【Java之多线程】synchronized工作原理总结_java synchronized 总结

如何自学黑客&网络安全

黑客零基础入门学习路线&规划

初级黑客
1、网络安全理论知识(2天)
①了解行业相关背景,前景,确定发展方向。
②学习网络安全相关法律法规。
③网络安全运营的概念。
④等保简介、等保规定、流程和规范。(非常重要)

2、渗透测试基础(一周)
①渗透测试的流程、分类、标准
②信息收集技术:主动/被动信息搜集、Nmap工具、Google Hacking
③漏洞扫描、漏洞利用、原理,利用方法、工具(MSF)、绕过IDS和反病毒侦察
④主机攻防演练:MS17-010、MS08-067、MS10-046、MS12-20等

3、操作系统基础(一周)
①Windows系统常见功能和命令
②Kali Linux系统常见功能和命令
③操作系统安全(系统入侵排查/系统加固基础)

4、计算机网络基础(一周)
①计算机网络基础、协议和架构
②网络通信原理、OSI模型、数据转发流程
③常见协议解析(HTTP、TCP/IP、ARP等)
④网络攻击技术与网络安全防御技术
⑤Web漏洞原理与防御:主动/被动攻击、DDOS攻击、CVE漏洞复现

5、数据库基础操作(2天)
①数据库基础
②SQL语言基础
③数据库安全加固

6、Web渗透(1周)
①HTML、CSS和JavaScript简介
②OWASP Top10
③Web漏洞扫描工具
④Web渗透工具:Nmap、BurpSuite、SQLMap、其他(菜刀、漏扫等)
恭喜你,如果学到这里,你基本可以从事一份网络安全相关的工作,比如渗透测试、Web 渗透、安全服务、安全分析等岗位;如果等保模块学的好,还可以从事等保工程师。薪资区间6k-15k

到此为止,大概1个月的时间。你已经成为了一名“脚本小子”。那么你还想往下探索吗?

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7、脚本编程(初级/中级/高级)
在网络安全领域。是否具备编程能力是“脚本小子”和真正黑客的本质区别。在实际的渗透测试过程中,面对复杂多变的网络环境,当常用工具不能满足实际需求的时候,往往需要对现有工具进行扩展,或者编写符合我们要求的工具、自动化脚本,这个时候就需要具备一定的编程能力。在分秒必争的CTF竞赛中,想要高效地使用自制的脚本工具来实现各种目的,更是需要拥有编程能力.

如果你零基础入门,笔者建议选择脚本语言Python/PHP/Go/Java中的一种,对常用库进行编程学习;搭建开发环境和选择IDE,PHP环境推荐Wamp和XAMPP, IDE强烈推荐Sublime;·Python编程学习,学习内容包含:语法、正则、文件、 网络、多线程等常用库,推荐《Python核心编程》,不要看完;·用Python编写漏洞的exp,然后写一个简单的网络爬虫;·PHP基本语法学习并书写一个简单的博客系统;熟悉MVC架构,并试着学习一个PHP框架或者Python框架 (可选);·了解Bootstrap的布局或者CSS。

8、超级黑客
这部分内容对零基础的同学来说还比较遥远,就不展开细说了,附上学习路线。
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网络安全工程师企业级学习路线

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如图片过大被平台压缩导致看不清的话,评论区点赞和评论区留言获取吧。我都会回复的

视频配套资料&国内外网安书籍、文档&工具

当然除了有配套的视频,同时也为大家整理了各种文档和书籍资料&工具,并且已经帮大家分好类了。

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一些笔者自己买的、其他平台白嫖不到的视频教程。
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在Java中JVM虚拟机将synchronized锁分为无锁、偏向锁、轻量级锁、重量级锁状态。会根据不同的情况,进行不同的升级操作
在这里插入图片描述

1. 无锁状态

此状态理解起来较为简单,没有进行线程任务时最开始的状态就是无锁状态。

2. 偏向锁

  1. 偏向锁类似于一种乐观锁,当一个线程在执行任务时,偏向锁会给这个线程设定一个标记(并不是真正地加锁),如果后续没有其他线程来竞争这个锁,那么这个偏向锁就不会再进行其他的任何操作了,有效避免了因为加锁过程而产生的内存开销问题
  2. 若有其他线程也竞争这把锁,那么此时第一个线程会立马把锁拿到(因为之前第一个线程已经有了偏向锁标记,所以很容易拿到)然后进入轻量级锁的状态

