AQS原理浅析

这是一道面试题:简述AQS原理
AQS核心思想是,如果被请求的共享资源空闲,则将当前请求资源的线程设置为有效的工作线程,并且将共享资源设置为锁定状态。如果被请求的共享资源被占用,那么就需要一套线程阻塞等待以及被唤醒时锁分配的机制,这个机制AQS是用CLH队列锁实现的,即将暂时获取不到锁的线程加入到队列中。

CLH(Craig,Landin,and Hagersten)队列是一个虚拟的双向队列(虚拟的双向队列即不存在队列实例,仅存在结点之间的关联关系)。AQS是将每条请求共享资源的线程封装成一个CLH锁队列的一个结点(Node)来实现锁的分配。

看个AQS(AbstractQueuedSynchronizer)原理图:

AQS,它维护了一个volatile int state(代表共享资源)和一个FIFO线程等待队列(多线程争用资源被阻塞时会进入此队列)。这里volatile是核心关键词,具体volatile的语义,在此不述。state的访问方式有三种:

getState()
setState()
compareAndSetState()

AQS定义两种资源共享方式:Exclusive(独占,只有一个线程能执行,如ReentrantLock)和Share(共享,多个线程可同时执行,如Semaphore/CountDownLatch)。

不同的自定义同步器争用共享资源的方式也不同。自定义同步器在实现时只需要实现共享资源state的获取与释放方式即可,至于具体线程等待队列的维护(如获取资源失败入队/唤醒出队等),AQS已经在顶层实现好了。自定义同步器实现时主要实现以下几种方法:

isHeldExclusively():该线程是否正在独占资源。只有用到condition才需要去实现它。
tryAcquire(int):独占方式。尝试获取资源,成功则返回true,失败则返回false。
tryRelease(int):独占方式。尝试释放资源,成功则返回true,失败则返回false。
tryAcquireShared(int):共享方式。尝试获取资源。负数表示失败;0表示成功,但没有剩余可用资源;正数表示成功,且有剩余资源。
tryReleaseShared(int):共享方式。尝试释放资源,成功则返回true,失败则返回false。
以ReentrantLock为例,state初始化为0,表示未锁定状态。A线程lock()时,会调用tryAcquire()独占该锁并将state+1。此后,其他线程再tryAcquire()时就会失败,直到A线程unlock()到state=0(即释放锁)为止,其它线程才有机会获取该锁。当然,释放锁之前,A线程自己是可以重复获取此锁的(state会累加),这就是可重入的概念。但要注意,获取多少次就要释放多么次,这样才能保证state是能回到零态的。

再以CountDownLatch以例,任务分为N个子线程去执行,state也初始化为N(注意N要与线程个数一致)。这N个子线程是并行执行的,每个子线程执行完后countDown()一次,state会CAS(Compare and Swap)减1。等到所有子线程都执行完后(即state=0),会unpark()主调用线程,然后主调用线程就会从await()函数返回,继续后余动作。

一般来说,自定义同步器要么是独占方法,要么是共享方式,他们也只需实现tryAcquire-tryRelease、tryAcquireShared-tryReleaseShared中的一种即可。但AQS也支持自定义同步器同时实现独占和共享两种方式,如ReentrantReadWriteLock。
 

### Java AQS (AbstractQueuedSynchronizer) 原理详解 #### AQS概述 AQS 是一个用于构建锁其他同步组件的基础框架。此框架的核心思想在于使用单个 `volatile` 整形变量 `state` 来表示同步状态,并通过内置的 FIFO 列来完成获取释放同步状态时的排工作[^3]。 #### 同步状态管理 AQS 使用一个名为 `state` 的私有成员变量来保存同步状态,这个变量被声明为 `volatile` 类型以确保多线程环境下的可见性有序性。对于不同的同步器而言,`state` 可能代表的意义有所不同。例如,在 `ReentrantLock` 中,`state` 表示的是持有锁的数量;而在 `Semaphore` 中,则可能表示剩余许可数[^5]。 #### 线程竞争处理 当多个线程尝试访问受保护资源时,如果当前线程无法立即获得所需的同步状态(比如因为已经被占用),那么该线程将会加入到由 AQS 维护的一个先先出(FIFO)列之中等待。每当某个线程成功释放了其持有的同步状态之后,处于首位置的那个等待线程便有机会重新尝试获取同步状态并继续执行下去。 #### 自定义同步逻辑实现 为了适应各种各样的需求场景,开发者可以通过继承自 `AbstractQueuedSynchronizer` 并覆盖其中的关键方法来自定义特定类型的同步行为。具体来说: - 对于独占模式下使用的同步器(如 `ReentrantLock`),通常会重载 `tryAcquire(int arg)` `tryRelease(int arg)` 方法; - 而共享模式则适用于允许多个线程同时拥有相同权限的情况(像信号量),此时应着重关注 `tryAcquireShared(int arg)` `tryReleaseShared(int arg)` 这两个函数的编写[^2]。 ```java // 定义一个新的同步器类 public class MySync extends AbstractQueuedSynchronizer { protected boolean tryAcquire(int acquires) { /* ... */ } protected boolean tryRelease(int releases) { /* ... */ } // 如果是共享模式还需要实现如下方法 protected int tryAcquireShared(int acquires) { /* ... */ } protected boolean tryReleaseShared(int releases) { /* ... */ } } ``` #### CAS操作保障原子性 由于存在并发修改的可能性,所以在更改 `state` 的时候必须采取措施防止竞态条件的发生。为此,AQS 利用了硬件层面提供的比较交换指令(CAS Compare And Swap)来行无锁编程,从而保证了对 `state` 更新过程的安全可靠[^4]。
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