【并发编程】 synchronized的普通方法,静态方法,锁对象,锁升级过程,可重入锁,非公平锁

news2025/1/12 17:38:53

目录

1.普通方法

2.静态方法

3.锁对象

4.锁升级过程

5.可重入的锁

6.不公平锁

非公平锁的 lock 方法:


1.普通方法


将synchronized修饰在普通同步方法,那么该锁的作用域是在当前实例对象范围内,也就是说对于 SyncDemosd=newSyncDemo();这一个实例对象sd来说,多个线程访问access方法会有锁的限制。如果access已经有线程持有了锁,那这个线程会独占锁,直到锁释放完毕之前,其他线程都会被阻塞

public SyncDemo{
   Object lock =new Object();
    //形式1
    public synchronized void access(){
       //
    }
    //形式2,作用域等同于形式1
    public void access1(){
       synchronized(lock){
         //
       }
    }
    //形式3,作用域等同于前面两种
    public void access2(){
       synchronized(this){
          //
       }
    }
}


2.静态方法


修饰静态同步方法或者静态对象、类,那么这个锁的作用范围是类级别。举个简单的例子,

SyncDemo sd=SyncDemo();
SyncDemo sd2=new SyncDemo();} 


两个不同的实例sd和sd2, 如果sd这个实例访问access方法并且成功持有了锁,那么sd2这个对象如果同样来访问access方法,那么它必须要等待sd这个对象的锁释放以后,sd2这个对象的线程才能访问该方法,这就是类锁;也就是说类锁就相当于全局锁的概念,作用范围是类级别。

这里抛一个小问题,大家看看能不能回答,如果不能也没关系,后面会讲解;问题是如果sd先访问access获得了锁,sd2对象的线程再访问access1方法,那么它会被阻塞吗?

public SyncDemo{
    static Object lock=new Object();
    //形式1
    public synchronized static void access(){
       //
    }
    //形式2等同于形式1
    public void access1(){
       synchronized(lock){
          //
       }
    }
    //形式3等同于前面两种
    public void access2(){
        synchronzied(SyncDemo.class){
          //
        }
    }
}


3.锁对象


普通同步方法,锁是当前实例对象。比如:

public synchronized void doLongTimeTaskC() {}


4.锁升级过程


无锁——》偏向锁——》轻量级锁——》重量级锁——》GC锁

5.可重入的锁


可重入的含义:指的是同一个线程获得锁之后,再不释放锁的情况下,可以直接再次获取到该锁

@Slf4j
public class SynReentrantDemo {
 
    public static void main(String[] args) {
 
        Runnable sellTicket = new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                synchronized (this) {
                    String name = Thread.currentThread().getName();
                    log.info("我是run,抢到锁的是{}", name);
                    test01();
                } //正常来说走出临界区(这个括号)才会释放锁,但是再没走出之前,又进入test01,
                //而test01需要和本方法一样的锁
                //如果不可重入的话,就将出现死锁了-->即test01方法等着释放锁,而run方法又不会释放锁
                //因此synchronized只有可以在不释放run方法的锁的情况下,又再次获得该锁才不会有问题
            }
 
            public void test01() {
                synchronized (this) {
                    String name = Thread.currentThread().getName();
                    log.info("我是test01,抢到锁的是{}", name);
                }
            }
        };
        new Thread(sellTicket).start();
        new Thread(sellTicket).start();
    }
}


首先应该知道synchronized锁的并不是同步代码块,而是锁对象关联的一个monitor对象(在java中每一个对象都会关联一个monitor对象),而这个对象里有一个变量叫recursions — 中文是递归的意思(我想大概是因为递归的时候发生可重入的几率应该是最大的,所以才用这个当变量名的吧),其实可以将它简单理解为一个计数器。

以上面的栗子为例:

(1)当线程1抢到run方法的执行权即抢到锁时,这个recursions的值就变为了1;
(2)线程1接着运行并进入test01方法后,发现还是线程1且还是要this这把锁,就将recursions的值再+1;
(3)当线程1,执行完test01方法时,recursions的值又-1
(4)执行完run方法时recursions的值又-1,就变为了0,也就是表示线程1已经释放了this锁。
(5)之后其他线程就可以继续抢this锁了。
 

6.不公平锁


非公平锁的 lock 方法:

static final class NonfairSync extends Sync {
    final void lock() {
      
        if (compareAndSetState(0, 1))
            setExclusiveOwnerThread(Thread.currentThread());
        else
            acquire(1);
    }
    // AbstractQueuedSynchronizer.acquire(int arg)
    public final void acquire(int arg) {
        if (!tryAcquire(arg) &&
            acquireQueued(addWaiter(Node.EXCLUSIVE), arg))
            selfInterrupt();
    }
    protected final boolean tryAcquire(int acquires) {
        return nonfairTryAcquire(acquires);
    }
}
 
final boolean nonfairTryAcquire(int acquires) {
    final Thread current = Thread.currentThread();
    int c = getState();
    if (c == 0) {
        // 这里没有对阻塞队列进行判断
        if (compareAndSetState(0, acquires)) {
            setExclusiveOwnerThread(current);
            return true;
        }
    }
    else if (current == getExclusiveOwnerThread()) {
        int nextc = c + acquires;
        if (nextc < 0) // overflow
            throw new Error("Maximum lock count exceeded");
        setState(nextc);
        return true;
    }
    return false;
}


