聊聊并发-Java中的Copy-On-Write容器

本文涉及的产品
容器镜像服务 ACR,镜像仓库100个 不限时长
简介:

Copy-On-Write简称COW,是一种用于程序设计中的优化策略。其基本思路是,从一开始大家都在共享同一个内容,当某个人想要修改这个内容的时候,才会真正把内容Copy出去形成一个新的内容然后再改,这是一种延时懒惰策略。从JDK1.5开始Java并发包里提供了两个使用CopyOnWrite机制实现的并发容器,它们是CopyOnWriteArrayList和CopyOnWriteArraySet。CopyOnWrite容器非常有用,可以在非常多的并发场景中使用到。

什么是CopyOnWrite容器

CopyOnWrite容器即写时复制的容器。通俗的理解是当我们往一个容器添加元素的时候,不直接往当前容器添加,而是先将当前容器进行Copy,复制出一个新的容器,然后新的容器里添加元素,添加完元素之后,再将原容器的引用指向新的容器。这样做的好处是我们可以对CopyOnWrite容器进行并发的读,而不需要加锁,因为当前容器不会添加任何元素。所以CopyOnWrite容器也是一种读写分离的思想,读和写不同的容器。

CopyOnWriteArrayList的实现原理

在使用CopyOnWriteArrayList之前,我们先阅读其源码了解下它是如何实现的。以下代码是向ArrayList里添加元素,可以发现在添加的时候是需要加锁的,否则多线程写的时候会Copy出N个副本出来。

01 public boolean add(T e) {
02     final ReentrantLock lock = this.lock;
03     lock.lock();
04     try {
05  
06         Object[] elements = getArray();
07  
08         int len = elements.length;
09         // 复制出新数组
10  
11         Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len + 1);
12         // 把新元素添加到新数组里
13  
14         newElements[len] = e;
15         // 把原数组引用指向新数组
16  
17         setArray(newElements);
18  
19         return true;
20  
21     finally {
22  
23         lock.unlock();
24  
25     }
26  
27 }
28  
29 final void setArray(Object[] a) {
30     array = a;
31 }

读的时候不需要加锁,如果读的时候有多个线程正在向ArrayList添加数据,读还是会读到旧的数据,因为写的时候不会锁住旧的ArrayList。

1 public E get(int index) {
2     return get(getArray(), index);
3 }

JDK中并没有提供CopyOnWriteMap,我们可以参考CopyOnWriteArrayList来实现一个,基本代码如下:

01 import java.util.Collection;
02 import java.util.Map;
03 import java.util.Set;
04  
05 public class CopyOnWriteMap<K, V> implements Map<K, V>, Cloneable {
06     private volatile Map<K, V> internalMap;
07  
08     public CopyOnWriteMap() {
09         internalMap = new HashMap<K, V>();
10     }
11  
12     public V put(K key, V value) {
13  
14         synchronized (this) {
15             Map<K, V> newMap = new HashMap<K, V>(internalMap);
16             V val = newMap.put(key, value);
17             internalMap = newMap;
18             return val;
19         }
20     }
21  
22     public V get(Object key) {
23         return internalMap.get(key);
24     }
25  
26     public void putAll(Map<? extends K, ? extends V> newData) {
27         synchronized (this) {
28             Map<K, V> newMap = new HashMap<K, V>(internalMap);
29             newMap.putAll(newData);
30             internalMap = newMap;
31         }
32     }
33 }

实现很简单,只要了解了CopyOnWrite机制,我们可以实现各种CopyOnWrite容器,并且在不同的应用场景中使用。

CopyOnWrite的应用场景

CopyOnWrite并发容器用于读多写少的并发场景。比如白名单,黑名单,商品类目的访问和更新场景,假如我们有一个搜索网站,用户在这个网站的搜索框中,输入关键字搜索内容,但是某些关键字不允许被搜索。这些不能被搜索的关键字会被放在一个黑名单当中,黑名单每天晚上更新一次。当用户搜索时,会检查当前关键字在不在黑名单当中,如果在,则提示不能搜索。实现代码如下:

