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独占锁和共享锁底层原理分析

  独占锁模式
  前面说到,ReentrantLock锁就是基于独占锁实现的,独占锁的加锁和解锁操作都是通过互斥方式实现的。
  加锁流程
  在AQS中,是通过acquire()方法来加锁的,源码如下:    public final void acquire(int arg) {         if (!tryAcquire(arg) &&             acquireQueued(addWaiter(Node.EXCLUSIVE), arg))             selfInterrupt();     } 复制代码
  首先映入眼帘的是tryAcquire(arg)方法,翻译过来是尝试获取锁的意思,由于是用&&连接,只有tryAcquire(arg)方法失败时才会往下执行,当tryAcquire(arg)方法成功返回true时表示获取资源成功,对于tryAcquire(arg)方法,里面没有实现具体的东西,只是抛出了一个异常,具体逻辑是由AQS的子类实现的:    protected boolean tryAcquire(int arg) {         throw new UnsupportedOperationException();     } 复制代码
  当tryAcquire(arg)返回为false时,会往后执行addWaiter(Node.EXCLUSIVE)方法,将当前线程封装成独占模式并添加到AQS的等待队列尾部,如果当tryAcquire(arg)返回true,则会直接让当前的线程继续执行,不需要添加到等待队列尾部,点入addWaiter(Node mode)方法,会看到如下源码:private Node addWaiter(Node mode) {                 /* 这个可以参考上面Node的构造方法         Node(Thread thread, Node mode) {     // Used by addWaiter             this.nextWaiter = mode;             this.thread = thread;         }         */                  //构造新的等待线程节点         Node node = new Node(Thread.currentThread(), mode);                 //新建临时节点pred指向尾节点         Node pred = tail;         //队列不为空的话,通过CAS机制将node放到队列尾部         if (pred != null) {             //将node的prev域指向尾节点             node.prev = pred;             //通过CAS机制将node放到队列尾部             if (compareAndSetTail(pred, node)) {                 //将原来尾节点的next域指向当前node节点,node现在为尾节点                 pred.next = node;//形成双向链表                 return node;             }         }         //如果队列为空的话         enq(node);         return node;     } 复制代码
  在多线程并发情况下,如果有多个线程同时争夺尾节点的位置,会调用enq(node)方法,使用CAS自旋机制挂到双向链表的尾部,下面是源码:    private Node enq(final Node node) {         //死循环(自旋)         for (;;) {             Node t = tail;             //尾节点为null,说明头结点也为null,可能是还没有创建队列的时候             if (t == null) {                  //多线程并发情况下,利用CAS机制创建头结点和尾节点,CAS保证此时只有一个头节点被创建,下次自旋时,就会满足队列不为空的条件                 if (compareAndSetHead(new Node()))                     tail = head;             } else {                 //如果存在尾节点,将当前节点的prev域指向尾节点                 node.prev = t;                 //利用CAS机制完成双向链表的绑定,让之前尾节点指向当前node节点                 if (compareAndSetTail(t, node)) {                     t.next = node;                     return t;                 }             }         }     } 复制代码
  接下来看一看compareAndSetTail方法使用CAS乐观锁机制的方法源码:    private final boolean compareAndSetTail(Node expect, Node update) {         return unsafe.compareAndSwapObject(this, tailOffset, expect, update);     } 复制代码
