Java鎖之自旋鎖詳解
鎖作為并發(fā)共享數(shù)據(jù),保證一致性的工具,在JAVA平臺有多種實(shí)現(xiàn)(如 synchronized 和 ReentrantLock等等 ) 。這些已經(jīng)寫好提供的鎖為我們開發(fā)提供了便利,但是鎖的具體性質(zhì)以及類型卻很少被提及。本系列文章將分析JAVA下常見的鎖名稱以及特性,為大家答疑解惑。
1、自旋鎖
自旋鎖是采用讓當(dāng)前線程不停地的在循環(huán)體內(nèi)執(zhí)行實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)循環(huán)的條件被其他線程改變時(shí) 才能進(jìn)入臨界區(qū)。如下
public class SpinLock {
private AtomicReference<Thread> sign =new AtomicReference<>();
public void lock(){
Thread current = Thread.currentThread();
while(!sign .compareAndSet(null, current)){
}
}
public void unlock (){
Thread current = Thread.currentThread();
sign .compareAndSet(current, null);
}
}
使用了CAS原子操作,lock函數(shù)將owner設(shè)置為當(dāng)前線程,并且預(yù)測原來的值為空。unlock函數(shù)將owner設(shè)置為null,并且預(yù)測值為當(dāng)前線程。
當(dāng)有第二個(gè)線程調(diào)用lock操作時(shí)由于owner值不為空,導(dǎo)致循環(huán)一直被執(zhí)行,直至第一個(gè)線程調(diào)用unlock函數(shù)將owner設(shè)置為null,第二個(gè)線程才能進(jìn)入臨界區(qū)。
由于自旋鎖只是將當(dāng)前線程不停地執(zhí)行循環(huán)體,不進(jìn)行線程狀態(tài)的改變,所以響應(yīng)速度更快。但當(dāng)線程數(shù)不停增加時(shí),性能下降明顯,因?yàn)槊總€(gè)線程都需要執(zhí)行,占用CPU時(shí)間。如果線程競爭不激烈,并且保持鎖的時(shí)間段。適合使用自旋鎖。
注:該例子為非公平鎖,獲得鎖的先后順序,不會按照進(jìn)入lock的先后順序進(jìn)行。
2.自旋鎖的其他種類
上文我們講到了自旋鎖,在自旋鎖中 另有三種常見的鎖形式:TicketLock ,CLHlock 和MCSlock
Ticket鎖主要解決的是訪問順序的問題,主要的問題是在多核cpu上:
package com.alipay.titan.dcc.dal.entity;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
public class TicketLock {
private AtomicInteger serviceNum = new AtomicInteger();
private AtomicInteger ticketNum = new AtomicInteger();
private static final ThreadLocal<Integer> LOCAL = new ThreadLocal<Integer>();
public void lock() {
int myticket = ticketNum.getAndIncrement();
LOCAL.set(myticket);
while (myticket != serviceNum.get()) {
}
}
public void unlock() {
int myticket = LOCAL.get();
serviceNum.compareAndSet(myticket, myticket + 1);
}
}
每次都要查詢一個(gè)serviceNum 服務(wù)號,影響性能(必須要到主內(nèi)存讀取,并阻止其他cpu修改)。
CLHLock 和MCSLock 則是兩種類型相似的公平鎖,采用鏈表的形式進(jìn)行排序。
import java.util.concurrent.atomic.AtomicReferenceFieldUpdater;
public class CLHLock {
public static class CLHNode {
private volatile boolean isLocked = true;
}
@SuppressWarnings("unused")
private volatile CLHNode tail;
private static final ThreadLocal<CLHNode> LOCAL = new ThreadLocal<CLHNode>();
private static final AtomicReferenceFieldUpdater<CLHLock, CLHNode> UPDATER = AtomicReferenceFieldUpdater.newUpdater(CLHLock.class,
CLHNode.class, "tail");
public void lock() {
CLHNode node = new CLHNode();
LOCAL.set(node);
CLHNode preNode = UPDATER.getAndSet(this, node);
if (preNode != null) {
while (preNode.isLocked) {
}
preNode = null;
LOCAL.set(node);
}
}
public void unlock() {
CLHNode node = LOCAL.get();
if (!UPDATER.compareAndSet(this, node, null)) {
node.isLocked = false;
}
node = null;
}
}
CLHlock是不停的查詢前驅(qū)變量, 導(dǎo)致不適合在NUMA 架構(gòu)下使用(在這種結(jié)構(gòu)下,每個(gè)線程分布在不同的物理內(nèi)存區(qū)域)
MCSLock則是對本地變量的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行循環(huán)。不存在CLHlock 的問題。
import java.util.concurrent.atomic.AtomicReferenceFieldUpdater;
public class MCSLock {
public static class MCSNode {
volatile MCSNode next;
volatile boolean isLocked = true;
}
private static final ThreadLocal<MCSNode> NODE = new ThreadLocal<MCSNode>();
@SuppressWarnings("unused")
private volatile MCSNode queue;
private static final AtomicReferenceFieldUpdater<MCSLock, MCSNode> UPDATER = AtomicReferenceFieldUpdater.newUpdater(MCSLock.class,
MCSNode.class, "queue");
public void lock() {
MCSNode currentNode = new MCSNode();
NODE.set(currentNode);
MCSNode preNode = UPDATER.getAndSet(this, currentNode);
if (preNode != null) {
preNode.next = currentNode;
while (currentNode.isLocked) {
}
}
}
public void unlock() {
MCSNode currentNode = NODE.get();
if (currentNode.next == null) {
if (UPDATER.compareAndSet(this, currentNode, null)) {
} else {
while (currentNode.next == null) {
}
}
} else {
currentNode.next.isLocked = false;
currentNode.next = null;
}
}
}
從代碼上 看,CLH 要比 MCS 更簡單,
CLH 的隊(duì)列是隱式的隊(duì)列,沒有真實(shí)的后繼結(jié)點(diǎn)屬性。
MCS 的隊(duì)列是顯式的隊(duì)列,有真實(shí)的后繼結(jié)點(diǎn)屬性。
JUC ReentrantLock 默認(rèn)內(nèi)部使用的鎖 即是 CLH鎖(有很多改進(jìn)的地方,將自旋鎖換成了阻塞鎖等等)。
(全文完)
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