LockSupport 用法简介

LockSupport 和 CAS 是Java并发包中很多并发工具控制机制的基础,它们底层其实都是依赖Unsafe实现。

LockSupport是用来创建锁和其他同步类的基本线程阻塞原语。LockSupport 提供park()和unpark()方法实现阻塞线程和解除线程阻塞,LockSupport和每个使用它的线程都与一个许可(permit)关联。permit相当于1,0的开关,默认是0,调用一次unpark就加1变成1,调用一次park会消费permit, 也就是将1变成0,同时park立即返回。再次调用park会变成block(因为permit为0了,会阻塞在这里,直到permit变为1), 这时调用unpark会把permit置为1。每个线程都有一个相关的permit, permit最多只有一个,重复调用unpark也不会积累。

park()和unpark()不会有 “Thread.suspend和Thread.resume所可能引发的死锁” 问题,由于许可的存在,调用 park 的线程和另一个试图将其 unpark 的线程之间的竞争将保持活性。

如果调用线程被中断,则park方法会返回。同时park也拥有可以设置超时时间的版本。

需要特别注意的一点:park 方法还可以在其他任何时间“毫无理由”地返回,因此通常必须在重新检查返回条件的循环里调用此方法。从这个意义上说,park 是“忙碌等待”的一种优化,它不会浪费这么多的时间进行自旋,但是必须将它与 unpark 配对使用才更高效。

三种形式的 park 还各自支持一个 blocker 对象参数。此对象在线程受阻塞时被记录,以允许监视工具和诊断工具确定线程受阻塞的原因。(这样的工具可以使用方法 getBlocker(java.lang.Thread) 访问 blocker。)建议最好使用这些形式,而不是不带此参数的原始形式。在锁实现中提供的作为 blocker 的普通参数是 this。
看下线程dump的结果来理解blocker的作用。

从线程dump结果可以看出:
有blocker的可以传递给开发人员更多的现场信息,可以查看到当前线程的阻塞对象,方便定位问题。所以java6新增加带blocker入参的系列park方法,替代原有的park方法。

看一个Java docs中的示例用法:一个先进先出非重入锁类的框架

class FIFOMutex {
private final AtomicBoolean locked = new AtomicBoolean(false);
private final Queue<Thread> waiters
= new ConcurrentLinkedQueue<Thread>(); public void lock() {
boolean wasInterrupted = false;
Thread current = Thread.currentThread();
waiters.add(current); // Block while not first in queue or cannot acquire lock
while (waiters.peek() != current ||
!locked.compareAndSet(false, true)) {
LockSupport.park(this);
if (Thread.interrupted()) // ignore interrupts while waiting
wasInterrupted = true;
} waiters.remove();
if (wasInterrupted) // reassert interrupt status on exit
current.interrupt();
} public void unlock() {
locked.set(false);
LockSupport.unpark(waiters.peek());
}
}}

LockSupport 源码解读

  1. LockSupport中主要的两个成员变量:

// Hotspot implementation via intrinsics API
private static final sun.misc.Unsafe UNSAFE;
private static final long parkBlockerOffset;

unsafe:全名sun.misc.Unsafe可以直接操控内存,被JDK广泛用于自己的包中,如java.nio和java.util.concurrent。但是不建议在生产环境中使用这个类。因为这个API十分不安全、不轻便、而且不稳定。
LockSupport的方法底层都是调用Unsafe的方法实现。

再来看parkBlockerOffset:
parkBlocker就是第一部分说到的用于记录线程被谁阻塞的,用于线程监控和分析工具来定位原因的,可以通过LockSupport的getBlocker获取到阻塞的对象。

 static {
try {
UNSAFE = sun.misc.Unsafe.getUnsafe();
Class<?> tk = Thread.class;
parkBlockerOffset = UNSAFE.objectFieldOffset
(tk.getDeclaredField("parkBlocker"));
} catch (Exception ex) { throw new Error(ex); }
}

从这个静态语句块可以看的出来,先是通过反射机制获取Thread类的parkBlocker字段对象。然后通过sun.misc.Unsafe对象的objectFieldOffset方法获取到parkBlocker在内存里的偏移量,parkBlockerOffset的值就是这么来的.