  上述代码讨论到,使用tryAcquire(int arg)方法返回false时,再使用addWaiter(Node mode)方法,将当前线程放入到队列的尾部。acquireQueued(final Node node, int arg)方法,等待休息直到其他线程唤醒    final boolean acquireQueued(final Node node, int arg) {         //拿到资源失败情况置为true,表示没有拿到资源         boolean failed = true;         try {             //用于判断线程是否中断过,默认没有中断过             boolean interrupted = false;             for (;;) {                 //获取node的前置节点                 final Node p = node.predecessor();                 //如果当前节点的前驱节点是头结点,并且当前节点尝试成功获取了资源                 if (p == head && tryAcquire(arg)) {                     //就将当前节点设为头结点                     setHead(node);                     //释放之前的头结点,利于垃圾回收                     p.next = null; // help GC                     //表示获取资源成功                     failed = false;                     //返回线程是否被中断过                     return interrupted;                 }                 //获取资源失败后线程等待,并检查是否被中断过                 if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) &&                     parkAndCheckInterrupt())                     //线程是否被中断过                     interrupted = true;             }         } finally {             if (failed)                 cancelAcquire(node);         }     } 复制代码
  如果当前的前驱节点表示头结点,并且获取资源成功,那么直接将当前线程设为头结点,释放之前头结点与后继节点的链接,帮助垃圾回收(GC),如果前面当前节点的前驱不为头结点或者没有获取到资源,那么会调用shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node)方法来判断当前线程是否能够进入waiting状态,如果可以进入,并且进入到了阻塞状态,那会阻塞,直到调用了LockSupport中的unpark()方法唤醒线程。    private static boolean shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node) {         //保存前驱节点的状态         /*         提示:         当waitState>0时,表示该线程处于取消状态(线程中断或者等待锁超时),需要移除线程;         当waitState=0时,默认值,表示初始化状态,表示线程还未完成初始化操作;         当waitState<0,表示有效状态,线程处于可唤醒状态。         */         int ws = pred.waitStatus;         //等待唤醒后置节点,SIGNAL为-1         if (ws == Node.SIGNAL)             return true;         //如果前置节点不是正常的等待状态(CANCELLED结束状态),那么从当前节点开始往前寻找正常的等待状态         if (ws > 0) {             do {                 //后面的节点断开与前驱节点的链接                 node.prev = pred = pred.prev;             } while (pred.waitStatus > 0);             //双向连接             pred.next = node;         } else { //小于0时,可能为共享锁             compareAndSetWaitStatus(pred, ws, Node.SIGNAL);         }         return false;     }  复制代码
  如果前驱节点的SIGNAL值为-1,会返回true。
  compareAndSetWaitStatus(pred, ws, Node.SIGNAL)方法内部也使用了CAS锁机制,源码:    private static final boolean compareAndSetWaitStatus(Node node,                                                          int expect,                                                          int update) {         return unsafe.compareAndSwapInt(node, waitStatusOffset,                                         expect, update);     } 复制代码
  如果shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node)方法返回true,则会调用parkAndCheckInterrupt()方法阻塞当前线程,线程等待,如果线程被中断过则返回true:private final boolean parkAndCheckInterrupt() {     // 调用park让线程进入wait状态     LockSupport.park(this);     // 检查线程是否中断过。     return Thread.interrupted(); } 复制代码
