Java多线程 -- 深入理解JMM(Java内存模型) --(五)锁
锁的释放-获取建立的happens before 关系
锁是Java并发编程中最重要的同步机制。锁除了让临界区互斥执行外,还可以让释放锁的线程向获取同一个锁的线程发送消息。
下面是锁释放-获取的示例代码:
- class MonitorExample {
- int a = 0;
- public synchronized void writer() { //1
- a++; //2
- } //3
- public synchronized void reader() { //4
- int i = a; //5
- ……
- } //6
- }
假设线程A执行writer()方法,随后线程B执行reader()方法。根据happens before规则,这个过程包含的happens before 关系可以分为两类:
- 根据程序次序规则,1 happens before 2, 2 happens before 3; 4 happens before 5, 5 happens before 6。
- 根据监视器锁规则,3 happens before 4。
- 根据happens before 的传递性,2 happens before 5。
上述happens before 关系的图形化表现形式如下:
在上图中,每一个箭头链接的两个节点,代表了一个happens before 关系。黑色箭头表示程序顺序规则;橙色箭头表示监视器锁规则;蓝色箭头表示组合这些规则后提供的happens before保证。
上图表示在线程A释放了锁之后,随后线程B获取同一个锁。在上图中,2 happens before 5。因此,线程A在释放锁之前所有可见的共享变量,在线程B获取同一个锁之后,将立刻变得对B线程可见。
锁释放和获取的内存语义
当线程释放锁时,JMM会把该线程对应的本地内存中的共享变量刷新到主内存中。以上面的MonitorExample程序为例,A线程释放锁后,共享数据的状态示意图如下:
当线程获取锁时,JMM会把该线程对应的本地内存置为无效。从而使得被监视器保护的临界区代码必须要从主内存中去读取共享变量。下面是锁获取的状态示意图:
对比锁释放-获取的内存语义与volatile写-读的内存语义,可以看出:锁释放与volatile写有相同的内存语义;锁获取与volatile读有相同的内存语义。
下面对锁释放和锁获取的内存语义做个总结:
- 线程A释放一个锁,实质上是线程A向接下来将要获取这个锁的某个线程发出了(线程A对共享变量所做修改的)消息。
- 线程B获取一个锁,实质上是线程B接收了之前某个线程发出的(在释放这个锁之前对共享变量所做修改的)消息。
- 线程A释放锁,随后线程B获取这个锁,这个过程实质上是线程A通过主内存向线程B发送消息。
锁内存语义的实现
本文将借助ReentrantLock的源代码,来分析锁内存语义的具体实现机制。
请看下面的示例代码:
- class ReentrantLockExample {
- int a = 0;
- ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
- public void writer() {
- lock.lock(); //获取锁
- try {
- a++;
- } finally {
- lock.unlock(); //释放锁
- }
- }
- public void reader () {
- lock.lock(); //获取锁
- try {
- int i = a;
- ……
- } finally {
- lock.unlock(); //释放锁
- }
- }
- }
在ReentrantLock中,调用lock()方法获取锁;调用unlock()方法释放锁。
ReentrantLock的实现依赖于java同步器框架AbstractQueuedSynchronizer(本文简称之为AQS)。AQS使用一个整型的volatile变量(命名为state)来维护同步状态,马上我们会看到,这个volatile变量是ReentrantLock内存语义实现的关键。 下面是ReentrantLock的类图(仅画出与本文相关的部分):
ReentrantLock分为公平锁和非公平锁,我们首先分析公平锁。
使用公平锁时,加锁方法lock()的方法调用轨迹如下:
- ReentrantLock : lock()
- FairSync : lock()
- AbstractQueuedSynchronizer : acquire(int arg)
- FairSync : tryAcquire(int acquires)
在第4步真正开始加锁,下面是该方法的源代码:
- protected final boolean tryAcquire(int acquires) {
- final Thread current = Thread.currentThread();
- int c = getState(); //获取锁的开始,首先读volatile变量state
- if (c == 0) {
- if (isFirst(current) &&
- compareAndSetState(0, acquires)) {
- setExclusiveOwnerThread(current);
- return true;
- }
- }
