java内存模型

java内存模型

下图就是java内存模型,但是一般讨论的时候不会画这个图,一般画的是java内存模型抽象结构图(在下文)。Thread Stack就是java内存模型抽象结构图中的本地内存,Heap就是java内存模型抽象结构图中的主内存。接下来介绍下图中两个线程内存分配的概念。

java内存模型_第1张图片

java里的堆是运行时的数据区,堆是由垃圾回收来负责的,堆的优势是可以动态的分配内存大小,生存期也不必事先告诉编译器,因为它是在运行时动态分配内存的。java的垃圾收集器会自动收走不再使用的数据。缺点是,由于在运行时动态分配内存,因此存取速度相对慢一些。

栈的优势是存取速度比heap要快,仅次于计算机里的寄存器。Stack的数据是可以共享的。但是它的缺点是Stack中的数据大小和生存期必须是确定的。缺乏灵活性。Stack中主要存放基本类型的变量。比如int,short,long,float,double,byte,char等。

java内存模型要求调用栈和本地变量存放在线程栈上。对象存放在堆上。一个本地变量它也可能是指向对象的引用,引用的这个本地变量是存在线程栈上,但是对象本身是存放在堆上,比如图中的Local variable 1 是本地变量存放在线程栈上,Object 1 是对象存放在堆上。一个对象可能包含方法图中methodOne()和methodTwo(),可能包含本地变量Local variable 1和Local variable 2,这些本地变量是存放在线程栈上,即使这些方法所属的对象存放在堆上,一个对象的成员变量可能会随着这个对象自身存放在堆上,不管这个成员变量是基本类型还是引用类型。静态成员变量跟着类的定义一起存放在堆上,存放在堆上的对象可以被所持有对这个对象引用的线程访问,比如图中Thread Stack中存放了对Object 3 的引用,那么是可以访问Object3的。如果两个线程同时调用同一个对象的同一个方法,它们将会都访问这个对象的成员变量,但是每一个线程都拥有这个成员变量的私有拷贝。

计算机架构的简单图示

java内存模型_第2张图片

首先介绍cpu,现在计算机通常用两个或多个cpu,其中一些cpu还有多核,从这一点我们可以看出,在一个有两个或者多个cpu的计算机上,同时运行多个线程是非常有可能的,而且每个cpu在某一个时刻,运行一个线程是肯定没有问题的。这意味着如果java程序是多线程的,在java程序中每个cpu上一个线程是可能同时并发执行的。

介绍完cpu,然后是cpu寄存器(CPU Registers),每个cpu都包含一系列的寄存器,它们是cpu内存的基础,cpu在寄存器上执行操作的速度远大于在主存上执行的速度,这是因为cpu访问寄存器的速度远大于主存。

高速缓存Cache,由于计算机的存储设备与处理器的运算速度之间有几个数量级的差距。所以现在计算机系统都不得不加入一层读写速度都尽可能接近处理器运算速度的高级缓存来作为内存与处理器之间的缓冲,将运算需要使用的数据复制到缓存中,让运算能快速进行,当运算结束后,在从缓存同步到内存中。这样处理器就无需等待缓慢的内存读写。CPU访问缓存层的速度快于访问主存的速度,但通常比访问内部寄存器的速度还是要慢一点。每个CPU可能有一个CPU的缓存层,一个CPU还有多层缓存。在某一时刻一个或多个缓存行可能被读到缓存,一个或多个缓存行可能被刷新回主存。同一时间点可能有很多操作在里面。