  如果线程在等待的过程中被中断过,那么获取到资源后会通知线程中断:    /**      * Convenience method to interrupt current thread.      */     static void selfInterrupt() {         Thread.currentThread().interrupt();     } 复制代码
  acquire()竞争获取锁资源流程时,首先会调用tryAcquire()方法去尝试获取资源,如果成功获取到资源,则直接进入临界区执行代码;如果没有获取到资源,则将此线程封装成一个结点放入队列尾部分,调用park()方法让线程等待,并且标记为独占模式。如果线程被唤醒(unPark)时,会尝试获取锁资源,如果在等待过程中,线程被中断过则返回true,没有被中断过返回false。如果线程在等待过程中被中断过,它是不会响应,只是在获取到资源后直接调用自我中断方法selfInterrupt(),将中断线程。
  释放独占锁
  在独占锁中,释放锁的入口是release()方法,源码如下:    public final boolean release(long arg) {         if (tryRelease(arg)) {             Node h = head;             if (h != null && h.waitStatus != 0)                 //唤醒后继节点                 unparkSuccessor(h);             return true;         }         return false;     } 复制代码
  点入tryRelease(arg)方法尝试释放锁,可以看出,其和tryAcquire()方法一样,也没有具体的实现,只是抛出了UnsupportedOperationException()异常,具体的逻辑由AQS的子类实现:    protected boolean tryRelease(long arg) {         throw new UnsupportedOperationException();     } 复制代码
  如果tryRelease(long arg)方法返回true,会判断头结点是否为空,并且waitStatus是否为0(为0则代码初始化阶段),如果不为0,那么下面会调用unparkSuccessor()方法,唤醒后继节点,我们来查看unparkSuccessor()方法的源码:    private void unparkSuccessor(Node node) {         int ws = node.waitStatus;         //如果当前状态为有效状态         if (ws < 0)             //CAS操作将waitState置为0             compareAndSetWaitStatus(node, ws, 0);         Node s = node.next;         //下一个节点(线程)为空或已取消         if (s == null || s.waitStatus > 0) {             s = null;             //从后往前遍历,寻找有效的节点             for (Node t = tail; t != null && t != node; t = t.prev)                 if (t.waitStatus <= 0)                     s = t;         }         if (s != null)             //找到则唤醒后继节点             LockSupport.unpark(s.thread);     } 复制代码
  unparkSuccessor(Node node)方法实现的是唤醒后继节点,当当前节点的waitStatus状态小于0时,表示该状态为有效状态,会使用CAS机制将当前线程设为初始化状态0,之后找到下一个需要唤醒的节点,如果下一个需要唤醒的节点为空或者为取消状态则将当前线程置为null,之后从尾节点往前遍历,寻找有效的节点,找到了且不为null的话,就唤醒该节点(线程)。共享模式加锁
  在共享模式下加锁的方法入口为acquireShared(long arg)方法,其源码如下:    public final void acquireShared(long arg) {         if (tryAcquireShared(arg) < 0)             doAcquireShared(arg);     } 复制代码
  进入到tryAcquireShared(arg)方法,此方法为尝试获取资源,得到如下源码,与独占模式获取锁一样,tryAcquireShared(long arg)没有实现具体的逻辑,由AQS的子类实现:    protected long tryAcquireShared(long arg) {         throw new UnsupportedOperationException();     } 复制代码
  tryAcquireShared(arg)会有三种返回值:当返回值为负数时,表示获取资源失败;当返回值为0时,表示获取资源成功,没有剩余资源;当返回值为正数时,表示当前线程获取到了资源,仍然有资源剩余。