- else if (current == getExclusiveOwnerThread()) {
- int nextc = c + acquires;
- if (nextc < 0)
- throw new Error("Maximum lock count exceeded");
- setState(nextc);
- return true;
- }
- return false;
- }
从上面源代码中我们可以看出,加锁方法首先读volatile变量state。
在使用公平锁时,解锁方法unlock()的方法调用轨迹如下:
- ReentrantLock : unlock()
- AbstractQueuedSynchronizer : release(int arg)
- Sync : tryRelease(int releases)
在第3步真正开始释放锁,下面是该方法的源代码:
- protected final boolean tryRelease(int releases) {
- int c = getState() - releases;
- if (Thread.currentThread() != getExclusiveOwnerThread())
- throw new IllegalMonitorStateException();
- boolean free = false;
- if (c == 0) {
- free = true;
- setExclusiveOwnerThread(null);
- }
- setState(c); //释放锁的最后,写volatile变量state
- return free;
- }
从上面的源代码我们可以看出,在释放锁的最后写volatile变量state。
公平锁在释放锁的最后写volatile变量state;在获取锁时首先读这个volatile变量。根据volatile的happens-before规则,释放锁的线程在写volatile变量之前可见的共享变量,在获取锁的线程读取同一个volatile变量后将立即变的对获取锁的线程可见。
现在我们分析非公平锁的内存语义的实现。
非公平锁的释放和公平锁完全一样,所以这里仅仅分析非公平锁的获取。
使用非公平锁时,加锁方法lock()的方法调用轨迹如下:
- ReentrantLock : lock()
- NonfairSync : lock()
- AbstractQueuedSynchronizer : compareAndSetState(int expect, int update)
在第3步真正开始加锁,下面是该方法的源代码:
- protected final boolean compareAndSetState(int expect, int update) {
- return unsafe.compareAndSwapInt(this, stateOffset, expect, update);
- }
该方法以原子操作的方式更新state变量,本文把java的compareAndSet()方法调用简称为CAS。JDK文档对该方法的说明如下:如果当前状态值等于预期值,则以原子方式将同步状态设置为给定的更新值。此操作具有 volatile 读和写的内存语义。
这里我们分别从编译器和处理器的角度来分析,CAS如何同时具有volatile读和volatile写的内存语义。
前文我们提到过,编译器不会对volatile读与volatile读后面的任意内存操作重排序;编译器不会对volatile写与volatile写前面的任意内存操作重排序。组合这两个条件,意味着为了同时实现volatile读和volatile写的内存语义,编译器不能对CAS与CAS前面和后面的任意内存操作重排序。
下面我们来分析在常见的intel x86处理器中,CAS是如何同时具有volatile读和volatile写的内存语义的。
下面是sun.misc.Unsafe类的compareAndSwapInt()方法的源代码:
- public final native boolean compareAndSwapInt(Object o, long offset,
- int expected,
- int x);
可以看到这是个本地方法调用。这个本地方法在openjdk中依次调用的c++代码为:unsafe.cpp,atomic.cpp和atomicwindowsx86.inline.hpp。这个本地方法的最终实现在openjdk的如下位置:openjdk-7-fcs-src-b147-27jun2011\openjdk\hotspot\src\oscpu\windowsx86\vm\ atomicwindowsx86.inline.hpp(对应于windows操作系统,X86处理器)。下面是对应于intel x86处理器的源代码的片段:
- // Adding a lock prefix to an instruction on MP machine
- // VC++ doesn't like the lock prefix to be on a single line
- // so we can't insert a label after the lock prefix.
- // By emitting a lock prefix, we can define a label after it.
