李锋镝的博客

  • 首页
  • 时间轴
  • 说说
  • 每日心情
  • Now
  • 系列文章
  • 论坛
  • 左邻右舍
    • 左邻右舍
    • 博友圈
  • 留言
    • 留言
    • 走心评论
  • 关于
    • 关于本站
    • 网站地图
    • 网站统计
    • 另一个网站
    • 我的导航站
    • 赞助
  • 🚇开往
!Destiny
惟坚韧者始能遂其志
  1. 首页
  2. 原创
  3. 正文

JAVA之从线程安全说到锁

2019年10月12日 约 2,366 字8 分钟 171 0 0
本文最后更新于 2019年10月12日,距今已 2538 天,其中的信息可能已经发生变化,请注意甄别。

什么是线程安全?

线程安全是指保证多线程环境下共享的、可修改的状态的正确性。

线程安全需要保证几个基本特性

  • 原子性:相关操作不会中途被其他线程干扰,一般通过同步机制实现。
  • 可见性:一个线程修改了某个共享变量,其状态能够立即被其他线程知晓,通常被解释为将线程本地状态反映到主内存上,volatile就是负责保证可见性的。
  • 有序性:保证线程内串行语义,避免指令重排。

大部分情况下,为了保证线程安全,就要用到锁,加上锁后,每次只允许一个线程运行这段代码,也就是每个时间只能有一个线程访问共享数据。这样就实现了线程安全。

JAVA中的锁

公平锁/非公平锁

公平锁是指多个线程按照申请锁的顺序来获取锁。

非公平锁是指多个线程获取锁的顺序并不是按照申请锁的顺序,有可能后申请的线程比先申请的线程优先获取锁。有可能,会造成优先级反转或者饥饿现象。

对于ReentrantLock而言,通过构造函数指定该锁是否是公平锁,默认是非公平锁。非公平锁的优点在于吞吐量比公平锁大。

对于Synchronized而言,也是一种非公平锁。由于其并不像ReentrantLock是通过AQS的来实现线程调度,所以并没有任何办法使其变成公平锁。

可重入锁

可重入锁又名递归锁,是指在同一个线程在外层方法获取锁的时候,在进入内层方法会自动获取锁。说的有点抽象,下面会有一个代码的示例。

对于ReentrantLock而言, 他的名字就可以看出是一个可重入锁,其名字是Re entrant Lock重新进入锁。

对于Synchronized而言,也是一个可重入锁。可重入锁的一个好处是可一定程度避免死锁。

synchronized void setA() throws Exception{
    Thread.sleep(1000);
    setB();
}

synchronized void setB() throws Exception{
    Thread.sleep(1000);
}

上面的代码就是一个可重入锁的一个特点,如果不是可重入锁的话,setB可能不会被当前线程执行,可能造成死锁。

独享锁/共享锁

独享锁是指该锁一次只能被一个线程所持有。
共享锁是指该锁可被多个线程所持有。

对于ReentrantLock而言,其是独享锁。但是对于Lock的另一个实现类ReadWriteLock,其读锁是共享锁,其写锁是独享锁。

读锁的共享锁可保证并发读是非常高效的,读写,写读 ,写写的过程是互斥的。

独享锁与共享锁也是通过AQS来实现的,通过实现不同的方法,来实现独享或者共享。

对于Synchronized而言,当然是独享锁。

互斥锁/读写锁

上面讲的独享锁/共享锁就是一种广义的说法,互斥锁/读写锁就是具体的实现。

互斥锁在Java中的具体实现就是ReentrantLock

读写锁在Java中的具体实现就是ReadWriteLock

乐观锁/悲观锁

乐观锁与悲观锁不是指具体的什么类型的锁,而是指看待并发同步的角度。

悲观锁认为对于同一个数据的并发操作,一定是会发生修改的,哪怕没有修改,也会认为修改。因此对于同一个数据的并发操作,悲观锁采取加锁的形式。悲观的认为,不加锁的并发操作一定会出问题。

乐观锁则认为对于同一个数据的并发操作,是不会发生修改的。在更新数据的时候,会采用尝试更新,不断重新的方式更新数据。乐观的认为,不加锁的并发操作是没有事情的。

从上面的描述我们可以看出,悲观锁适合写操作非常多的场景,乐观锁适合读操作非常多的场景,不加锁会带来大量的性能提升。

悲观锁在Java中的使用,就是利用各种锁。synchronized和ReentrantLock等独占锁就是悲观锁思想的实现。传统的关系型数据库里边就用到了很多这种锁机制,比如行锁,表锁等,读锁,写锁等,都是在做操作之前先上锁。