  当tryAcquireShared(arg)方法返回为false时,表示获取资源失败,会往下进行doAcquireShared(arg)方法,此方法会将线程放入到等待队列尾部休息,点入 doAcquireShared(arg)方法的源码得:    private void doAcquireShared(long arg) {         //将节点加入到队列尾部         final Node node = addWaiter(Node.SHARED);         //获取资源成功的标志,初始为获取不到         boolean failed = true;         try {             //中断的标志             boolean interrupted = false;             //自旋             for (;;) {                 //获取当前节点的前驱节点                 final Node p = node.predecessor();                 //如果前驱节点是头节点的话                 if (p == head) {                     //返回还剩下多少资源                     long r = tryAcquireShared(arg);                     if (r >= 0) {                         //如果资源还足够的话,将头结点指向自己,如果还有剩余资源,可以唤醒后面的节点                         setHeadAndPropagate(node, r);                         //断开之前的头结点,便于垃圾回收                         p.next = null; // help GC                         if (interrupted)                             selfInterrupt();                         failed = false;                         return;                     }                 }                 if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) &&                     parkAndCheckInterrupt())                     interrupted = true;             }         } finally {             if (failed)                 cancelAcquire(node);         }     } 复制代码
  在共享模式下,当线程被唤醒拿到资源时,如果还有剩余资源,会继续唤醒后继的线程。如果被唤醒的线程发现资源不够用时会再次进入休眠。这个情况下,就算排在首位线程后面的线程需要更少的资源,也会因为前面资源不够而等待,不会先执行后面的线程。
  对于上面代码中出现的setHeadAndPropagate()方法,点入查看得到以下源码:    private void setHeadAndPropagate(Node node, long propagate) {         //将头结点赋值为h         Node h = head; // Record old head for check below         //将当前节点设置为头结点         setHead(node);         //如果还有剩余资源的话,会唤醒后面的节点(线程)         if (propagate > 0 || h == null || h.waitStatus < 0 ||             (h = head) == null || h.waitStatus < 0) {             Node s = node.next;             if (s == null || s.isShared())                 //唤醒后继节点                 doReleaseShared();         }     } 复制代码
  释放共享资源
  释放共享资源方法为doReleaseShared()   private void doReleaseShared() {         //自旋         for (;;) {             Node h = head;             //头结点不为空并且头结点不等于尾节点             if (h != null && h != tail) {                 //拿到头结点的等待状态                 int ws = h.waitStatus;                 //如果当前节点为等待唤醒的节点                 if (ws == Node.SIGNAL) {                     //将当前节点等待状态初始化,来唤醒线程                     if (!compareAndSetWaitStatus(h, Node.SIGNAL, 0))                         continue;                                 // loop to recheck cases                     unparkSuccessor(h);//唤醒后继线程                 }                 //如果线程处于初始化状态,并且还有剩余资源                 else if (ws == 0 &&                          !compareAndSetWaitStatus(h, 0, Node.PROPAGATE))                     continue;                // loop on failed CAS             }             //如果没有后继节点,退出自旋             if (h == head)                   // loop if head changed                 break;         }     } 复制代码
  在 doReleaseShared()方法中,通过自旋的方式获取头节点,当头节点不为空,且队列不为空时,判断头节点的waitStatus状态的值是否为SIGNAL(-1)。当满足条件时,会通过CAS将头节点的waitStatus状态值设置为0,如果CAS操作设置失败,则继续自旋。如果CAS操作设置成功,则唤醒队列中的后继节点。
