synchronized底层语义原理

Java 虚拟机中的同步(Synchronization)基于进入和退出管程(Monitor)对象实现。

在 Java 语言中,同步用的最多的地方可能是被 synchronized 修饰的同步方法。同步方法 并不是由 monitorenter 和 monitorexit 指令来实现同步的,而是由方法调用指令读取运行时常量池中方法的 ACC_SYNCHRONIZED 标志来隐式实现的,关于这点,稍后详细分析。

下面先来了解一个概念Java对象头,这对深入理解synchronized实现原理非常关键。

1、理解Java对象头与Monitor

在JVM中,对象在内存中的布局分为三块区域:对象头、实例数据和对齐填充。如下:

实例变量:存放 类的属性 数据信息,包括父类的属性信息,如果是数组的实例部分还包括数组的长度,这部分内存按4字节对齐。

填充数据:由于虚拟机要求对象起始地址必须是8字节的整数倍。填充数据不是必须存在的,仅仅是为了字节对齐。

HotSpot虚拟机的对象头分为两部分信息,第一部分用于存储对象自身运行时数据,如哈希码、GC分代年龄等,这部分数据的长度在32位和64位的虚拟机中分别为32位和64位。官方称为Mark Word。另一部分用于存储指向对象类型数据的指针,如果是数组对象的话,还会有一个额外的部分存储数组长度。

由于对象头的信息是与对象自身定义的数据没有关系的额外存储成本,因此考虑到JVM的空间效率,Mark Word 被设计成为一个非固定的数据结构,以便存储更多有效的数据,它会根据对象本身的状态复用自己的存储空间。

这里我们主要分析一下重量级锁也就是通常说synchronized的对象锁

其锁标识位为10,其中指针指向的是monitor对象(也称为管程或监视器锁)的起始地址。每个对象都存在着一个 monitor 与之关联,对象与其 monitor 之间的关系有存在多种实现方式,如monitor可以与对象一起创建,销毁或当线程试图获取对象锁时自动生成,但当一个 monitor 被某个线程持有后,它便处于锁定状态。在Java虚拟机(HotSpot)中,monitor是由ObjectMonitor实现的,其主要数据结构如下(位于HotSpot虚拟机源码ObjectMonitor.hpp文件,C++实现的)

ObjectMonitor() {
_header = NULL;
_count = 0; //记录个数
_waiters = 0,
_recursions = 0;
_object = NULL;
_owner = NULL;
_WaitSet = NULL; //处于wait状态的线程,会被加入到_WaitSet
_WaitSetLock = 0 ;
_Responsible = NULL ;
_succ = NULL ;
_cxq = NULL ;
FreeNext = NULL ;
_EntryList = NULL ; //处于等待锁block状态的线程,会被加入到该列表
_SpinFreq = 0 ;
_SpinClock = 0 ;
OwnerIsThread = 0 ;
}

ObjectMonitor中有两个队列,_WaitSet 和 _EntryList,用来保存ObjectWaiter对象列表( 每个等待锁的线程都会被封装成ObjectWaiter对象)。

_owner指向持有ObjectMonitor对象的线程,当多个线程同时访问一段同步代码时,首先会进入 _EntryList 集合,

当线程获取到对象的monitor 后进入 _Owner 区域并把monitor中的owner变量设置为当前线程同时monitor中的计数器count加1,

若线程调用 wait() 方法,将释放当前持有的monitor,owner变量恢复为null,count自减1,

同时该线程进入 WaitSe t集合中等待被唤醒。

若当前线程执行完毕也将释放monitor(锁)并复位变量的值,以便其他线程进入获取monitor(锁)。如下图所示

由此看来,monitor对象存在于每个Java对象的对象头中(存储的指针的指向),synchronized锁便是通过这种方式获取锁的,也是为什么Java中任意对象可以作为锁的原因,同时也是notify/notifyAll/wait等方法存在于顶级对象Object中的原因(关于这点稍后还会进行分析)。

