爆款云主机2核4G限时秒杀,88元/年起!
查看详情

活动

天翼云最新优惠活动,涵盖免费试用,产品折扣等,助您降本增效!
热门活动
  • 618智算钜惠季 爆款云主机2核4G限时秒杀,88元/年起!
  • 免费体验DeepSeek,上天翼云息壤 NEW 新老用户均可免费体验2500万Tokens,限时两周
  • 云上钜惠 HOT 爆款云主机全场特惠,更有万元锦鲤券等你来领!
  • 算力套餐 HOT 让算力触手可及
  • 天翼云脑AOne NEW 连接、保护、办公,All-in-One!
  • 中小企业应用上云专场 产品组合下单即享折上9折起,助力企业快速上云
  • 息壤高校钜惠活动 NEW 天翼云息壤杯高校AI大赛,数款产品享受线上订购超值特惠
  • 天翼云电脑专场 HOT 移动办公新选择,爆款4核8G畅享1年3.5折起,快来抢购!
  • 天翼云奖励推广计划 加入成为云推官,推荐新用户注册下单得现金奖励
免费活动
  • 免费试用中心 HOT 多款云产品免费试用,快来开启云上之旅
  • 天翼云用户体验官 NEW 您的洞察,重塑科技边界

智算服务

打造统一的产品能力,实现算网调度、训练推理、技术架构、资源管理一体化智算服务
智算云(DeepSeek专区)
科研助手
  • 算力商城
  • 应用商城
  • 开发机
  • 并行计算
算力互联调度平台
  • 应用市场
  • 算力市场
  • 算力调度推荐
一站式智算服务平台
  • 模型广场
  • 体验中心
  • 服务接入
智算一体机
  • 智算一体机
大模型
  • DeepSeek-R1-昇腾版(671B)
  • DeepSeek-R1-英伟达版(671B)
  • DeepSeek-V3-昇腾版(671B)
  • DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B
  • DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B
  • Qwen2-72B-Instruct
  • StableDiffusion-V2.1
  • TeleChat-12B

应用商城

天翼云精选行业优秀合作伙伴及千余款商品,提供一站式云上应用服务
进入甄选商城进入云市场创新解决方案
办公协同
  • WPS云文档
  • 安全邮箱
  • EMM手机管家
  • 智能商业平台
财务管理
  • 工资条
  • 税务风控云
企业应用
  • 翼信息化运维服务
  • 翼视频云归档解决方案
工业能源
  • 智慧工厂_生产流程管理解决方案
  • 智慧工地
建站工具
  • SSL证书
  • 新域名服务
网络工具
  • 翼云加速
灾备迁移
  • 云管家2.0
  • 翼备份
资源管理
  • 全栈混合云敏捷版(软件)
  • 全栈混合云敏捷版(一体机)
行业应用
  • 翼电子教室
  • 翼智慧显示一体化解决方案

合作伙伴

天翼云携手合作伙伴,共创云上生态,合作共赢
天翼云生态合作中心
  • 天翼云生态合作中心
天翼云渠道合作伙伴
  • 天翼云代理渠道合作伙伴
天翼云服务合作伙伴
  • 天翼云集成商交付能力认证
天翼云应用合作伙伴
  • 天翼云云市场合作伙伴
  • 天翼云甄选商城合作伙伴
天翼云技术合作伙伴
  • 天翼云OpenAPI中心
  • 天翼云EasyCoding平台
天翼云培训认证
  • 天翼云学堂
  • 天翼云市场商学院
天翼云合作计划
  • 云汇计划
天翼云东升计划
  • 适配中心
  • 东升计划
  • 适配互认证

开发者

开发者相关功能入口汇聚
技术社区
  • 专栏文章
  • 互动问答
  • 技术视频
资源与工具
  • OpenAPI中心
开放能力
  • EasyCoding敏捷开发平台
培训与认证
  • 天翼云学堂
  • 天翼云认证
魔乐社区
  • 魔乐社区

支持与服务

为您提供全方位支持与服务,全流程技术保障,助您轻松上云,安全无忧
文档与工具
  • 文档中心
  • 新手上云
  • 自助服务
  • OpenAPI中心
定价
  • 价格计算器
  • 定价策略
基础服务
  • 售前咨询
  • 在线支持
  • 在线支持
  • 工单服务
  • 建议与反馈
  • 用户体验官
  • 服务保障
  • 客户公告
  • 会员中心
增值服务
  • 红心服务
  • 首保服务
  • 客户支持计划
  • 专家技术服务
  • 备案管家

了解天翼云

天翼云秉承央企使命,致力于成为数字经济主力军,投身科技强国伟大事业,为用户提供安全、普惠云服务
品牌介绍
  • 关于天翼云
  • 智算云
  • 天翼云4.0
  • 新闻资讯
  • 天翼云APP
基础设施
  • 全球基础设施
  • 信任中心
最佳实践
  • 精选案例
  • 超级探访
  • 云杂志
  • 分析师和白皮书
  • 天翼云·创新直播间
市场活动
  • 2025智能云生态大会
  • 2024智算云生态大会
  • 2023云生态大会
  • 2022云生态大会
  • 天翼云中国行
天翼云
  • 活动
  • 智算服务
  • 产品
  • 解决方案
  • 应用商城
  • 合作伙伴
  • 开发者
  • 支持与服务
  • 了解天翼云
      • 文档
      • 控制中心
      • 备案
      • 管理中心