  如果头节点的waitStatus状态值为0,并且在通过CAS操作将头节点的waitStatus状态设置为PROPAGATE(-3)时失败,则继续自旋逻辑。
  如果在自旋的过程中发现没有后继节点了,则退出自旋逻辑。
  本篇文章就分享到这里了,后续将会分享各种其他关于并发编程的知识,感谢大佬认真读完支持咯 ~
  文章到这里就结束了,如果有什么疑问的地方请指出,诸佬们一起讨论 希望能和诸佬们一起努力,今后进入到心仪的公司 再次感谢各位小伙伴儿们的支持
  作者:小威要向诸佬学习呀
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3799降到2399,6。57英寸麒麟990的5G手机HUAWEInova6性能如何?HUAWEInova6发布2019年12月发布的一款5G手机,3799降到现在2399元。那这款手机性能如何?那这款手机还值得购买吗?手机处理器与续航HUAWEInova6的CPU关于茶,大伙想过为什么唐煮宋点明冲泡吗?茶,发乎于神农,不是传记,而是传说神农本草经,神农日尝百草,遇七十二毒,得荼而解之。荼即是茶,所以,一直有茶解药之说。其实,其中有程度的问题,不讲计量和浓度,单独的这样说,是不合适年纪越大越该精致,教你几招半身裙的穿搭精髓,想不美都难20的年纪光彩照人或许是与生俱来的,但女人步入熟龄的门槛还能保持优雅美丽,那才是真本事!到了这个年纪,适当的转换穿衣思路也是非常必要的,不仅可以最大程度的修饰身材,还能轻松穿出不费当最美空姐脱下制服,露出傲人的曲线!身材真是好到犯规大家都知道,空姐这个职业对于外形的要求是非常严格的,不论是长相身高还是身材体型,都需要达到标准才行。所以能当上空姐的女生,外形上一定是非常出众。别看空姐每天飞来飞去,极其繁忙,但他数字皮肤无创水光,进博会上护肤黑科技吸睛第五届中国国际进口博览会(以下简称进博会)正在上海国家会展中心举行,欧莱雅资生堂丝芙兰等国际美妆巨头齐齐亮相。新京报贝壳财经记者了解到,本届进博会上的美妆及日化用品专区规划了三大核脸部长斑后该怎么保养皮肤?首先需要了解斑点的形成原因,一般脸上长斑主要是由于多种因素刺激皮肤黑色素细胞,合成过多黑色素所形成的。其次,清楚自己面部斑点可能的种类,面部的斑点主要分为以下这四种雀斑多在5岁左右近视眼手术都有哪些方式?到底怎么选择?近视是生活中很常见的一种眼部疾病,随着各种电子产品的应用率越来越高,患上近视的人也越来越多。轻度的近视可以通过佩戴近视镜等方式来进行调节和治疗,但如果是比较严重的近视,通常需要做手东体武磊6场7球效率惊人战沧州中卫李昂魏震将缺阵本周二,上海海港将在中超第24轮对阵沧州雄狮。今天,东方体育日报发文前瞻了本场比赛。海港刚刚凭借上一场对阵大连人的胜利来到联赛第三的位置,全队上下希望能延续胜利脚步,巩固自己在积分孙颖莎一枝独秀!国乒樊振东陈梦等6大主力全部尝到了9场败绩11月8日,2022年全国乒乓球锦标赛的男团女团决赛落下帷幕,最终冠亚军产生1)男团冠军上海队许昕樊振东,亚军广东队林高远周启豪2)女团冠军辽宁队王艺迪陈幸同,亚军江苏队蒯曼。本次CBA快讯亚当斯下家曝光!哈达迪备战国家队,吉布森或迎来回归在今年夏天曾效力新疆和青岛的外援亚当斯宣布回归,不过一直到开赛之后大家也没有收到他签约任何一支球队的消息,亚当斯的带队能力非常强,加盟新疆第一个赛季帮助球队夺冠,在青岛两个赛季都带辽宁夺冠后再收喜讯,14岁小将夺得全国冠军,刘国梁看懂了在昨天晚上结束的女团的比赛当中,辽宁队是32非常惊险地战胜了江苏队,这场比赛的结果不出大家的预料,辽宁队毕竟实力更胜一筹,她们去获得全国冠军也是很正常的事情。在去年的全运会上,当时
新研究称,第六次生物大灭绝尚未开始,但地球正朝它飞速前进根据科学家们的研究,自从地球生命诞生以来,一共发生了5次大规模的生物大灭绝事件,其中每一次都造成了当时生活在地球上大部分生物的集体灭绝,最近的一次发生在距今6600万年前的白垩纪古麻省理工学院的微型机器人闪电虫子飞起来啦受萤火虫的启发,麻省理工学院的科学家们创造了柔软的致动器,可以发出不同颜色或图案的光。图片来源由研究人员提供受萤火虫的启发,科学家们创造了昆虫规模的机器人,可以在飞行时发光,从而实可观测宇宙到底有多少星辰宇宙分可观测宇宙和不可观测宇宙,可观测宇宙又包含可见物质和不可见物质,而可见物质最直观的载体就是漫天星辰。那可观测宇宙中有多少星辰呢,今天咱们就来数一数。但目前能大致估算的只能是行请定好闹钟,土星冲即将来临,是全年观赏土星的最佳时机土星2022年的冲四件有趣的事要看在2022年8月的晚上,土星在微弱的摩羯座前面。在8月14日对冲时,土星在日落时分在东边升起,并且整个晚上都可以看见。但那时一颗明亮的月球也在天空新发现的突眼昆虫化石足够怪异值得拥有自己的独特家族据NewAtlas报道,尽管包裹在琥珀中的史前昆虫当然很吸引人,但它们通常看起来与今天的昆虫没有什么不同。然而,一种新发现的昆虫非常奇特,以至于它被归入自己独特的家族。这只昆虫身长单籽豆化石揭示古近纪的西藏是北半球植物区系交流枢纽图为雄梅植物群化石点面貌。中国科学院西双版纳热带植物园供图中新网昆明8月12日电记者12日从中国科学院西双版纳热带植物园获悉,该园古生态研究组开展的有关单籽豆化石的研究揭示古近纪的吸尘器什么牌子好,无绳吸尘器哪个牌子好科普恭喜冰尊吸尘器荣获世界吸尘器排名冠军。灰尘可以说是每一个家庭在清洁上最难解决的问题之一,特别是犄角旮旯里的灰尘,更是难以清洁到,所以拥有一台好的无绳吸尘器是每个家庭的必备清洁产品。盘点下80后老男孩用过的苹果手机?80后老男孩一枚2011年开始接触苹果手机,对于热爱数码的我来说,与其说它们是手机我觉得更像是每一段往事,虽然有的已经不能使了一iPhone3GS2011年2月份用2800元从朋友国产为什么越来越受欢迎以前崇洋媚外的现象很严重,追求的品牌大多数是国外产品,特别是苹果手机。现在就不一样了,越来越多人接受国产,甚至开始以国产为豪。在手机屏幕这一领域,曾经缺芯少屏是中国电子科技领域最大新一代折叠屏标杆三星发布GalaxyZFlip4和GalaxyZFold42022年8月10日,三星电子正式推出了旗下新一代的突破性折叠屏手机三星GalaxyZFlip4和GalaxyZFold4。凭借个性化的外观设计人性化的功能体验以及多方位增强的性能处理器i5和i7的区别,如何选择才好?i5和i7都是英特尔酷睿系列的处理器,都是以IntelNehalem微架构为基础造的。酷睿i7是2008年英特尔发布的芯片,酷睿i5是2009年英特尔公司发布的芯片。具体CPU的详