浅谈volatile关键字
文章目录
- 1.保证内存可见性
- 2.可见性验证
- 3.原子性验证
- 4.原子性问题解决
- 5.禁止指令重排序
- 6.JMM谈谈你的理解
- 6.1.基本概念
- 6.2.JMM同步规定
- 6.2.1.可见性
- 6.2.2.原子性
- 6.2.3.有序性
- 6.3.Volatile针对指令重排做了啥
- 7.你在哪些地方用过Volatile?
volatile是Java提供的轻量级的同步机制,主要有三个特性:
1.保证内存可见性
2.不保证原子性
3.禁止指令重排序
1.保证内存可见性
volatile是Java提供的轻量级的同步机制,保证了可见性,不保证原子性。了解volatile工作机制,首先要对Java内存模型(JMM)有初步的认识:
- 每个线程创建时,JVM会为其创建一份私有的工作内存(栈空间),不同线程的工作内存之间不能直接互相访问。JMM规定所有的变量都存在主内存,主内存是共享内存区域,所有线程都可以访问
- 线程对变量进行读写,会从主内存拷贝一份副本到自己的工作内存,操作完毕后刷新到主内存。所以,线程间的通信要通过主内存来实现。
volatile的作用是:线程对副本变量进行修改后,其他线程能够立刻同步刷新最新的数值。这个就是可见性。
2.可见性验证
我们来看一个例子:
package com.bruceliu.demo15;import java.util.concurrent.TimeUnit;/*** @BelongsProject: Thread0509* @BelongsPackage: com.bruceliu.demo15* @Author: bruceliu* @QQ:1241488705* @CreateTime: 2020-05-13 23:16* @Description: TODO*/
public class VolatileDemo {int x = 0;//注意:这里的b没有被volatile修饰boolean b = false;/*** 写操作*/private void write() {x = 5;b = true;System.out.println("x=>" + x);System.out.println("b =>" + b);}/*** 读操作*/private void read() {//如果b=false的话,就会无限循环,直到b=true才会执行结束,会打印出x的值while (!b) {}System.out.println("x=" + x);}public static void main(String[] args) throws Exception {final VolatileDemo volatileDemo = new VolatileDemo();//线程1执行写操作Thread thread1 = new Thread(new Runnable() {public void run() {volatileDemo.write();}});//线程2执行读操作Thread thread2 = new Thread(new Runnable() {public void run() {volatileDemo.read();}});//我们让线程2的读操作先执行thread2.start();//睡1毫秒,为了保证线程2比线程1先执行TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(1);//再让线程1的写操作执行thread1.start();thread1.join();thread2.join();//等待线程1和线程2全部结束后,打印执行结束System.out.println("执行结束");}
}
注意我们的b没有用volatile修饰,我们先启动了线程2的读操作,后启动了线程1的写操作,由于线程1和线程2会保存x和b的副本到自己的工作内存中,线程2执行后,由于他副本b=false,所以会进入到无限循环中,线程1执行后修改的也是自己副本中的b=true,然而线程2无法立即察觉到,所以执行上面代码后,不会打印“执行结束”,因为线程2一直在执行!
运行之后会一直出于运行状态,并且没有打印“执行结束”
此时的流程会是这样子
给b加了volatile关键字修饰后,线程1对b做了修改,然后会立即更新内存中的值,线程2通过嗅探发现自己的副本已经过期了,然后重新从内存中拿到b=true的值,然后跳出while循环,执行结束!
我们知道volatile关键字的作用是保证变量在多线程之间的可见性,它是java.util.concurrent包的核心,没有volatile就没有这么多的并发类给我们使用.
