Java中的锁

Java 的锁类型

  • 乐观锁和悲观锁
  • 独占锁和共享锁
  • 互斥锁和读写锁
  • 公平锁和非公平锁
  • 可重入锁
  • 自旋锁
  • 分段锁
  • 锁升级(无锁|偏向锁|轻量级锁|重量级锁)
  • 锁优化技术(锁粗化、锁消除)

乐观锁和悲观锁

  • 悲观锁
    • 悲观锁对应于生活中悲观的人,悲观的人总是想着事情往坏的方向发展
    • 举个生活中的例子,假设厕所只有一个坑位了,悲观锁上厕所会第一时间把门反锁上,这样其他人上厕所只能在门外等候,这种状态就是阻塞了
    • 回到代码世界中,一个共享数据加了悲观锁,那线程每次想操作这个数据前都会假设其他线程也可能会操作这个数据,所以每次操作前都会上锁,这样其他线程想操作这个数据拿不到锁只能阻塞了
    • 在 Java 语言中 synchronizedReentrantLock 等就是典型的悲观锁,还有一些使用了 synchronized 关键字的容器类如 HashTable 等也是悲观锁的应用

  • 乐观锁
    • 乐观锁 对应于生活中乐观的人,乐观的人总是想着事情往好的方向发展
    • 举个生活中的例子,假设厕所只有一个坑位了,乐观锁认为: 这荒郊野外的,又没有什么人,不会有人抢我坑位的,每次关门上锁多浪费时间,还是不加锁好了,你看乐观锁就是天生乐观!
    • 回到代码世界中,乐观锁操作数据时不会上锁,在更新的时候会判断一下在此期间是否有其他线程去更新这个数据
    • 乐观锁可以使用 版本号机制CAS算法 实现,在 Java 语言中 java.util.concurrent.atomic 包下的原子类就是使用CAS 乐观锁实现的

  • 两种锁比较
    • 悲观锁和乐观锁没有孰优孰劣,有其各自适应的场景
    • 乐观锁适用于写比较少(冲突比较小)的场景,因为不用上锁、释放锁,省去了锁的开销,从而提升了吞吐量
    • 如果是写多读少的场景,即冲突比较严重,线程间竞争激励,使用乐观锁就是导致线程不断进行重试这样可能还降低了性能,这种场景下使用悲观锁就比较合适

独占锁和共享锁

  • 独占锁

    • 独占锁 是指锁一次只能被一个线程所持有,如果一个线程对数据加上排他锁后,那么其他线程不能再对该数据加任何类型的锁,获得独占锁的线程即能读数据又能修改数据
    • JDK中的 synchronized 和 java.util.concurrent(JUC) 包中Lock的实现类就是独占锁
  • 共享锁

    • 共享锁 是指锁可被多个线程所持有,如果一个线程对数据加上共享锁后,那么其他线程只能对数据再加共享锁,不能加独占锁,获得共享锁的线程只能读数据,不能修改数据
    • 在JDK 中 ReentrantReadWriteLock 就是一种共享锁

互斥锁和读写锁

  • 互斥锁

    • 互斥锁是独占锁的一种常规实现,是指某一资源同时只允许一个访问者对其进行访问,具有唯一性和排它性
    • 互斥锁一次只能一个线程拥有互斥锁,其他线程只有等待
  • 读写锁

    • 读写锁 是共享锁的一种具体实现,读写锁管理一组锁,一个是只读的锁,一个是写锁
    • 读锁可以在没有写锁的时候被多个线程同时持有,而写锁是独占的;写锁的优先级要高于读锁,一个获得了读锁的线程必须能看到前一个释放的写锁所更新的内容
    • 读写锁相比于互斥锁并发程度更高,每次只有一个写线程,但是同时可以有多个线程并发读
    • 在 JDK 中定义了一个读写锁的接口: ReadWriteLock
    • ReentrantReadWriteLock 实现了 ReadWriteLock 接口,具体实现这里不展开,后续会深入源码解析

公平锁和非公平锁

  • 公平锁

    • 公平锁 是指多个线程按照申请锁的顺序来获取锁,这里类似排队买票,先来的人先买,后来的人在队尾排着,这是公平的
    • 在 java 中可以通过构造函数初始化锁:Lock lock = new ReentrantLock(true);
  • 非公平锁

