转载请注明出处:http://www.cnblogs.com/skywang12345/p/3514593.html

AtomicLong介绍和函数列表

AtomicLong是作用是对长整形进行原子操作。
在32位操作系统中,64位的long 和 double 变量由于会被JVM当作两个分离的32位来进行操作,所以不具有原子性。而使用AtomicLong能让long的操作保持原子型。

AtomicLong函数列表

// 构造函数
AtomicLong()
// 创建值为initialValue的AtomicLong对象
AtomicLong(long initialValue)
// 以原子方式设置当前值为newValue。
final void set(long newValue)
// 获取当前值
final long get()
// 以原子方式将当前值减 1,并返回减1后的值。等价于“--num”
final long decrementAndGet()
// 以原子方式将当前值减 1,并返回减1前的值。等价于“num--”
final long getAndDecrement()
// 以原子方式将当前值加 1,并返回加1后的值。等价于“++num”
final long incrementAndGet()
// 以原子方式将当前值加 1,并返回加1前的值。等价于“num++”
final long getAndIncrement()
// 以原子方式将delta与当前值相加,并返回相加后的值。
final long addAndGet(long delta)
// 以原子方式将delta添加到当前值,并返回相加前的值。
final long getAndAdd(long delta)
// 如果当前值 == expect,则以原子方式将该值设置为update。成功返回true,否则返回false,并且不修改原值。
final boolean compareAndSet(long expect, long update)
// 以原子方式设置当前值为newValue,并返回旧值。
final long getAndSet(long newValue)
// 返回当前值对应的int值
int intValue()
// 获取当前值对应的long值
long longValue()
// 以 float 形式返回当前值
float floatValue()
// 以 double 形式返回当前值
double doubleValue()
// 最后设置为给定值。延时设置变量值,这个等价于set()方法,但是由于字段是volatile类型的,因此次字段的修改会比普通字段(非volatile字段)有稍微的性能延时(尽管可以忽略),所以如果不是想立即读取设置的新值,允许在“后台”修改值,那么此方法就很有用。如果还是难以理解,这里就类似于启动一个后台线程如执行修改新值的任务,原线程就不等待修改结果立即返回(这种解释其实是不正确的,但是可以这么理解)。
final void lazySet(long newValue)
// 如果当前值 == 预期值,则以原子方式将该设置为给定的更新值。JSR规范中说:以原子方式读取和有条件地写入变量但不 创建任何 happen-before 排序,因此不提供与除 weakCompareAndSet 目标外任何变量以前或后续读取或写入操作有关的任何保证。大意就是说调用weakCompareAndSet时并不能保证不存在happen-before的发生(也就是可能存在指令重排序导致此操作失败)。但是从Java源码来看,其实此方法并没有实现JSR规范的要求,最后效果和compareAndSet是等效的,都调用了unsafe.compareAndSwapInt()完成操作。
final boolean weakCompareAndSet(long expect, long update)

AtomicLong源码分析(基于JDK1.7.0_40)

AtomicLong的完整源码

 

AtomicLong的代码很简单,下面仅以incrementAndGet()为例,对AtomicLong的原理进行说明。
incrementAndGet()源码如下:

public final long incrementAndGet() {
for (;;) {
// 获取AtomicLong当前对应的long值
long current = get();
// 将current加1
long next = current + 1;
// 通过CAS函数,更新current的值
if (compareAndSet(current, next))
return next;
}
}

说明
(01) incrementAndGet()首先会根据get()获取AtomicLong对应的long值。该值是volatile类型的变量,get()的源码如下:

// value是AtomicLong对应的long值
private volatile long value;
// 返回AtomicLong对应的long值
public final long get() {
return value;
}

(02) incrementAndGet()接着将current加1,然后通过CAS函数,将新的值赋值给value。
compareAndSet()的源码如下:

public final boolean compareAndSet(long expect, long update) {
return unsafe.compareAndSwapLong(this, valueOffset, expect, update);
}

compareAndSet()的作用是更新AtomicLong对应的long值。它会比较AtomicLong的原始值是否与expect相等,若相等的话,则设置AtomicLong的值为update。

AtomicLong示例

 1 // LongTest.java的源码
2 import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;
3
4 public class LongTest {
5
6 public static void main(String[] args){
7
8 // 新建AtomicLong对象
9 AtomicLong mAtoLong = new AtomicLong();
10
11 mAtoLong.set(0x0123456789ABCDEFL);
12 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "get()", mAtoLong.get());
13 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "intValue()", mAtoLong.intValue());
14 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "longValue()", mAtoLong.longValue());
15 System.out.printf("%20s : %s\n", "doubleValue()", mAtoLong.doubleValue());
16 System.out.printf("%20s : %s\n", "floatValue()", mAtoLong.floatValue());
17
18 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "getAndDecrement()", mAtoLong.getAndDecrement());
19 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "decrementAndGet()", mAtoLong.decrementAndGet());
20 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "getAndIncrement()", mAtoLong.getAndIncrement());
21 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "incrementAndGet()", mAtoLong.incrementAndGet());
22
23 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "addAndGet(0x10)", mAtoLong.addAndGet(0x10));
24 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "getAndAdd(0x10)", mAtoLong.getAndAdd(0x10));
25
26 System.out.printf("\n%20s : 0x%016X\n", "get()", mAtoLong.get());
27
28 System.out.printf("%20s : %s\n", "compareAndSet()", mAtoLong.compareAndSet(0x12345679L, 0xFEDCBA9876543210L));
29 System.out.printf("%20s : 0x%016X\n", "get()", mAtoLong.get());
30 }
31 }