2、synchronized代码块底层原理

现在我们重新定义一个synchronized修饰的同步代码块,在代码块中操作共享变量i,如下

public class SyncCodeBlock {

   public int i;

   public void syncTask(){
//同步代码库
synchronized (this){
i++;
}
}
}

编译上述代码并使用javap反编译后得到字节码如下(这里我们省略一部分没有必要的信息):

Classfile /Users/zejian/Downloads/Java8_Action/src/main/java/com/zejian/concurrencys/SyncCodeBlock.class
Last modified 2017-6-2; size 426 bytes
MD5 checksum c80bc322c87b312de760942820b4fed5
Compiled from "SyncCodeBlock.java"
public class com.zejian.concurrencys.SyncCodeBlock
minor version: 0
major version: 52
flags: ACC_PUBLIC, ACC_SUPER
Constant pool:
//........省略常量池中数据
//构造函数
public com.zejian.concurrencys.SyncCodeBlock();
descriptor: ()V
flags: ACC_PUBLIC
Code:
stack=1, locals=1, args_size=1
0: aload_0
1: invokespecial #1 // Method java/lang/Object."<init>":()V
4: return
LineNumberTable:
line 7: 0
//===========主要看看syncTask方法实现================
public void syncTask();
descriptor: ()V
flags: ACC_PUBLIC
Code:
stack=3, locals=3, args_size=1
0: aload_0
1: dup
2: astore_1
3: monitorenter //注意此处,进入同步方法
4: aload_0
5: dup
6: getfield #2 // Field i:I
9: iconst_1
10: iadd
11: putfield #2 // Field i:I
14: aload_1
15: monitorexit //注意此处,退出同步方法
16: goto 24
19: astore_2
20: aload_1
21: monitorexit //注意此处,退出同步方法
22: aload_2
23: athrow
24: return
Exception table:
//省略其他字节码.......
}
SourceFile: "SyncCodeBlock.java"

我们主要关注字节码中的如下代码:

3: monitorenter  //进入同步方法
//..........省略其他
15: monitorexit //退出同步方法
16: goto 24
//省略其他.......
21: monitorexit //退出同步方法

从字节码中可知同步语句块的实现使用的是monitorenter 和 monitorexit 指令,其中monitorenter指令指向同步代码块的开始位置,monitorexit指令则指明同步代码块的结束位置。

当执行monitorenter指令时,当前线程将试图获取 objectref(即对象锁) 所对应的 monitor 的持有权,当 objectref 的 monitor 的进入计数器为 0,那线程可以成功取得 monitor,并将计数器值设置为 1,取锁成功。

如果当前线程已经拥有 objectref 的 monitor 的持有权,那它可以重入这个 monitor (关于重入性稍后会分析),重入时计数器的值也会加 1。

倘若其他线程已经拥有 objectref 的 monitor 的所有权,那当前线程将被阻塞,直到正在执行线程执行完毕,即monitorexit指令被执行,执行线程将释放 monitor(锁)并设置计数器值为0 ,其他线程将有机会持有 monitor 。

值得注意的是编译器将会确保无论方法通过何种方式完成,方法中调用过的每条 monitorenter 指令都有执行其对应 monitorexit 指令,而无论这个方法是正常结束还是异常结束。为了保证在方法异常完成时 monitorenter 和 monitorexit 指令依然可以正确配对执行,编译器会自动产生一个异常处理器,这个异常处理器声明可处理所有的异常,它的目的就是用来执行 monitorexit 指令。从字节码中也可以看出多了一个monitorexit指令,它就是异常结束时被执行的释放monitor 的指令。

3、synchronized方法底层原理

方法级的同步是隐式,即无需通过字节码指令来控制的,它实现在方法调用和返回操作之中。

JVM可以从方法常量池中的方法表结构(method_info Structure) 中的 ACC_SYNCHRONIZED 访问标志区分一个方法是否同步方法。

当方法调用时,调用指令将会 检查方法的 ACC_SYNCHRONIZED 访问标志是否被设置,如果设置了,执行线程将先持有monitor(虚拟机规范中用的是管程一词), 然后再执行方法,最后再方法完成(无论是正常完成还是非正常完成)时释放monitor。