乐观锁在Java中的使用,是无锁编程,常常采用的是CAS算法或者版本号机制,CAS算法典型的例子就是原子类,通过CAS自旋实现原子操作的更新。java.util.concurrent.atomic包下面的原子变量类就是使用了乐观锁的一种实现方式CAS实现的。

分段锁

分段锁其实是一种锁的设计,并不是具体的一种锁,对于ConcurrentHashMap而言,其并发的实现就是通过分段锁的形式来实现高效的并发操作。

我们以ConcurrentHashMap(jdk1.6)来说一下分段锁的含义以及设计思想,ConcurrentHashMap中的分段锁称为Segment,它即类似于HashMap的结构,即内部拥有一个Entry数组,数组中的每个元素又是一个链表;同时又是一个ReentrantLock(Segment继承了ReentrantLock)。

当需要put元素的时候,并不是对整个hashmap进行加锁,而是先通过hashcode来知道他要放在那一个分段中,然后对这个分段进行加锁,所以当多线程put的时候,只要不是放在一个分段中,就实现了真正的并行的插入。

但是,在统计size的时候,就是获取hashmap全局信息的时候,就需要获取所有的分段锁才能统计。

分段锁的设计目的是细化锁的粒度,当操作不需要更新整个数组的时候,就仅仅针对数组中的一项进行加锁操作。

偏向锁/轻量级锁/重量级锁

这三种锁是指锁的状态,并且是针对Synchronized。在Java5通过引入锁升级的机制来实现高效Synchronized。这三种锁的状态是通过对象监视器在对象头中的字段来表明的。

偏向锁是指一段同步代码一直被一个线程所访问,那么该线程会自动获取锁。降低获取锁的代价。

轻量级锁是指当锁是偏向锁的时候,被另一个线程所访问,偏向锁就会升级为轻量级锁,其他线程会通过自旋的形式尝试获取锁,不会阻塞,提高性能。

重量级锁是指当锁为轻量级锁的时候,另一个线程虽然是自旋,但自旋不会一直持续下去,当自旋一定次数的时候,还没有获取到锁,就会进入阻塞,该锁膨胀为重量级锁。重量级锁会让其他申请的线程进入阻塞,性能降低。

自旋锁

在Java中,自旋锁是指尝试获取锁的线程不会立即阻塞,而是采用循环的方式去尝试获取锁,这样的好处是减少线程上下文切换的消耗,缺点是循环会消耗CPU。

锁优化

锁优化主要从以下几个方面入手:

  • 减少锁持有时间

    避免给整个方法或者不需要加锁的代码块也加上锁,只给需要加锁的操作加锁,来达到减少锁持有时间的目的。

// 优化前
public synchronized void syncMethod(){ 
     othercode1(); 
     mutextMethod(); 
     othercode2(); 
}
// 优化后
public void syncMethod2(){ 
    othercode1(); 
    synchronized(this){ 
        mutextMethod(); 
    } 
    othercode2(); 
}
  • 减小锁的粒度(典型的例子就是ConcurrentHashMap)
  • 使用读写分离锁代替读写锁(ReadWriteLock)
  • 锁分离(读写锁的思想上的延伸,根据不同的功能拆分不同的锁,典型的例子就是LinkedBlockingQueue)
  • 锁粗化

    通常情况下,为了保证多线程间的有效并发,会要求每个线程持有锁的时间尽量短,在使用完公共资源后,应该立即释放锁。只有这样,等待在这个锁上的其他线程才能尽早的获得资源执行任务。但是如果对此过度的追求,反而会不利于性能的优化。如下的例子,在同一个循环中不停的请求同一个锁:

for(int i = 0; i < 1000; i++){
    synchronized(lock){

    }
}

// 优化后
synchronized(lock){
    for(int i = 0;i < 1000; i++){

    }
}

锁粗化与减少锁持有时间是截然相反的,需要根据实际情况来分析应该使用哪种优化方式。

除非注明,否则均为李锋镝的博客原创文章,转载必须以链接形式标明本文链接

本文链接:https://www.lifengdi.com/article/1214

本作品采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可
分享到

JAVA之从线程安全说到锁

也可使用浏览器菜单中的「分享」功能

微信扫一扫分享

标签: JAVA 多线程 线程安全 锁 高并发
最后更新:2019年10月12日

岁月同一天 9 月 23 日

回望过去的今天,你在写什么

  • 代码人生
    1 年前 2025年9月23日
    Consul开启transparent-proxy访问外部资源的时候,请求偶发Connection reset问题分析

