GENGEN
主页
vuepress
  • GIT命令
  • python+django
  • vue cli搭建项目
  • babel es6转换es5
  • docker aliyun配置
  • npm 配置
  • linux 常用命令
  • Ubuntu 下Linux 命令
  • github
  • gitee
  • csdn
  • 关于我
主页
vuepress
  • GIT命令
  • python+django
  • vue cli搭建项目
  • babel es6转换es5
  • docker aliyun配置
  • npm 配置
  • linux 常用命令
  • Ubuntu 下Linux 命令
  • github
  • gitee
  • csdn
  • 关于我
  • java基础

    • JDK8 函数式编程
    • JDK8 新特性之Date-Time
    • Servlet 源码分析
    • ArrayList 源码
    • LinkedList 源码
    • HashMap 源码
    • String 源码
    • BigDecimal 源码
    • java 类的加载
    • Class 源码
    • Synchronized锁升级
    • 事务的传播机制
    • knowledge
  • JAVA WEB

    • Java Servlet
    • 权限设计
    • logback日志的链路追踪
  • DATABASE

    • MySQL EXPLAIN详解
    • MySQL 索引
    • MySQL 表锁、行锁
    • MySQL ACID与transcation
    • 分布式事务
    • MySQL MVCC机制
    • Mysql 乐观锁与悲观锁
    • 分布式锁1 数据库分布式锁
    • 分布式锁2 Redis分布式锁
    • 分布式锁3 ZK分布式锁
  • SpringCloud

    • SpringCloud服务注册中心之Eureka
    • SpringCloud服务注册中心之Zookeeper
    • SpringCloud服务调用之Ribbon
    • SpringCloud服务调用之OpenFeign
    • SpringCloud服务降级之Hystrix
    • SpringCloud服务网关之Gateway
    • SpringCloud Config分布式配置中心
    • SpringCloud服务总线之Bus
    • SpringCloud消息驱动之Stream
    • SpringCloud链路追踪之Sleuth
    • SpringCloud Alibaba Nacos
    • SpringCloud Alibaba Sentinel
  • Spring

    • SpringBoot
    • Spring-data-jpa入门
    • SpringCloud问题
    • dispatcherServlet 源码分析
    • @SpringBootApplication注解内部实现与原理
    • spring启动初始化初始化
  • 中间件

    • 分布式协调服务器Zookeeper
    • 服务治理Dubbo
    • 分布式配置管理平台Apollo
    • 消息中间件框架Kafka
    • 分布式调度平台ElasticJob
    • 可视化分析工具Kibana
    • ElacticSearch 基础
    • ElacticSearch进阶
    • ElacticSearch集成
  • 环境部署

    • 应用容器引擎Docker
    • DockerCompose服务编排
    • 负载均衡Nginx
    • Nginx的安装配置
    • K8S基础
  • 代码片段

    • listener 监听模式
    • spingboot 整合redis
    • XSS过滤
    • profile的使用
    • ConfigurationProperties注解
  • 设计模式

    • 工厂模式
    • 单例模式
    • 装饰者模式
    • 适配器模式
    • 模板方法模式
    • 观察者模式
  • 读书笔记

    • 《Spring in Action 4》 读书笔记
    • 《高性能mysql》 读书笔记
  • NoSQL

    • Redis基础
    • Redis高级
    • Redis集群
    • Redis应用
  • MQ

    • rabbitMQ基础
    • rabbitMQ高级
    • rabbitMQ集群
  • JVM

    • JVM体系架构概述
    • 堆参数调整
    • GC 分代收集算法
    • JVM 垃圾回收器
    • JVM 相关问题
  • JUC

    • JUC总览
    • volatile关键字
    • CAS
    • ABA问题
    • collections包下线程安全的集合类
    • Lock 锁
    • LockSupport
    • AQS
    • Fork/Join分支框架
    • JUC tools
    • BlockingQueue 阻塞队列
    • Executor 线程池
    • CompletableFuture
    • 死锁以及问题定位分析
  • Shell

    • shell命令
    • shell基础
  • Activiti

    • IDEA下的Activiti HelloWord
    • 流程定义的CRUD
    • 流程实例的执行
    • 流程变量
  • VUE

    • vue基础
    • vue router
    • Vuex
    • Axios 跨域
    • dialog 弹出框使用
    • vue 动态刷新页面
    • vue 封装分页组件
    • vue 动态菜单
    • vue 常用传值
  • Solidity 智能合约

    • Solidity 基础
    • Solidity ERC-20
    • Solidity 101
  • English

    • 时态

Synchronized 锁升级

  • 锁的4中状态:无锁状态、偏向锁状态、轻量级锁状态、重量级锁状态(级别从低到高)锁的4中状态:无锁状态、偏向锁状态、轻量级锁状态、重量级锁状态(级别从低到高)