JVM的实现可以自由选择如何实现Java对象的“布局”,也就是在内存里Java对象的各个部分放在哪里,包括对象的实例字段和一些元数据之类。 sun.misc.Unsafe里关于对象字段访问的方法把对象布局抽象出来,它提供了objectFieldOffset()方法用于获取某个字段相对 Java对象的“起始地址”的偏移量,也提供了getInt、getLong、getObject之类的方法可以使用前面获取的偏移量来访问某个Java 对象的某个字段。

为什么要用偏移量来获取对象?干吗不要直接写个get,set方法。多简单?
仔细想想就能明白,这个parkBlocker就是在线程处于阻塞的情况下才会被赋值。线程都已经阻塞了,如果不通过这种内存的方法,而是直接调用线程内的方法,线程是不会回应调用的。

2.LockSupport的方法:

可以看到,LockSupport中主要是park和unpark方法以及设置和读取parkBlocker方法。

 private static void setBlocker(Thread t, Object arg) {
// Even though volatile, hotspot doesn't need a write barrier here.
UNSAFE.putObject(t, parkBlockerOffset, arg);
}

对给定线程t的parkBlocker赋值。

    public static Object getBlocker(Thread t) {
if (t == null)
throw new NullPointerException();
return UNSAFE.getObjectVolatile(t, parkBlockerOffset);
}

从线程t中获取它的parkBlocker对象,即返回的是阻塞线程t的Blocker对象。

接下来主查两类方法,一类是阻塞park方法,一类是解除阻塞unpark方法

阻塞线程

  • park()

public static void park() {
UNSAFE.park(false, 0L);
}

调用native方法阻塞当前线程。

  • parkNanos(long nanos)

public static void parkNanos(long nanos) {
if (nanos > 0)
UNSAFE.park(false, nanos);
}

阻塞当前线程,最长不超过nanos纳秒,返回条件在park()的基础上增加了超时返回。

  • parkUntil(long deadline)

public static void parkUntil(long deadline) {
UNSAFE.park(true, deadline);
}

阻塞当前线程,知道deadline时间(deadline - 毫秒数)。

JDK1.6引入这三个方法对应的拥有Blocker版本。

  • park(Object blocker)

public static void park(Object blocker) {
Thread t = Thread.currentThread();
setBlocker(t, blocker);
UNSAFE.park(false, 0L);
setBlocker(t, null);
}

1) 记录当前线程等待的对象(阻塞对象);
2) 阻塞当前线程;
3) 当前线程等待对象置为null。

  • parkNanos(Object blocker, long nanos)

public static void parkNanos(Object blocker, long nanos) {
if (nanos > 0) {
Thread t = Thread.currentThread();
setBlocker(t, blocker);
UNSAFE.park(false, nanos);
setBlocker(t, null);
}
}

阻塞当前线程,最长等待时间不超过nanos毫秒,同样,在阻塞当前线程的时候做了记录当前线程等待的对象操作。

  • parkUntil(Object blocker, long deadline)

public static void parkUntil(Object blocker, long deadline) {
Thread t = Thread.currentThread();
setBlocker(t, blocker);
UNSAFE.park(true, deadline);
setBlocker(t, null);
}

阻塞当前线程直到deadline时间,相同的,也做了阻塞前记录当前线程等待对象的操作。

唤醒线程

  • unpark(Thread thread)

public static void unpark(Thread thread) {
if (thread != null)
UNSAFE.unpark(thread);
}

唤醒处于阻塞状态的线程Thread。

浅谈Java并发编程系列(八)—— LockSupport原理剖析的更多相关文章

  1. Java并发编程系列-(4) 显式锁与AQS

    4 显示锁和AQS 4.1 Lock接口 核心方法 Java在java.util.concurrent.locks包中提供了一系列的显示锁类,其中最基础的就是Lock接口,该接口提供了几个常见的锁相关 ...

  2. 【原创】Java并发编程系列1:大纲

    [原创]Java并发编程系列1:大纲 一个人能力当中所蕴藏的潜能,远超过自己想象以外. 为什么要学习并发编程 随着现今互联网行业的迅猛发展,其业务复杂度.并发量也在不断增加,对程序的要求变得越来越高, ...

  3. 干货:Java并发编程系列之volatile(二)

    接上一篇<Java并发编程系列之synchronized(一)>,这是第二篇,说的是关于并发编程的volatile元素. Java语言规范第三版中对volatile的定义如下:Java编程 ...

  4. Java并发编程系列-(5) Java并发容器

    5 并发容器 5.1 Hashtable.HashMap.TreeMap.HashSet.LinkedHashMap 在介绍并发容器之前,先分析下普通的容器,以及相应的实现,方便后续的对比. Hash ...

  5. Java并发编程系列-(3) 原子操作与CAS

    3. 原子操作与CAS 3.1 原子操作 所谓原子操作是指不会被线程调度机制打断的操作:这种操作一旦开始,就一直运行到结束,中间不会有任何context switch,也就是切换到另一个线程. 为了实 ...

