AQS、ReentrantLock、ReentrantReadWriteLock 结构与源码分析_readwrite lock aqs-程序员宅基地

技术标签: ReentrantLock  AQS  中断锁  源码分析  java 并发  ReentrantReadWriteLock  

1 Lock 接口分析

Method Descript
void lock() 获取锁(获取不到一直等待)
boolean tryLock() 获取锁(获取不到返回 false)
boolean tryLock(long,unit) 获取锁(指定时间内获取不到返回 false)
void lockInterruptibly() 获取锁(当线程被终止时,退出等待)
void unlock() 释放锁
Condition new Condition() 与 Lock 配合使用,提供多个等待集合,更精确的控制,底层是 park/unpark 机制。同一个 lock 可以有多个 condition
  • Condition 实现类由 AQS 提供了,具体源码逻辑留待以后分析。。

2 AQS 抽象类结构分析

  • AQS 实现了一个等待队列,用来装没有获取到锁的线程
  • AQS 只实现了 没有获取锁、成功获取锁、没有释放锁、成功释放锁 后的逻辑(如何加入等待队列,如何从等待队列唤醒节点),具体的怎样获取,怎样释放,由子类实现
  • 因为 获取共享锁和获取独占锁 后的逻辑不太一样,AQS 需要分别为它们实现了相应的逻辑
  • 因为公平锁、非公平锁只和 如何获取锁的逻辑 有关,对 AQS 来说是透明的,所以 AQS 不需要额外区分
  • 子类 ReentrantLock:实现了公平独占锁、非公平独占锁
  • 子类 ReentrantReadWriteLock:实现了公平(独占锁/共享锁)、非公平(独占锁/共享锁)
  • 这里只简单的介绍 AQS 中的方法,具体的源码逻辑留待以后分析
public abstract class AbstractQueuedSynchronizer extends AbstractOwnableSynchronizer {
   
    
    //等待队列节点类,通过这个类组成了一个等待队列
    //等待队列是 CLH 锁队列的一种变体,CLH 锁常用于自旋锁。而我们却用来实现阻塞锁,通过使用相同的策略:在节点的前节点的线程中保存一些控制信息
    //每个节点的 status 字段用来跟踪一个线程是否应该被阻塞。但一个节点的前一个节点被释放时,该节点将被通知。队列的每个节点都充当一个特定通知样式的监视器,其中包含一个等待的线程。status 字段并不控制线程是否被授予锁。
    //线程可能会尝试获取它是否在队列中的第一个。但是队列头部的线程不一定能获取锁成功,也可能重新等待
    static final class Node{
   
    ...}
    //队列的头部
    private transient volatile Node head;
    //队列的尾部
    private transient volatile Node tail;
    //锁的状态,分为高16和低16两把锁
    private volatile int state;
	//自旋 1000 纳秒
    static final long spinForTimeoutThreshold = 1000L;
    
    //--------------------- 独占模式下,获取锁失败后,如何进入队列(acquireAueued())中的逻辑
    
    //独占不响应中断模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final void acquire(int arg){
   
    ...}
    //独占响应中断模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final void acquireInterruptibly(int arg){
   
    ...}
    //独占有时间限制模式,获取锁失败后,如何加入队列
    public final boolean tryAcquireNanos(int arg, long nanosTimeout){
   
    ...}
    //独占模式释放锁,释放成功后,如何通知等待队列
	public final boolean release(int arg){
   
    ...}
    
    //被 acquire 调用,如果被中断返回 true
    final boolean acquireQueued(final Node node, int arg){
   
    ...}
    //被 acquireInterruptibly 调用
    private void doAcquireInterruptibly(int arg){
   
    ...}
    //被 tryAcquireNanos 调用,规定时间内获取失败返回 false,成功返回 true
    private boolean doAcquireNanos(int arg, long nanosTimeout){
   
    ...}
    

	//--------------------- 共享模式下,获取锁失败后,如何进入队列中的逻辑

    //共享不响应中断模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final void acquireShared(int arg){
   
    ...}
    //共享响应中断模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final void acquireSharedInterruptibly(int arg){
   
    ...}
    //共享有时间限制模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final boolean tryAcquireSharedNanos(int arg, long nanosTimeout){
   
