进阶笔录-深入理解Java线程之-AQS

进阶笔录-深入理解Java线程之-AQS,第1张

AQS原理析

什么是AQS?

java.util.concurrent包中的大多数同步器实现都是围绕着共同的基础行为,比如等待队列、条件队列、独占获取、共享获取等,而这些行为的抽象就是基于AbstractQueuedSynchronizer(简称AQS)实现的,AQS是一个抽象同步框架,可以用来实现一个依赖状态的同步器。

JDK中提供的大多数的同步器如Lock, Latch, Barrier等,都是基于AQS框架来实现的

一般是通过一个内部类Sync继承 AQS将同步器所有调用都映射到Sync对应的方法

AQS具备的特性:

阻塞等待队列共享/独占公平/非公平 公平:按顺序去获取锁非公平:有锁竞争,谁先抢到就是谁的,有插队现象 可重入:可重入就是你得到了当前对象的锁后可以在锁中再次进入带有锁的方法(针对同一个线程同一把锁)允许中断

AQS内部维护属性volatile int state

state表示资源的可用状态

State三种访问方式:

getState()setState()compareAndSetState()

state:同步状态

对于独占锁:重入一次递增对于共享锁:资源个数,减为0时后续的线程就不能获取锁

AQS定义两种资源共享方式

Exclusive-独占,只有一个线程能执行,如ReentrantLockShare-共享,多个线程可以同时执行,如Semaphore/CountDownLatch

AQS定义两种队列

同步等待队列: 主要用于维护获取锁失败时入队的线程条件等待队列: 调用await()的时候会释放锁,然后线程会加入到条件队列,调用signal()唤醒的时候会把条件队列中的线程节点移动到同步队列中,等待再次获得锁

AQS 定义了5个队列中节点状态:

STATE 值为0,初始化状态,表示当前节点在sync队列中,等待着获取锁。CANCELLED,值为1,表示当前的线程被取消;SIGNAL,值为-1,表示当前节点的后继节点包含的线程需要运行,也就是unpark;CONDITION,值为-2,表示当前节点在等待condition,也就是在condition队列中;PROPAGATE,值为-3,表示当前场景下后续的acquireShared能够得以执行;

不同的自定义同步器竞争共享资源的方式也不同。自定义同步器在实现时只需要实现共享资源state的获取与释放方式即可,至于具体线程等待队列的维护(如获取资源失败入队/唤醒出队等),AQS已经在顶层实现好了。自定义同步器实现时主要实现以下几种方法:

isHeldExclusively():该线程是否正在独占资源。只有用到condition才需要去实现它。tryAcquire(int):独占方式。尝试获取资源,成功则返回true,失败则返回false。tryRelease(int):独占方式。尝试释放资源,成功则返回true,失败则返回false。tryAcquireShared(int):共享方式。尝试获取资源。负数表示失败;0表示成功,但没有剩余可用资源;正数表示成功,且有剩余资源。tryReleaseShared(int):共享方式。尝试释放资源,如果释放后允许唤醒后续等待结点返回true,否则返回false。 同步等待队列

​ AQS当中的同步等待队列也称CLH队列,CLH队列是Craig、Landin、Hagersten三人发明的一种==基于双向链表数据结构的队列,是FIFO先进先出线程等待队列,==Java中的CLH队列是原CLH队列的一个变种,线程由原自旋机制改为阻塞机制。

AQS 依赖CLH同步队列来完成同步状态的管理:

当前线程如果获取同步状态失败时,AQS则会将当前线程已经等待状态等信息构造成一个节点(Node)并将其加入到CLH同步队列,同时会阻塞当前线程当同步状态释放时,会把首节点唤醒(公平锁),使其再次尝试获取同步状态。通过signal或signalAll将条件队列中的节点转移到同步队列。(由条件队列转化为同步队列) 条件等待队列

AQS中条件队列是使用单向链表保存的,用nextWaiter来连接:

Condition接口详解 调用Condition#await方法会释放当前持有的锁,然后阻塞当前线程,同时向Condition队列尾部添加一个节点,所以调用Condition#await方法的时候必须持有锁。调用Condition#signal方法会将Condition队列的首节点移动到阻塞队列尾部,然后唤醒因调用Condition#await方法而阻塞的线程(唤醒之后这个线程就可以去竞争锁了),所以调用Condition#signal方法的时候必须持有锁,持有锁的线程唤醒被因调用Condition#await方法而阻塞的线程。

等待唤醒机制之await/signal测试:

@Slf4j
public class ConditionTest {

    public static void main(String[] args) {
        Lock lock = new ReentrantLock();
        Condition condition = lock.newCondition();

        new Thread(() -> {
            lock.lock();
            try {
                log.debug(Thread.currentThread().getName() + " 开始处理任务");
                //会释放当前持有的锁,然后阻塞当前线程
                condition.await();
                log.debug(Thread.currentThread().getName() + " 结束处理任务");
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            } finally {
                lock.unlock();
            }
        }).start();

        new Thread(() -> {
            lock.lock();
            try {
                log.debug(Thread.currentThread().getName() + " 开始处理任务");

                Thread.sleep(2000);
                //唤醒因调用Condition#await方法而阻塞的线程
                condition.signal();
                log.debug(Thread.currentThread().getName() + " 结束处理任务");
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            } finally {
                lock.unlock();
            }
        }).start();


    }
ReentrantLock详解

​ ReentrantLock是一种基于AQS框架的应用实现,是JDK中的一种线程并发访问的同步手段,它的功能类似于synchronized是一种互斥锁,可以保证线程安全。

​ 相对于 synchronized, ReentrantLock具备如下特点:

可中断可以设置超时时间可以设置为公平锁支持多个条件变量与 synchronized 一样,都支持可重入 ReentrantLock的使用

同步执行,类似于synchronized

/**
*ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); //参数默认false,不公平锁  
ReentrantLock lock = new ReentrantLock(true); //公平锁  

//加锁    
lock.lock(); 
try {  
    //临界区 
} finally { 
    // 解锁 
    lock.unlock();  
*
*/

public class ReentrantLockDemo {

    private static  int sum = 0;
    private static Lock lock = new ReentrantLock();
    //private static TulingLock lock = new TulingLock();

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            Thread thread = new Thread(()->{
                //加锁
                lock.lock();
                try {
                    // 临界区代码
                    // TODO 业务逻辑:读写 *** 作不能保证线程安全
                    for (int j = 0; j < 10000; j++) {
                        sum++;
                    }
                } finally {
                    // 解锁
                    lock.unlock();
                }
            });
            thread.start();
        }

        Thread.sleep(2000);
        System.out.println(sum);
    }
}

可重入

同一个线程可以再次获得同一把锁

public class ReentrantLockDemo2 {

    public static ReentrantLock lock = new ReentrantLock();

    public static void main(String[] args) {
        method1();
    }


    public static void method1() {
        lock.lock();
        try {

            log.debug("execute method1");
            method2();
        } finally {
            lock.unlock();
        }
    }
    public static void method2() {
        lock.lock();
        try {
            log.debug("execute method2");
            method3();
        } finally {
            lock.unlock();
        }
    }
    public static void method3() {
        lock.lock();
        try {
            log.debug("execute method3");
        } finally {
            lock.unlock();
        }
    }
}

使用场景:需要多次获得同一把锁的情况下

可中断

public class ReentrantLockDemo3 {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        ReentrantLock lock = new ReentrantLock();

        Thread t1 = new Thread(() -> {

            log.debug("t1启动...");

            try {
                lock.lockInterruptibly();
                try {
                    log.debug("t1获得了锁");
                } finally {
                    lock.unlock();
                }
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
                log.debug("t1等锁的过程中被中断");
            }

        }, "t1");


        lock.lock();
        try {
            log.debug("main线程获得了锁");
            t1.start();
            //先让线程t1执行
            Thread.sleep(1000);

            t1.interrupt();
            log.debug("线程t1执行中断");
        } finally {
            lock.unlock();
        }

    }

}

使用场景:线程间相互协作,一个线程任务完成,通过中断可以控制另一个线程

获取锁超时

public class ReentrantLockDemo4 {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        ReentrantLock lock = new ReentrantLock();

