前言

volatile是Java虚拟机提供的轻量级的同步机制。

volatile关键字作用是什么?

两个作用:

1.保证被volatile修饰的共享变量对所有线程总数可见的,也就是当一个线程修改了一个被volatile修饰共享变量的值,新值总是可以被其他线程立即得知。

2.禁止指令重排序优化。

volatile的可见性

关于volatile的可见性作用,我们必须意识到被volatile修饰的变量对所有线程总数立即可见的,对volatile变量的所有写操作总是能立刻反应到其他线程中;

下面来测试一下,此时的还未initFlag被volatile修饰。

private boolean initFlag = false;

public void test() throws InterruptedException{
Thread threadA = new Thread(() -> {
while (!initFlag) { }
String threadName = Thread.currentThread().getName();
System.out.println("线程" + threadName+"获取到了initFlag改变后的值");
}, "threadA"); //线程B更新全局变量initFlag的值
Thread threadB = new Thread(() -> {
initFlag = true;
}, "threadB"); //确保线程A先执行
threadA.start();
Thread.sleep(2000);
threadB.start();
}

执行结果:控制台只打印了 "线程threadB改变了initFlag的值",且程序并未终止。

此时initFlag已经被volatile关键字修饰了

private volatile boolean initFlag = false;

public void test() throws InterruptedException{
Thread threadA = new Thread(() -> {
while (!initFlag) { }
String threadName = Thread.currentThread().getName();
System.out.println("线程" + threadName+"获取到了initFlag改变后的值");
}, "threadA"); Thread threadB = new Thread(() -> {
initFlag = true;
String threadName = Thread.currentThread().getName();
System.out.println("线程" + threadName+"改变了initFlag的值");
}, "threadB"); //确保线程A先执行
threadA.start();
Thread.sleep(2000);
threadB.start();
}

执行结果:

线程threadB改变了initFlag的值

线程threadA获取到了initFlag改变后的值

并且程序已经结束了。

这个案例充分说明了volatile的可见性作用。

volatile无法保证原子性

来个案例说明一切:

private static volatile int count = 0;
/**
* count虽然被volatile关键字修饰,但是结果并不是50000,而是小于等于50000
**/
public static void main(String[] args) throws InterruptedException{ //开启10个线程,分别对count进行自增操作
for (int i = 0; i < 10; i++) {
Thread thread = new Thread(() -> {
for (int j = 0; j < 5000; j++) {
count++; //先读,再加,不是一个原子操作
}
});
thread.start();
}
Thread.sleep(2000); System.out.println("count==" + count);
}

count虽然被volatile关键字修饰了,但是输出的结果会小于等于50000,足以说明了volatile无法保证原子性。

volatile禁止重排优化

volatile关键字另一个作用就是禁止指令重排优化,从而避免多线程环境下程序出现乱序执行的现象。

内存屏障,又称内存栅栏,是一个CPU指令,它的作用有两个,一是保证特定操作的执行顺序,二是保证某些变量的内存可见性(利用该特性实现volatile的内存可见性)。由于编译器和处理器都能执行指令重排优化。如果在指令间插入一条Memory Barrier则会告诉

编译器和CPU,不管什么指令都不能和这条Memory Barrier指令重排序,也就是说通过插入内存屏障禁止在内存屏障前后的指令执行重排序优化。Memory Barrier的另外一个作用是强制刷出各种CPU的缓存数据,因此任何CPU上的线程都能读取到这些数据的最新版本。

总之,volatile变量正是通过内存屏障实现其在内存中的语义,即可见性和禁止重排优化。

下面看一个非常典型的禁止重排优化的例子,如下:

//禁止指令重排优化
private volatile static VolatileSingleton singleton; public static VolatileSingleton getInstance(){
if(singleton != null){
synchronized (VolatileSingleton.class){
if(singleton != null){
//多线程环境下可能会出现问题的地方
singleton = new VolatileSingleton();
}
}
}
return singleton;
}

新new一个对象是分为三步来完成:

memory = allocate();//1.分配对象内存空间

instance(memory);//2.初始化对象

singleton = memory;//3.设置singleton对象指向刚分配的内存地址,此时singleton != null

由于步骤1和步骤2间可能会重排序,如下:

memory = allocate();//1.分配对象内存空间

singleton = memory;//3.设置singleton对象指向刚分配的内存地址,此时singleton != null

instance(memory);//2.初始化对象

由于步骤2和步骤3不存在数据依赖关系,而且无论重排前还是重排后程序的执行结果,在单线程中并没有改变,因此这种重排优化是允许的。但是指令重排只会保证串行语义的执行的一致性(单线程),但并不会关心多线程间的语义一致性。所以当一条线程访问singleton不为null时,由于singleton实例未必已初始化完成,也就造成了线程安全问题,volatile禁止singleton变量被执行指令重排优化.

volatile重排序规则表

可以总结为三条:

  1. 当第二个操作是volatile 写时,不管第一个操作是什么,都不能重排序。这个规则确保volatile 写之前的操作不会被编译器重排序到volatile 写之后。
  2. 当第一个操作是volatile 读时,不管第二个操作是什么,都不能重排序。这个规则确保volatile 读之后的操作不会被编译器重排序到volatile 读之前。
  3. 当第一个操作是volatile 写,第二个操作是volatile 读时,不能重排序。

最后

感谢你看到这里,看完有什么的不懂的可以在评论区问我,觉得文章对你有帮助的话记得给我点个赞,每天都会分享java相关技术文章或行业资讯,欢迎大家关注和转发文章!