      Synchronized 原理与锁升级

      首页 知识中心 软件开发 文章详情页

      Synchronized 原理与锁升级

      2023-07-19 08:13:00 阅读次数:75

      线程

      什么是线程安全

      多线程访问了共享的数据,就会产生线程的安全

      举例

      多个窗口,同时卖一种票,如果不进行控制,可以会出现卖重复票的现象

      代码实现

      编写卖票线程业务,然后开启多线程同时执行,代码如下

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class TicketRunnableImpl implements Runnable {
      /**
      * 票
      */
      private int ticket = 100;

      /**
      * 线程任务:卖票
      */
      @Override
      public void run() {
      while (ticket > 0) {
      // 为了提高线程安全问题出现的几率
      // 让线程睡眠10毫秒,放弃cpu的执行权
      try {
      Thread.sleep(10);
      } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
      }
      // 卖票操作,ticket--
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖第" + ticket + "张票");
      ticket--;
      }
      }

      public static void main(String[] args) {
      // 创建Runnable接口的实现类对象
      TicketRunnableImpl r = new TicketRunnableImpl();

      // 创建3个线程
      Thread t0 = new Thread(r);
      Thread t1 = new Thread(r);
      Thread t2 = new Thread(r);

      // 开启新的线程
      t0.start();
      t1.start();
      t2.start();
      }
      }

      最终观察结果发现出现了如上所说的问题,出现了重复的票,如下图

      Synchronized 原理与锁升级

      同步代码块 synchronized 解决线程安全

      synchronized 作用

       

      • 确保线程互斥的访问同步代码
      • 保证共享变量的修改能够及时可见
      • 有效解决重排序问题

       

      synchronized 使用格式

      synchronized(锁对象){
      出现安全问题的代码(访问了共享数据的代码)
      }

      synchronized 注意事项

       

      • 锁对象可以是任意对象,new Person、new Student ...
      • 必须保证多个线程使用的是同一个锁对象
      • 锁对象的作用:把​​{}​​ 中代码锁住,只让一个线程进去执行

       

      synchronized 示例

      使用 synchronized 改造上方的卖票示例

      Synchronized 原理与锁升级

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class TicketRunnableImpl implements Runnable {
      /**
      * 票
      */
      private int ticket = 100;

      /**
      * 锁对象
      */
      private Object obj = new Object();

      /**
      * 线程任务: 卖票
      */
      @Override
      public void run() {
      synchronized (obj) {
      while (ticket > 0) {
      // 为了提高线程安全问题出现的几率
      // 让线程睡眠10毫秒,放弃cpu的执行权
      try {
      Thread.sleep(10);
      } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
      }
      // 卖票操作,ticket--
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖第" + ticket + "张票");
      ticket--;
      }
      }
      }

      public static void main(String[] args) {
      // 创建Runnable接口的实现类对象
      TicketRunnableImpl r = new TicketRunnableImpl();

      // 创建3个线程
      Thread t0 = new Thread(r);
      Thread t1 = new Thread(r);
      Thread t2 = new Thread(r);

      // 开启新的线程
      t0.start();
      t1.start();
      t2.start();
      }
      }

      总结

       

      • 同步中的线程,没有执行完毕,不会释放锁对象,同步外的线程没有锁对象进不去同步代码块当中
      • 当没有锁对象时,进入​​阻塞状态​​,一直等待
      • 出了同步后,会把锁对象归还
      • 同步保证了只能有一个线程在同步中执行共享数据
      • 保证了安全,但是程序频繁的判断锁,释放锁,程序的效率会降低

       

      同步方法解决线程安全

      同步方法使用格式

      修饰符 synchronized 返回值类型 方法名(参数列表){
      出现安全问题的代码(访问了共享数据的代码)
      }

      使用步骤

       

      • 创建一个方法,方法的修饰符后面添加上​​synchronized​​
      • 把访问了共享数据的代码放入到方法中
      • 调用同步方法

       

      同步方法示例

      Synchronized 原理与锁升级

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class TicketRunnableImpl implements Runnable {
      /**
      * 票
      */
      private int ticket = 100;

      /**
      * 线程任务: 卖票
      */
      @Override
      public void run() {
      ticketMethods();
      }

      /**
      * 卖票
      */
      public synchronized void ticketMethods() {
      while (ticket > 0) {
      try {
      Thread.sleep(10);
      } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
      }
      // 卖票操作,ticket--
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖第" + ticket + "张票");
      ticket--;
      }
      }

      public static void main(String[] args) {
      // 创建Runnable接口的实现类对象
      TicketRunnableImpl r = new TicketRunnableImpl();

      // 创建3个线程
      Thread t0 = new Thread(r);
      Thread t1 = new Thread(r);
      Thread t2 = new Thread(r);

      // 开启新的线程
      t0.start();
      t1.start();
      t2.start();
      }
      }

      锁对象是谁

      锁对象为 ​​this​​​,校验锁对象就是 this 改造一下上方的同步方法,用 synchronized 加上锁对象的方式来校验锁对象就是 ​​this​​

      Synchronized 原理与锁升级

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class TicketRunnableImpl implements Runnable {
      /**
      * 票
      */
      private int ticket = 100;