    }
    //共享模式释下,释放锁成功后,如何通知等待队列
	public final boolean releaseShared(int arg)
        
    //--------------------- 被上面的代码调用 ---------------
    private void doAcquireShared(int arg){
   
    ...}
    private void doAcquireSharedInterruptibly(int arg){
   
    ...}
    private boolean doAcquireSharedNanos(int arg, long nanosTimeout){
   
    ...}
    private void doReleaseShared(){
   
    ...}
    
    
    //--------------------- 真正获取锁的逻辑---------由子类自定义
    //尝试获取独占锁,需要具体子类实现
	protected boolean tryAcquire(int arg)//尝试释放独占锁,需要具体子类实现
	protected boolean tryRelease(int arg); 
    //尝试获取共享锁,需要具体子类实现
	protected int tryAcquireShared(int arg); 
    //尝试释放共享锁,需要具体子类实现
	protected boolean tryReleaseShared(int arg);
    
    
    //---------------------------等待队列辅助方法
    
    //插入节点到队列中
	private Node enq(final Node node){
   
    ...}
    //通过指定的 node 状态(SHARED/EXCLUSIVE)和当前线程,创建一个 node,并加入队列(里面调用了 enq 方法)
    private Node addWaiter(Node mode){
   
    ...}
    //取消该节点获取锁
    private void cancelAcquire(Node node){
   
    ...}
    //唤醒后继节点
    private void unparkSuccessor(Node node){
   
    ...}
    //检查并且更新没有获取锁成功的节点的 status,返回 true 则说明线程需要 阻塞
    private static boolean shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node){
   
    ...}
    //挂起当前线程,返回线程中断状态,并清除中断状态
    private final boolean parkAndCheckInterrupt(){
   
    ...}
    
    //Condition 实现类,基本所有的 condition 都使用的是它!
    public class ConditionObject implements Condition, java.io.Serializable{
   
    ...}
}

3 AQS 子类 —— ReentrantLock 结构分析

  • ReentrantLock 实现了获取/释放独占锁的逻辑,和 AQS 结合就形成了完整的锁
//实现了 Lock 接口,客户只能调用 Lo
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/kangsa998/article/details/97612570

智能推荐

攻防世界_难度8_happy_puzzle_攻防世界困难模式攻略图文-程序员宅基地

文章浏览阅读645次。这个肯定是末尾的IDAT了,因为IDAT必须要满了才会开始一下个IDAT,这个明显就是末尾的IDAT了。,对应下面的create_head()代码。,对应下面的create_tail()代码。不要考虑爆破,我已经试了一下,太多情况了。题目来源:UNCTF。_攻防世界困难模式攻略图文

达梦数据库的导出(备份)、导入_达梦数据库导入导出-程序员宅基地

文章浏览阅读2.9k次,点赞3次,收藏10次。偶尔会用到,记录、分享。1. 数据库导出1.1 切换到dmdba用户su - dmdba1.2 进入达梦数据库安装路径的bin目录,执行导库操作  导出语句:./dexp cwy_init/[email protected]:5236 file=cwy_init.dmp log=cwy_init_exp.log 注释:   cwy_init/init_123..._达梦数据库导入导出

js引入kindeditor富文本编辑器的使用_kindeditor.js-程序员宅基地

文章浏览阅读1.9k次。1. 在官网上下载KindEditor文件,可以删掉不需要要到的jsp,asp,asp.net和php文件夹。接着把文件夹放到项目文件目录下。2. 修改html文件,在页面引入js文件:<script type="text/javascript" src="./kindeditor/kindeditor-all.js"></script><script type="text/javascript" src="./kindeditor/lang/zh-CN.js"_kindeditor.js

STM32学习过程记录11——基于STM32G431CBU6硬件SPI+DMA的高效WS2812B控制方法-程序员宅基地

文章浏览阅读2.3k次,点赞6次,收藏14次。SPI的详情简介不必赘述。假设我们通过SPI发送0xAA,我们的数据线就会变为10101010,通过修改不同的内容,即可修改SPI中0和1的持续时间。比如0xF0即为前半周期为高电平,后半周期为低电平的状态。在SPI的通信模式中,CPHA配置会影响该实验,下图展示了不同采样位置的SPI时序图[1]。CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出。_stm32g431cbu6

