📕我是廖志伟,一名Java开发工程师、《Java项目实战——深入理解大型互联网企业通用技术》(基础篇)、(进阶篇)、(架构篇)清华大学出版社签约作家、Java领域优质创作者、优快云博客专家、阿里云专家博主、51CTO专家博主、产品软文专业写手、技术文章评审老师、技术类问卷调查设计师、幕后大佬社区创始人、开源项目贡献者。
📘拥有多年一线研发和团队管理经验,研究过主流框架的底层源码(Spring、SpringBoot、SpringMVC、SpringCloud、Mybatis、Dubbo、Zookeeper),消息中间件底层架构原理(RabbitMQ、RocketMQ、Kafka)、Redis缓存、MySQL关系型数据库、 ElasticSearch全文搜索、MongoDB非关系型数据库、Apache ShardingSphere分库分表读写分离、设计模式、领域驱动DDD、Kubernetes容器编排等。不定期分享高并发、高可用、高性能、微服务、分布式、海量数据、性能调优、云原生、项目管理、产品思维、技术选型、架构设计、求职面试、副业思维、个人成长等内容。

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一、并发编程知识体系
线程基础
线程生命周期: 线程的生命周期是一个复杂的状态转换过程,其核心在于线程的创建、调度和终止。在Java中,线程的生命周期大致可以分为以下状态:新建(New)、可运行(Runnable)、阻塞(Blocked)、等待(Waiting)、超时等待(Timed Waiting)和终止(Terminated)。
- 新建状态:线程对象被创建后处于该状态,此时线程还没有开始执行。
- 可运行状态:线程获取到CPU时间后,处于可运行状态,此时线程可能被CPU调度执行。
- 阻塞状态:线程在等待某些资源(如锁)或执行某些操作(如sleep)时,会进入阻塞状态。
- 等待状态:线程调用wait()方法时,会进入等待状态,直到其他线程调用notify()或notifyAll()方法。
- 超时等待状态:线程调用TimedWaiting方法(如sleep(long nanos))时,会进入超时等待状态,直到等待时间结束。
- 终止状态:线程执行完毕或被其他线程中断后,进入终止状态。
线程优先级: 线程优先级是Java虚拟机(JVM)用于调度线程的一种机制。线程优先级分为最高(MAX_PRIORITY)、正常(NORM_PRIORITY)和最低(MIN_PRIORITY)三个等级。高优先级的线程在CPU调度时具有更高的执行机会,但优先级并不是绝对的,JVM会根据实际情况进行动态调整。
守护线程: 守护线程(Daemon Thread)是一种特殊的线程,其生命周期依赖于主线程。当所有非守护线程执行完毕后,守护线程也会随之结束。在Java中,守护线程通常用于执行一些不需要关注结果的后台任务,如垃圾回收器。
线程池: 线程池是一种管理一组线程的容器,可以复用线程,提高程序性能。线程池的核心参数配置包括:
- 核心线程数:线程池中保持活跃的线程数,即使任务较少,这些线程也会一直存在。
- 最大线程数:线程池中允许的最大线程数,当任务量较大时,线程池会创建新的线程来执行任务。
- 队列容量:工作队列的容量,用于存放等待执行的任务。
拒绝策略: 线程池的拒绝策略决定了当任务提交到线程池时,如果线程池已满,如何处理新提交的任务。常见的拒绝策略包括:
- AbortPolicy:抛出RejectedExecutionException异常。
- CallerRunsPolicy:调用者运行策略,将任务交还给调用者。
- DiscardPolicy:丢弃任务。
- DiscardOldestPolicy:丢弃最早进入队列的任务。
工作队列类型: 线程池的工作队列用于存放等待执行的任务,常见的队列类型包括:
- ArrayBlockingQueue:基于数组实现的有界阻塞队列,具有固定的容量。
- LinkedBlockingQueue:基于链表实现的有界阻塞队列,具有默认容量,也可以自定义容量。
- PriorityBlockingQueue:优先级队列,根据元素的优先级进行排序。
- SynchronousQueue:同步队列,每个插入操作都需要等待相应的删除操作。
同步机制: 同步机制是确保多线程程序正确执行的重要手段,常见的同步机制包括:
- 悲观锁:假设并发操作会引发冲突,因此在操作开始前加锁,直到操作结束才释放锁。例如,Java中的synchronized关键字。
- 乐观锁:假设并发操作不会引发冲突,因此在操作过程中不加锁,只有在操作结束时才检查是否有冲突。例如,Java中的CAS(Compare-And-Swap)操作。
- 读写锁:允许多个线程同时读取数据,但只允许一个线程写入数据。例如,Java中的ReentrantReadWriteLock。
- 条件变量:用于线程间的通信,使线程在满足特定条件时才继续执行。例如,Java中的Condition接口。