      /**
      * 线程任务: 卖票
      */
      @Override
      public void run() {
      ticketMethods();
      }

      /**
      * 卖票
      */
      public void ticketMethods() {
      synchronized (this) {
      while (ticket > 0) {
      try {
      Thread.sleep(10);
      } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
      }
      // 卖票操作,ticket--
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖第" + ticket + "张票");
      ticket--;
      }
      }
      }

      public static void main(String[] args) {
      // 创建Runnable接口的实现类对象
      TicketRunnableImpl r = new TicketRunnableImpl();

      // 创建3个线程
      Thread t0 = new Thread(r);
      Thread t1 = new Thread(r);
      Thread t2 = new Thread(r);

      // 开启新的线程
      t0.start();
      t1.start();
      t2.start();
      }
      }

      静态同步方法

      Synchronized 原理与锁升级

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class TicketRunnableImpl implements Runnable {
      /**
      * 票
      */
      private static int ticket = 100;

      /**
      * 线程任务: 卖票
      */
      @Override
      public void run() {
      ticketMethods();
      }

      /**
      * 卖票
      */
      public static synchronized void ticketMethods() {
      while (ticket > 0) {
      try {
      Thread.sleep(10);
      } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
      }
      // 卖票操作,ticket--
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖第" + ticket + "张票");
      ticket--;
      }
      }

      public static void main(String[] args) {
      // 创建Runnable接口的实现类对象
      TicketRunnableImpl r = new TicketRunnableImpl();

      // 创建3个线程
      Thread t0 = new Thread(r);
      Thread t1 = new Thread(r);
      Thread t2 = new Thread(r);

      // 开启新的线程
      t0.start();
      t1.start();
      t2.start();
      }
      }

      锁对象是谁

      对于 static 方法,我们使用当前方法所在类的字节码对象 ​​(类名.class)​​ 来作为锁对象

      Synchronized 原理与锁升级

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class TicketRunnableImpl implements Runnable {
      /**
      * 票
      */
      private static int ticket = 100;

      /**
      * 线程任务: 卖票
      */
      @Override
      public void run() {
      ticketMethods();
      }

      /**
      * 卖票
      */
      public static void ticketMethods() {
      synchronized (TicketRunnableImpl.class) {
      while (ticket > 0) {
      try {
      Thread.sleep(10);
      } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
      }
      // 卖票操作,ticket--
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖第" + ticket + "张票");
      ticket--;
      }
      }
      }

      public static void main(String[] args) {
      // 创建Runnable接口的实现类对象
      TicketRunnableImpl r = new TicketRunnableImpl();

      // 创建3个线程
      Thread t0 = new Thread(r);
      Thread t1 = new Thread(r);
      Thread t2 = new Thread(r);

      // 开启新的线程
      t0.start();
      t1.start();
      t2.start();
      }
      }

      锁机制特性

      互斥性

       

      • 在同一时间只允许一个线程持有某个对象锁,通过这种特性来实现多线程中的协调机制
      • 在同一时间只有一个线程对需同步的代码块 (复合操作) 进行访问
      • 互斥性我们也往往称为操作的​​原子性​​

       

      可见性

       

      • 必须确保在锁被释放之前,对共享变量所做的修改
      • 对于随后获得该锁的另一个线程是可见的(即在获得锁时应获得最新共享变量的值)
      • 否则另一个线程可能是在本地缓存的某个副本上继续操作从而引起不一致

       

      Synchronized 原理

      monitor 对象

       

      • 在 Java 中,每个对象都会有一个​​monitor​​​ 对象,​​监视器​​
      • 某一线程占有这个对象的时候,先看 monitor 的计数器是不是​​0​​
      • 如果是​​0​​ 代表还没有线程占有,这个时候线程占有这个对象,并且对这个对象的 `monitor + 1
      • 如果不为​​0​​,表示这个线程已经被其他线程占有,这个线程处于等待状态
      • 当线程释放占有权的时候,`monitor - 1

       

      Monitor 和线程的关系

      Synchronized 原理与锁升级

      Entry Set 进入区

       

      • 表示线程通过 synchronized 要求获取对象的锁
      • 如果对象未被锁住,则迚入拥有者,否则则进入区等待
      • 一旦对象锁被其他线程释放,立即参与竞争

       

      The Owner 拥有区

       

      • 表示某一线程成功竞争到对象锁

       

      Wait Set 等待区

       

      • 表示线程通过对象的​​wait​​ 方法,释放对象的锁,并在等待区等待被唤醒

       

      总结

       

      • 一个 Monitor 在某个时刻,只能被一个线程拥有,该线程就是​​“Active Thread”​​
      • 而其它线程都是​​“Waiting Thread”​​​,分别在两个队列​​“ Entry Set”​​​ 和​​“Wait Set”​​ 里面等候

       

      同步代码块反编译

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class SynchronizedDemo {

      public void method() {
      synchronized (this) {
      System.out.println("Method 1 start");
      }
      }

      public static void main(String[] args) {

      }
      }

      反编译

      Synchronized 原理与锁升级

      monitorenter

      每个对象有一个监视器锁(monitor)当 monitor 被占用时就会处于锁定状态,线程执行 monitorenter 指令时尝试获取 monitor 的所有权

