1. 三大性质简介

在并发编程中分析线程安全的问题时往往需要切入点,那就是两大核心:JMM抽象内存模型以及happens-before规则(在这篇文章中已经经过了),三条性质:原子性,有序性和可见性。关于synchronizedvolatile已经讨论过了,就想着将并发编程中这两大神器在 原子性,有序性和可见性上做一个比较,当然这也是面试中的高频考点,值得注意。

2. 原子性

原子性是指一个操作是不可中断的,要么全部执行成功要么全部执行失败,有着“同生共死”的感觉。及时在多个线程一起执行的时候,一个操作一旦开始,就不会被其他线程所干扰。我们先来看看哪些是原子操作,哪些不是原子操作,有一个直观的印象:

int a = 10; //1
a++; //2
int b=a; //3
a = a+1; //4

上面这四个语句中只有第1个语句是原子操作,将10赋值给线程工作内存的变量a,而语句2(a++),实际上包含了三个操作:1. 读取变量a的值;2:对a进行加一的操作;3.将计算后的值再赋值给变量a,而这三个操作无法构成原子操作。对语句3,4的分析同理可得这两条语句不具备原子性。当然,java内存模型中定义了8中操作都是原子的,不可再分的。

  1. lock(锁定):作用于主内存中的变量,它把一个变量标识为一个线程独占的状态;
  2. unlock(解锁):作用于主内存中的变量,它把一个处于锁定状态的变量释放出来,释放后的变量才可以被其他线程锁定
  3. read(读取):作用于主内存的变量,它把一个变量的值从主内存传输到线程的工作内存中,以便后面的load动作使用;
  4. load(载入):作用于工作内存中的变量,它把read操作从主内存中得到的变量值放入工作内存中的变量副本
  5. use(使用):作用于工作内存中的变量,它把工作内存中一个变量的值传递给执行引擎,每当虚拟机遇到一个需要使用到变量的值的字节码指令时将会执行这个操作;
  6. assign(赋值):作用于工作内存中的变量,它把一个从执行引擎接收到的值赋给工作内存的变量,每当虚拟机遇到一个给变量赋值的字节码指令时执行这个操作;
  7. store(存储):作用于工作内存的变量,它把工作内存中一个变量的值传送给主内存中以便随后的write操作使用;
  8. write(操作):作用于主内存的变量,它把store操作从工作内存中得到的变量的值放入主内存的变量中。

上面的这些指令操作是相当底层的,可以作为扩展知识面掌握下。那么如何理解这些指令了?比如,把一个变量从主内存中复制到工作内存中就需要执行read,load操作,将工作内存同步到主内存中就需要执行store,write操作。注意的是:java内存模型只是要求上述两个操作是顺序执行的并不是连续执行的。也就是说read和load之间可以插入其他指令,store和writer可以插入其他指令。比如对主内存中的a,b进行访问就可以出现这样的操作顺序:read a,read b, load b,load a

由原子性变量操作read,load,use,assign,store,write,可以大致认为基本数据类型的访问读写具备原子性(例外就是long和double的非原子性协定)

synchronized

上面一共有八条原子操作,其中六条可以满足基本数据类型的访问读写具备原子性,还剩下lock和unlock两条原子操作。如果我们需要更大范围的原子性操作就可以使用lock和unlock原子操作。尽管jvm没有把lock和unlock开放给我们使用,但jvm以更高层次的指令monitorenter和monitorexit指令开放给我们使用,反应到java代码中就是---synchronized关键字,也就是说synchronized满足原子性

volatile
我们先来看这样一个例子:

public class VolatileExample {
private static volatile int counter = 0; public static void main(String[] args) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
Thread thread = new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
for (int i = 0; i < 10000; i++)
counter++;
}
});
thread.start();
}
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println(counter);
}
}