偏向锁的大体思路是能不加锁就尽量不加锁避免内存开销,只做上标记即可,但如果实在要加锁,也会因为标记的存在而立马把锁拿到(类似于高考填志愿保底心态)

3. 轻量级锁

当进入轻量级锁锁状态(自适应自旋锁)后,是完全在用户态上实现的,且是基于CAS来完成的操作,因为这个状态不涉及到内核态和用户态的切换,也不涉及到线程的阻塞和调度过程。所以并不会对系统的内存有着过于高的开销,因此可以保证更高效地获取到锁(一个线程释放锁后,另一个线程会马上获取到锁)
具体步骤

  1. 通过 CAS 检查并更新一块内存 (比如 null => 该线程引用)
  2. 如果更新成功, 则认为加锁成功
  3. 如果更新失败, 则认为锁被占用, 继续自旋式的等待(并不放弃 CPU)
    由于自旋操作可能会一直让CPU 空转,比较浪费 CPU 资源,因此此处的自旋不会一直持续进行,而是达到一定的时间(重试)次数,就不再自旋了,也就是所谓的 “自适应”(根据情况来)

4. 重量级锁

当锁的竞争变得非常激烈时,如果再按照之前自旋的方式,那么对于CPU的开销是非常高的,而且此时自旋还不能快速地获取到锁的状态,那么此时就会变成重量级锁(挂起等待锁),对于挂起等待锁来说,锁的等待过程是释放CPU的过程,此时会节省CPU的开销,但付出的代价是引入了线程的阻塞和调度的开销(以CPU资源换取性能
具体过程
此处的重量级锁就是用到了内核提供的mutex,要执行加锁操作,首先会进入内核态,在内核态判定当前的锁是否已经被占用,若该锁没有被占用,则加锁成功,切换回用户态;若该锁被占用,则加锁失败,此时线程进入锁的等待队列去挂起等待,直到锁被其他线程释放后,操作系统才会唤醒挂起等待锁的这个线程,最后这个线程才会获取到锁

5. 总结

  1. 锁升级(锁膨胀)的过程完全是synchronized内部自适应完成的,即根据不同的情况(即锁冲突的高或低状态)来升级或降级成对应的状态,不需要用户或者程序员去干预,因此使用起来会比较方便。
    2.注意, synchronized在有些JVM版本上是可以同时实现降级和升级的自适应的,但在有些JVM上只能实现升级的自适应。

三. 锁优化

1. 锁消除

JVM和编译器提供了一个很好的功能,能判断某段代码是否有加锁的必要(根据情况选择是否需要加锁),以防开发人员加错锁而造成无缘无故开销很大系统内存的情况。
例子
Java提供了两个类,StringBuilderStringBuffer,其中,前者不会考虑线程安全问题,而后者中的每个方法都带有了synchronized以确保线程安全。但我们平常在单线程下,这个加锁是没有必要的,会白白浪费很多内存资源,这时候,如果开发人员不小心在单线程中使用了StringBuffer,那么编译器和JVM也会对其进行一定的优化,去把这个锁消除。
注意,编译器的判断也不是每次完全都是正确的,不会每次都会锁消除,因此,还是要提醒大家在写代码过程中自己还是要尽量避免出现此类错误

2. 锁粗化

介绍锁粗化之前,首先大家得知道锁的粗细的含义:

  1. 如果synchronized代码块中包含的代码比较多,则认为锁比较粗
  2. 如果synchronized代码块中包含的代码比较少,则认为锁比较细

那么实际开发中,到底是锁粗一点好还是细一点好呢?这个还是根据情况来决定的,虽然当锁里面的代码量少时会减少线程之间的锁冲突概率,但是有的情况下,反而当锁里面的代码量较多时,运行效率才会更高:

void func(){
        synchronized (this){
            //任务1
        }
        synchronized (this){
            //任务2
        }
        synchronized (this){
            //任务3
        }
    }

大家先来看一看这段代码,这段代码是细锁的情况(一个锁中的代码量较少),那么其执行效率怎么样呢?显然是不太高的,每次加一次锁都会进行一定的内存开销,因此我们很有必要对其进行一定地改进,让锁粗化:

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1️⃣零基础入门
① 学习路线

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