Java并发机制底层实现原理-synchronized

简介: 章节目录synchronized的实现原理与应用synchronized 重量级锁1.6版本之前 synchronized 被称之为 重量级锁1.6版本对 synchronized 进行了优化,主要优化的点在于 减少 获得锁和释放锁带来的性能消耗,为实现这个目的引入了偏向锁、与轻量级锁。

章节目录

  • synchronized的实现原理与应用

synchronized 重量级锁

1.6版本之前 synchronized 被称之为 重量级锁
1.6版本对 synchronized 进行了优化,主要优化的点在于 减少 获得锁和释放锁带
来的性能消耗,为实现这个目的引入了偏向锁、与轻量级锁。 

synchronized 实现同步的基础

Java中每一个对象都可以作为锁。
普通同步方法,锁是当前实例对象。
静态同步方法块,锁是当前类的Class对象。
对于同步方法块,锁是synchronized括号里配置的对象。

synchronized 同步锁的获取 底层原理
如下图所示:

img_c25328bcf987f11c000423b60fb883af.png
synchronized 同步锁的获取 底层原理.png

synchronized锁的存储位置

synchronized 用的锁是存在java对象头里的。
对象头中的Mark-word 默认存储对象的hashcode、分代年龄、和锁标志位。
Mark-word 中存储的数据会随着锁标志位的变化而变化
轻量级锁-00
重量级锁-10
GC标记-11
偏向锁-01

锁的升级与对比
Java SE 1.6 当中锁一共有4种状态,级别从低到高一次为:无锁状态、偏向锁状态、轻量级锁状态、重量级锁状态。锁可以升级但不能降级,这种锁升级但不能降级的策略,目的是为了提高获得锁与释放锁的效率。

1.偏向锁原理

偏向锁的优点及初始化过程:

  • 加锁解锁不需要额外的资源消耗,只需要对比当前线程id在对象头中是否存储指向当前线程的偏向锁。如果存在,表示当前线程已经获得锁。如果测试失败,则查询当前mark word中的偏向锁标志是否设置成为1,如果没有设置,则使用CAS竞争锁(非偏向锁状态),如果设置了偏向锁标志,则尝试使用CAS将对象头的偏向锁指向当前线程。

偏向锁的撤销:

  • 偏向锁使用了一种等到竞争出现才释放锁的机制,当其他线程尝试竞争偏向锁的时候,持有偏向锁的线程才会释放锁。偏向锁的撤销,需要等待全局安全点,这个时间点上没有正在执行的字节码。它首先会暂停拥有偏向锁的线程,然后检查持有偏向锁的线程活着,如果线程不处于活动状态,则将对象头设置为无锁状态。如果线程仍活着,拥有偏向锁的栈会被执行完。

2.轻量级锁原理

轻量级锁加锁:

  • 线程在执行同步块之前,JVM会先在当前线程的栈桢中创建存储锁记录的空间,并将对象头中的mark word 复制到锁记录当中,然后线程尝试使用CAS将对象头中的 mark word 替换为指向锁记录的指针。如果成功,当前线程获得锁,如果失败,表示其他线程竞争锁,当前线程便尝试使用自旋锁来获取锁。

轻量级锁解锁

  • 轻量级解锁时,会使用原子的CAS将锁记录(Displaced Mark Word)替换回到
    对象头,如果成功,则表示没有发生竞争。如果失败,表示当前锁存在竞争,锁就会膨胀为重量级锁。

总结

优点 缺点 适用场景
偏向锁 加锁和解锁都不需要额外的消耗,和执行非同步的方法相比只存在纳秒级差距 如果线程间存在锁竞争,会带来额外的锁撤销的消耗 适用于只有一个线程访问同步块的场景
轻量级锁 竞争的线程不会阻塞,提高了应用的相应速率 如果始终得不到竞争的线程,适用自旋会消耗cpu,造成cpu空转 追求响应时间,同步块执行速度非常快
重量级锁 线程竞争不使用自旋,不会消耗cpu 线程阻塞,响应时间缓慢 追求吞吐量,同步块执行速度较长