  6. Java并发编程系列-(2) 线程的并发工具类

    2.线程的并发工具类 2.1 Fork-Join JDK 7中引入了fork-join框架,专门来解决计算密集型的任务.可以将一个大任务,拆分成若干个小任务,如下图所示: Fork-Join框架利用了 ...

  7. Java并发编程系列-(1) 并发编程基础

    1.并发编程基础 1.1 基本概念 CPU核心与线程数关系 Java中通过多线程的手段来实现并发,对于单处理器机器上来讲,宏观上的多线程并行执行是通过CPU的调度来实现的,微观上CPU在某个时刻只会运 ...

  8. Java并发编程系列-(6) Java线程池

    6. 线程池 6.1 基本概念 在web开发中,服务器需要接受并处理请求,所以会为一个请求来分配一个线程来进行处理.如果每次请求都新创建一个线程的话实现起来非常简便,但是存在一个问题:如果并发的请求数 ...

  9. Java并发编程系列-(7) Java线程安全

    7. 线程安全 7.1 线程安全的定义 如果多线程下使用这个类,不过多线程如何使用和调度这个类,这个类总是表示出正确的行为,这个类就是线程安全的. 类的线程安全表现为: 操作的原子性 内存的可见性 不 ...

随机推荐

  1. 极简python教程:快速入门好方法

    大家好,我是测试奇谭的作者风风. 其实很久之前,就有身边的同事或者网友让我分享一些关于python编程语言的快速教程,他们的痛点同大多数自学编程语言的人一样,遇到了这些问题: 网络上的信息太多,良莠不 ...

  2. RabbitMQ Go客户端教程5——topic

    本文翻译自RabbitMQ官网的Go语言客户端系列教程,本文首发于我的个人博客:liwenzhou.com,教程共分为六篇,本文是第五篇--topic. 这些教程涵盖了使用RabbitMQ创建消息传递 ...

  3. 在Python中使用moviepy进行音视频剪辑混音合成时输出文件无声音问题

    专栏:Python基础教程目录 专栏:使用PyQt开发图形界面Python应用 专栏:PyQt入门学习 老猿Python博文目录 老猿学5G博文目录 在使用moviepy进行音视频剪辑时发现输出成功但 ...

  4. 第15.38节 PyQt(Python+Qt)入门学习:containers容器类部件QDockWidget停靠窗功能详解

    专栏:Python基础教程目录 专栏:使用PyQt开发图形界面Python应用 专栏:PyQt入门学习 老猿Python博文目录 一.概述 QDockWidget类提供了一个可以停靠在QMainWin ...

  5. PyQt(Python+Qt)学习随笔:QAbstractItemView的dragEnabled属性的困惑

    老猿Python博文目录 老猿Python博客地址 dragEnabled属性用于控制视图是否支持拖拽,可以通过dragEnabled().setDragEnabled(bool enable)进行属 ...

  6. PyQt(Python+Qt)学习随笔:Designer中不能编辑信号和槽的问题

    新建了一个窗口部件,在窗口上添加了相关布局,再设置窗口窗口的布局为垂直布局,窗口设计好界面后如图所示: 可以看到窗口是QWidget类,窗口上从上到下有三个布局,窗口自身的布局为垂直布局,布局名为ve ...

  7. iOS崩溃日志 如何看

    日志主要分为六个部分:进程信息.基本信息.异常信息.线程回溯.线程状态和二进制映像. 我们在进行iPhone应用测试时必然会在"隐私"中找到不少应用的崩溃日志,但是不会阅读对于很多 ...

  8. 重磅!Panda Global获悉立陶宛下周将发行区块链数字货币!

    近日,Panda Global从路透社获悉,立陶宛将在下周开始预售2.4万枚由央行发行的数字货币.该名为LBCoin的数字货币基于区块链技术生产,也是该国试点具有国家支持背景的数字货币和区块链技术的项 ...

  9. 【题解】「SP34013」SEUG - Seetha’s Unique Game

    这道题一看就是 贪心 . 使放的石头少,就需要石头大. 那么就可以将石头重量排序,从大到小. 这道题里面看似东西很多,但是很多东西都是没有用的.比如说:箱子的长和宽,因为题目中说「每加一个石头,水的高 ...

  10. springboot配置ssl证书

    springboot默认使用的是tomcat: 1.先到阿里云上注册一个证书,绑定域名:后面可以在管理中下载证书,下载tomcat对应的证书(一个*.pfx文件和*.txt文件) 2.将pfx文件拷贝 ...