- #define LOCK_IF_MP(mp) __asm cmp mp, 0 \
- __asm je L0 \
- __asm _emit 0xF0 \
- __asm L0:
- inline jint Atomic::cmpxchg (jint exchange_value, volatile jint* dest, jint compare_value) {
- // alternative for InterlockedCompareExchange
- int mp = os::is_MP();
- __asm {
- mov edx, dest
- mov ecx, exchange_value
- mov eax, compare_value
- LOCK_IF_MP(mp)
- cmpxchg dword ptr [edx], ecx
- }
- }
如上面源代码所示,程序会根据当前处理器的类型来决定是否为cmpxchg指令添加lock前缀。如果程序是在多处理器上运行,就为cmpxchg指令加上lock前缀(lock cmpxchg)。反之,如果程序是在单处理器上运行,就省略lock前缀(单处理器自身会维护单处理器内的顺序一致性,不需要lock前缀提供的内存屏障效果)。
intel的手册对lock前缀的说明如下:
- 确保对内存的读-改-写操作原子执行。在Pentium及Pentium之前的处理器中,带有lock前缀的指令在执行期间会锁住总线,使得其他处理器暂时无法通过总线访问内存。很显然,这会带来昂贵的开销。从Pentium 4,Intel Xeon及P6处理器开始,intel在原有总线锁的基础上做了一个很有意义的优化:如果要访问的内存区域(area of memory)在lock前缀指令执行期间已经在处理器内部的缓存中被锁定(即包含该内存区域的缓存行当前处于独占或以修改状态),并且该内存区域被完全包含在单个缓存行(cache line)中,那么处理器将直接执行该指令。由于在指令执行期间该缓存行会一直被锁定,其它处理器无法读/写该指令要访问的内存区域,因此能保证指令执行的原子性。这个操作过程叫做缓存锁定(cache locking),缓存锁定将大大降低lock前缀指令的执行开销,但是当多处理器之间的竞争程度很高或者指令访问的内存地址未对齐时,仍然会锁住总线。
- 禁止该指令与之前和之后的读和写指令重排序。
- 把写缓冲区中的所有数据刷新到内存中。
上面的第2点和第3点所具有的内存屏障效果,足以同时实现volatile读和volatile写的内存语义。
经过上面的这些分析,现在我们终于能明白为什么JDK文档说CAS同时具有volatile读和volatile写的内存语义了。
现在对公平锁和非公平锁的内存语义做个总结:
- 公平锁和非公平锁释放时,最后都要写一个volatile变量state。
- 公平锁获取时,首先会去读这个volatile变量。
- 非公平锁获取时,首先会用CAS更新这个volatile变量,这个操作同时具有volatile读和volatile写的内存语义。
从本文对ReentrantLock的分析可以看出,锁释放-获取的内存语义的实现至少有下面两种方式:
- 利用volatile变量的写-读所具有的内存语义。
- 利用CAS所附带的volatile读和volatile写的内存语义。
concurrent包的实现
由于java的CAS同时具有 volatile 读和volatile写的内存语义,因此Java线程之间的通信现在有了下面四种方式:
- A线程写volatile变量,随后B线程读这个volatile变量。
- A线程写volatile变量,随后B线程用CAS更新这个volatile变量。
- A线程用CAS更新一个volatile变量,随后B线程用CAS更新这个volatile变量。
- A线程用CAS更新一个volatile变量,随后B线程读这个volatile变量。
Java的CAS会使用现代处理器上提供的高效机器级别原子指令,这些原子指令以原子方式对内存执行读-改-写操作,这是在多处理器中实现同步的关键(从本质上来说,能够支持原子性读-改-写指令的计算机器,是顺序计算图灵机的异步等价机器,因此任何现代的多处理器都会去支持某种能对内存执行原子性读-改-写操作的原子指令)。同时,volatile变量的读/写和CAS可以实现线程之间的通信。把这些特性整合在一起,就形成了整个concurrent包得以实现的基石。如果我们仔细分析concurrent包的源代码实现,会发现一个通用化的实现模式:
- 首先,声明共享变量为volatile;
- 然后,使用CAS的原子条件更新来实现线程之间的同步;
- 同时,配合以volatile的读/写和CAS所具有的volatile读和写的内存语义来实现线程之间的通信。
AQS,非阻塞数据结构和原子变量类(java.util.concurrent.atomic包中的类),这些concurrent包中的基础类都是使用这种模式来实现的,而concurrent包中的高层类又是依赖于这些基础类来实现的。从整体来看,concurrent包的实现示意图如下:
参考文献
- Concurrent Programming in Java: Design Principles and Pattern
- JSR 133 (Java Memory Model) FAQ
- JSR-133: Java Memory Model and Thread Specification
- Java Concurrency in Practice
- Java™ Platform, Standard Edition 6 API Specification
- The JSR-133 Cookbook for Compiler Writers
- Intel® 64 and IA-32 ArchitecturesvSoftware Developer’s Manual Volume 3A: System Programming Guide, Part 1
- The Art of Multiprocessor Programming
关于作者
程晓明,Java软件工程师,国家认证的系统分析师、信息项目管理师。专注于并发编程,个人邮箱:asst2003@163.com。
Java多线程 -- 深入理解JMM(Java内存模型) --(五)锁的更多相关文章
- Java多线程专题2: JMM(Java内存模型)
合集目录 Java多线程专题2: JMM(Java内存模型) Java中Synchronized关键字的内存语义是什么? If two or more threads share an object, ...
- Java 运行时数据区和内存模型
运行时数据区是指对 JVM 运行过程中涉及到的内存根据功能.目的进行的划分,而内存模型可以理解为对内存进行存取操作的过程定义.总是有人望文生义的将前者描述为 "Java 内存模型" ...
