当前位置: 首页 > article >正文

Java并发编程5--Java内存模型的基础

1.并发编程模型的两个关键问题

在并发编程中,需要处理两个关键问题:线程之间如何通信及线程之间如何同步(这里的线程是指并发执行的活动实体)。

通信是指线程之间以何种机制来交换信息。
在命令式编程中,线程之间的通信机制有两种:共享内存消息传递。

  • 共享内存的并发模型里,线程之间共享程序的公共状态,通过写-读内存中的公共状态进行隐式通信
  • 消息传递的并发模型里,线程之间没有公共状态,线程之间必须通过发送消息来进行显式通信

同步是指程序中用于控制不同线程间操作发生相对顺序的机制。

  • 共享内存并发模型里,同步是显式进行的。程序员必须显式指定某个方法或某段代码需要在线程之间互斥执行。
  • 消息传递的并发模型里,由于消息的发送必须在消息的接收之前,因此同步是隐式进行

Java的并发采用的是共享内存模型

Java线程之间的通信由Java内存模型(本文简称为JMM)控制,JMM决定一个线程对共享变量的写入何时对另一个线程可见。

什么是JMM(Java内存模型)?

JMM(Jlava Memory Model)Java内存模型:定义了共享内存中多线程程序读写操作的行为规范,

通过这些规则来规范对内存的读写操作从而保证指令的正确性。
​​​​​在这里插入图片描述

面试题:什么是JMM?

JMM(Jlava Memory Model)Java内存模型:定义了共享内存中多线程程序读写操作的行为规范,通过这些规则来规范对内存的读写操作从而保证指令的正确性

JMM把内存分为两块,一块是私有线程的工作区域(工作内存),一块是所有线程的共享区域(主内存)

线程跟线程之间是相互隔离,线程跟线程交互需要通过主内存。

从抽象的角度来看,JMM定义了线程和主内存之间的抽象关系:线程之间的共享变量存储在主内存(Main Memory)中,每个线程都有一个私有的本地内存(Local Memory),本地内存中存储了该线程以读/写共享变量的副本。

本地内存是JMM的一个抽象概念,并不真实存在。它涵盖了缓存、写缓冲区、寄存器以及其他的硬件和编译器优化。

JMM通过控制主内存与每个线程的本地内存之间的交互,来为Java程序员提供
内存可见性保证。

2.从源代码到指令重排序

重排序的类型

在执行程序时,为了提高性能,编译器和处理器常常会对指令做重排序。重排序分3种类型。
1)编译器优化的重排序。编译器在不改变单线程程序语义的前提下,可以重新安排语句的执行顺序。
2)指令级并行的重排序。现代处理器采用了指令级并行技术(Instruction-Level
Parallelism,ILP)来将多条指令重叠执行。如果不存在数据依赖性,处理器可以改变语句对应机器指令的执行顺序。
3)内存系统的重排序。由于处理器使用缓存和读/写缓冲区,这使得加载和存储操作看上去可能是在乱序执行。

从Java源代码到最终实际执行的指令序列,会分别经历下面3种重排序
在这里插入图片描述

1属于编译器重排序,2和3属于处理器重排序。这些重排序可能会导致多线程程序
出现内存可见性问题。
对于编译器,JMM的编译器重排序规则会禁止特定类型的编译器重排序(不是所有的编译器重排序都要禁止)。
对于处理器重排序,JMM的处理器重排序规则会要求Java编译器在生成指令序列时,插入特定类型的内存屏障(Memory Barriers,Intel称之为Memory Fence)指令,通过内存屏障指令来禁止特定类型的处理器重排序。

JMM属于语言级的内存模型,它确保在不同的编译器和不同的处理器平台之上,通过禁止特定类型的编译器重排序和处理器重排序,为程序员提供一致的内存可见性保证。

JMM把内存屏障指令分为4类

在这里插入图片描述

StoreLoad Barriers是一个“全能型”的屏障,它同时具有其他3个屏障的效果。现代的多处理器大多支持该屏障(其他类型的屏障不一定被所有处理器支持)。执行该屏障开销会很昂贵,因为当前处理器通常要把写缓冲区中的数据全部刷新到内存中(Buffer Fully Flush)

3.happens-before

从JDK 5开始,Java使用新的JSR-133内存模型(除非特别说明,本文针对的都是JSR-133内存模型)。JSR-133使用happens-before的概念来阐述操作之间的内存可见性。在JMM中,如果一个操作执行的结果需要对另一个操作可见,那么这两个操作之间必须要存在happens-before关系
这里提到的两个操作既可以是在一个线程之内,也可以是在不同线程之间。

与程序员密切相关的happens-before规则如下。

  • 程序顺序规则:一个线程中的每个操作,happens-before于该线程中的任意后续操作。
  • 监视器锁规则:对一个锁的解锁,happens-before于随后对这个锁的加锁。
  • volatile变量规则:对一个volatile域的写,happens-before于任意后续对这个volatile域的
    读。
  • 传递性:如果A happens-before B,且B happens-before C,那么A happens-before C。
    两个操作之间具有happens-before关系,并不意味着前一个操作必须要在后一个操作之前执行!happens-before仅仅要求前一个操作(执行的结果)对后一个操作可见,且前一个操作按顺序排在第二个操作之前(the first is visible to and ordered before the second)。

在这里插入图片描述


http://www.kler.cn/a/550259.html

相关文章:

  • 同步异步日志系统-项目介绍
  • 【MySQL】第六弹---数据库表约束详解:从空属性到主键的全方位指南
  • Vue 前端开发中的路由知识:从入门到精通
  • DeepSeek 的创新融合:多行业应用实践探索
  • Android 中使用 FFmpeg 进行音视频处理
  • 网工项目理论1.7 设备选型
  • node.js + html调用ChatGPTApi实现Ai网站demo(带源码)
  • PosgreSQL比MySQL更优秀吗?
  • 容联云联络中心AICC:深度整合DeepSeek,业务验证结果公开
  • MDX语言的安全开发
  • 安全筑基,智能赋能:BeeWorks IM引领企业协同新纪元
  • 缺陷检测之图片标注工具--labme
  • 汇能感知摄像头模组/模块产品有哪些?
  • 【Linux】进程间通信——进程池
  • Python----数据结构(双向链表:节点,是否为空,长度,遍历,添加,删除,查找,循环链表)
  • BT401双模音频蓝牙模块如何开启ble的透传,有什么注意事项
  • XBLW/芯伯乐产品应用在数字万用表上的开发设计
  • springboot和springframework版本依赖关系
  • LeetCode 热门100题-轮转数组
  • Python函数的函数名250217