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Commit b93f138

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docs/java/concurrent/java-concurrent-questions-01.md

Lines changed: 7 additions & 7 deletions
Original file line numberDiff line numberDiff line change
@@ -220,7 +220,7 @@ new 一个 `Thread`,线程进入了新建状态。调用 `start()`方法,会
220220

221221
先从总体上来说:
222222

223-
- **从计算机底层来说:** 线程可以比作是轻量级的进程,是程序执行的最小单位,线程间的切换和调度的成本远远小于进程。另外,多核 CPU 时代意味着多个线程可以同时运行,这减少了线程上下文切换的开销。
223+
- **从计算机底层来说:** 线程可以比作是轻量级的进程,是程序执行的最小单位线程间的切换和调度的成本远远小于进程。另外,多核 CPU 时代意味着多个线程可以同时运行,这减少了线程上下文切换的开销。
224224
- **从当代互联网发展趋势来说:** 现在的系统动不动就要求百万级甚至千万级的并发量,而多线程并发编程正是开发高并发系统的基础,利用好多线程机制可以大大提高系统整体的并发能力以及性能。
225225

226226
再深入到计算机底层来探讨:
@@ -265,7 +265,7 @@ Java 使用的线程调度是抢占式的。也就是说,JVM 本身不负责
265265

266266
## ⭐️死锁
267267

268-
### 什么是线程死锁?
268+
### 什么是线程死锁
269269

270270
线程死锁描述的是这样一种情况:多个线程同时被阻塞,它们中的一个或者全部都在等待某个资源被释放。由于线程被无限期地阻塞,因此程序不可能正常终止。
271271

@@ -323,14 +323,14 @@ Thread[线程 1,5,main]waiting get resource2
323323
Thread[线程 2,5,main]waiting get resource1
324324
```
325325

326-
线程 A 通过 `synchronized (resource1)` 获得 `resource1` 的监视器锁,然后通过`Thread.sleep(1000);`让线程 A 休眠 1s 为的是让线程 B 得到执行然后获取到 resource2 的监视器锁。线程 A 和线程 B 休眠结束了都开始企图请求获取对方的资源,然后这两个线程就会陷入互相等待的状态,这也就产生了死锁。
326+
线程 A 通过 `synchronized (resource1)` 获得 `resource1` 的监视器锁,然后通过 `Thread.sleep(1000);` 让线程 A 休眠 1s为的是让线程 B 得到执行然后获取到 resource2 的监视器锁。线程 A 和线程 B 休眠结束了都开始企图请求获取对方的资源,然后这两个线程就会陷入互相等待的状态,这也就产生了死锁。
327327

328328
上面的例子符合产生死锁的四个必要条件:
329329

330-
1. 互斥条件:该资源任意一个时刻只由一个线程占用。
331-
2. 请求与保持条件:一个线程因请求资源而阻塞时,对已获得的资源保持不放。
332-
3. 不剥夺条件:线程已获得的资源在未使用完之前不能被其他线程强行剥夺,只有自己使用完毕后才释放资源。
333-
4. 循环等待条件:若干线程之间形成一种头尾相接的循环等待资源关系。
330+
1. **互斥条件**:该资源任意一个时刻只由一个线程占用。
331+
2. **请求与保持条件**:一个线程因请求资源而阻塞时,对已获得的资源保持不放。
332+
3. **不剥夺条件**线程已获得的资源在未使用完之前不能被其他线程强行剥夺,只有自己使用完毕后才释放资源。
333+
4. **循环等待条件**若干线程之间形成一种头尾相接的循环等待资源关系。
334334

335335
### 如何检测死锁?
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