不同锁的优缺点

优点 缺点 适用场景
偏向锁 加锁和解锁都不需要额外的消耗,和执行非同步的方法相比只存在纳秒级差距 如果线程间存在锁竞争,会带来额外的锁撤销的消耗 适用于只有一个线程访问同步块的场景
轻量级锁 竞争的线程不会阻塞,提高了应用的相应速率 如果始终得不到竞争的线程,适用自旋会消耗cpu,造成cpu空转 追求响应时间,同步块执行速度非常快
重量级锁 线程竞争不使用自旋,不会消耗cpu 线程阻塞,响应时间缓慢 追求吞吐量,同步块执行速度较长
目录
相关文章
|
13天前
|
Java 调度
Java并发编程:深入理解线程池的原理与实践
【4月更文挑战第6天】本文将深入探讨Java并发编程中的重要概念——线程池。我们将从线程池的基本原理入手,逐步解析其工作过程,以及如何在实际开发中合理使用线程池以提高程序性能。同时,我们还将关注线程池的一些高级特性,如自定义线程工厂、拒绝策略等,以帮助读者更好地掌握线程池的使用技巧。
|
13天前
|
设计模式 安全 Java
Java并发编程实战:使用synchronized关键字实现线程安全
【4月更文挑战第6天】Java中的`synchronized`关键字用于处理多线程并发,确保共享资源的线程安全。它可以修饰方法或代码块,实现互斥访问。当用于方法时,锁定对象实例或类对象;用于代码块时,锁定指定对象。过度使用可能导致性能问题,应注意避免锁持有时间过长、死锁,并考虑使用`java.util.concurrent`包中的高级工具。正确理解和使用`synchronized`是编写线程安全程序的关键。
|
21天前
|
缓存 Java C#
【JVM故障问题排查心得】「Java技术体系方向」Java虚拟机内存优化之虚拟机参数调优原理介绍(一)
【JVM故障问题排查心得】「Java技术体系方向」Java虚拟机内存优化之虚拟机参数调优原理介绍
60 0
|
2天前
|
Java
浅谈Java的synchronized 锁以及synchronized 的锁升级
浅谈Java的synchronized 锁以及synchronized 的锁升级
7 0
|
2天前
|
Java 开发者
Java中多线程并发控制的实现与优化
【4月更文挑战第17天】 在现代软件开发中,多线程编程已成为提升应用性能和响应能力的关键手段。特别是在Java语言中,由于其平台无关性和强大的运行时环境,多线程技术的应用尤为广泛。本文将深入探讨Java多线程的并发控制机制,包括基本的同步方法、死锁问题以及高级并发工具如java.util.concurrent包的使用。通过分析多线程环境下的竞态条件、资源争夺和线程协调问题,我们提出了一系列实现和优化策略,旨在帮助开发者构建更加健壮、高效的多线程应用。
3 0
|
3天前
|
存储 缓存 安全
Java并发基础之互斥同步、非阻塞同步、指令重排与volatile
在Java中,多线程编程常常涉及到共享数据的访问,这时候就需要考虑线程安全问题。Java提供了多种机制来实现线程安全,其中包括互斥同步(Mutex Synchronization)、非阻塞同步(Non-blocking Synchronization)、以及volatile关键字等。 互斥同步(Mutex Synchronization) 互斥同步是一种基本的同步手段,它要求在任何时刻,只有一个线程可以执行某个方法或某个代码块,其他线程必须等待。Java中的synchronized关键字就是实现互斥同步的常用手段。当一个线程进入一个synchronized方法或代码块时,它需要先获得锁,如果
21 0
|
8天前
|
运维 NoSQL 算法
Java开发-深入理解Redis Cluster的工作原理
综上所述,Redis Cluster通过数据分片、节点发现、主从复制、数据迁移、故障检测和客户端路由等机制,实现了一个分布式的、高可用的Redis解决方案。它允许数据分布在多个节点上,提供了自动故障转移和读写分离的功能,适用于需要大规模、高性能、高可用性的应用场景。
16 0
|
11天前
|
存储 缓存 安全
【企业级理解】高效并发之Java内存模型
【企业级理解】高效并发之Java内存模型
|
13天前
|
安全 Java 调度
深入理解Java中的线程安全与锁机制
【4月更文挑战第6天】 在并发编程领域,Java语言提供了强大的线程支持和同步机制来确保多线程环境下的数据一致性和线程安全性。本文将深入探讨Java中线程安全的概念、常见的线程安全问题以及如何使用不同的锁机制来解决这些问题。我们将从基本的synchronized关键字开始,到显式锁(如ReentrantLock),再到读写锁(ReadWriteLock)的讨论,并结合实例代码来展示它们在实际开发中的应用。通过本文,读者不仅能够理解线程安全的重要性,还能掌握如何有效地在Java中应用各种锁机制以保障程序的稳定运行。
|
17天前
|
Java 开发者
软件工程设计原理接口隔离原则 ,具体实现及JAVA代码举例
【4月更文挑战第7天】接口隔离原则(Interface Segregation Principle, ISP)是面向对象设计原则之一,旨在减少不必要的依赖关系,通过拆分庞大且臃肿的接口为更小、更具体的接口来实现。这个原则强调“客户端不应该被迫依赖于它不使用的接口”,意味着一个类不应该被迫实现它不使用的方法。
16 1