理解Volatile关键字,其实看这一篇就够了,写的非常细致的更多相关文章

  1. 理解 Python 装饰器看这一篇就够了

    讲 Python 装饰器前,我想先举个例子,虽有点污,但跟装饰器这个话题很贴切. 每个人都有的内裤主要功能是用来遮羞,但是到了冬天它没法为我们防风御寒,咋办?我们想到的一个办法就是把内裤改造一下,让它 ...

  2. 传说中Python最难理解的点,看这完篇就够了

    本文转载自简书,作者为菜鸟,感谢作者的辛苦付出. 这不是我第一次学Python入门课,去年.前年我都学过Python入门.所以文章的标题一点都没有标题党的意思.但是整个入门篇还有一个最难的东西没有讲, ...

  3. 对精致码农大佬的 [理解 volatile 关键字] 文章结论的思考和寻找真相

    一:背景 1. 讲故事 昨天在园里的编辑头条看到 精致码农大佬 写的一篇题为:[C#.NET 拾遗补漏]10:理解 volatile 关键字 (https://www.cnblogs.com/will ...

  4. 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 ...

  5. 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 ...

  6. Java中的多线程=你只要看这一篇就够了

    如果对什么是线程.什么是进程仍存有疑惑,请先Google之,因为这两个概念不在本文的范围之内. 用多线程只有一个目的,那就是更好的利用cpu的资源,因为所有的多线程代码都可以用单线程来实现.说这个话其 ...

  7. [转帖]nginx学习,看这一篇就够了:下载、安装。使用:正向代理、反向代理、负载均衡。常用命令和配置文件

    nginx学习,看这一篇就够了:下载.安装.使用:正向代理.反向代理.负载均衡.常用命令和配置文件 2019-10-09 15:53:47 冯insist 阅读数 7285 文章标签: nginx学习 ...

  8. 鸿蒙应用程序Ability(能力)看这一篇就够

    本节概述 什么是Ability Ability分类 Ability生命周期 Ability之间跳转 什么是Ability Ability意为能力,是HarmonyOS应用程序提供的抽象功能.在Andr ...

  9. 什么是 DevOps?看这一篇就够了!

    本文作者:Daniel Hu 个人主页:https://www.danielhu.cn/ 目录 一.前因 二.记忆 三.他们说-- 3.1.Atlassian 回答"什么是 DevOps?& ...

  10. 关于 Docker 镜像的操作,看完这篇就够啦 !(下)

    紧接着上篇<关于 Docker 镜像的操作,看完这篇就够啦 !(上)>,奉上下篇 !!! 镜像作为 Docker 三大核心概念中最重要的一个关键词,它有很多操作,是您想学习容器技术不得不掌 ...

随机推荐

  1. java: 非法字符: '\ufeff'

    错误问题记录: Error:(1, 1) java: 非法字符: '\ufeff' Error:(1, 1) 错误: 需要class, interface或enum报错 问题发生时因为编码问题导致,如 ...

  2. Nacos快速入门

    什么是 Nacos Nacos 是阿里巴巴推出来的一个新开源项目,这是一个更易于构建云原生应用的动态服务发现.配置管理和服务管理平台. Nacos 致力于帮助您发现.配置和管理微服务.Nacos 提供 ...

  3. 5年Android程序员面试字节跳动两轮后被完虐,请查收给你的面试指南

    大家应该看过很多分享面试成功的经验,但根据幸存者偏差的理论,也许多看看别人面试失败在哪里,对自己才更有帮助. 最近跟一个朋友聊天,他准备了几个月,刚刚参加完字节跳动面试,第二面结束后,嗯,挂了- 所以 ...

  4. svnsync笔记

    svnsync从库配置 1.创建空的从库 root@test: /svn # svnadmin create test 2.从库用户配置 修改authz : [groups] sync = sync ...

  5. Linux下的django项目01

    1.初始化项目结构 └─shiyanlou_project # 项目根路径 │ .gitignore     # 提交git仓库时,不提交的文件必须要在这里进行标注 │ README.en.md # ...

  6. 解决nginx中js修改不生效的问题

    最近在做商城项目,使用nginx实现动静分离.结果在修改nginx文件夹下的js文件,浏览器访问网址现实的还是原来的旧的js文件.清理浏览器缓存,重启nginx均无效,最后在网上找到解决方案

  7. 选择API管理平台之前要考虑的5个因素

    API(应用程序编程接口)经济的飞速增长导致对API管理平台的需求相应增加. 这些解决方案可在整个生命周期内帮助创建,实施,监控,分析,保护和管理API. 据一些估计,全球API管理市场预计在2018 ...

  8. JVM学习(五) -执行子系统

    虚拟机和物理机的区别.两种都有代码执行能力.物理机的执行引擎是建立在处理器.硬件.指令集和操作系统上.而虚拟机的执行引擎是有自己实现的.因此可以自行的制定指令集和执行引擎的结构关系. 个人理解:分为三 ...

  9. (3)ASP.NET Core3.1 Ocelot认证

    1.认证 当客户端通过Ocelot访问下游服务的时候,为了保护下游资源服务器会进行认证鉴权,这时候需要在Ocelot添加认证服务.添加认证服务后,随后使用Ocelot基于声明的任何功能,例如授权或使用 ...

  10. 腾讯开源 APIJSON 连创五个第一

    腾讯第一个码云推荐项目,// 其它最早创建的是 TencentOS-tiny(码云) 2019.8.23 腾讯第一个码云GVP项目,// 其它最早创建的是 TencentOS-tiny(码云) 201 ...