        Thread t1 = new Thread(() -> {

            log.debug("t1启动...");
            // 注意: 即使是设置的公平锁,此方法也会立即返回获取锁成功或失败,公平策略不生效
//            if (!lock.tryLock()) {
//                log.debug("t1获取锁失败,立即返回false");
//                return;
//            }

            //超时立即失败
            try {
                if (!lock.tryLock(1, TimeUnit.SECONDS)) {
                    log.debug("等待 1s 后获取锁失败,返回");
                    return;
                }
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
                return;
            }

            try {
                log.debug("t1获得了锁");
            } finally {
                lock.unlock();
            }

        }, "t1");


        lock.lock();
        try {
            log.debug("main线程获得了锁");
            t1.start();
            //先让线程t1执行
            Thread.sleep(2000);
        } finally {
            lock.unlock();
        }

    }

}

公平锁

ReentrantLock 默认是不公平的

public class ReentrantLockDemo5 {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
//        ReentrantLock lock = new ReentrantLock(true); //公平锁
        ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); //非公平锁

        for (int i = 0; i < 500; i++) {
            new Thread(() -> {
                lock.lock();
                try {
                    try {
                        Thread.sleep(10);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    log.debug(Thread.currentThread().getName() + " running...");
                } finally {
                    lock.unlock();
                }
            }, "t" + i).start();
        }
        // 1s 之后去争抢锁
        Thread.sleep(1000);

        for (int i = 0; i < 500; i++) {
            new Thread(() -> {
                lock.lock();
                try {
                    log.debug(Thread.currentThread().getName() + " running...");
                } finally {
                    lock.unlock();
                }
            }, "强行插入" + i).start();

        }

    }

}

使用场景:低并发下可以使用公平锁,如果并发量比较大就使用非公平锁,高并发下抢到锁的概率还是挺高的)

条件变量

java.util.concurrent类库中提供Condition类来实现线程之间的协调。调用Condition.await() 方法使线程等待,其他线程调用Condition.signal() 或 Condition.signalAll() 方法唤醒等待的线程。

注意:调用Condition的await()和signal()方法,都必须在lock保护之内。

public class ReentrantLockDemo6 {
    private static ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
    private static Condition cigCon = lock.newCondition();
    private static Condition takeCon = lock.newCondition();

    private static boolean hashcig = false;
    private static boolean hastakeout = false;

    //送烟
    public void cigratee(){
        lock.lock();
        try {
            while(!hashcig){
                try {
                    log.debug("没有烟,歇一会");
                    cigCon.await();

                }catch (Exception e){
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            log.debug("有烟了,干活");
        }finally {
            lock.unlock();
        }
    }

    //送外卖
    public void takeout(){
        lock.lock();
        try {
            while(!hastakeout){
                try {
                    log.debug("没有饭,歇一会");
                    takeCon.await();

                }catch (Exception e){
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            log.debug("有饭了,干活");
        }finally {
            lock.unlock();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ReentrantLockDemo6 test = new ReentrantLockDemo6();
        new Thread(() ->{
            test.cigratee();
        }).start();

        new Thread(() -> {
            test.takeout();
        }).start();

        new Thread(() ->{
            lock.lock();
            try {
                hashcig = true;
                log.debug("唤醒送烟的等待线程");
                cigCon.signal();
            }finally {
                lock.unlock();
            }


        },"t1").start();

        try {
            Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        new Thread(() ->{
            lock.lock();
            try {
                hastakeout = true;
                log.debug("唤醒送饭的等待线程");
                takeCon.signal();
            }finally {
                lock.unlock();
            }


        },"t2").start();
    }

}

使用场景:需要线程之间相互协作

ReentrantLock源码分析

ReentrantLock加锁解锁的逻辑

公平和非公平,可重入锁的实现

线程竞争锁失败入队阻塞逻辑和获取锁的线程释放锁唤醒阻塞线程竞争锁的逻辑实现 ( 设计的精髓:并发场景下入队和出队 *** 作)

对 ReentrantLockDemo分析后得下图:

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://outofmemory.cn/web/2990254.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022-09-23
下一篇 2022-09-23

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存