出来另一种实现TryEnter。这两种方法的主要区别在于是否阻塞当前线程,Enter方法在获取不到锁时,会阻塞当前线程直到得到锁。不过缺点是如果永远得不到锁那么程序就会进入死锁状态。我们可以采用Wait来解决,在调用Wait时加入超时时限就可以。

if (Monitor.TryEnter(Names)) 
{
Monitor.Wait(Names, 1000); // !!
Names.Remove(name);
Console.WriteLine("Del: {0}", Names.Count);
Monitor.Pulse(Names);
}
互斥锁(lock)

    lock关键字是实现线程同步的比较简单的方式,其实就是设置一个临界区。在lock之后的{...}区块为一个临界区,当进入临界区时加互斥锁,离开临界区时释放互斥锁。MSDN对lock关键字的描述是: lock 关键字可将语句块标记为临界区,方法是获取给定对象的互斥锁,执行语句,然后释放该锁。
具体例子如下:
static public void ThreadFunc(object name) 
{
string str = name as string;
Random rand = new Random();
int count = rand.Next(100, 200);

for (int i = 0; i < count; i++)
{
lock (NumList)
{
NumList.Add(i);
Console.WriteLine("{0} {1}", str, i);
}
}
}


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