并发集合: 并发集合是专门为多线程环境设计的集合类,常见的并发集合包括:
- ConcurrentHashMap:线程安全的HashMap,支持高并发。
- CopyOnWrite容器:在写操作时复制整个容器,提高读操作的性能。
- BlockingQueue:线程安全的队列,支持阻塞和唤醒操作。
并发工具类: 并发工具类是帮助开发者实现并发编程的工具,常见的并发工具类包括:
- Phaser:用于协调多个线程的执行顺序。
- Exchanger:用于在线程间交换数据。
- FutureTask:用于异步执行任务。
- 非阻塞算法:通过锁和条件变量实现非阻塞操作。
CAS原理、Atomic类、无锁队列:
- CAS(Compare-And-Swap)原理:比较并交换操作,用于实现无锁编程。CAS操作包括三个操作数:内存位置V、预期值A和新值B。当V的值等于A时,将V的值修改为B,否则不做任何操作。
- Atomic类:提供原子操作的类,如AtomicInteger、AtomicLong等。Atomic类通过内部锁机制,确保操作原子性。
- 无锁队列:基于CAS原理实现的线程安全队列。无锁队列利用CAS操作保证队列元素的插入和删除操作原子性。
并发框架:
- Netty线程模型:基于Reactor模式,支持异步、事件驱动的网络编程。Netty采用主从多线程模型,一个主线程负责接收客户端连接,多个从线程负责处理客户端请求。
- Akka Actor模型:基于Actor模型,实现分布式、高并发的应用程序。Akka通过Actor系统实现消息传递,每个Actor负责处理特定的任务。
- Disruptor环形缓冲区:基于环形缓冲区实现的并发框架,提高并发性能。Disruptor通过环形缓冲区实现无锁队列,提供高效的并发数据结构。
二、MyBatis知识体系
SQL映射:
- 注解映射:使用注解定义SQL映射关系,简化XML配置。例如,@Select、@Insert、@Update、@Delete等注解。
- 结果集映射:将数据库结果集映射到Java对象。例如,使用@Results、@Result等注解。
- 关联查询:处理多表关联查询,实现对象之间的关系映射。例如,使用@One、@Many等注解。
动态SQL:
- OGNL表达式:用于动态构建SQL语句。OGNL(Object-Graph Navigation Language)是一种表达式语言,用于导航和操作对象图。
- 分支语句:根据条件动态执行不同的SQL语句。例如,使用 、 、 、 等标签。
- 批量操作:同时执行多条SQL语句。例如,使用 标签。
缓存机制:
- 一级缓存:MyBatis框架内部缓存,用于缓存查询结果。一级缓存是SqlSession级别的缓存,当SqlSession关闭时,一级缓存也会失效。
- 二级缓存:自定义缓存,提高查询性能。二级缓存是全局缓存,可以通过配置文件或注解进行配置。
- 自定义缓存:自定义缓存实现,如Redis、Memcached等。自定义缓存可以提高查询性能,但需要根据实际情况进行配置和优化。
代理模式:
- MapperProxy:MyBatis内部代理,实现Mapper接口。MapperProxy通过动态代理技术,实现Mapper接口的方法调用。
- 插件拦截:拦截SQL执行过程,实现自定义功能。MyBatis插件通过拦截器机制,实现自定义功能。
动态代理执行流程:
- 执行SqlSession.open()方法。
- 创建MapperProxy实例。
- 执行Mapper接口方法。
- MapperProxy执行SQL语句。
SqlSession生命周期:
- 创建SqlSession实例。
- 执行数据库操作。
- 提交或回滚事务。
- 关闭SqlSession实例。
执行器类型:
- SimpleExecutor:简单执行器,适用于单线程环境。
- ReuseExecutor:重用执行器,复用数据库连接。
- BatchExecutor:批量执行器,支持批量操作。
延迟加载:
- 懒加载:在需要时才加载数据。例如,使用@Lazy注解实现懒加载。
- 懒加载策略:按需加载、按字段加载、按关联关系加载等。
扩展机制:
- 类型处理器:处理类型转换。例如,MyBatis提供了多种类型处理器,如IntegerTypeHandler、StringTypeHandler等。
- 拦截器链:拦截SQL执行过程,实现自定义功能。例如,MyBatis提供了多种拦截器,如ExecutorInterceptor、ParameterHandlerInterceptor等。
- 方言支持:支持不同数据库的SQL语法。例如,MyBatis提供了多种方言,如MySQL方言、Oracle方言等。
通过以上知识体系的介绍,读者可以全面了解并发编程和MyBatis的核心概念和实现原理。在实际应用中,可以根据需求选择合适的并发编程模型和MyBatis配置,提高应用程序的性能和可维护性。
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