1. volatile简介

在上一篇文章中我们深入理解了java关键字synchronized,我们知道在java中还有一大神器就是关键volatile,可以说是和synchronized各领风骚,其中奥妙,我们来共同探讨下。

通过上一篇的文章我们了解到synchronized是阻塞式同步,在线程竞争激烈的情况下会升级为重量级锁。而volatile就可以说是java虚拟机提供的最轻量级的同步机制。但它同时不容易被正确理解,也至于在并发编程中很多程序员遇到线程安全的问题就会使用synchronized。Java内存模型告诉我们,各个线程会将共享变量从主内存中拷贝到工作内存,然后执行引擎会基于工作内存中的数据进行操作处理。线程在工作内存进行操作后何时会写到主内存中?这个时机对普通变量是没有规定的,而针对volatile修饰的变量给java虚拟机特殊的约定,线程对volatile变量的修改会立刻被其他线程所感知,即不会出现数据脏读的现象,从而保证数据的“可见性”。

现在我们有了一个大概的印象就是:被volatile修饰的变量能够保证每个线程能够获取该变量的最新值,从而避免出现数据脏读的现象。

2. volatile实现原理

volatile是怎样实现了?比如一个很简单的Java代码:

instance = new Instancce() //instance是volatile变量

在生成汇编代码时会在volatile修饰的共享变量进行写操作的时候会多出Lock前缀的指令(具体的大家可以使用一些工具去看一下,这里我就只把结果说出来)。我们想这个Lock指令肯定有神奇的地方,那么Lock前缀的指令在多核处理器下会发现什么事情了?主要有这两个方面的影响:

  1. 将当前处理器缓存行的数据写回系统内存;

  2. 这个写回内存的操作会使得其他CPU里缓存了该内存地址的数据无效

为了提高处理速度,处理器不直接和内存进行通信,而是先将系统内存的数据读到内部缓存(L1,L2或其他)后再进行操作,但操作完不知道何时会写到内存。如果对声明了volatile的变量进行写操作,JVM就会向处理器发送一条Lock前缀的指令,将这个变量所在缓存行的数据写回到系统内存。但是,就算写回到内存,如果其他处理器缓存的值还是旧的,再执行计算操作就会有问题。所以,在多处理器下,为了保证各个处理器的缓存是一致的,就会实现缓存一致性协议,每个处理器通过嗅探在总线上传播的数据来检查自己缓存的值是不是过期了,当处理器发现自己缓存行对应的内存地址被修改,就会将当前处理器的缓存行设置成无效状态,当处理器对这个数据进行修改操作的时候,会重新从系统内存中把数据读到处理器缓存里。因此,经过分析我们可以得出如下结论:

  1. Lock前缀的指令会引起处理器缓存写回内存;

  2. 一个处理器的缓存回写到内存会导致其他处理器的缓存失效;

  3. 当处理器发现本地缓存失效后,就会从内存中重读该变量数据,即可以获取当前最新值。

这样针对volatile变量通过这样的机制就使得每个线程都能获得该变量的最新值。

3. volatile的happens-before关系

经过上面的分析,我们已经知道了volatile变量可以通过缓存一致性协议保证每个线程都能获得最新值,即满足数据的“可见性”。我们继续延续上一篇分析问题的方式(我一直认为思考问题的方式是属于自己,也才是最重要的,也在不断培养这方面的能力),我一直将并发分析的切入点分为两个核心,三大性质。两大核心:JMM内存模型(主内存和工作内存)以及happens-before;三条性质:原子性,可见性,有序性(关于三大性质的总结在以后得文章会和大家共同探讨)。废话不多说,先来看两个核心之一:volatile的happens-before关系。

在六条happens-before规则中有一条是:volatile变量规则:对一个volatile域的写,happens-before于任意后续对这个volatile域的读。下面我们结合具体的代码,我们利用这条规则推导下:

public class VolatileExample {
   private int a = 0;
   private volatile boolean flag = false;
   public void writer(){
       a = 1;          //1
       flag = true;   //2
  }
   public void reader(){
       if(flag){      //3
           int i = a; //4
      }
  }
}

上面的实例代码对应的happens-before关系如下图所示:

加锁线程A先执行writer方法,然后线程B执行reader方法图中每一个箭头两个节点就代码一个happens-before关系,黑色的代表根据程序顺序规则推导出来,红色的是根据volatile变量的写happens-before 于任意后续对volatile变量的读,而蓝色的就是根据传递性规则推导出来的。这里的2 happen-before 3,同样根据happens-before规则定义:如果A happens-before B,则A的执行结果对B可见,并且A的执行顺序先于B的执行顺序,我们可以知道操作2执行结果对操作3来说是可见的,也就是说当线程A将volatile变量 flag更改为true后线程B就能够迅速感知。

