6. `Java` 并发基础之`ReentrantReadLock`

简介: 6. `Java` 并发基础之`ReentrantReadLock`

前言:随着多线程程序的普及,线程同步的问题变得越来越常见。Java中提供了多种同步机制来确保线程安全,其中之一就是ReentrantLock。ReentrantLock是Java中比较常用的一种同步机制,它提供了一系列比synchronized更加灵活和可控的操作和特性。在本篇博客中,我们将深入探讨ReentrantLock的使用和原理,并与synchronized进行对比分析,让读者更好地理解和掌握线程同步机制的应用技巧。


文章目录


🚀 作者简介:作为某云服务提供商的后端开发人员,我将在这里与大家简要分享一些实用的开发小技巧。在我的职业生涯中积累了丰富的经验,希望能通过这个博客与大家交流、学习和成长。技术栈:Java、PHP、Python、Vue、React


本文收录于三木的🎈 「Java探索者之路」系列专栏,这个专栏旨在引领Java开发者踏上一段真正探索Java世界的旅程。

我们将深入探讨Java编程的方方面面,从基础知识到高级技巧,从实践案例到最新趋势,帮助你成为一名卓越的Java探索者。如果有想进入Java后端领域工作的同学,这个专栏会对你有所帮助,欢迎关注起来呀

🔥「面试」这个专栏的灵感来自于许多粉丝私信,大家向我咨询有关面试的问题和建议。我深感荣幸和责任,希望通过这个专栏,能够为大家提供更多关于面试的知识、技巧和经验。我们将一起探讨面试。期待粉丝们ssp的offer喜讯。

🌼 本人也会持续的去关注AIGC以及人工智能领域的一些动向并总结到博客中,大家感兴趣的可以关注一下我的「AI」专栏


🌹一起学习,互三互访,顺评论区有访必回,有关必回!!!


正文

ReentrantReadLock 属于一种手动获取释放的可重入锁,也就是操作系统中用到的读锁,是Lock 的一种实现类。

Lock 接口的定义如下:

public interface Lock {
    void lock();
    void lockInterruptibly() throws InterruptedException;
    boolean tryLock();
    boolean tryLock(long time, TimeUnit unit) throws InterruptedException;
    void unlock();
    Condition newCondition();
}
  • lock/unlock普通的获取锁和释放锁方法,会阻塞直到成功.
  • tryLock尝试获取锁,立即返回,不阻塞,如果获取成功,返回true,否则返回false
  • tryLock(long time, TimeUnit unit)
  • 尝试获取锁,如果能成功则立即返回true,否则阻塞等待
  • 但等待的最长时间由指定的参数设置,在等待的同时响应中断,如果发生了中断,抛出 InterruptedException
  • 如果在等待的时间内获得了锁,返回 true,否则返回false

Lock接口的主要实现类是ReentrantLock,它的基本用法lock/unlock实现了与synchronized一样的语义,包括:

  1. 可重入,一个线程在持有一个锁的前提下,可以继续获得该锁;
  2. 可以解决竞态条件问题;
  3. 可以保证内存可见性。

ReentrantLock有两个构造方法:

public ReentrantLock()
public ReentrantLock(boolean fair) // 参数fair表示是否保证公平,不指定的情况下,默认为false,表示不保证公平

所谓公平是指,等待时间最长的线程优先获得锁。保证公平会影响性能,一般也不需要,所以默认不保证,synchronized锁也是不保证公平的。

使用显式锁,一定要记得调用unlock。一般而言,应该将lock之后的代码包装到try语句内,在finally语句内释放锁。

reentrantLocksynchrozined 的区别

相比synchronized, ReentrantLock可以实现与synchronized相同的语义,而且支持以非阻塞方式获取锁,可以响应中断,可以限时,更为灵活。不过,synchronized的使用更为简单,写的代码更少,也更不容易出错。

synchronized 代表一种声明式编程思维,程序员更多的是表达一种同步声明,由Java系统负责具体实现,程序员不知道其实现细节;显式锁代表一种命令式编程思维,程序员实现所有细节。

声明式编程的好处除了简单,还在于性能,在较新版本的JVM上,ReentrantLocksynchronized的性能是接近的,但Java编译器和虚拟机可以不断优化synchronized的实现,比如自动分析synchronized的使用,对于没有锁竞争的场景,自动省略对锁获取/释放的调用。