       

      • 如果 monitor 的进入数为​​0​​​,则该线程进入 monitor,然后将进入数设置为​​1​​,该线程即为 monitor 的所有者
      • 如果线程已经占有该 monitor,只是重新进入,则进入 monitor 的进入数加​​1​​
      • 如果其他线程已经占用了 monitor,则该线程进入​​阻塞状态​​​,直到 monitor 的进入数为​​0​​,再重新尝试获取 monitor 的所有权

       

      monitorexit

       

      • 执行 monitorexit 的线程必须是 objectref 所对应的 monitor 的所有者
      • 指令执行时,monitor 的进入数减​​1​​​,如果减​​1​​ 后进入数为 0,那线程退出 monitor,不再是这个 monitor 的所有者
      • 其他被这个 monitor 阻塞的线程可以尝试去获取这个 monitor 的所有权

       

      为什么会有两个 monitorexit

       

      • 第一个 monitorexit 指令是同步代码块正常释放锁的一个标志
      • 如果同步代码块中出现​​Exception​​​ 或者​​Error​​
      • 则会调用第二个​​monitorexit​​ 指令来保证释放锁

       

      同步方法反编译

      Synchronized 原理与锁升级

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class SynchronizedDemo {

      public synchronized void method() {
      System.out.println("Method 1 start");
      }

      public static void main(String[] args) {

      }
      }

       

      • 同步方法并没有通过指令​​monitorenter​​​ 和​​monitorexit​​ 来完成(理论上其实也可以通过这两条指令来实现)
      • 不过相对于普通方法,其常量池中多了​​ACC_SYNCHRONIZED​​ 标示符
      • JVM 就是根据该标示符来实现方法的同步的:当方法调用时,调用指令将会检查方法的​​ACC_SYNCHRONIZED​​ 访问标志是否被设置
      • 如果设置了,执行线程将先获取 monitor,获取成功之后才能执行方法体,方法执行完后再释放 monitor
      • 在方法执行期间,其他任何线程都无法再获得同一个 monitor 对象
      • 其实本质上没有区别
      • 只是方法的同步是一种隐式的方式来实现,无需通过字节码来完成

       

      Synchronized 底层优化

      为什么说 Synchronized 性能低

       

      • Synchronized 是通过对象内部的一个叫做监视器锁(monitor)来实的
      • 但是监视器锁本质又是依赖于底层的操作系统的​​Mutex Lock​​ 来实现的
      • 而操作系统实现线程之间的切换这就需要从用户态转换到核心态,这个成本非常高
      • 状态之间的转换需要相对比较长的时间,这就是为什么 Synchronized 效率低的原因
      • 因此,这种依赖于操作系统​​Mutex Lock​​​ 所实现的锁我们称之为​​“重量级锁”​​

       

      Synchronized 原理与锁升级

      锁的状态总共有四种

      ​​JDK1.6 之后​​ 默认开启如下锁

       

      • 无锁状态
      • 偏向锁
      • 轻量级锁
      • 重量级锁

       

      Synchronized 原理与锁升级

      随着锁的竞争,锁可以从 ​​偏向锁​​​ 升级到 ​​轻量级锁​​​,再升级到 ​​重量级锁​​

      但是锁的升级是单向的,也就是说只能从低到高升级,不会出现锁的降级

      Java 对象结构

      对象头

      Mark Word

       

      • Mark Word(标记字)主要用来表示对象的线程锁状态,另外还可以用来配合 GC、存放该对象的 hashCode
      • Mark Word 在 32位 JVM 中的长度是​​32bit​​​,在 64 位 JVM 中长度是​​64bit​​

       

      Klass Word

       

      • Klass Word 是一个指向方法区中 Class 信息的指针,意味着该对象可随时知道自己是哪个 Class 的实例
      • 该指针在 32 位 JVM 中的长度是​​32bit​​​,在 64 位 JVM 中长度是​​64bit​​

       

      数组长度

       

      • 是可选的,只有当本对象是一个数组对象时才会有这个部分
      • 该数据在 32 位和 64 位 JVM 中长度都是​​32bit​​

       

      对象体

       

      • 对象体是用于保存对象属性和值的主体部分,占用内存空间取决于对象的属性数量和类型

       

      对齐字节

       

      • 因为 JVM 要求 Java 对象占的内存大小应该是​​8bit​​ 的倍数
      • 所以后面有几个字节用于把对象的大小补齐至 8bit 的倍数,没有特别的功能

       

      对象头

      对象头概述

      对象头被分为两个部分,第一个部分是 Mark Word,代表标记信息,例如 hash code,锁的标志位,GC 分代年龄等

      第二个部分是 KClass Word,代表类型信息,该部分是一个指针,指向方法区 (元数据空间) 中的实际类型

      对象头状态

      普通状态

      普通状态,由 25 位哈希码,4 位 GC 分代年龄,1 位偏向锁标识,2 位锁标志 (01) 组成

      偏向状态

      由 23 位线程标识,2 位时间戳,4 位 GC 分代年龄,1 位偏向锁标识,2 位锁标识 (01) 组成

      轻量级锁状态

      由 30 位指针 (指向锁记录) 2 位锁标识 (00) 组成

      重量级锁状态

      由 30 位指针指向重量级锁的 monitor 2 位锁标识 (10) 组成

      Mared for GC

      待 GC 回收状态,只有最后 2 位锁标识 (11) 有效

      Synchronized 原理与锁升级

      偏向锁

       