4. volatile的内存语义

还是按照两个核心的分析方式,分析完happens-before关系后我们现在就来进一步分析volatile的内存语义(按照这种方式去学习,会不会让大家对知识能够把握的更深,而不至于不知所措,如果大家认同我的这种方式,不妨给个赞,小弟在此谢过,对我是个鼓励)。还是以上面的代码为例,假设线程A先执行writer方法,线程B随后执行reader方法,初始时线程的本地内存中flag和a都是初始状态,下图是线程A执行volatile写后的状态图。

当volatile变量写后,线程中本地内存中共享变量就会置为失效的状态,因此线程B再需要读取从主内存中去读取该变量的最新值。下图就展示了线程B读取同一个volatile变量的内存变化示意图。

从横向来看,线程A和线程B之间进行了一次通信,线程A在写volatile变量时,实际上就像是给B发送了一个消息告诉线程B你现在的值都是旧的了,然后线程B读这个volatile变量时就像是接收了线程A刚刚发送的消息。既然是旧的了,那线程B该怎么办了?自然而然就只能去主内存去取啦。

好的,我们现在两个核心:happens-before以及内存语义现在已经都了解清楚了。是不是还不过瘾,突然发现原来自己会这么爱学习(微笑脸),那我们下面就再来一点干货----volatile内存语义的实现。

4.1 volatile的内存语义实现

我们都知道,为了性能优化,JMM在不改变正确语义的前提下,会允许编译器和处理器对指令序列进行重排序,那如果想阻止重排序要怎么办了?答案是可以添加内存屏障。

内存屏障

JMM内存屏障分为四类见下图,

java编译器会在生成指令系列时在适当的位置会插入内存屏障指令来禁止特定类型的处理器重排序。为了实现volatile的内存语义,JMM会限制特定类型的编译器和处理器重排序,JMM会针对编译器制定volatile重排序规则表:

"NO"表示禁止重排序。为了实现volatile内存语义时,编译器在生成字节码时,会在指令序列中插入内存屏障来禁止特定类型的处理器重排序。对于编译器来说,发现一个最优布置来最小化插入屏障的总数几乎是不可能的,为此,JMM采取了保守策略:

  1. 在每个volatile写操作的前面插入一个StoreStore屏障;

  2. 在每个volatile写操作的后面插入一个StoreLoad屏障;

  3. 在每个volatile读操作的后面插入一个LoadLoad屏障;

  4. 在每个volatile读操作的后面插入一个LoadStore屏障。

需要注意的是:volatile写是在前面和后面分别插入内存屏障,而volatile读操作是在后面插入两个内存屏障

StoreStore屏障:禁止上面的普通写和下面的volatile写重排序;

StoreLoad屏障:防止上面的volatile写与下面可能有的volatile读/写重排序

LoadLoad屏障:禁止下面所有的普通读操作和上面的volatile读重排序

LoadStore屏障:禁止下面所有的普通写操作和上面的volatile读重排序

下面以两个示意图进行理解,图片摘自相当好的一本书《java并发编程的艺术》。

5. 一个示例

我们现在已经理解volatile的精华了,文章开头的那个问题我想现在我们都能给出答案了。更正后的代码为:

public class VolatileDemo {
   private static volatile boolean isOver = false;

   public static void main(String[] args) {
       Thread thread = new Thread(new Runnable() {
           @Override
           public void run() {
               while (!isOver) ;
          }
      });
       thread.start();
       try {
           Thread.sleep(500);
      } catch (InterruptedException e) {
           e.printStackTrace();
      }
       isOver = true;
  }
}

注意不同点,现在已经将isOver设置成了volatile变量,这样在main线程中将isOver改为了true后,thread的工作内存该变量值就会失效,从而需要再次从主内存中读取该值,现在能够读出isOver最新值为true从而能够结束在thread里的死循环,从而能够顺利停止掉thread线程。现在问题也解决了,知识也学到了:)。(如果觉得还不错,请点赞,是对我的一个鼓励。)

参考文献

《java并发编程的艺术》

5.彻底理解volatile的更多相关文章

  1. 理解volatile

    *:first-child { margin-top: 0 !important; } body>*:last-child { margin-bottom: 0 !important; } /* ...

  2. Java并发专题(三)深入理解volatile关键字

    前言 上一章节简单介绍了线程安全以及最基础的保证线程安全的方法,建议大家手敲代码去体会.这一章会提到volatile关键字,虽然看起来很简单,但是想彻底搞清楚需要具备JMM.CPU缓存模型的知识.不要 ...