在方法执行期间,执行线程持有了monitor,其他任何线程都无法再获得同一个monitor。如果一个同步方法执行期间抛 出了异常,并且在方法内部无法处理此异常,那这个同步方法所持有的monitor将在异常抛到同步方法之外时自动释放。

下面我们看看字节码层面如何实现:

public class SyncMethod {

   public int i;

   public synchronized void syncTask(){
i++;
}
}

使用javap反编译后的字节码如下:

Classfile /Users/zejian/Downloads/Java8_Action/src/main/java/com/zejian/concurrencys/SyncMethod.class
Last modified 2017-6-2; size 308 bytes
MD5 checksum f34075a8c059ea65e4cc2fa610e0cd94
Compiled from "SyncMethod.java"
public class com.zejian.concurrencys.SyncMethod
minor version: 0
major version: 52
flags: ACC_PUBLIC, ACC_SUPER
Constant pool; //省略没必要的字节码
//==================syncTask方法======================
public synchronized void syncTask();
descriptor: ()V
//方法标识ACC_PUBLIC代表public修饰,ACC_SYNCHRONIZED指明该方法为同步方法
flags: ACC_PUBLIC, ACC_SYNCHRONIZED
Code:
stack=3, locals=1, args_size=1
0: aload_0
1: dup
2: getfield #2 // Field i:I
5: iconst_1
6: iadd
7: putfield #2 // Field i:I
10: return
LineNumberTable:
line 12: 0
line 13: 10
}
SourceFile: "SyncMethod.java"

从字节码中可以看出,synchronized修饰的方法并没有monitorenter指令和monitorexit指令,取得代之的确实是ACC_SYNCHRONIZED标识,该标识指明了该方法是一个同步方法,JVM通过该ACC_SYNCHRONIZED访问标志来辨别一个方法是否声明为同步方法,从而执行相应的同步调用。

这便是synchronized锁在同步代码块和同步方法上实现的基本原理。

同时我们还必须注意到的是在Java早期版本中,synchronized属于重量级锁,效率低下,因为监视器锁(monitor)是依赖于底层的操作系统的Mutex Lock来实现的,而操作系统实现线程之间的切换时需要从用户态转换到核心态,这个状态之间的转换需要相对比较长的时间,时间成本相对较高,这也是为什么早期的synchronized效率低的原因。

庆幸的是在Java 6之后Java官方对从JVM层面对synchronized较大优化,所以现在的synchronized锁效率也优化得很不错了,Java 6之后,为了减少获得锁和释放锁所带来的性能消耗,引入了轻量级锁和偏向锁,接下来我们将简单了解一下Java官方在JVM层面对synchronized锁的优化。

Over....

synchronized底层原理的更多相关文章

  1. Java多线程和并发(八),synchronized底层原理

    目录 1.对象头(Mark Word) 2.对象自带的锁(Monitor) 3.自旋锁和自适应自旋锁 4.偏向锁 5.轻量级锁 6.偏向锁,轻量级锁,重量级锁联系 八.synchronized底层原理 ...

  2. Java程序员必会Synchronized底层原理剖析

    synchronized作为Java程序员最常用同步工具,很多人却对它的用法和实现原理一知半解,以至于还有不少人认为synchronized是重量级锁,性能较差,尽量少用. 但不可否认的是synchr ...

  3. synchronized的原理

    synchronized的使用 synchronized是一个java中的关键字,是基于JVM层面的,用于保证java的多线程安全,它具有四大特性,可用于完全替代volatile: 原子性:所谓原子性 ...

  4. 说一下 synchronized 底层实现原理?(未完成)

    说一下 synchronized 底层实现原理?(未完成)

  5. 天天用Synchronized,底层原理是个啥?

    作者:liuxiaopeng https://www.cnblogs.com/paddix/p/5367116.html Synchronized 的基本使用 Synchronized 的作用主要有三 ...

  6. synchronized的底层原理?