公平锁和非公平锁只有两处不同:

非公平锁在调用 lock 后,首先就会调用 CAS 进行一次抢锁,如果这个时候恰巧锁没有被占用,那么直接就获取到锁返回了。
非公平锁在 CAS 失败后,和公平锁一样都会进入到 tryAcquire 方法,在 tryAcquire 方法中,如果发现锁这个时候被释放了(state == 0),非公平锁会直接 CAS 抢锁,但是公平锁会判断等待队列是否有线程处于等待状态,如果有则不去抢锁,乖乖排到后面。
公平锁和非公平锁就这两点区别,如果这两次 CAS 都不成功,那么后面非公平锁和公平锁是一样的,都要进入到阻塞队列等待唤醒。

相对来说,非公平锁会有更好的性能,因为它的吞吐量比较大。当然,非公平锁让获取锁的时间变得更加不确定,可能会导致在阻塞队列中的线程长期处于饥饿状态。
 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1411654.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

el-table 动态渲染多级表头;一级表头根据数据动态生成,二级表头固定

一、表格需求&#xff1a; 实现一个动态表头&#xff0c;一级表头&#xff0c;根据数据动态生成&#xff0c;二级表头固定&#xff0c;每列的数据不一样&#xff0c;难点在于数据的处理。做这种表头需要两组数据&#xff0c;一组数据是实现表头的&#xff0c;另一组数据是内容…

【洛谷】P1135奇怪的电梯(DFS)

这题利用 dfs 解决&#xff0c;编程实现比较简单。 具体来说&#xff0c;每层楼有两种可能&#xff0c;上楼或下楼&#xff0c;因此可以形成一个以 a 楼为根的二叉树&#xff0c;因此只需一个 for 循环遍历某个父节点的两个子节点&#xff0c;之后递归就行。 易错点&#xff…

马尔可夫预测(Python)

马尔科夫链&#xff08;Markov Chains&#xff09; 从一个例子入手&#xff1a;假设某餐厅有A&#xff0c;B&#xff0c;C三种套餐供应&#xff0c;每天只会是这三种中的一种&#xff0c;而具体是哪一种&#xff0c;仅取决于昨天供应的哪一种&#xff0c;换言之&#…

灰度转换及修改尺寸

文章目录 主要内容一.OpenCVPycharm1.读取图片及灰度转换代码如下&#xff08;示例&#xff09;: 2.修改尺寸代码如下&#xff08;示例&#xff09;: 总结 主要内容 读取图片及灰度转换修改尺寸 一.OpenCVPycharm 1.读取图片及灰度转换 代码如下&#xff08;示例&#xff09…

C++ 程序使用 OpenCV 生成两个黑色的灰度图像,并添加随机特征点,然后将这两个图像合并为一张图像并显示

文章目录 源码文件功能解读编译文件 源码文件 #include <iostream> #include <vector> #include <opencv2/opencv.hpp>std::vector<cv::KeyPoint> generateRandomKeyPoints(const cv::Mat& image, int numPoints) {std::vector<cv::KeyPoint&g…

Flume1.9基础学习

文章目录 一、Flume 入门概述1、概述2、Flume 基础架构2.1 Agent2.2 Source2.3 Sink2.4 Channel2.5 Event 3、Flume 安装部署3.1 安装地址3.2 安装部署 二、Flume 入门案例1、监控端口数据官方案例1.1 概述1.2 实现步骤 2、实时监控单个追加文件2.1 概述2.2 实现步骤 3、实时监…

体感大屏互动游戏开发

体感大屏互动游戏是一种结合了体感技术和大屏幕显示的游戏形式&#xff0c;旨在通过玩家的身体动作和互动&#xff0c;提供更加身临其境的游戏体验。这种类型的游戏常常采用各种体感设备&#xff0c;如深度摄像头、体感控制器、传感器等&#xff0c;使玩家能够通过真实的动作来…

C++算法学习心得六.回溯算法(3)

1.子集II&#xff08;90题&#xff09; 题目描述&#xff1a; 给定一个可能包含重复元素的整数数组 nums&#xff0c;返回该数组所有可能的子集&#xff08;幂集&#xff09;。 说明&#xff1a;解集不能包含重复的子集。 示例: 输入: [1,2,2]输出: [ [2], [1], [1,2,2], …

centos 安装mysql5.7教程

一&#xff0c;配置yum mysql5.7安装源 配置yum mysql5.7安装源 yum localinstall https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm 配置mysql5.7安装源成功 查看配置成功的安装源 yum repolist enabled | grep "mysql*" 执行后看到已配…