运行结果

               get() : 0x0123456789ABCDEF
intValue() : 0x0000000089ABCDEF
longValue() : 0x0123456789ABCDEF
doubleValue() : 8.1985529216486896E16
floatValue() : 8.1985531E16
getAndDecrement() : 0x0123456789ABCDEF
decrementAndGet() : 0x0123456789ABCDED
getAndIncrement() : 0x0123456789ABCDED
incrementAndGet() : 0x0123456789ABCDEF
addAndGet(0x10) : 0x0123456789ABCDFF
getAndAdd(0x10) : 0x0123456789ABCDFF get() : 0x0123456789ABCE0F
compareAndSet() : false
get() : 0x0123456789ABCE0F

Java原子类--AtomicLong的更多相关文章

  1. 对Java原子类AtomicInteger实现原理的一点总结

    java原子类不多,包路径位于:java.util.concurrent.atomic,大致有如下的类: java.util.concurrent.atomic.AtomicBoolean java. ...

  2. Java原子类AtomicInteger实现原理的一点总结

    java原子类不多,包路径位于:java.util.concurrent.atomic,大致有如下的类: java.util.concurrent.atomic.AtomicBoolean java. ...

  3. 死磕 java原子类之终结篇(面试题)

    概览 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,中间不会有任何线程上下文切换. 原子操作可以是一个步骤,也可以是多个操作步骤,但是其顺序不可以被打乱,也不可以被切割 ...

  4. Java原子类中CAS的底层实现

    Java原子类中CAS的底层实现 从Java到c++到汇编, 深入讲解cas的底层原理. 介绍原理前, 先来一个Demo 以AtomicBoolean类为例.先来一个调用cas的demo. 主线程在f ...

  5. 源码编译OpenJdk 8,Netbeans调试Java原子类在JVM中的实现(Ubuntu 16.04)

    一.前言 前一阵子比较好奇,想看到底层(虚拟机.汇编)怎么实现的java 并发那块. volatile是在汇编里加了lock前缀,因为volatile可以通过查看JIT编译器的汇编代码来看. 但是原子 ...

  6. Java 原子类 java.util.concurrent.atomic

    Java 原子类 java.util.concurrent.atomic 1.i++为什么是非线程安全的 i++其实是分为3个步骤:获取i的值, 把i+1, 把i+1的结果赋给i 如果多线程执行i++ ...

  7. Java原子类及内部原理

    一.引入 原子是世界上的最小单位,具有不可分割性.比如 a=0:(a非long和double类型) 这个操作是不可分割的,那么我们说这个操作是原子操作.再比如:a++: 这个操作实际是a = a + ...

  8. 【Java_多线程并发编程】JUC原子类——AtomicLong原子类

    1. AtomicLong是基本原子类中的一种 AtomicLong是对长整形进行原子操作. 1.1 AtomicLong类的函数列表 // 构造函数 AtomicLong() // 创建值为init ...

  9. Java原子类--AtomicLongArray

    转载请注明出处:http://www.cnblogs.com/skywang12345/p/3514604.html AtomicLongArray介绍和函数列表 在"Java多线程系列-- ...

随机推荐

  1. 学习记录:《C++设计模式——李建忠主讲》7.“领域规则”模式

    领域规则模式:在特定领域中,某些变化虽然频繁,但可以抽象为某种规则.这时候,结合特定的领域,将问题抽象为语法规则,从而给出该领域下的一般性解决方案. 典型模式:解释器模式(Interpreter). ...

  2. Spring Boot 入门(九):集成Quartz定时任务

    本片文章续<Spring Boot 入门(八):集成RabbitMQ消息队列>,关于Quartz定时任务请参考<Quartz的基本使用之入门(2.3.0版本)> spring ...

  3. 分布式自增ID算法snowflake

    分布式系统中,有一些需要使用全局唯一ID的场景,这种时候为了防止ID冲突可以使用36位的UUID,但是UUID有一些缺点,首先他相对比较长,另外UUID一般是无序的,作为索引非常不好,严重影响性能. ...

  4. HCIA SWITCHING&ROUTTING 笔记——第一章 TCP/IP基础知识(2)

    视频地址:https://ilearningx.huawei.com/courses/course-v1:HuaweiX+EBGTC00000336+Self-paced/courseware/abb ...

  5. Go语言学习笔记(10)——错误处理示例

    // 定义一个 DivideError 结构 type DivideError struct { dividee int divider int } // 实现 `error` 接口 func (de ...

  6. Spring Cloud Alibaba学习笔记(11) - RocketMQ事务消息

    在Spring中,我们要实现事务,一般通过@Transactional注解实现.这在引入RocketMQ之前没有问题,但是在引入了RocketMQ之后,如果消息发送之后的业务逻辑处理发生了异常的话,这 ...

  7. Spring Cloud Alibaba学习笔记(8) - RocketMQ术语与概念

    Topic 一类消息的集合,RocketMQ的基本订阅单位 部署结构 Name Server Name Server 为 producer 和 consumer 提供路由信息. 相对来说,namese ...

  8. 简单web性能测试工具——ab命令(ApacheBench)

    ab命令(ApacheBench) ----------转载内容 ApacheBench(即ab)通常用来做网站性能压力测试,是性能调优过程中必不可少的一环,ab命令会创建很多的并发访问线程,模拟多个 ...

  9. PyCharm 占用过大 C 盘空间,system 配置文件迁移

    随着 PyCharm 的持续使用,对应 C:\Users\<username>\.PyCharm<2018.3> 下的文件大小会持续增大,且通常为 system 文件夹下的内容 ...

  10. List<T> or IList<T>

      If you are exposing your class through a library that others will use, you generally want to expos ...