计算机网络-数据链路层_接收方收到链路层数据后,使用crc检验后,余数为0,说明链路层的传输时可靠传输-程序员宅基地

文章浏览阅读1.2k次,点赞2次,收藏8次。数据链路层习题自测问题1.数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别?“电路接通了”与”数据链路接通了”的区别何在?2.数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点。3.网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?4.数据链路层的三个基本问题(帧定界、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解决?5.如果在数据链路层不进行帧定界,会发生什么问题?6.PPP协议的主要特点是什么?为什么PPP不使用帧的编号?PPP适用于什么情况?为什么PPP协议不_接收方收到链路层数据后,使用crc检验后,余数为0,说明链路层的传输时可靠传输

软件测试工程师移民加拿大_无证移民,未受过软件工程师的教育(第1部分)-程序员宅基地

文章浏览阅读587次。软件测试工程师移民加拿大 无证移民,未受过软件工程师的教育(第1部分) (Undocumented Immigrant With No Education to Software Engineer(Part 1))Before I start, I want you to please bear with me on the way I write, I have very little gen...

随便推点

Thinkpad X250 secure boot failed 启动失败问题解决_安装完系统提示secureboot failure-程序员宅基地

文章浏览阅读304次。Thinkpad X250笔记本电脑,装的是FreeBSD,进入BIOS修改虚拟化配置(其后可能是误设置了安全开机),保存退出后系统无法启动,显示:secure boot failed ,把自己惊出一身冷汗,因为这台笔记本刚好还没开始做备份.....根据错误提示,到bios里面去找相关配置,在Security里面找到了Secure Boot选项,发现果然被设置为Enabled,将其修改为Disabled ,再开机,终于正常启动了。_安装完系统提示secureboot failure

C++如何做字符串分割(5种方法)_c++ 字符串分割-程序员宅基地

文章浏览阅读10w+次,点赞93次,收藏352次。1、用strtok函数进行字符串分割原型: char *strtok(char *str, const char *delim);功能:分解字符串为一组字符串。参数说明:str为要分解的字符串,delim为分隔符字符串。返回值:从str开头开始的一个个被分割的串。当没有被分割的串时则返回NULL。其它:strtok函数线程不安全,可以使用strtok_r替代。示例://借助strtok实现split#include <string.h>#include <stdio.h&_c++ 字符串分割

2013第四届蓝桥杯 C/C++本科A组 真题答案解析_2013年第四届c a组蓝桥杯省赛真题解答-程序员宅基地

文章浏览阅读2.3k次。1 .高斯日记 大数学家高斯有个好习惯:无论如何都要记日记。他的日记有个与众不同的地方,他从不注明年月日,而是用一个整数代替,比如:4210后来人们知道,那个整数就是日期,它表示那一天是高斯出生后的第几天。这或许也是个好习惯,它时时刻刻提醒着主人:日子又过去一天,还有多少时光可以用于浪费呢?高斯出生于:1777年4月30日。在高斯发现的一个重要定理的日记_2013年第四届c a组蓝桥杯省赛真题解答

基于供需算法优化的核极限学习机(KELM)分类算法-程序员宅基地

文章浏览阅读851次,点赞17次,收藏22次。摘要:本文利用供需算法对核极限学习机(KELM)进行优化,并用于分类。

metasploitable2渗透测试_metasploitable2怎么进入-程序员宅基地

文章浏览阅读1.1k次。一、系统弱密码登录1、在kali上执行命令行telnet 192.168.26.1292、Login和password都输入msfadmin3、登录成功,进入系统4、测试如下:二、MySQL弱密码登录:1、在kali上执行mysql –h 192.168.26.129 –u root2、登录成功,进入MySQL系统3、测试效果:三、PostgreSQL弱密码登录1、在Kali上执行psql -h 192.168.26.129 –U post..._metasploitable2怎么进入

Python学习之路:从入门到精通的指南_python人工智能开发从入门到精通pdf-程序员宅基地

文章浏览阅读257次。本文将为初学者提供Python学习的详细指南,从Python的历史、基础语法和数据类型到面向对象编程、模块和库的使用。通过本文,您将能够掌握Python编程的核心概念,为今后的编程学习和实践打下坚实基础。_python人工智能开发从入门到精通pdf

推荐文章

热门文章

相关标签