前言
在编程行业中,有一个东西是和广大程序员形影不离的,在最一开始接触编程就是配置它的运行环境,然后java / javac,对,这个东西就是jdk
昨天项目刚上线,可以稍微休息一下了,但是猛的闲下来,反而有点不适应,想整点什么东西,想起之前看到的一条消息,jdk15要发布了,不得不感慨信息化产业发展的速度,但是,没关系,不慌张,他强任他强,我用Java8,没办法,oracle jdk的收费政策也让生产商更加坚定的选择Java8,但是,虽然你天天在用,但是你真的了解Java8吗?比如我们经常说的线程与并发
今天,我们就来看一下,在源码层级的线程与并发是如何进行的,这也是面试过程中的一个重点
正言
对于线程和 进程,我理解的就是汽车和高速公路
但是对于人脑的认知来说,“代码一行行串行”当然最容易理解。但在多线程下,多个线程的代码交叉并行,要访问互斥资源,要互相通信。作为开发者,需要仔细设计线程之间的互斥与同步,稍不留心,就会写出非线程安全的代码。正因此,多线程编程一直是一个被广泛而深入讨论的领域。
在JDK1.5发布之前,Java只在语言级别上提供一些简单的线程互斥与同步机制,也就是synchronized关键字、wait 与notify。如果遇到复杂的多线程编程场景,就需要开发者基于这些简单的机制解决复杂的线程同步问题。而从JDK 1. 5开始,并发编程大师Doug Lea奉上了一个系统而全面的并发编程框架一一JDKConcurrent包,里面包含了1各种原子操作、线程安全的容器、线程池和异步编程等内容。
本书基于JDK7和JDK8,对整个Concurrent包进行全面的源码剖析。JDK8中大部分并发功能的实现和JDK7一样,但新增了一些额外特性。例如CompletableFuture、ConcurrentHashMap的新实现、StampedLock、LongAdder等。
对整个Concurrent包的源码进行分析,有以下几个目的:
(1)帮助使用者合理地选择解决方案。Concurrent包很庞大,有各式各样的线程互斥与同步机制。明白实现原理,使用者可以根据自己的业务场景,选择最适合自己的解决方案。避免重复造轮子,也避免因为使用不当而掉到“坑”里。
(2)对源码的分析,将让使用者对内存屏障、CAS原子操作、锁、无锁等底层原理的认识,不再停留于一个“似是而非”的阶段,而是深刻地认识其本质。
(3)吸收借鉴大师的思维。在Concurrent 包中,可以看到各种巧妙的并发处理策略。看了Concurrent包,才会发现在多线程中,不是只有简陋的互斥锁、通知机制和线程池。
因为涉及内容比较多,这里就不一一展现了,我整理成了一份文档以及一份知识图谱
目 录
多线程基础
1.1线程的优雅关闭
1.2 InterruptedException ()函数与interrupt ()函数
1.3 synchronized关键字
1.4wait ()与notify ()
1.5 volatile关键字
1.6 JMM与happen-before
1.7内存屏障
1.8 final关键字
1.9综合应用:无锁编程
atomic类
2.1 AtomiclInteger和AtomicLong
2.2 AtomicBoolean和AtomicReference
2.3 AtomicStampedReference和AtomicMarkableReference
2.4 AtomicIntegerFieldUpdaterAtomicLongFieldUpdater和AtomicReferenceFieldUpdater
2.5 AtomicIntegerArray、AtomicLongArray和Atomic-ReferenceArray
Lock与Condition
3.1互斥锁
3.2读写锁
3.3 Condition
3.4 StampedLock
同步工具类
4.1 Semaphore
4.2 CountDownl atch
4.3 CyclicBarrier
4.4 Exchanger
4.5 Phaser
并发容器
5.1 BlockingQueue
5.2 BlockingDeque
5.3 CopyOnWrite
5.4 ConcurrentLinkedQueue/Deque
5.5 ConcurrentHashMap
5.6 ConcurrentSkipListMap/Set
线程池与Future
6.1线程池的实现原理
6.2线程池的类继承体系
6.3 ThreadPoolExector
6.4 Callable与Future
6.5 ScheduledThreadPoolExecutor
6.6 Executors工具类
ForkJoinPool
7.1 ForkJoinPool用法
7.2核心数据结构
7.3工作窃取队列
7.4 ForkJoinPool状态控制
7.5 Worker线程的阻塞唤醒机制
7.6任务的提交过程分析
7.7工作窃取算法:任务的执行过程分析
7.8 ForkJoinTask的fork/join
7.9 ForkJoinPool的优雅关闭
CompletableFuture
8.1 CompletableFuture用法
8.2四种任务原型
8.3 CompletionStage接口
8.4 CompletableFuture内部原理
8.5任务的网状执行:有向无环图
8.6 allOf内部的计算图分析
内容展示
第1章多线程基础
第2章Atomic类
第3章Lock与Condition
第4章同步工具类
除了锁与Condition,Concurrent 包还提供了一系列同步工具类。这些同步工具类的原理,有些也是基于AQS的,有些则需要特殊的实现机制,这一章将对所有同步工具类的实现原理进行剖析。
第5章并发容器
第6章线程池与Future
线程池和Future我想不需要做过多的介绍,尤其是线程池,无论是面试还是工作,都是一个很重要的知识点
第7章ForkJoinPool
ForkJoinPool就是JDK7提供的一种“分治算法”的多线程并行计算框架。Fork意为分叉,Join意为合并,一分一合,相互配合,形成分治算法。此外,也可以将ForkJoinPool看作一个单机版的Map/Reduce,只不过这里的并行不是多台机器并行计算,而是多个线程并行计算。
第8章CompletableFuture
在探讨Completabl eFuture的原理之前,先详细看一下CompletableFuture的用法,从这些用法中,可以看到相较之前的Future有哪些能力得到了提升。
而根据这份文档,我也整理形成一张知识导图,不过还在完善中,给大家展示一下
这份思维导图也分享给大家,大家可以根据自己的情况去有针对性的补充,同样的,
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