偏向锁

  • 为什么要引入偏向锁?
    • 因为经过HotSpot的作者大量的研究发现,大多数时候是不存在锁竞争的,常常是一个线程多次获得同一个锁,因此如果每次都要竞争锁会增大很多没有必要付出的代价,为了降低获取锁的代价,才引入的偏向锁。
  • 偏向锁的升级
    • 当线程1访问代码块并获取锁对象时,会在java对象头和栈帧中记录偏向的锁的threadID,因为偏向锁不会主动释放锁,因此以后线程1再次获取锁的时候,需要比较当前线程的threadID和Java对象头中的threadID是否一致,如果一致(还是线程1获取锁对象),则无需使用CAS来加锁、解锁;如果不一致(其他线程,如线程2要竞争锁对象,而偏向锁不会主动释放因此还是存储的线程1的threadID),那么需要查看Java对象头中记录的线程1是否存活,如果没有存活,那么锁对象被重置为无锁状态,其它线程(线程2)可以竞争将其设置为偏向锁;如果存活,那么立刻查找该线程(线程1)的栈帧信息,如果还是需要继续持有这个锁对象,那么暂停当前线程1,撤销偏向锁,升级为轻量级锁,如果线程1 不再使用该锁对象,那么将锁对象状态设为无锁状态,重新偏向新的线程
  • 偏向锁的取消
    • 偏向锁是默认开启的,而且开始时间一般是比应用程序启动慢几秒,如果不想有这个延迟,那么可以使用-XX:BiasedLockingStartUpDelay=0
    • 如果不想要偏向锁,那么可以通过-XX:-UseBiasedLocking = false来设置;

轻量级锁

  • 为什么要引入轻量级锁?
    • 轻量级锁考虑的是竞争锁对象的线程不多,而且线程持有锁的时间也不长的情景。因为阻塞线程需要CPU从用户态转到内核态,代价较大,如果刚刚阻塞不久这个锁就被释放了,那这个代价就有点得不偿失了,因此这个时候就干脆不阻塞这个线程,让它自旋这等待锁释放。
  • 轻量级锁什么时候升级为重量级锁?
    • 线程1获取轻量级锁时会先把锁对象的对象头MarkWord复制一份到线程1的栈帧中创建的用于存储锁记录的空间(称为DisplacedMarkWord),然后使用CAS把对象头中的内容替换为线程1存储的锁记录(DisplacedMarkWord)的地址;
    • 如果在线程1复制对象头的同时(在线程1CAS之前),线程2也准备获取锁,复制了对象头到线程2的锁记录空间中,但是在线程2CAS的时候,发现线程1已经把对象头换了,线程2的CAS失败,那么线程2就尝试使用自旋锁来等待线程1释放锁。
    • 但是如果自旋的时间太长也不行,因为自旋是要消耗CPU的,因此自旋的次数是有限制的,比如10次或者100次,如果自旋次数到了线程1还没有释放锁,或者线程1还在执行,线程2还在自旋等待,这时又有一个线程3过来竞争这个锁对象,那么这个时候轻量级锁就会膨胀为重量级锁。重量级锁把除了拥有锁的线程都阻塞,防止CPU空转。

Tips

注意:为了避免无用的自旋,轻量级锁一旦膨胀为重量级锁就不会再降级为轻量级锁了;偏向锁升级为轻量级锁也不能再降级为偏向锁。一句话就是锁可以升级不可以降级,但是偏向锁状态可以被重置为无锁状态。

几种锁的优缺点

锁状态 | 优点 | 缺点 | 适用场景

  • | :-: | :-: | :-: | -: 偏向锁 | 加锁解锁无需额外消耗,和非同步方法时间相差纳秒级 | 如果线程竞争多,那么会带来额外锁撤销的消耗 | 基本没有线程竞争锁的同步场景 轻量级锁 | 竞争的线程不会阻塞,使用自旋,提高程序响应速度 | 如果一直不能获取锁,带来较大CPU消耗 | 适用少量线程竞争锁对象,且锁持有时间不长,追求响应速度的场景 重量级锁 | 线程竞争不适用CPU自旋,不会导致CPU空转 | 线程阻塞,响应时间长 | 很多线程竞争锁,且锁持有时间长,追求吞吐量的场景

锁粗化

  • 按理来说,同步块的作用范围应该尽可能小,仅在共享数据的实际作用域中才进行同步,这样做的目的是为了使需要同步的操作数量尽可能缩小,缩短阻塞时间,如果存在锁竞争,那么等待锁的线程也能尽快拿到锁。 但是加锁解锁也需要消耗资源,如果存在一系列的连续加锁解锁操作,可能会导致不必要的性能损耗。 锁粗化就是将多个连续的加锁、解锁操作连接在一起,扩展成一个范围更大的锁,避免频繁的加锁解锁操作

锁消除

Java虚拟机在JIT编译时(可以简单理解为当某段代码即将第一次被执行时进行编译,又称即时编译),通过对运行上下文的扫描,经过逃逸分析,去除不可能存在共享资源竞争的锁,通过这种方式消除没有必要的锁,可以节省毫无意义的请求锁时间

Last Updated:
Contributors: wangsong
Prev
Class 源码
Next
事务的传播机制