      • 偏向锁是为了在无多线程竞争的情况下尽量减少不必要的轻量级锁执行路径
      • 轻量级锁的获取及释放依赖多次​​CAS​​ 原子指令,而偏向锁只需要在置换 ThreadID 的时候依赖一次 CAS 原子指令
      • 轻量级锁是为了在线程交替执行同步块时提高性能,而偏向锁则是在只有一个线程执行同步块时进一步提高性能

       

      偏向锁获取过程

      (1)访问 Mark Word 中偏向锁的标识是否设置成 1,锁标志位是否为 01 ——确认为可偏向状态

      (2)如果为可偏向状态,则测试线程ID是否指向当前线程,如果是,进入步骤(5)否则进入步骤(3)

      (3)如果线程ID并未指向当前线程,则通过 CAS 操作竞争锁

      如果竞争成功,则将 Mark Word 中线程ID设置为当前线程ID,然后执行(5)如果竞争失败,执行(4)

      (4)如果 CAS 获取偏向锁失败,则表示有竞争

      当到达全局安全点(safepoint)时获得偏向锁的线程被挂起,​​偏向锁​​​ 升级为 ​​轻量级锁​​,然后被阻塞在安全点的线程继续往下执行同步代码

      (5)执行同步代码

      偏向锁的释放

       

      • 偏向锁只有遇到其他线程尝试竞争偏向锁时,持有偏向锁的线程才会释放锁,线程不会主动去释放偏向锁
      • 偏向锁的撤销,需要等待全局安全点(在这个时间点上没有字节码正在执行)
      • 它会首先暂停拥有偏向锁的线程,判断锁对象是否处于被锁定状态
      • 撤销偏向锁后恢复到未锁定(标志位为​​“01”​​​)或轻量级锁(标志位为​​“00”​​)的状态

       

      轻量级锁

      轻量级锁并不是用来代替重量级锁的,它的本意是在没有多线程竞争的前提下,减少传统的重量级锁使用产生的性能消耗

      轻量级锁所适应的场景是线程交替执行同步块的情况,如果存在同一时间访问同一锁的情况,就会导致轻量级锁膨胀为重量级锁

      轻量级锁的加锁过程

      (1)在代码进入同步块的时候,如果同步对象锁状态为无锁状态(锁标志位为 ​​“01”​​​ 状态,是否为偏向锁为 ​​“0”​​)

      虚拟机首先将在当前线程的栈帧中建立一个名为锁记录(Lock Record)的空间

      用于存储锁对象目前的 Mark Word 的拷贝,线程堆栈与对象头的状态

      Synchronized 原理与锁升级

      (2)拷贝对象头中的 Mark Word 复制到锁记录中

      (3)拷贝成功后,虚拟机将使用 CAS 操作尝试将对象的 Mark Word 更新为指向 Lock Record 的指针

      并将 Lock record 里的 owner 指针指向 object mark word。如果更新成功,则执行步骤(3)否则执行步骤(4)

      (4)如果这个更新动作成功了,那么这个线程就拥有了该对象的锁,并且对象 Mark Word 的锁标志位设置为 ​​“00”​​

      即表示此对象处于轻量级锁定状态,这时候线程堆栈与对象头的状态如下图中所示

      Synchronized 原理与锁升级

      轻量级锁的解锁过程

      (1)通过 CAS 操作尝试把线程中复制的 Displaced Mark Word 对象替换当前的 Mark Word

      (2)如果替换成功,整个同步过程就完成了

      (3)如果替换失败,说明有其他线程尝试过获取该锁(此时锁已膨胀)那就要在释放锁的同时,唤醒被挂起的线程

      适应性自旋自旋锁

       

      • 从轻量级锁获取的流程中我们知道,当线程在获取轻量级锁的过程中执行 CAS 操作失败时,是要通过自旋来获取重量级锁的
      • 问题在于,自旋是需要消耗 CPU 的,如果一直获取不到锁的话,那该线程就一直处在自旋状态,白白浪费 CPU 资源
      • 解决这个问题最简单的办法就是指定自旋的次数,例如让其循环 10 次,如果还没获取到锁就进入阻塞状态
      • 适应性自旋,简单来说就是线程如果自旋成功了,则下次自旋的次数会更多,如果自旋失败了,则自旋的次数就会减少

       

      锁粗化

      将多次连接在一起的加锁、解锁操作合并为一次,将多个连续的锁扩展成一个范围更大的锁

      锁消除

      锁消除即删除不必要的加锁操作。根据 ​​代码逃逸​​ 技术,如果判断到一段代码中,堆上的数据不会逃逸出当前线程

      那么可以认为这段代码是线程安全的,不必要加锁,JIT 在编译的时候把不必要的锁去掉

      总结

      JDK 中采用轻量级锁和偏向锁等对 Synchronized 的优化

      但是这两种锁也不是完全没缺点的,比如竞争比较激烈的时候,不但无法提升效率,反而会降低效率,因为多了一个锁升级的过程

      这个时候就需要通过 ​​-XX:-UseBiasedLocking​​ 来禁用偏向锁

      几种锁的对比

      Synchronized 原理与锁升级

      锁升级代码演示

      创建一个 Maven 工程,然后引入依赖依赖内容如下,该依赖就是可以打印一些计算机底层所对应的内容可以显示出来

      Synchronized 原理与锁升级

      <dependencies>
      <dependency>
      <groupId>org.openjdk.jol</groupId>
      <artifactId>jol-core</artifactId>
      <version>0.10</version>
      </dependency>
      </dependencies>

