锁优化

博客介绍了减少锁的相关内容,包括减少锁的使用次数和使用时间。同时提到了在多读场景下可使用的乐观锁,以及悲观锁,为处理并发时的锁使用提供了思路。

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1. 减少锁
2. 锁使用次数
3. 减少时间
4. 乐观锁(多读的场景)、悲观锁 

优化是指在多线程编程中,通过改进的机制和使用方式来提高程序的性能和并发能力。synchronized关键字是Java中最常用的机制之一,它可以保证同一时间只有一个线程可以进入被synchronized修饰的代码块。下面是一些synchronized优化的方法: 1. 减小的粒度:如果在一个方法中有多个synchronized代码块,可以考虑将这些代码块拆分成多个方法,以减小的粒度。这样可以使得多个线程可以并发执行不同的代码块,提高程序的并发性能。 2. 使用局部变量替代成员变量:在使用synchronized关键字时,尽量使用局部变量而不是成员变量。因为成员变量的访问需要通过对象实例来进行,而局部变量的访问是线程私有的,不需要加。 3. 使用同步代码块代替同步方法:在某些情况下,使用同步代码块比使用同步方法更加灵活。同步代码块可以指定的粒度,只对需要同步的代码进行加,而不是整个方法。 4. 使用volatile关键字:volatile关键字可以保证变量的可见性和禁止指令重排序,可以在一定程度上替代synchronized关键字。但是需要注意,volatile关键字只能保证单个变量的原子性,不能保证多个操作的原子性。 5. 使用Lock接口:Java提供了Lock接口及其实现类ReentrantLock,相比于synchronized关键字,Lock接口提供了更加灵活的机制。可以手动控制的获取和释放,可以实现公平和非公平,并且支持多个条件变量。 6. 使用读写:如果在多线程环境下,读操作远远多于写操作,可以考虑使用读写ReadWriteLock来提高程序的并发性能。读写允许多个线程同时读取共享数据,但只允许一个线程写入共享数据。 7. 使用并发集合类:Java提供了一些并发集合类,ConcurrentHashMap、ConcurrentLinkedQueue等,它们内部使用了一些优化的技术,可以提高多线程环境下的并发性能。
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