此篇博客所有源码均来自JDK 1.8

在上篇博客【死磕Java并发】—–J.U.C之AQS:AQS简介中提到了AQS内部维护着一个FIFO队列,该队列就是CLH同步队列。

CLH同步队列是一个FIFO双向队列,AQS依赖它来完成同步状态的管理,当前线程如果获取同步状态失败时,AQS则会将当前线程已经等待状态等信息构造成一个节点(Node)并将其加入到CLH同步队列,同时会阻塞当前线程,当同步状态释放时,会把首节点唤醒(公平锁),使其再次尝试获取同步状态。

在CLH同步队列中,一个节点表示一个线程,它保存着线程的引用(thread)、状态(waitStatus)、前驱节点(prev)、后继节点(next),其定义如下:

static final class Node {
/** 共享 */
static final Node SHARED = new Node(); /** 独占 */
static final Node EXCLUSIVE = null; /**
* 因为超时或者中断,节点会被设置为取消状态,被取消的节点时不会参与到竞争中的,他会一直保持取消状态不会转变为其他状态;
*/
static final int CANCELLED = 1; /**
* 后继节点的线程处于等待状态,而当前节点的线程如果释放了同步状态或者被取消,将会通知后继节点,使后继节点的线程得以运行
*/
static final int SIGNAL = -1; /**
* 节点在等待队列中,节点线程等待在Condition上,当其他线程对Condition调用了signal()后,改节点将会从等待队列中转移到同步队列中,加入到同步状态的获取中
*/
static final int CONDITION = -2; /**
* 表示下一次共享式同步状态获取将会无条件地传播下去
*/
static final int PROPAGATE = -3; /** 等待状态 */
volatile int waitStatus; /** 前驱节点 */
volatile Node prev; /** 后继节点 */
volatile Node next; /** 获取同步状态的线程 */
volatile Thread thread; Node nextWaiter; final boolean isShared() {
return nextWaiter == SHARED;
} final Node predecessor() throws NullPointerException {
Node p = prev;
if (p == null)
throw new NullPointerException();
else
return p;
} Node() {
} Node(Thread thread, Node mode) {
this.nextWaiter = mode;
this.thread = thread;
} Node(Thread thread, int waitStatus) {
this.waitStatus = waitStatus;
this.thread = thread;
}
}

CLH同步队列结构图如下:

入列

学了数据结构的我们,CLH队列入列是再简单不过了,无非就是tail指向新节点、新节点的prev指向当前最后的节点,当前最后一个节点的next指向当前节点。代码我们可以看看addWaiter(Node node)方法:

    private Node addWaiter(Node mode) {
//新建Node
Node node = new Node(Thread.currentThread(), mode);
//快速尝试添加尾节点
Node pred = tail;
if (pred != null) {
node.prev = pred;
//CAS设置尾节点
if (compareAndSetTail(pred, node)) {
pred.next = node;
return node;
}
}
//多次尝试
enq(node);
return node;
}

addWaiter(Node node)先通过快速尝试设置尾节点,如果失败,则调用enq(Node node)方法设置尾节点

    private Node enq(final Node node) {
//多次尝试,直到成功为止
for (;;) {
Node t = tail;
//tail不存在,设置为首节点
if (t == null) {
if (compareAndSetHead(new Node()))
tail = head;
} else {
//设置为尾节点
node.prev = t;
if (compareAndSetTail(t, node)) {
t.next = node;
return t;
}
}
}
}

在上面代码中,两个方法都是通过一个CAS方法compareAndSetTail(Node expect, Node update)来设置尾节点,该方法可以确保节点是线程安全添加的。在enq(Node node)方法中,AQS通过“死循环”的方式来保证节点可以正确添加,只有成功添加后,当前线程才会从该方法返回,否则会一直执行下去。

过程图如下:

出列

CLH同步队列遵循FIFO,首节点的线程释放同步状态后,将会唤醒它的后继节点(next),而后继节点将会在获取同步状态成功时将自己设置为首节点,这个过程非常简单,head执行该节点并断开原首节点的next和当前节点的prev即可,注意在这个过程是不需要使用CAS来保证的,因为只有一个线程能够成功获取到同步状态。过程图如下:

参考资料

Doug Lea:《Java并发编程实战》
方腾飞:《Java并发编程的艺术》

J.U.C之AQS:CLH同步队列的更多相关文章

  1. 【死磕Java并发】-----J.U.C之AQS:CLH同步队列

    此篇博客全部源代码均来自JDK 1.8 在上篇博客[死磕Java并发]-–J.U.C之AQS:AQS简单介绍中提到了AQS内部维护着一个FIFO队列,该队列就是CLH同步队列. CLH同步队列是一个F ...

  2. Java并发包源码学习系列:CLH同步队列及同步资源获取与释放

    目录 本篇学习目标 CLH队列的结构 资源获取 入队Node addWaiter(Node mode) 不断尝试Node enq(final Node node) boolean acquireQue ...