  3. Java并发编程原理与实战十二:深入理解volatile原理与使用

    volatile:称之为轻量级锁,被volatile修饰的变量,在线程之间是可见的. 可见:一个线程修改了这个变量的值,在另一个线程中能够读取到这个修改后的值. synchronized除了线程之间互 ...

  4. 从缓存行出发理解volatile变量、伪共享False sharing、disruptor

    volatilekeyword 当变量被某个线程A改动值之后.其他线程比方B若读取此变量的话,立马能够看到原来线程A改动后的值 注:普通变量与volatile变量的差别是volatile的特殊规则保证 ...

  5. 正确理解volatile与happens-before

    1. 双重校验锁实现单例的问题 在延迟实现单例时,一般代码形式如下: public class Foo { private static volatile Foo instance; public s ...

  6. 彻底理解volatile,领悟其中奥妙

    本人免费整理了Java高级资料,涵盖了Java.Redis.MongoDB.MySQL.Zookeeper.Spring Cloud.Dubbo高并发分布式等教程,一共30G,需要自己领取.传送门:h ...

  7. 让你彻底理解volatile,面试不再愁

    本人免费整理了Java高级资料,涵盖了Java.Redis.MongoDB.MySQL.Zookeeper.Spring Cloud.Dubbo高并发分布式等教程,一共30G,需要自己领取.传送门:h ...

  8. 深入理解volatile原理与使用

    volatile:称之为轻量级锁,被volatile修饰的变量,在线程之间是可见的. 可见:一个线程修改了这个变量的值,在另一个线程中能够读取到这个修改后的值. synchronized除了线程之间互 ...

  9. 深入理解volatile关键字

    Java内存模型 想要理解volatile为什么能确保可见性,就要先理解Java中的内存模型是什么样的. Java内存模型规定了所有的变量都存储在主内存中.每条线程中还有自己的工作内存,线程的工作内存 ...

随机推荐

  1. OpenSSL拒绝服务漏洞(CNVD-2016-01479)

    更新OpenSSL版本. [root@nginx ~]# openssl version -a OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013 built on: Wed Mar 22 ...

  2. mysql基础测试

    mysql基础测试 测试原因   为什么需要做性能测试 模拟比当前系统更高的负载,找出性能瓶颈 重现线上异常 测试不同硬件软件配置 规划未来的业务增长   测试分类   性能测试的分类 设备层的测试 ...

  3. 机器学习第5周--炼数成金-----决策树,组合提升算法,bagging和adaboost,随机森林。

    决策树decision tree 什么是决策树输入:学习集输出:分类觃则(决策树) 决策树算法概述 70年代后期至80年代初期,Quinlan开发了ID3算法(迭代的二分器)Quinlan改迚了ID3 ...

  4. android 显示internet 图片

    try { HttpGet httpRequest = new HttpGet(edtUrl.getText() .toString()); HttpClient httpclient = new D ...

  5. 1.MySQL必知必会之数据库基础

    下面这几个是几个关于数据库的关键字的概念,为后面的教程做基础的: 数据库:保存有组织的数据的容器(通常是一个文件或一组文件).   表: 某种特定类型数据的结构化清单.   模式:关于数据库和表的布局 ...

  6. XDU 1037 倍流畅序列(字符串匹配+贪心)

    题目描述 对于一个0,1串s, 从左端开始读取它的0获得序列s0,从右端开始读取它的1获得s1,如果s0与s1同构,则称s为倍流畅序列.例如:011001是一个倍流畅序列, 因为:s0 = 0__00 ...

  7. Scala快速排序

    Scala 快排 Scala 基本思想:经过一趟排序,把待排对象分成两个独立的部分,一部分的数据大(小)于另一部分,同理,对子对象进行如此处理,以达到所有数据都有序.   package studen ...

  8. selenium+python—实现自动化测试基本思路

    测试是一个贯穿于整个开发过程的连续过程,测试最基本的原理就是比较预期结果是否与实际执行结果相同,如果相同则测试成功,否则测试失败. 为了让单元测试代码能够被测试和维护人员更容易地理解,最好的解决办法是 ...

  9. elasticsearch 5.x集群安装

    1. 下载 wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-5.5.1.tar.gz 2. 解压 为便于 ...

  10. 20145322《Java程序设计》第十周学习总结

    20145322<Java程序设计>第十周学习总结 教材学习内容总结 网络概述 网络编程就是在两个或两个以上的设备(例如计算机)之间传输数据.程序员所作的事情就是把数据发送到指定的位置,或 ...