java并发:线程同步机制之Lock

时间:2023-01-05 13:11:30

一、初识Lock

  Lock是一个接口,提供了无条件的、可轮询的、定时的、可中断的锁获取操作,所有加锁和解锁的方法都是显式的,其包路径是:java.util.concurrent.locks.Lock,其核心方法是lock()、unlock()、tryLock(),实现类有ReentrantLock、ReentrantReadWriteLock.ReadLock、ReentrantReadWriteLock.WriteLock,下图展示了Lock接口中定义的方法:

java并发:线程同步机制之Lock

二、ReentrantLock

(1)初识ReentrantLock

  Java在过去很长一段时间只能通过synchronized关键字来实现互斥,它有一些缺点,比如你不能扩展锁之外的方法或者块边界,尝试获取锁时不能中途取消等。Java5通过Lock接口提供了更复杂的控制来解决这些问题,《Java并发编程实战》一书有如下描述:

java并发:线程同步机制之Lock

java并发:线程同步机制之Lock

(2)示例

此处我们看下面这两个例子,请注意其中ReentrantLock使用方式的区别:

(1)此处两个方法之间的锁是独立的

package com.test;

import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

public class ReentrantLockDemo {
public static void main(String[] args) {
final Countx ct = new Countx();
for (int i = 0; i < 2; i++) {
new Thread() {
@Override
public void run() {
ct.get();
}
}.start();
}
for (int i = 0; i < 2; i++) {
new Thread() {
@Override
public void run() {
ct.put();
}
}.start();
}
}
} class Countx { public void get() {
final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
try {
lock.lock();// 加锁
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "get begin");
Thread.sleep(1000L);// 模仿干活
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "get end");
lock.unlock(); // 解锁
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
} public void put() {
final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
try {
lock.lock();// 加锁
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "put begin");
Thread.sleep(1000L);// 模仿干活
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "put end");
lock.unlock(); // 解锁
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

运行结果如下(每次运行结果都是不一样的,仔细体会一下):

Thread-1get begin
Thread-0get begin
Thread-2put begin
Thread-3put begin
Thread-0get end
Thread-3put end
Thread-1get end
Thread-2put end

(2)此处两个方法之间使用相同的锁

package com.test;

import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

public class ReentrantLockDemo {
public static void main(String[] args) {
final Countx ct = new Countx();
for (int i = 0; i < 2; i++) {
new Thread() {
@Override
public void run() {
ct.get();
}
}.start();
}
for (int i = 0; i < 2; i++) {
new Thread() {
@Override
public void run() {
ct.put();
}
}.start();
}
}
} class Countx {
final ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); public void get() {
// final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
try {
lock.lock();// 加锁
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "get begin");
Thread.sleep(1000L);// 模仿干活
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "get end");
lock.unlock(); // 解锁
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
} public void put() {
// final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
try {
lock.lock();// 加锁
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "put begin");
Thread.sleep(1000L);// 模仿干活
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "put end");
lock.unlock(); // 解锁
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

运行结果如下(每次运行结果都是一样的):

Thread-0get begin
Thread-0get end
Thread-1get begin
Thread-1get end
Thread-2put begin
Thread-2put end
Thread-3put begin
Thread-3put end

三、ReadWriteLock

(1)初识ReadWriteLock

  Java中的ReadWriteLock是什么?一般而言,读写锁是用来提升并发程序性能的锁分离技术的成果,Java中的ReadWriteLock是Java5中新增的一个接口,提供了readLock和writeLock两种锁机制。一个ReadWriteLock维护一对关联的锁,一个用于只读操作,一个用于写,在没有写线程的情况下,一个读锁可能会同时被多个读线程持有,写锁是独占的。

我们来看一下ReadWriteLock的源码:

public interface ReadWriteLock{
Lock readLock();
Lock writeLock();
}

  从源码上面我们可以看出来ReadWriteLock并不是Lock的子接口,只不过ReadWriteLock借助Lock来实现读写两个锁并存、互斥的操作机制。在ReadWriteLock中每次读取共享数据就需要读取锁,当需要修改共享数据时就需要写入锁,看起来好像是两个锁,但是并非如此。

  ReentrantReadWriteLock是ReadWriteLock在java.util里面唯一的实现类,主要使用场景是当有很多线程都从某个数据结构中读取数据,而很少有线程对其进行修改。在这种情况下,允许读取器线程共享访问时合适的,写入器线程必须是互斥访问的,你可以使用JDK中的ReentrantReadWriteLock来实现这个规则。

ReentrantReadWriteLock的实现里面有以下几个特性:

(1)公平性

(2)重入性

(3)锁降级:写线程获取写入锁后可以获取读取锁,然后释放写入锁,这样就可以从写入锁变成了读取锁,从而实现锁降级的特性。

(4)锁升级

(5)锁获取中断

(6)条件变量

(7)重入数:读取锁和写入锁的数量最大分别是65535。它最多支持65535个写锁和65535个读锁。

概括起来其实就是读写锁的机制:

A、读-读不互斥

B、读-写互斥

C、写-写互斥

(2)示例

示例一:ReadLock和WriteLock单独使用的情况

package demo.thread;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantReadWriteLock; public class ReadWriteLockDemo {
public static void main(String[] args) {
final Count ct = new Count();
for (int i = 0; i < 2; i++) {
new Thread() {
@Override
public void run() {
ct.get();
}
}.start();
}
for (int i = 0; i < 2; i++) {
new Thread() {
@Override
public void run() {
ct.put();
}
}.start();
}
}
} class Count {
private final ReentrantReadWriteLock rwl = new ReentrantReadWriteLock(); public void get() {
rwl.readLock().lock();// 上读锁,其他线程只能读不能写,具有高并发性
try {
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " read start.");
Thread.sleep(1000L);// 模拟干活
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "read end.");
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
rwl.readLock().unlock(); // 释放写锁,最好放在finnaly里面
}
} public void put() {
rwl.writeLock().lock();// 上写锁,具有阻塞性
try {
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " write start.");
Thread.sleep(1000L);// 模拟干活
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "write end.");
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
rwl.writeLock().unlock(); // 释放写锁,最好放在finnaly里面
}
} }

运行结果如下:

Thread-1 read start.
Thread-0 read start.
Thread-1read end.
Thread-0read end.
Thread-3 write start.
Thread-3write end.
Thread-2 write start.
Thread-2write end.

从结果上面可以看的出来,读的时候是并发的,写的时候是有顺序的带阻塞机制的

实例二:ReadLock和WriteLock的复杂使用情况,模拟一个有读写数据的场景

private final Map<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();// 假设这里面存了数据缓存
private final ReentrantReadWriteLock rwlock = new ReentrantReadWriteLock(); public Object readWrite(String id) {
Object value = null;
rwlock.readLock().lock();// 首先开启读锁,从缓存中去取
try {
value = map.get(id);
if (value == null) { // 如果缓存中没有数据,释放读锁,上写锁
rwlock.readLock().unlock();
rwlock.writeLock().lock();
try {
if (value == null) {
value = "aaa"; // 此时可以去数据库中查找,这里简单的模拟一下
}
} finally {
rwlock.writeLock().unlock(); // 释放写锁
}
rwlock.readLock().lock(); // 然后再上读锁
}
} finally {
rwlock.readLock().unlock(); // 最后释放读锁
}
return value;
}

请一定要注意读写锁的获取与释放顺序。

(3)比较分析

ReentrantReadWriteLock与ReentrantLock的比较:

(1)相同点:都是一种显式锁,手动加锁和解锁,都很适合高并发场景

(2)不同点:ReentrantReadWriteLock是对ReentrantLock的复杂扩展,能适合更复杂的业务场景,ReentrantReadWriteLock可以实现一个方法中读写分离的锁机制。而ReentrantLock加锁解锁只有一种机制

四、StampedLock

  Java8引入了一个新的读写锁:StampedLock,这个锁更快,而且它提供强大的乐观锁API,这意味着你能以一个较低的代价获得一个读锁, 在这段时间希望没有写操作发生,当这段时间完成后,你可以查询一下锁,看在刚才这段时间是否有写操作发生,然后你可以决定是否需要再试一次或升级锁或放弃。

通常我们的同步锁代码如下:

synchronized(this){
// do operation
}

Java6提供的ReentrantReadWriteLock使用方式如下:

rwlock.writeLock().lock();
try {
// do operation
} finally {
rwlock.writeLock().unlock();
}

  ReentrantReadWriteLock、ReentrantLock和synchronized锁都有相同的内存语义,不管怎么说synchronized代码要更容易书写,而ReentrantLock的代码必须严格按照一定的方式来写,否则就会造成严重的问题。StampedLock要比ReentrantReadWriteLock更加廉价,也就是消耗比较小,StampedLock控制锁有三种模式(写,读,乐观读)

参考资料:

Java 8新特性StampedLock

(1)http://www.importnew.com/14941.html

(2)http://www.jdon.com/idea/java/java-8-stampedlock.html

===============深入学习===AbstractQueuedSynchronizer=================

此处贴出一些资源,后续会研究这部分内容

(1)http://ifeve.com/jdk1-8-abstractqueuedsynchronizer/

(2)http://ifeve.com/introduce-abstractqueuedsynchronizer/

java并发:线程同步机制之Lock的更多相关文章

  1. Java 并发 线程同步

    Java 并发 线程同步 @author ixenos 同步 1.异步线程本身包含了执行时需要的数据和方法,不需要外部提供的资源和方法,在执行时也不关心与其并发执行的其他线程的状态和行为 2.然而,大 ...

  2. java synchronized 线程同步机制详解

    Java语言的关键字,当它用来修饰一个方法或者一个代码块的时候,能够保证在同一时刻最多只有一个线程执行该段代码. 一.当两个并发线程访问同一个对象object中的这个synchronized(this ...