开启10个线程,每个线程都自加10000次,如果不出现线程安全的问题最终的结果应该就是:10*10000 = 100000;可是运行多次都是小于100000的结果,问题在于 volatile并不能保证原子性,在前面说过counter++这并不是一个原子操作,包含了三个步骤:1.读取变量counter的值;2.对counter加一;3.将新值赋值给变量counter。如果线程A读取counter到工作内存后,其他线程对这个值已经做了自增操作后,那么线程A的这个值自然而然就是一个过期的值,因此,总结果必然会是小于100000的。

如果让volatile保证原子性,必须符合以下两条规则:

  1. 运算结果并不依赖于变量的当前值,或者能够确保只有一个线程修改变量的值;
  2. 变量不需要与其他的状态变量共同参与不变约束

3. 有序性

synchronized

synchronized语义表示锁在同一时刻只能由一个线程进行获取,当锁被占用后,其他线程只能等待。因此,synchronized语义就要求线程在访问读写共享变量时只能“串行”执行,因此synchronized具有有序性

volatile

在java内存模型中说过,为了性能优化,编译器和处理器会进行指令重排序;也就是说java程序天然的有序性可以总结为:如果在本线程内观察,所有的操作都是有序的;如果在一个线程观察另一个线程,所有的操作都是无序的。在单例模式的实现上有一种双重检验锁定的方式(Double-checked Locking)。代码如下:

public class Singleton {
private Singleton() { }
private volatile static Singleton instance;
public Singleton getInstance(){
if(instance==null){
synchronized (Singleton.class){
if(instance==null){
instance = new Singleton();
}
}
}
return instance;
}
}

这里为什么要加volatile了?我们先来分析一下不加volatile的情况,有问题的语句是这条:

instance = new Singleton();

这条语句实际上包含了三个操作:1.分配对象的内存空间;2.初始化对象;3.设置instance指向刚分配的内存地址。但由于存在重排序的问题,可能有以下的执行顺序:

 
不加volatile可能的执行时序

如果2和3进行了重排序的话,线程B进行判断if(instance==null)时就会为true,而实际上这个instance并没有初始化成功,显而易见对线程B来说之后的操作就会是错得。而用volatile修饰的话就可以禁止2和3操作重排序,从而避免这种情况。volatile包含禁止指令重排序的语义,其具有有序性

4. 可见性

可见性是指当一个线程修改了共享变量后,其他线程能够立即得知这个修改。通过之前对synchronzed内存语义进行了分析,当线程获取锁时会从主内存中获取共享变量的最新值,释放锁的时候会将共享变量同步到主内存中。从而,synchronized具有可见性。同样的在volatile分析中,会通过在指令中添加lock指令,以实现内存可见性。因此, volatile具有可见性

5. 总结

通过这篇文章,主要是比较了synchronized和volatile在三条性质:原子性,可见性,以及有序性的情况,归纳如下:

synchronized: 具有原子性,有序性和可见性
volatile:具有有序性和可见性

作者:你听___
链接:https://www.jianshu.com/p/cf57726e77f2
來源:简书

volatile&synchronized&diff的更多相关文章

  1. 如何使用 volatile, synchronized, final 进行线程间通信

    原文地址:https://segmentfault.com/a/1190000004487149.感谢作者的无私分享. 你是否真正理解并会用volatile, synchronized, final进 ...

  2. 三个线程,ABC 10次(volatile+synchronized)

    package ThreadABC; public class Share { private volatile int status; public int getStatus() { return ...

  3. volatile synchronized AtomicInteger的区别

    在网络上看了很多关于他们两个的区别与联系,今天用自己的话表述一下: synchronized 容易理解,给一个方法或者代码的一个区块加锁,那么需要注意的是,加锁的标志位默认是this对象,当然聪明的你 ...

  4. 多线程之wait,notify,volatile,synchronized,sleep

    最近在学习多线程,现在进行总结一下吧.首先要了解一下以下几个名词. (1)wait:当线程调用wait()方法时,当前该线程会进入阻塞状态,且释放锁,使用wait方法的时候,必须配合synchroni ...