- java多线程的理解
java多线程的理解 线程的5种状态:新建,就绪,运行,阻塞,死亡. Thread.sleep:线程 运行状态 转为 阻塞状态,(其它线程启动运行) Thread.yield: 线程 运行 ...
- Java多线程(四)java中的Sleep方法
点我跳过黑哥的卑鄙广告行为,进入正文. Java多线程系列更新中~ 正式篇: Java多线程(一) 什么是线程 Java多线程(二)关于多线程的CPU密集型和IO密集型这件事 Java多线程(三)如何 ...
- jvm-java内存模型与锁优化
java内存模型与锁优化 参考: https://blog.csdn.net/xiaoxiaoyusheng2012/article/details/53143355 https://blog.csd ...
- Java并发编程:JMM(Java内存模型)和volatile
1. 并发编程的3个概念 并发编程时,要想并发程序正确地执行,必须要保证原子性.可见性和有序性.只要有一个没有被保证,就有可能会导致程序运行不正确. 1.1. 原子性 原子性:即一个或多个操作要么全部 ...
- Java并发编程:JMM (Java内存模型) 以及与volatile关键字详解
目录 计算机系统的一致性 Java内存模型 内存模型的3个重要特征 原子性 可见性 有序性 指令重排序 volatile关键字 保证可见性和防止指令重排 不能保证原子性 计算机系统的一致性 在现代计算 ...
- (Java多线程系列七)Java内存模型和线程的三大特性
Java内存模型和线程的三大特性 多线程有三大特性:原子性.可见性.有序性 1.Java内存模型 Java内存模型(Java Memory Model ,JMM),决定一个线程对共享变量的写入时,能对 ...
- 【Java并发】线程安全和内存模型
一.概述 1.1 什么是线程安全? 1.2 案例 1.3 线程安全解决办法: 二.synchronized 2.1 概述 2.2 同步代码块 2.3 同步方法 2.4 静态同步函数 2.5 总结 三. ...
随机推荐
- [译] ASP.NET 生命周期 – ASP.NET 上下文对象(八)
使用 HttpResponse 对象 HttpResponse 对象是与 HttpRequest 对象相对应的,用来表示构建中的响应.它当中提供了方法和属性可供我们自定义响应,有一些在使用 MVC 视 ...
- GIS业务逻辑
三维怎么加载数据文件? OpenFileDialog frm = new OpenFileDialog(); frm.Filter = "文件数据集|*.tile|多时相数据集|*.Temp ...
- 【BZOJ 2744 】[HEOI2012]朋友圈
Description 在很久很久以前,曾经有两个国家和睦相处,无忧无虑的生活着.一年一度的评比大会开始了,作为和平的两国,一个朋友圈数量最多的永远都是最值得他人的尊敬,所以现在就是需要你求朋友圈的最 ...
- Dapper使用方法
这里记下Dapper容易忘的使用方法: 返回的数据可以有相同名称的列,会分配到不同的类上,默认使用Id这个列作为分割列 connection.Open(); //手动打开的话会保持长连接,否则每次查 ...
- 1048: [HAOI2007]分割矩阵 - BZOJ
Description 将一个a*b的数字矩阵进行如下分割:将原矩阵沿某一条直线分割成两个矩阵,再将生成的两个矩阵继续如此分割(当然也可以只分割其中的一个),这样分割了(n-1)次后,原矩阵被分割成了 ...
- 【莫队】bzoj 3781,bzoj 2038,bzoj 3289
好像又有一个星期没更博客了.. 最近疯狂考试...唯一有点收获的就是学会了莫队这种神奇的算法.. 听起来很难..其实是一个很简单的东西.. 就是在区间处理问题时对于一个待求区间[L',R']通过之前求 ...
- [转载]MongoDB设置访问权限、设置用户
MongoDB已经使用很长一段时间了,基于MongoDB的数据存储也一直没有使用到权限访问(MongoDB默认设置为无权限访问限制),今天特地花了一点时间研究了一下,研究成果如下: 注:研究成果基于W ...
- spoj 42
简单题 水水~~ /************************************************************************* > Author: x ...
- Error building Player: CommandInvokationFailure: Failed to re-package resources. See the Console for details. ShareSDK 也有这种错误
Error building Player: CommandInvokationFailure: Failed to re-package resources. See the Console for ...
- Linux---Ls命令 初级实现
By xxx0624Done: ls ls -a ls -l ls /tmp ls -R ls -t FileName color FileName o ...