大模型|基础——长短时记忆网络

文章目录 LSTM遗忘门输入门整合信息特点实现神经单元的内部计算门控控制——可以动态选择信息在大数据量的情况下&#xff0c;可有效缓解梯度 LSTM 遗忘门 遗忘门&#xff0c;是否进行遗忘。 如果通过计算&#xff0c;计算出来的结果为0&#xff0c;就选择遗弃。 如果遗忘&…

14.4.2 Flash读取与修改数据库中的数据

14.4.2 Flash读取与修改数据库中的数据 计数器是网站必不可少的统计工具&#xff0c;使用计数器可以使网站管理者对网站的访问情况有一个清晰的了解。如果仅仅是统计首页访问量的话&#xff0c;用文本文件来存储数据就可以了&#xff0c;但如果统计的数据量比较大的话(如文章系…

MySQL和Redis的事务有什么异同?

MySQL和Redis是两种不同类型的数据库管理系统&#xff0c;它们在事务处理方面有一些重要的异同点。 MySQL事务&#xff1a; ACID属性&#xff1a; MySQL是一个关系型数据库管理系统&#xff08;RDBMS&#xff09;&#xff0c;支持ACID属性&#xff0c;即原子性&#xff08;Ato…

【CANoe使用大全】——Graphics窗口

文章目录 1.Graphics作用2.Graphics窗口打开方式2.1.Analysis—>Graphics2.2.Measurement Setup ------> Graphics 3.变量添加4.Graphics窗口菜单栏介绍4.1. 单个测量光标4.2. 差分测量光标4.3.Y轴的显示方式4.3.1.Show Y-Axis of Selected Signal4.3.2.Show All Y-Axis4…

【java题解】题目 1779: 你的第一个程序;题目 1779: 你的第一个程序;题目 1173: 计算球体积

目录 题目 1779: 你的第一个程序 题目描述 输入格式 输出格式 样例输入 样例输出 题解 题目 1173: 计算球体积 题目描述 输入格式 输出格式 样例输入 样例输出 题解 题目 1267: AB Problem 题目描述 输入格式 输出格式 样例输入 样例输出 题解 从今天开始…

前端面试题-深拷贝浅拷贝-浏览器存储-原型链-闭包-call,bind,apply的区别

前端面试题-深拷贝浅拷贝-浏览器存储-原型链-闭包-call,bind,apply的区别 什么是深拷贝什么是浅拷贝cookie,sessionStorage和localStrorage的区别是什么什么是原型链prototype原型 作用域什么是闭包&#xff0c;闭包的作用场景是什么call bind和apply的区别 什么是深拷贝什么是…

Android颜色选择器

Android颜色选择器&#xff0c;弹框提示选择颜色。效果如图。点击或者滑动圆环和底部横向渐变色调整颜色&#xff0c;中间圆圈的颜色就是最终选中的颜色。点击圆圈确认颜色。 使用 //颜色选择Dialogprivate void showColorPickDialog(int position, int colorInt){ColorPickerD…

Tomcat session复制及session共享技术

目录 1、环境 2、配置测试页面 3、配置session共享 前言&#xff1a; 为什么要做session复制或共享 实现Session复制或Session共享的目的是为了在多个Tomcat实例之间实现Session的无缝转移和共享&#xff0c;以提供更高的可伸缩性、负载均衡和容错性。以下是一些原因&#x…

浅谈DNS的工作原理及其作用

DNS&#xff0c;全称为Domain Name System&#xff0c;即域名系统&#xff0c;是一种用于将域名和IP地址相互映射的分布式数据库系统。它将可读的域名转换为对应的IP地址&#xff0c;使得用户可以更方便地通过域名来访问网络上的资源。今天锐成就简单探讨一下DNS的工作原理及其…

Redis 面试题 | 11.精选Redis高频面试题

&#x1f90d; 前端开发工程师、技术日更博主、已过CET6 &#x1f368; 阿珊和她的猫_CSDN博客专家、23年度博客之星前端领域TOP1 &#x1f560; 牛客高级专题作者、打造专栏《前端面试必备》 、《2024面试高频手撕题》 &#x1f35a; 蓝桥云课签约作者、上架课程《Vue.js 和 E…

Java服务端使用freemarker+wkhtmltoimage生成Echart图片

目录 1.通过 freemarker 将ftl转成html 1.1 freemarker 手册: 1.2 添加freemarker maven依赖 1.3 添加 echart-test.ftl 模版文件 1.4 添加 FreemarkerTool 工具类 1.5 添加测试main方法 1.6 运行,生成echart-test-时间戳.html 文件 2. 通过wkhtmltoimage将html 转为p…