  3. Java并发——线程同步Volatile与Synchronized详解

    0. 前言 转载请注明出处:http://blog.csdn.net/seu_calvin/article/details/52370068 面试时很可能遇到这样一个问题:使用volatile修饰in ...

  4. Java多线程编程&lpar;4&rpar;--线程同步机制

    一.锁 1.锁的概念   线程安全问题的产生是因为多个线程并发访问共享数据造成的,如果能将多个线程对共享数据的并发访问改为串行访问,即一个共享数据同一时刻只能被一个线程访问,就可以避免线程安全问题.锁 ...

  5. Java多线程 &vert; 02 &vert; 线程同步机制

    同步机制简介 ​ 线程同步机制是一套用于协调线程之间的数据访问的机制.该机制可以保障线程安全.Java平台提供的线程同步机制包括: 锁,volatile关键字,final关键字,static关键字,以 ...

  6. 【总结】Java线程同步机制深刻阐述

    原文:http://hxraid.iteye.com/blog/667437 我们可以在计算机上运行各种计算机软件程序.每一个运行的程序可能包括多个独立运行的线程(Thread). 线程(Thread ...

  7. Java分享笔记:创建多线程 &amp&semi; 线程同步机制

    [1] 创建多线程的两种方式 1.1 通过继承Thread类创建多线程 1.定义Thread类的子类,重写run()方法,在run()方法体中编写子线程要执行的功能. 2.创建子线程的实例对象,相当于 ...

  8. Java多线程的同步机制&lpar;synchronized&rpar;

    一段synchronized的代码被一个线程执行之前,他要先拿到执行这段代码的权限,在 java里边就是拿到某个同步对象的锁(一个对象只有一把锁): 如果这个时候同步对象的锁被其他线程拿走了,他(这个 ...

  9. java两种同步机制的实现 synchronized和reentrantlock

    java两种同步机制的实现 synchronized和reentrantlock 双11加保障过去一周,趁现在有空,写一点硬货,因为在进入阿里之后工作域的原因之前很多java知识点很少用,所以记录一下 ...

随机推荐

  1. 在 Windows7 上按照 MySQL5&period;7

    在 Windows7 上按照 MySQL5.7 1.从官网下载最新版本的 MySQL,这里下载的是 mysql-5.7.17-win32: 2.将下载的 mysql-5.7.17-win32.zip ...

  2. &lbrack;转&rsqb; Oracle数据库备份与恢复 - 增量备份

    转:http://blog.csdn.net/pan_tian/article/details/46780929   RMAN一个强大的功能是支持增量备份,增量备份中心思想就是减少备份的数据量,我们不 ...

  3. ReportingServies——SQLServer报表开发综合实例

    如果我们安装了sqlserver2008 R2,将会自动安装一个报表开发工具 不要以为此报表开发工具只适合于sqlserver2008,其实在sqlserver2012中也是支持的,事实上我现在项目中 ...

  4. MySql 插入数据中文乱码

    在数据库连接URL后加上characterEncoding=UTF-8 driver=com.mysql.jdbc.Driver url=jdbc:mysql://localhost:3306/ssm ...

  5. BOM对象

    每一个frames都有自己的window对象,也就是每个frames都有自己的全局对象,它们之前是相互独立的,包括各自独立的本地对象,top.Object !== top.frames[0].Obje ...

  6. 记PHP面向对象编程

    访问控制 public(公开的):可以在类中.子类中.类外访问. protected(受保护的):只能在类本身及子类中访问. private(私有的):只能在声明他们的类中进行访问,私有的类成员不能被 ...

  7. ABP框架 - N层架构

    目录 介绍 DDD分层 ABP架构模型 客户端 展现层 分布式服务层 应用层 领域层 基础设施层 介绍 在应用程序设计中,分层架构是一种被广泛使用的技术,它助于降低复杂度和提高代码的可重用性.在ABP ...

  8. Linux学习之CentOS&lpar;十八&rpar;-----恢复Ext3下被删除的文件与 使用grep恢复被删文件内容&lpar;转&rpar;

    前言 下面是这个教程将教你如何在Ext3的文件系统中恢复被rm掉的文件. 删除文件 假设我们有一个文件名叫 'test.txt' $ls -il test.txt 15 -rw-rw-r– 2 roo ...

  9. &amp&semi;和&amp&semi;&amp&semi;的共同点和区别、Java字符含义和Java创建对象的几种方式

    一.&和&&的共同点和区别 1.&和&&的联系(共同点): &和&&都可以用作逻辑与运算符,但是要看使用时的具体条件来决定. 操 ...

  10. Python之路,第十四篇:Python入门与基础14

    python3    模块2 标准模块 随机模块random 假设导入 import  random  as  R 函数: R.random()    返回一个[0 ,1) 之间的随机数 R.getr ...