01 package com.ifeve.book;
02  
03 import java.util.Map;
04  
05 import com.ifeve.book.forkjoin.CopyOnWriteMap;
06  
07 /**
08  * 黑名单服务
09  *
10  * @author fangtengfei
11  *
12  */
13 public class BlackListServiceImpl {
14  
15     private static CopyOnWriteMap<String, Boolean> blackListMap = newCopyOnWriteMap<String, Boolean>(
16             1000);
17  
18     public static boolean isBlackList(String id) {
19         return blackListMap.get(id) == null false true;
20     }
21  
22     public static void addBlackList(String id) {
23         blackListMap.put(id, Boolean.TRUE);
24     }
25  
26     /**
27      * 批量添加黑名单
28      *
29      * @param ids
30      */
31     public static void addBlackList(Map<String,Boolean> ids) {
32         blackListMap.putAll(ids);
33     }
34  
35 }

代码很简单,但是使用CopyOnWriteMap需要注意两件事情:

1. 减少扩容开销。根据实际需要,初始化CopyOnWriteMap的大小,避免写时CopyOnWriteMap扩容的开销。

2. 使用批量添加。因为每次添加,容器每次都会进行复制,所以减少添加次数,可以减少容器的复制次数。如使用上面代码里的addBlackList方法。

CopyOnWrite的缺点

CopyOnWrite容器有很多优点,但是同时也存在两个问题,即内存占用问题和数据一致性问题。所以在开发的时候需要注意一下。

内存占用问题。因为CopyOnWrite的写时复制机制,所以在进行写操作的时候,内存里会同时驻扎两个对象的内存,旧的对象和新写入的对象(注意:在复制的时候只是复制容器里的引用,只是在写的时候会创建新对象添加到新容器里,而旧容器的对象还在使用,所以有两份对象内存)。如果这些对象占用的内存比较大,比如说200M左右,那么再写入100M数据进去,内存就会占用300M,那么这个时候很有可能造成频繁的Yong GC和Full GC。之前我们系统中使用了一个服务由于每晚使用CopyOnWrite机制更新大对象,造成了每晚15秒的Full GC,应用响应时间也随之变长。

针对内存占用问题,可以通过压缩容器中的元素的方法来减少大对象的内存消耗,比如,如果元素全是10进制的数字,可以考虑把它压缩成36进制或64进制。或者不使用CopyOnWrite容器,而使用其他的并发容器,如ConcurrentHashMap

数据一致性问题。CopyOnWrite容器只能保证数据的最终一致性,不能保证数据的实时一致性。所以如果你希望写入的的数据,马上能读到,请不要使用CopyOnWrite容器。

关于C++的STL中,曾经也有过Copy-On-Write的玩法,参见陈皓的《C++ STL String类中的Copy-On-Write》,后来,因为有很多线程安全上的事,就被去掉了。

文章转自 并发编程网-ifeve.com

目录
相关文章
|
15小时前
|
存储 安全 Java
Java并发容器总结(上)
Java并发容器总结(上)
4 0
|
1天前
|
数据采集 存储 Java
高德地图爬虫实践:Java多线程并发处理策略
高德地图爬虫实践:Java多线程并发处理策略
|
2天前
|
Java API 调度
[Java并发基础]多进程编程
[Java并发基础]多进程编程
|
8天前
|
安全 Java
深入理解 Java 多线程和并发工具类
【4月更文挑战第19天】本文探讨了Java多线程和并发工具类在实现高性能应用程序中的关键作用。通过继承`Thread`或实现`Runnable`创建线程,利用`Executors`管理线程池,以及使用`Semaphore`、`CountDownLatch`和`CyclicBarrier`进行线程同步。保证线程安全、实现线程协作和性能调优(如设置线程池大小、避免不必要同步)是重要环节。理解并恰当运用这些工具能提升程序效率和可靠性。
|
10天前
|
存储 安全 Java
Java中的容器,线程安全和线程不安全
Java中的容器,线程安全和线程不安全
15 1
|
10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。
7 0
|
10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
24 0
|
2天前
|
存储 Kubernetes Docker
Kubernetes(K8S)集群管理Docker容器(概念篇)
Kubernetes(K8S)集群管理Docker容器(概念篇)
|
2天前
|
存储 Ubuntu 安全
Docker容器常用命令
Docker容器常用命令
11 1
|
8天前
|
存储 运维 监控
构建高效稳定的Docker容器监控体系
【4月更文挑战第18天】 在现代微服务架构中,Docker容器已成为部署和运行应用的标准环境。随之而来的挑战是如何有效监控这些容器的性能与健康状况,确保系统的稳定性和可靠性。本文将探讨构建一个高效稳定的Docker容器监控体系的关键技术和方法,包括日志管理、性能指标收集以及异常检测机制,旨在为运维人员提供实用的指导和建议。
13 0