  3. CLH同步队列

    原文链接:https://blog.csdn.net/chenssy/article/details/60781148 AQS内部维护着一个FIFO队列,该队列就是CLH同步队列. CLH同步队列是一 ...

  4. J.U.C之AQS:同步状态的获取与释放

    此篇博客所有源码均来自JDK 1.8 在前面提到过,AQS是构建Java同步组件的基础,我们期待它能够成为实现大部分同步需求的基础.AQS的设计模式采用的模板方法模式,子类通过继承的方式,实现它的抽象 ...

  5. 【Java并发编程实战】----- AQS(四):CLH同步队列

    在[Java并发编程实战]-–"J.U.C":CLH队列锁提过,AQS里面的CLH队列是CLH同步锁的一种变形.其主要从两方面进行了改造:节点的结构与节点等待机制.在结构上引入了头 ...

  6. 【Java并发编程实战】—– AQS(四):CLH同步队列

    在[Java并发编程实战]-–"J.U.C":CLH队列锁提过,AQS里面的CLH队列是CLH同步锁的一种变形. 其主要从双方面进行了改造:节点的结构与节点等待机制.在结构上引入了 ...

  7. j.u.c系列(04)---之AQS:同步状态的获取与释放

    写在前面 在前面提到过,AQS是构建Java同步组件的基础,我们期待它能够成为实现大部分同步需求的基础.AQS的设计模式采用的模板方法模式,子类通过继承的方式,实现它的抽象方法来管理同步状态,对于子类 ...

  8. 【死磕Java并发】—–J.U.C之AQS(一篇就够了)

    [隐藏目录] 1 独占式 1.1 独占式同步状态获取 1.2 独占式获取响应中断 1.3 独占式超时获取 1.4 独占式同步状态释放 2 共享式 2.1 共享式同步状态获取 2.2 共享式同步状态释放 ...

  9. J.U.C之AQS:阻塞和唤醒线程

    此篇博客所有源码均来自JDK 1.8 在线程获取同步状态时如果获取失败,则加入CLH同步队列,通过通过自旋的方式不断获取同步状态,但是在自旋的过程中则需要判断当前线程是否需要阻塞,其主要方法在acqu ...

随机推荐

  1. linux(centos7.0以上版本)安装 mysql-5.7.24-linux-glibc2.12-x86_64.tar 版本的mysql

      1:查看 linux下是否有老版本的mysql(有删除) 查找old mysql:rpm -qa | grep mysql 卸载:卸载命令:rpm –ev {包名}——:rpm -ev mysql ...

  2. Access与SQL中的IsNull(),IS NULL的区别

    Access也有IsNull函数,但意义和参数却和T-SQL中的不同. 在T-SQL(也就是SQL Server所支持的SQL语言)中,IsNull的作用是把空值替代成指定的值.然而在Access中, ...

  3. 我的一个PLSQL函数 先查询再插入数据库的函数 动态SQL拼接查询条件、通用游标、记录定义(封装部分查询字段并赋值给游标)、insert select 序列、常量【我】

    先查询再插入数据库的函数 CREATE OR REPLACE FUNCTION F_REVENUE_SI(l_p_cd in Varchar2, l_c_cd in Varchar2, l_prod_ ...

  4. 多重if结构

    package com.imooc; import java.util.Scanner; public class TypeExchange { public static void main(Str ...

  5. windows10 环境下的RabbitMQ安装步骤(图文)

    第一步:下载并安装erlang 原因:RabbitMQ服务端代码是使用并发式语言Erlang编写的,安装Rabbit MQ的前提是安装Erlang. 下载地址:http://www.erlang.or ...

  6. SBX(Simulated binary crossover)模拟二进制交叉算子和DE(differential evolution)差分进化算子

    一起来学演化计算-SBX(Simulated binary crossover)模拟二进制交叉算子和DE(differential evolution)差分进化算子 觉得有用的话,欢迎一起讨论相互学习 ...

  7. Pycharm一些额外使用笔记

    (1)关于调试的一个小技巧: 在上面下栏的调试界面中可以修改变量a的值: (2)指定参数执行脚本: 第一步在run中指定edit configuration,然后在Parameters中指定训练的参数 ...

  8. Swift4.0复习类型定义、类型投射等操作

    1.类型定义: /// 这里将MyInt定义为Int32类型 typealias MyInt = Int32   /// 这里将MyArrayInt定义为[MyInt]数组类型 typealias M ...

  9. webpack 安装vue(两种代码模式compiler 和runtime)

    使用webpack安装vue,import之后,运营项目报错,如下: [Vue warn]: You are using the runtime-only build of Vue where the ...

  10. Java的设计模式(7)— 生产者-消费者模式

    生产者-消费者模式是一个经典的多线程设计模式,它为多线程间的协作提供了良好的解决方案.这个模式中,通常有两类线程,即若干个生产者线程和若干个消费者线程.生产者线程负责提交用户请求,消费者线程则负责具体 ...