    在Consul中启用透明代理(Transparent Proxy)后,访问外部资源出现偶发Connection rese…

  • 其他
    7 年前 2019年9月23日
    Idea激活码

    2020.4.21到期 亲测有效 812LFWMRSH-eyJsaWNlbnNlSWQiOiI4MTJMRldNUlNI…

相关文章
  • JVM参数-XX:InitialRAMPercentage 和 -XX:MaxRAMPercentage解析2025年4月11日
  • @Valid 和 @Validated 的区别2025年5月23日
  • CPU飙高,系统性能问题如何排查?2020年10月9日
  • mybatis-plus-join-boot-starter介绍及用法2025年4月24日
  • SpringBoot基于redis的分布式锁的实现(源码)2019年7月20日

李锋镝

既然选择了远方,便只顾风雨兼程。

打赏 点赞
< 上一篇
下一篇 >
1234567891112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434446474849505152535455575859606162636465666769727476777879808182858687909293949596979899
取消回复
…

文章评论

还没有评论,快来抢沙发吧~

地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

听点儿音乐吧 朋友~
文章目录
最新 热点 随机
最新 热点 随机
Redis7+&8.X 全新进阶系列(02):Redis Functions 详解——替代Lua脚本的官方轻量化函数方案 Redis7.x&8.x 全新进阶系列(01):划时代升级总览——从6.x到7.x/8.x全版本变革全景 让WordPress静态化之Rocket‑Nginx WordPress下一代默认主题Ipsum预览 C++之父重磅发声:AI编程正在毁掉一代程序员 支撑全网40%网站的WordPress正在重新拥抱PHP生态
关于主题加载速度优化的一点儿小演进给主题增加了Now、每日心情、年度回顾、岁月同一天、随机漫步等功能WordPress缓存插件WP Fastest Cache、WP Rocket 、FlyingPress对比关于使用AI的一些思考WordPress下一代默认主题Ipsum预览Kratos+ v1.1.16版本更新说明
codebase-memory-mcp 极简完整使用指南 ZGC介绍 用动画解释 TCP 三次握手过程 手把手教你在 KubeSphere 上构建自托管 AI 助手:基于 Open WebUI 实现企业级私有智能平台 Kratos+ —— Kratos 主题二次开发记录 项目中不用 redis 分布式锁,怎么防止用户重复提交?
最近评论
李锋镝 发布于 22 小时前(09月22日) 是的,换风格了,不过我觉得之前的年份命名挺好的,一看就知道哪一年的
obaby 发布于 1 天前(09月22日) 我现在是个假的wp了,哈哈哈 wp终于改了主题的命名风格了
李锋镝 发布于 3 天前(09月20日) 静态博客我之前也用过,但是感觉不是很方便,后来就一直用的WordPress
Sheep5 发布于 3 天前(09月20日) 我直接用静态博客,天然有速度优势。
不凡 发布于 3 天前(09月20日) 主要是wordpress插件丰富,需要什么功能插件,插件市场应有尽有,typecho是性能更好、更轻...
标签聚合
SQL AI SpringBoot ElasticSearch AI编程 WordPress K8s MySQL JVM Theme Redis 分布式 多线程 IDEA 日常 Claude JAVA 架构 数据库 Spring
友情链接
  • Mr.Sun的博客
  • Honesty
  • 知向前端
  • 九仞之行
  • sssr7844的博客
  • 韩情脉脉
  • lijie blog
  • 林羽凡
  • Serendipity
  • 哥斯拉
  • 老张博客
  • 韩小韩博客
  • 蜗牛工作室
  • 若梦博客
  • 彬红茶日记
  • 临窗旋墨
  • 皮皮社
  • 志文工作室
  • 瓦匠个人小站
  • 懋和道人

COPYRIGHT © 2016-2026 lifengdi.com. ALL RIGHTS RESERVED.

lifengdi.com

Domain age badge for lifengdi.com

Theme Kratos-plus By Dylan Li

津ICP备2024022503号-3

京公网安备11011502039375号