  5. JMM内存模型+volatile+synchronized+lock

    硬件内存模型: Java内存模型: 每个线程都有一个工作内存,线程只可以修改自己工作内存中的数据,然后再同步回主内存,主内存由多个内存共享. 下面 8 个操作都是原子的,不可再分的: 1)  lock ...

  6. ThreadLocal, volatile, synchronized, map, epoll, AQS简单总结

    ThreadLocal ThreadLocal主要是为了解决内存泄漏的问题,它是一种弱引用: 引用总共有四种,,我简单列一下: 强引用(Strong Reference):正常引用,根据垃圾回收算法, ...

  7. 三个线程,ABC 10次(volatile+synchronized(2 synchronized可以保证内存可见性,所以去掉status 的volatile修饰符)

    package ThreadABC; public class MyThread extends Thread { public static int status = 0; @Override pu ...

  8. Java语法细节 - synchronized和volatile

    目录 synchronized关键字 关键字volatile synchronized关键字 synchronized关键字锁住方法和this的不同之处: public synchronized vo ...

  9. volatile、synchronized、lock有什么区别,以及在哪些场景下使用哪种方式?

    [转]JVM锁机制volatile/synchronized/lock 1.volatile实现原理 (1)聊聊并发(一)——深入分析Volatile的实现原理 --硬件级别锁实现,Lock前缀指令会 ...

随机推荐

  1. 如何创建ChromeApp

    一个ChromeAPP 包含以下内容: 1. 清单文件 manifest.json,列出应用的一些基本信息例如:如何启动应用,应用的权限等等. 2. 事件处理页面也就是我们常说的后台脚本(backgr ...

  2. Python递归函数

    参考: https://pythonspot.com/recursion/ https://www.python-course.eu/recursive_functions.php 一.递归函数两大要 ...

  3. drools规则引擎与kie-wb和kie-server远程执行规则(7.18.0.Final)

    最近研究了一下规则引擎drools. 这篇博客带你搭建并运行一个可在线编辑,在线打包,远程执行的规则引擎(drools) 本篇博客同时参考https://blog.csdn.net/chinrui/a ...

  4. 【导航】FPGA相关

    [博客索引] FPGA相关 数字电路实现上,较多的经验是基于Xilinx/Altera的FPGA,使用Verilog语言,实现光传输SDH.OTN通信协议,DDR3控制器应用,以及视频分割.合并.sc ...

  5. 【shell实例】定时21:00-21:05,循环调用DSQL脚本,其它时段自动退出

    1.功能描述: 每日21:00定时调起test.sh,循环调起DSQL脚本test.dsql,直到21:05程序自动退出,捕获日志到相应log文件中. 2.日志文件: (1)日期.log文件中含Err ...

  6. Flink应用案例:How Trackunit leverages Flink to process real-time data from industrial IoT devices

    January 22, 2019Use Cases, Apache Flink Lasse Nedergaard     Recently there has been significant dis ...

  7. mongoDB概述

    mongoDB介绍 是一个开源的文档数据库,基于分布式文件存储的数据库.由 C++ 语言编写,并领先的 NoSQL 数据库(非关系型数据库)MongoDB 是由 c++语言编写. MongoDB 是一 ...

  8. Swing 混合布局

    案例一:Border边境边界 package swing; /** * swing 混合布局 */ import java.awt.*; import javax.swing.*; public cl ...

  9. Photoshop给河边婚片加上唯美的霞光

    <点小图查看大图> 最终效果 1.打开原图素材大图,按Ctrl + Alt + 2 调出高光选区,按Ctrl + Shift + I 反选得到暗部选区,然后创建曲线调整图层,对RGB.红. ...

  10. pytorch识别CIFAR10:训练ResNet-34(微调网络,准确率提升到85%)

    版权声明:本文为博主原创文章,欢迎转载,并请注明出处.联系方式:460356155@qq.com 在前一篇中的ResNet-34残差网络,经过训练准确率只达到80%. 这里对网络做点小修改,在最开始的 ...