【多线程】Java的各种锁机制、锁的优化/升级(无锁、偏向锁、自旋锁、重量级锁)

本文详细介绍了Java中各种锁机制,包括悲观锁与乐观锁的概念及对比,重点讲解了自旋锁、适应性自旋锁的工作原理,以及Synchronized的锁升级过程,从无锁、偏向锁、轻量级锁到重量级锁的演变,旨在帮助读者理解Java线程同步的优化策略。

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1、各种锁概括

在这里插入图片描述

2、乐观锁与悲观锁

其实乐观锁和悲观锁只是一种思想,是对于线程同步的不同看法。

悲观锁

获取同步数据的时候会加锁,以防止被其他线程修改。

对于同一个数据的并发操作,悲观锁认为自己在使用数据的时候一定有别的线程来修改数据,因此在获取数据的时候会先加锁,确保数据不会被别的线程修改。Java中,synchronized关键字和Lock的实现类都是悲观锁。

乐观锁

不会添加锁,但是会在更新数据的时候判断数据是否和之前一样(Compare and Swap)。

如果这个数据没有被更新,当前线程将自己修改的数据成功写入。如果数据已经被其他线程更新,则根据不同的实现方式执行不同的操作(例如报错或者自动重试)。最常采用的是CAS算法,Java原子类中的递增操作就是通过CAS自旋实现的。

简单说一下CAS的缺点:
1、ABA问题;

JDK从1.5开始提供了AtomicStampedReference类来解决ABA问题,具体操作封装在compareAndSet()中。compareAndSet()首先检查当前引用和当前标志与预期引用和预期标志是否相等,如果都相等,则以原子方式将引用值和标志的值设置为给定的更新值。

2、不断自旋循环时间太长开销大;
3、只能保证一个共享变量的原子操作。

Java从1.5开始JDK提供了AtomicRefe

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