      创建 Test.java 内容如下

      Synchronized 原理与锁升级

      /**
      * @author BNTang
      **/
      public class Test {
      public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
      Thread.sleep(4100);
      Object obj = new Object();
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());
      }
      }

      直接运行之后观察控制台输出结果

      Synchronized 原理与锁升级

      采用操作系统的小端模型

      00000000 00000000 00000000 00000101

      匿名偏向,预先准备好,可以做偏向,默认是开启了偏向锁的,可以取消偏向锁,取消方式如下

      -XX:-UseBiasedLocking

      Synchronized 原理与锁升级

      Synchronized 原理与锁升级

      打开偏向锁,使用 synchroinzed 锁定 obj 对象

      /**
      * @author BNTang
      **/
      public class Test {
      public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
      Thread.sleep(4100);
      Object obj = new Object();
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());

      synchronized (obj) {
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());
      }
      }
      }

      Synchronized 原理与锁升级

      升级轻量极锁

      Synchronized 原理与锁升级

      /**
      * @author BNTang
      **/
      public class Test {
      public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
      Thread.sleep(4100);
      Object obj = new Object();
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());

      new Thread(() -> {
      synchronized (obj) {
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());
      }
      }).start();

      // 偏向锁
      Thread.sleep(500);

      new Thread(() -> {
      // 轻量级锁
      synchronized (obj) {
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());
      }
      }).start();
      }
      }

      Synchronized 原理与锁升级

      升级重量级锁

      /**
      * @author BNTang
      **/
      public class Test {
      public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
      Thread.sleep(4100);
      Object obj = new Object();
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());

      new Thread(() -> {
      synchronized (obj) {
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());
      }
      }).start();

      new Thread(() -> {
      // 重量级锁
      synchronized (obj) {
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());
      }
      }).start();
      }
      }

      Synchronized 原理与锁升级

      竞争激烈

      /**
      * @author BNTang
      **/
      public class Test {
      public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
      Thread.sleep(4100);
      Object obj = new Object();
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());

      new Thread(() -> {
      synchronized (obj) {
      try {
      Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
      }
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());
      }
      }).start();

      new Thread(() -> {
      synchronized (obj) {
      // 重量级锁
      try {
      Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
      }
      System.out.println(ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable());
      }
      }).start();
      }
      }

      Synchronized 原理与锁升级

      Synchronized 原理与锁升级

      相关面试题

      说说 synchronized 关键字的底层原理是什么

       

      • 在 Java 中,每个对象都会有一个 monitor 对象,监视器
      • 某一线程占有这个对象的时候,先看 monitor 的计数器是不是 0
      • 如果是 0 代表还没有线程占有,这个时候线程占有这个对象,并且对这个对象的 monitor + 1
      • 如果不为 0,表示这个线程已经被其他线程占有,这个线程等待。当线程释放占有权的时候,monitor - 1

       

      反编译

      monitorenter

      每个对象有一个监视器锁(monitor)当 monitor 被占用时就会处于锁定状态,线程执行 monitorenter 指令时尝试获取 monitor 的所有权

       

      1. 如果 monitor 的进入数为 0,则该线程进入 monitor,然后将进入数设置为 1,该线程即为 monitor 的所有者
      2. 如果线程已经占有该 monitor,只是重新进入,则进入 monitor 的进入数加 1
      3. 如果其他线程已经占用了 monitor,则该线程进入阻塞状态,直到 monitor 的进入数为 0,再重新尝试获取 monitor 的所有权

       

      monitorexit

       

      • 执行 monitorexit 的线程必须是 objectref 所对应的 monitor 的所有者
      • 指令执行时,monitor 的进入数减 1,如果减 1 后进入数为 0,那线程退出 monitor,不再是这个 monitor 的所有者
      • 其他被这个 monitor 阻塞的线程可以尝试去获取这个 monitor 的所有权

       

      同步和非同步方法是否可以同时调用

      是可以的

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class SynchronizedTest01 {
      public synchronized void method1() {
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " method1 start...");
      SleepTools.sleepSecond(5);
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " method1 end");
      }

      public void method2() {
      SleepTools.sleepSecond(2);
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " method2 ");
      }

      public static void main(String[] args) {
      // 同步和非同步方法是否可以同时调用? 是可以同时调用的
      SynchronizedTest01 t = new SynchronizedTest01();
      new Thread(t::method1, "t1").start();
      new Thread(t::method2, "t2").start();
      }
      }

      可能会产生脏读的情况

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class SynchronizedTest02 {
      static class Account {
      /**
      * 名字
      */
      String name;