CPU内存,所有的cpu都可以访问主存,主存通常比cpu的缓存大的多。

运作原理

通常情况下,当一个cpu需要读取主存的时候它会将主存的部分读取到cpu缓存中。它甚至会将缓存的部分内容读到内部寄存器里,然后在寄存器中执行操作,当cpu需要将结果回写到主存的时候,它会将内部寄存器的值刷新到缓存中,然后在某个时间点将值刷新回主存。

java内存模型_第3张图片

通过图可以看出java内存模型与硬件架构之间存在一些差异,硬件内存架构它没有区分线程栈和堆,对于硬件而言所有的线程栈和堆都分布在主内存里,部分cpu栈和堆可能出现cpu缓存中和cpu内部的寄存器里面。

java内存模型抽象结构图

为了屏蔽各种硬件和操作系统的内存访问差异,以实现让java程序在各种平台下都能达到一致的并发效果,Java虚拟机规范中定义了Java内存模型。

java内存模型(Java Memory Model, JMM)是一种规范,它规范了java虚拟机与计算机内存是如何协同工作的。它规定了一个线程如何和何时可以看到由其他线程修改过后的共享变量的值。以及在必须时如何同步的访问共享变量 。

java内存模型一般指的就是下图。

java内存模型_第4张图片

线程之间的共享变量存储在主内存里面,每个线程都有一个私有的本地内存,本地内存是java内存模型的抽象概念,它并不是真实存在的。它涵盖了缓存,写缓存区,寄存器以及其他硬件和编译器的优化。本地内存存储了该线程以读或写共享变量拷贝的副本。比如线程A要是用共享变量的副本它首先要拷贝到本地内存A。从更低的层次来说主内存就是硬件内存,是为了获取更好的运行速度,虚拟机及硬件系统可能会让工作内存优先存储于寄存器和高速缓存中。

Java内存模型中的线程的工作内存是cpu的寄存器和高速缓存的抽象描述。而JVM静态存储模型就是jvm内存模型它只是对内存的物理划分而已,它只局限于内存,而且只局限于jvm内存。线程之间通信必须要通过主内存(主内存其实是堆内存)。

java内存模型-同步的八种操作

lock(锁定):作用于主内存的变量,把一个变量标识为一条线程独占状态。

unlock(解锁):作用于主内存的变量,把一个处于锁定状态的变量释放出来,释放后的变量才可以被其他线程锁定。

read(读取):作用于主内存的变量,把一个变量值从主内存传输到线程的工作内存中,以便随后的load动作使用。

load(载入):作用于工作内存的变量,它把read操作从主内存中得到的变量值放入工作内存的变量副本中。

use(使用):作用于工作内存的变量,把工作内存中的一个变量值转递给执行引擎。

assign(赋值):作用于工作内存的变量,把一个从执行引擎接收到的值赋值给工作内存的变量。

store(存储):作用于工作内存的变量,把工作内存中的一个变量的值传送到主内存中,以便随后的write的操作。

write(写入):作用于主内存的变量,它把store操作从工作内存中一个变量的值传送到主内存的变量中。

java内存模型-同步规则

1、如果要把一个变量从主内存中复制到工作内存,就需要按顺序地执行read和load操作,如果把变量从工作内存中同步回主内存中,就要按顺序地执行store和write操作。但java内存模型只要求上述操作必须按顺序执行,而没有保证必须是连续执行。

2、不允许read和load、store和write操作之一单独出现

3、不允许一个线程丢弃它的最近assign的操作,即变量在工作内存中改变了之后必须同步到主内存中。

4、不允许一个线程无原因地(没有发生过任何assign操作)把数据从工作内存同步回主内存中。

5、一个新的变量只能在主内存中诞生,不允许在工作内存中直接使用一个未被初始化(load或assign)的变量。即就是对一个变量实施use和store操作之前,必须先执行过了assign和load操作。

6、一个变量在同一时刻只允许一条线程对其进行locd操作,但lock操作可以被同一条线程重复执行多次,多次执行load后,只有执行相同次数的unlock操作,变量才会被解锁。lock和unlock必须成对出现。

7、如果对一个变量执行lock操作,将会清空工作内存中此变量的值,在执行引擎使用这个变量前需要重新执行Load或assign操作初始化变量的值。

8、如果一个变量事先没有被lock操作锁定,则不允许对它执行unlock操作;也不允许去unlock一个被其他线程锁定的变量。

9、对一个变量执行unlock操作之前,必须先把此变量同步到主内存中(执行store和write操作)。

java内存模型-同步操作与规则图示

java内存模型_第5张图片

 

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