    • 非公平锁 是指多个线程获取锁的顺序并不是按照申请锁的顺序,有可能后申请的线程比先申请的线程优先获取锁,在高并发环境下,有可能造成优先级翻转,或者饥饿的状态(某个线程一直得不到锁)
    • 在java 中 synchronized 关键字是非公平锁,ReentrantLock 默认也是非公平锁:Lock lock = new ReentrantLock(false);

可重入锁

  • 可重入锁 又称之为 递归锁 ,是指同一个线程在外层方法获取了锁,在进入内层方法会自动获取锁
  • 对于Java ReentrantLock而言,他的名字就可以看出是一个可重入锁。对于Synchronized而言,也是一个可重入锁
  • 敲黑板:可重入锁的一个好处是可一定程度避免死锁

自旋锁

  • 自旋锁 是指线程在没有获得锁时不是被直接挂起,而是执行一个忙循环,这个忙循环就是所谓的自旋
  • 自旋锁的目的是为了减少线程被挂起的几率,因为线程的挂起和唤醒也都是耗资源的操作
  • 如果锁被另一个线程占用的时间比较长,即使自旋了之后当前线程还是会被挂起,忙循环就会变成浪费系统资源的操作,反而降低了整体性能。因此自旋锁是不适应锁占用时间长的并发情况的
  • 自旋适应锁
    • 在JDK1.6又引入了自适应自,这个就比较智能了,自旋时间不再固定,由前一次在同一个锁上的自旋时间以及锁的拥有者的状态来决定。如果虚拟机认为这次自旋也很有可能再次成功那就会次序较多的时间,如果自旋很少成功,那以后可能就直接省略掉自旋过程,避免浪费处理器资源

分段锁

  • 分段锁 是一种锁的设计,并不是具体的一种锁
  • 分段锁设计目的是将锁的粒度进一步细化,当操作不需要更新整个数组的时候,就仅仅针对数组中的项进行加锁操作
  • 在 Java 语言中 CurrentHashMap 底层就用了分段锁,使用 Segment,就可以进行并发使用了

锁升级 (无锁|偏向锁|轻量级锁|重量级锁)

  • JDK1.6 为了提升性能减少获得锁和释放锁所带来的消耗,引入了4种锁的状态: 无锁 、轻量级锁 和 重量级锁 ,它会随着多线程的竞争情况逐渐升级,但不能降级
  • 无锁
    • 无锁 状态其实就是上面讲的乐观锁,这里不再赘述
  • 偏向锁
    • Java偏向锁(Biased Locking)是指它会偏向于第一个访问锁的线程,如果在运行过程中,只有一个线程访问加锁的资源,不存在多线程竞争的情况,那么线程是不需要重复获取锁的,这种情况下,就会给线程加一个偏向锁。
    • 偏向锁的实现是通过控制对象 Mark Word 的标志位来实现的,如果当前是 可偏向状态 ,需要进一步判断对象头存储的线程 ID 是否与当前线程D 一致,如果一致直接进入
  • 轻量级锁
    • 当线程竞争变得比较激烈时,偏向锁就会升级为 轻量级锁 ,轻量级锁认为虽然竞争是存在的,但是理想情况下竞争的程度很低,通过 自旋方式 等待上一个线程释放锁
  • 重量级锁
    • 如果线程并发进一步加剧,线程的自旋超过了一定次数,或者一个线程持有锁,一个线程在自旋,又来了第三个线程访问时(反正就是竞争继续加大了),轻量级锁就会膨胀为 重量级锁 ,重量级锁会使除了此时拥有锁的线程以外的线程都阻塞
    • 升级到重量级锁其实就是互斥锁了,一个线程拿到锁,其余线程都会处于阻塞等待状态
    • 在Java 中,synchronized 关键字内部实现原理就是锁升级的过程: 无锁 --> 偏向锁 --> 轻量级锁 -->重量级锁。这一过程在后续讲解 synchronized 关键字的原理时会详细介绍
  • 锁优化技术 (锁粗化、锁消除)
    • 锁粗化
      • 锁粗化 就是将多个同步块的数量减少,并将单个同步块的作用范围扩大,本质上就是将多次上锁、解锁的请求合并为一次同步请求
    • 锁消除
      • 锁消除 是指虚拟机编译器在运行时检测到了共享数据没有竞争的锁,从而将这些锁进行消除

参考博客

  • https://cloud.tencent.com/developer/article/1944202

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