      /**
      * 钱
      */
      double money = 10;

      public synchronized void set(String name, double balance) {
      this.name = name;
      SleepTools.sleepSecond(2);
      this.money = balance;
      }

      public double getBalance(String name) {
      return this.money;
      }
      }

      public static void main(String[] args) {
      Account account = new Account();

      new Thread(() -> account.set("zs", 100.0)).start();

      SleepTools.sleepSecond(1);

      // 第1次读的内容为10 主线程读到了另一个还没有操作完成的数据
      // 解决办法 在读线程的时候也加锁
      System.out.println(account.getBalance("zs"));

      // 第2次读的内容为100
      System.out.println(account.getBalance("zs"));
      }
      }

      Synchronized 原理与锁升级

      一个同步方法能不能调用另外一个同步的方法

       

      • 一个同步方法可以调用另外一个同步方法
      • 一个线程已经拥有某个对象的锁,再次申请的时候仍然会得到该对象的锁
      • 也就是说 synchronized 获得的锁是可重入的

       

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class SynchronizedTest03 {
      synchronized void method1() {
      System.out.println("method1 start");
      SleepTools.sleepSecond(1);
      method2();
      System.out.println("method1 end");
      }

      synchronized void method2() {
      SleepTools.sleepSecond(2);
      System.out.println("method2");
      }

      public static void main(String[] args) {
      new SynchronizedTest03().method1();
      }
      }

      Synchronized 原理与锁升级

      如果程序出现异常锁会不会被释放

      /**
      * @author BNTang
      */
      public class SynchronizedTest04 {
      /**
      * 数
      */
      int count = 0;

      synchronized void method() {
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " start");
      while (true) {
      count++;
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " count = " + count);
      SleepTools.sleepSecond(1);
      if (count == 5) {
      // 此处抛出异常,锁将被释放
      // 如果不想释放锁, 对异常进行 catch 处理, 让程序继续执行
      int i = 1 / 0;
      System.out.println(i);
      }
      }
      }

      public static void main(String[] args) {
      SynchronizedTest04 t = new SynchronizedTest04();

      Runnable r = t::method;

      new Thread(r, "thread1").start();

      SleepTools.sleepSecond(3);
      new Thread(r, "thread2").start();
      }
      }

      Synchronized 原理与锁升级

      volatile 与 synchronized 有什么区别

       

      • volatile 只能修饰变量,synchronized 只能修饰方法和语句块
      • synchronized 可以保证原子性,volatile 不能保证​​原子性​​
      • 都可以保证可见性,但实现原理不同,volatile 对变量加了​​lock​​​,synchronized 使用​​monitorEnter​​​ 和​​monitorexit​​​、​​monitor​​
      • volatile 能保证有序,synchronized 可以保证有序性,但是代价(重量级)并发退化到串行
      • synchronized 引起阻塞
      • volatile 不会引起阻塞
      版权声明:本文内容来自第三方投稿或授权转载,原文地址:https://blog.51cto.com/u_15652665/5330611,作者:qq628b229e2808e,版权归原作者所有。本网站转在其作品的目的在于传递更多信息,不拥有版权,亦不承担相应法律责任。如因作品内容、版权等问题需要同本网站联系,请发邮件至ctyunbbs@chinatelecom.cn沟通。

      上一篇:CAS原理

      下一篇:并发编程下的单例设计模式

      相关文章

      2025-05-16 09:15:17

      Linux系统基础-多线程超详细讲解(5)_单例模式与线程池

      Linux系统基础-多线程超详细讲解(5)_单例模式与线程池

      2025-05-16 09:15:17
      单例 , 线程 , 队列
      2025-05-14 10:07:38

      超级好用的C++实用库之互斥锁

      互斥锁是一种用于多线程编程的同步机制,其主要目的是确保在并发执行环境中,同一时间内只有一个线程能够访问和修改共享资源。

      2025-05-14 10:07:38
      CHP , Lock , 互斥 , 线程 , 释放 , 锁定
      2025-05-14 10:03:13

      超级好用的C++实用库之线程基类

      在C++中,线程是操作系统能够进行运算调度的最小单位。一个进程可以包含多个线程,这些线程共享进程的资源,比如:内存空间和系统资源,但它们有自己的指令指针、堆栈和局部变量等。

      2025-05-14 10:03:13
      Linux , void , Windows , 函数 , 操作系统 , 线程
      2025-05-14 10:02:48

      互斥锁解决redis缓存击穿

      在高并发系统中,Redis 缓存是一种常见的性能优化方式。然而,缓存击穿问题也伴随着高并发访问而来。

      2025-05-14 10:02:48
      Redis , 互斥 , 数据库 , 线程 , 缓存 , 请求
      2025-05-14 09:51:15

      java怎么对线程池做监控

      对Java线程池进行监控是确保系统性能和稳定性的重要部分。监控线程池可以帮助我们了解线程池的状态,如当前活跃线程数、任务队列长度、已完成任务数等。

      2025-05-14 09:51:15
      Java , 方法 , 监控 , 示例 , 线程 , 队列
      2025-05-12 08:40:18

      如何向线程传递参数

      如何向线程传递参数

      2025-05-12 08:40:18
      传递 , 参数 , 封装 , 开启 , 线程
      2025-05-09 08:51:21

      notify和notifyall的区别

      notify和notifyall的区别

      2025-05-09 08:51:21
      notify , synchronized , 方法 , 线程 , 调用 , 释放
      2025-05-09 08:51:09

