读书笔记-Java并发编程的艺术-3.1

Java内存模型的基础

  • 1. 两个关键问题
    • 1.1 通信
    • 1.2 同步
  • 2. Java内存模型的抽象结构
  • 3.从源代码到指令序列的重排序
  • 4. 并发编程模型的分类
  • 5. happens-before简介

Java内存模型简称JMM

1. 两个关键问题

线程之间如何通信及线程之间如何同步

1.1 通信

通信是指线程之间已何种机制来交换信息。
线程之间的通信机制有两种:共享内存和消息传递
1)在共享内存的并发模型里,线程之间共享程序的公共状态,通过写-读内存中的公共状态进行隐式通信。
2)在消息传递的并发模型里,线程之间没有公共状态,线程之间必须通过发送消息来显式进行通信。

1.2 同步

同步是指程序中用于控制不同线程间操作发生相对顺序的机制。
1)在共享内存的并发模型里,同步是显式进行的,程序员必须显示指定某个方法或某段代码在线程之间必须互斥执行。
2)在消息传递的并发模型里,由于消息的发送必须在消息的接收之前,因此同步是隐式进行的。

Java的并发采用共享内存模型,Java线程间的通信总是隐式进行,整个通信过程对程序员完全透明。

2. Java内存模型的抽象结构

在Java中,所有实例域、静态域和数组元素都存放在堆内存中,堆内存在线程之间共享。局部变量、方法定义参数和异常处理器参数不会在线程之间共享,不会有内存可见性问题,也不受内存模型的影响。
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线程A与线程B通信流程:
1)线程A把本地内存A中更新过的共享变量刷新到主内存中去。
2)线程B到主内存中去读取线程A之前已更新过的共享变量。

JMM通过控制主内存与每个线程的本地内存交互,来保证内存可见性。

3.从源代码到指令序列的重排序

在执行程序时,为了提高性能,编译器和处理器会对指令进行重排序。重排序分为以下3种类型,并按顺序执行。
1)编译器优化的重排序。
2)指令级并行的重排序。
3)内存系统的重排序。

这些重排序可能会导致多线程程序出现内存可见性问题。对于编译器,JMM的编译器重排序规则会禁止特定类型的编译器重排序(不是所有的编译器重排序都要禁止)。对于处理器重排序,JMM的处理器重排序规则会要求Java编译器在生成指令序列时,插入特定类型的内存屏障(Memory Barriers,Intel称之为Memory Fence)指令,通过内存屏障指令来禁止特定类型的处理器重排序。

JMM属于语言级的内存模型,它确保在不同的编译器和不同的处理器平台之上,通过禁止特定类型的编译器重排序和处理器重排序,为程序员提供一致的内存可见性保证。

4. 并发编程模型的分类

写缓冲区:临时保存向内存写入的数据。
避免由于处理器停顿下来等待向内存写入数据而产生的延迟。通过以批处理的方式刷新写缓冲区,以及合并写缓冲区中对同一内存地址的多次写,减少对内存总线的占用。但是处理器上写缓冲区仅对自己可见,会对内存操作的执行顺序产生影响,处理器对内存的读/写操作的执行顺序,不一定与内存实际发生的读/写操作顺序一致!,因此允许对读-写操作进行重排序。

5. happens-before简介

JSR-133(jdk1.5后使用的内存模型)使用happens-before的概念来阐述操作之间的内存可见性。在JMM中,如果一个操作执行的结果需要对另一个操作可见,那么这两个操作之间必须要存在happens-before关系。这里提到的两个操作既可以是在一个线程之内,也可以是在不同线程之间。

与程序员密切相关的happens-before规则如下:

  • 程序顺序规则:一个线程中的每个操作,happens-before于该线程中的任意后续操作。
  • 监视器锁规则:对一个锁的解锁,happens-before于随后对这个锁的加锁。
  • 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。
  • 传递性:如果A happens-before B,且B happens-before C,那么A happens-before C。

注意
两个操作之间具有happens-before关系,并不意味着前一个操作必须要在后一个操作之前执行!happens-before仅仅要求前一个操作(执行的结果)对后一个操作可见,且前一个操作按顺序排在第二个操作之前(the first is visible to and ordered before the second)。

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