简单总结下,能用synchronized就用synchronized,不满足要求时再考虑Reentrant-Lock

相关文章
|
30天前
|
安全 Java 编译器
揭秘JAVA深渊:那些让你头大的最晦涩知识点,从泛型迷思到并发陷阱,你敢挑战吗?
【8月更文挑战第22天】Java中的难点常隐藏在其高级特性中,如泛型与类型擦除、并发编程中的内存可见性及指令重排,以及反射与动态代理等。这些特性虽强大却也晦涩,要求开发者深入理解JVM运作机制及计算机底层细节。例如,泛型在编译时检查类型以增强安全性,但在运行时因类型擦除而丢失类型信息,可能导致类型安全问题。并发编程中,内存可见性和指令重排对同步机制提出更高要求,不当处理会导致数据不一致。反射与动态代理虽提供运行时行为定制能力,但也增加了复杂度和性能开销。掌握这些知识需深厚的技术底蕴和实践经验。
47 2
|
1月前
|
安全 Java 调度
解锁Java并发编程高阶技能:深入剖析无锁CAS机制、揭秘魔法类Unsafe、精通原子包Atomic,打造高效并发应用
【8月更文挑战第4天】在Java并发编程中,无锁编程以高性能和低延迟应对高并发挑战。核心在于无锁CAS(Compare-And-Swap)机制,它基于硬件支持,确保原子性更新;Unsafe类提供底层内存操作,实现CAS;原子包java.util.concurrent.atomic封装了CAS操作,简化并发编程。通过`AtomicInteger`示例,展现了线程安全的自增操作,突显了这些技术在构建高效并发程序中的关键作用。
57 1
|
29天前
|
存储 Java
Java 中 ConcurrentHashMap 的并发级别
【8月更文挑战第22天】
33 5
|
29天前
|
存储 算法 Java
Java 中的同步集合和并发集合
【8月更文挑战第22天】
21 5
|
27天前
|
缓存 Java 调度
【Java 并发秘籍】线程池大作战:揭秘 JDK 中的线程池家族!
【8月更文挑战第24天】Java的并发库提供多种线程池以应对不同的多线程编程需求。本文通过实例介绍了四种主要线程池:固定大小线程池、可缓存线程池、单一线程线程池及定时任务线程池。固定大小线程池通过预设线程数管理任务队列;可缓存线程池能根据需要动态调整线程数量;单一线程线程池确保任务顺序执行;定时任务线程池支持周期性或延时任务调度。了解并正确选用这些线程池有助于提高程序效率和资源利用率。
34 2
|
29天前
|
Java 开发者
【编程高手必备】Java多线程编程实战揭秘:解锁高效并发的秘密武器!
【8月更文挑战第22天】Java多线程编程是提升软件性能的关键技术,可通过继承`Thread`类或实现`Runnable`接口创建线程。为确保数据一致性,可采用`synchronized`关键字或`ReentrantLock`进行线程同步。此外,利用`wait()`和`notify()`方法实现线程间通信。预防死锁策略包括避免嵌套锁定、固定锁顺序及设置获取锁的超时。掌握这些技巧能有效增强程序的并发处理能力。
19 2
|
2月前
|
Java 开发者
Java中的多线程与并发控制
【7月更文挑战第31天】在Java的世界中,多线程是提升程序性能和响应能力的关键。本文将通过实际案例,深入探讨Java多线程的创建、同步机制以及并发包的使用,旨在帮助读者理解并掌握如何在Java中高效地实现多线程编程。
40 3
|
2月前
|
负载均衡 NoSQL Java
|
2月前
|
安全 Java 开发者
探索Java内存模型:可见性、有序性和并发
在Java的并发编程领域中,内存模型扮演了至关重要的角色。本文旨在深入探讨Java内存模型的核心概念,包括可见性、有序性和它们对并发实践的影响。我们将通过具体示例和底层原理分析,揭示这些概念如何协同工作以确保跨线程操作的正确性,并指导开发者编写高效且线程安全的代码。
|
2月前
|
安全 算法 Java
Java 中的并发控制:锁与线程安全
在 Java 的并发编程领域,理解并正确使用锁机制是实现线程安全的关键。本文深入探讨了 Java 中各种锁的概念、用途以及它们如何帮助开发者管理并发状态。从内置的同步关键字到显式的 Lock 接口,再到原子变量和并发集合,本文旨在为读者提供一个全面的锁和线程安全的知识框架。通过具体示例和最佳实践,我们展示了如何在多线程环境中保持数据的一致性和完整性,同时避免常见的并发问题,如死锁和竞态条件。无论你是 Java 并发编程的新手还是有经验的开发者,这篇文章都将帮助你更好地理解和应用 Java 的并发控制机制。