    最近更新的XX必备系列适合直接背答案,不深究,不喜勿喷. 你能说简单说一下synchronize吗? 可别真简单一句话就说完了呀~ 参考回答: synchronize是java中的关键字,可以用来修饰 ...

  7. synchronized锁住的是代码还是对象,以及synchronized底层实现原理

    synchronized (this)原理:涉及两条指令:monitorenter,monitorexit:再说同步方法,从同步方法反编译的结果来看,方法的同步并没有通过指令monitorenter和 ...

  8. synchronized底层实现学习

    上文我们总结了 synchronized 关键字的基本用法以及作用,并未涉及 synchronized 底层是如何实现的,所谓刨根问底,本文我们就开始 synchronized 原理的探索之旅吧(*& ...

  9. Java并发编程:Synchronized底层优化(偏向锁、轻量级锁)

    Java并发编程系列: Java 并发编程:核心理论 Java并发编程:Synchronized及其实现原理 Java并发编程:Synchronized底层优化(轻量级锁.偏向锁) Java 并发编程 ...

随机推荐

  1. python中IF语句容易犯的错误CASE

    python中没有switch   case类似的语句,但是下面的IF语句却与之类似,却又不同: A = B = C = D = E = 1 if A == 1: B=2 elif B ==2: C= ...

  2. 使用Intelij 运行Android 程序导致的无法安装

    前几天的时候更换了开发工具开发Android ,终于不用忍受Android studio 的各种卡顿了.我决定使用一段时间Intelij 开发Android. 之前的程序代码在运行的时候也出现了异常, ...

  3. 1.2V转3V芯片,电路图很少就三个元件

    1.2V的镍氢电池由于稳定高,应用产品也是很广,但是由于电压低,需要1.2V转3V芯片,来将1.2V的电压升压转3V,稳定输出供电. 一般性的1.2V转3V芯片,都是用PW5100比较多,固定输出电压 ...

  4. 获取html中某些标签的值

    一.获取单选按钮radio的值 <!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset ...

  5. pandas模块的使用详解

    为什么学习pandas numpy已经可以帮助我们进行数据的处理了,那么学习pandas的目的是什么呢? numpy能够帮助我们处理的是数值型的数据,当然在数据分析中除了数值型的数据还有好多其他类型的 ...

  6. Py-多态,封装,反射,描述符,包装标准类型,面向对象进阶

    多态: 对象可以通过他们共同的属性和动作来访问,而不需要考虑他们的类多态是继承的应用 class H2o: def __init__(self,temp): self.temp=temp def ht ...

  7. Swagger-UI展示接口

    简单介绍API的管理工具Swagger的UI模块. 简介:swagger ui就是一个能整合到项目中让api的注释能够生成到一个网页上.能简单测试和给前端看. 第一步:添加引用 打开NuGet程序包管 ...

  8. 一个关于时区的bug

    起因: 在 Apollo 中配置了某活动的开始时间是 2020-05-15, 代码中的逻辑判断如下: const nowTime = new Date().getTime(); const start ...

  9. ChannelNets: 省力又讨好的channel-wise卷积,在channel维度进行卷积滑动 | NeurIPS 2018

    Channel-wise卷积在channel维度上进行滑动,巧妙地解决卷积操作中输入输出的复杂全连接特性,但又不会像分组卷积那样死板,是个很不错的想法   来源:晓飞的算法工程笔记 公众号 论文: C ...

  10. 阿里云弹性公网IP那些事 阿里云云栖号 6月1日 弹性公网IP是独立的公网IP资源,可以绑定到阿里云专有网络VPC类型的ECS、NAT网关、私网负载均衡SLB上,并可以动态解绑,实现公网IP和ECS、NAT网关、SLB的解耦,满足灵活管理的要求。阿里云弹性公网IP那些事 阿里云云栖号 6月1日 弹性络VPC类型的E

    阿里云弹性公网IP那些事 阿里云云栖号 6月1日 弹性公网IP是独立的公网关.私网负载均衡SLB上,并可以动态解绑,实现公网IP和ECS.NAT网关.SLB的解耦,满足灵活管理的要求.