Java锁优化

本文介绍了Java锁优化技术,包括自旋锁与自适应自旋、锁消除、锁粗化、轻量级锁和偏向锁。自旋锁允许线程等待而不放弃CPU,锁消除则在检测到无竞争时消除锁,锁粗化减少不必要的锁获取和释放,轻量级锁通过CAS避免互斥量开销,偏向锁则在无竞争时避免同步操作。

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锁优化技术:

适应性自旋(Adaptive Spinning)、锁消除(Lock Elimination)、锁粗化(Lock Coarsening)、轻量级锁(Lightweight Locking)和偏向锁(Biased Locking)等。这些技术都是为了在线程之间更高效地共享数据,以解决竞争问题,从而提高程序的执行效率。

1.自旋锁和自适应自旋

如果物理机器有一个以上的处理器,能让两个或以上的线程同时并行执行,我们就可以让后面请求锁的那个线程“稍等一下”,但不放弃处理器的执行时间,看看持有锁的线程是否很快就会释放锁。为了让线程等待,我们只需让线程执行一个忙循环(自旋),这项技术就是所谓的自旋锁。

可以使用-XX:+UseSpinning参数来开启自旋锁。自旋等待的时间必须要有一定的限度,如果自旋超过了限定的次数仍然没有成功获得锁,就应该使用传统的方式去挂起线程了。自旋次数的默认值是10次,可以使用-XX:PreBlockSpin参数更改自旋次数。

自适应意味着自旋的时间不再固定了,而是由前一次在同一个锁上的自旋时间及锁的拥有者的状态来决定。如果在同一个锁对象上,自旋等待刚刚成功获得过锁,并且持有锁的线程正在运行中,那么虚拟机就会认为这次自旋也很有可能再次成功,进而它将允许自旋等待持续相对更长的时间,比如100个循环。另外,如果对于某个锁,自旋很少成功获得过,那在以后要获取这个锁时将可能省略

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