      Java之线程同步(同步方法、同步代码块)(关键字synchronized)(案例分析)

      多线程的并发执行可以提高程序的效率。但是多个线程访问共享资源时,会引发一些安全问题。

      2025-05-09 08:51:09
      代码 , 同步 , 执行 , 方法 , 线程
      2025-05-07 09:08:23

      Qt中线程的使用

      在qt中线程的使用有两种方式,第一种就是创建一个类继承QObject类,之后使用moveToThread函数将线程添加到类中。另一种就是创建一个类继承QThread类,在类中实现run函数。

      2025-05-07 09:08:23
      run , 使用 , 函数 , 线程
      2025-05-06 09:19:12

      Spring多线程事务 能否保证事务的一致性(同时提交、同时回滚)?

      Spring的事务信息是存在ThreadLocal中的Connection, 所以一个线程永远只能有一个事务

      2025-05-06 09:19:12
      Spring , 事务 , 多线程 , 线程
      查看更多
      推荐标签

      作者介绍

      天翼云小翼
      天翼云用户

      文章

      33561

      阅读量

      5234644

      查看更多

      最新文章

      Linux系统基础-多线程超详细讲解(5)_单例模式与线程池

      2025-05-16 09:15:17

      超级好用的C++实用库之互斥锁

      2025-05-14 10:07:38

      超级好用的C++实用库之线程基类

      2025-05-14 10:03:13

      互斥锁解决redis缓存击穿

      2025-05-14 10:02:48

      java怎么对线程池做监控

      2025-05-14 09:51:15

      如何向线程传递参数

      2025-05-12 08:40:18

      查看更多

      热门文章

      Java线程同步synchronized wait notifyAll

      2023-04-18 14:15:05

      操作系统中的线程种类

      2023-04-24 11:27:18

      Android Priority Job Queue (Job Manager):线程任务的容错重启机制(二)

      2024-09-25 10:13:46

      Android Priority Job Queue (Job Manager):多重不同Job并发执行并在前台获得返回结果(四)

      2023-04-13 09:54:33

      实现远程线程DLL注入

      2023-05-04 08:57:15

      【Java并发编程】之十:使用wait/notify/notifyAll实现线程间通信的几点重要说明

      2023-04-24 11:25:19

      查看更多

      热门标签

      java Java python 编程开发 代码 开发语言 算法 线程 Python html 数组 C++ 元素 javascript c++
      查看更多

      相关产品

      弹性云主机

      随时自助获取、弹性伸缩的云服务器资源

      天翼云电脑(公众版)

      便捷、安全、高效的云电脑服务

      对象存储

      高品质、低成本的云上存储服务

      云硬盘

      为云上计算资源提供持久性块存储

      查看更多

      随机文章

      【Linux】Linux 条件变量 为什么要配合互斥锁

      如何使用Java实现高效的多线程编程

      CPU100%如何处理?

      python知识点总结-match、search、group、groups、findall的区别

      Java中的线程调度与性能优化技巧

      Redis作为单线程 加一把锁就能解决超卖吗 我试过不管用

      • 7*24小时售后
      • 无忧退款
      • 免费备案
      • 专家服务
      售前咨询热线
      400-810-9889转1
      关注天翼云
      • 旗舰店
      • 天翼云APP
      • 天翼云微信公众号
      服务与支持
      • 备案中心
      • 售前咨询
      • 智能客服
      • 自助服务
      • 工单管理
      • 客户公告
      • 涉诈举报
      账户管理
      • 管理中心
      • 订单管理
      • 余额管理
      • 发票管理
      • 充值汇款
      • 续费管理
      快速入口
      • 天翼云旗舰店
      • 文档中心
      • 最新活动
      • 免费试用
      • 信任中心
      • 天翼云学堂
      云网生态
      • 甄选商城
      • 渠道合作
      • 云市场合作
      了解天翼云
      • 关于天翼云
      • 天翼云APP
      • 服务案例
      • 新闻资讯
      • 联系我们
      热门产品
      • 云电脑
      • 弹性云主机
      • 云电脑政企版
      • 天翼云手机
      • 云数据库
      • 对象存储
      • 云硬盘
      • Web应用防火墙
      • 服务器安全卫士
      • CDN加速
      热门推荐
      • 云服务备份
      • 边缘安全加速平台
      • 全站加速
      • 安全加速
      • 云服务器
      • 云主机
      • 智能边缘云
      • 应用编排服务
      • 微服务引擎
      • 共享流量包
      更多推荐
      • web应用防火墙
      • 密钥管理
      • 等保咨询
      • 安全专区
      • 应用运维管理
      • 云日志服务
      • 文档数据库服务
      • 云搜索服务
      • 数据湖探索
      • 数据仓库服务
      友情链接
      • 中国电信集团
      • 189邮箱
      • 天翼企业云盘
      • 天翼云盘
      ©2025 天翼云科技有限公司版权所有 增值电信业务经营许可证A2.B1.B2-20090001
      公司地址:北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层205-32室
      • 用户协议
      • 隐私政策
      • 个人信息保护
      • 法律声明
      备案 京公网安备11010802043424号 京ICP备 2021034386号