3.原子性验证
看下面一段代码,number变量加了volatile修饰。创建了10个子线程,每个线程循环1000次执行number++。
package com.bruce.demo8;import java.util.concurrent.TimeUnit;/*** @BelongsProject: SingleTon-2020* @BelongsPackage: com.bruce.demo8* @CreateTime: 2020-12-10 23:08* @Description: TODO*/
public class Demo8 {static class MyTest {public volatile int number = 0;public void incr(){number++;}}public static void main(String[] args) {MyTest myTest = new MyTest();for (int i = 1; i <= 10; i++){new Thread(() -> {for (int j = 1; j <= 1000; j++){myTest.incr();}}, "Thread"+String.valueOf(i)).start();}try {TimeUnit.SECONDS.sleep(3);} catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace();}//等线程执行结束了,输出number值System.out.println("当前number:" + myTest.number);}
}
按理说number最终应该是10000,但是这边执行后,结果如下:
4.原子性问题解决
方法一:使用 synchronized 关键字
//给函数增加synchronized修饰,相当于加锁了public synchronized void incr(){number++;}
结果如下:
方法二:使用AtomicInteger
public class Demo8 {static class MyTest {public volatile AtomicInteger number = new AtomicInteger();public void incr(){number.getAndIncrement();}}public static void main(String[] args) {MyTest myTest = new MyTest();for (int i = 1; i <= 10; i++){new Thread(() -> {for (int j = 1; j <= 1000; j++){myTest.incr();}}, "Thread"+String.valueOf(i)).start();}try {TimeUnit.SECONDS.sleep(3);} catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace();}//等线程执行结束了,输出number值System.out.println("当前number:" + myTest.number);}
}
5.禁止指令重排序
体现了JMM的有序性
6.JMM谈谈你的理解
6.1.基本概念
JMM 本身是一种抽象的概念并不是真实存在,它描述的是一组规定或则规范,通过这组规范定义了程序中的访问方式。
6.2.JMM同步规定
6.2.1.可见性
可见性:一个线程对某一共享变量修改之后,另一个线程要立即获取到修改后的结果。
- 线程解锁前,必须把共享变量的值刷新回主内存
- 线程加锁前,必须读取主内存的最新值到自己的工作内存
- 加锁解锁是同一把锁
由于 JVM 运行程序的实体是线程,而每个线程创建时 JVM 都会为其创建一个工作内存,工作内存是每个线程的私有数据区域,而 Java 内存模型中规定所有变量的储存在主内存,主内存是共享内存区域,所有的线程都可以访问,但线程对变量的操作(读取赋值等)必须都工作内存进行看。
首先要将变量从主内存拷贝的自己的工作内存空间,然后对变量进行操作,操作完成后再将变量写回主内存,不能直接操作主内存中的变量,工作内存中存储着主内存中的变量副本拷贝,前面说过,工作内存是每个线程的私有数据区域,因此不同的线程间无法访问对方的工作内存,线程间的通信(传值)必须通过主内存来完成。
内存模型图
6.2.2.原子性
原子性: 不可分割,完整性,也就是说某个线程正在做某个具体业务时,中间不可以被加塞或者被分割,需要具体完成,要么同时成功,要么同时失败。
数据库也经常提到事务具备原子性!
在putfield时,其他线程挂起,没有及时得到主内存的值改变消息
n++在多线程下是非线程安全的,如何不加synchronized解决?
- 使用原子类(java.util.concurrent.atomic)
- 为什么使用了原子类可以解决?原理是什么?CAS
6.2.3.有序性
计算机在执行程序时,为了提高性能,编译器和处理器常常会对指令做重排,一般分一下3种:
源代码->编译器优化的重排->指令并行的重排->内存系统的重排->最终执行的指令
单线程环境里面确保程序最终执行结果和代码顺序执行的结果一致。
处理器在进行重排序时必须考虑指令之间的数据依赖性。
多线程环境中线程交替执行,由于编译器优化重排的存在,两个线程中使用的变量能否保证一致性是无法确定的,结果无法预测。
指令重排 - example 1
public void mySort() {int x = 11; // 1int y = 12; // 2x = x + 5; // 3y = x * x; // 4}
按照正常单线程环境,执行顺序是 1 2 3 4
但是在多线程环境下,可能出现以下的顺序:
2 1 3 41 3 2 4
上述的过程就可以当做是指令的重排,即内部执行顺序,和我们的代码顺序不一样。但是指令重排也是有限制的,即不会出现下面的顺序
4 3 2 1
因为处理器在进行重排时候,必须考虑到指令之间的数据依赖性
因为步骤 4:需要依赖于 y的申明,以及x的申明,故因为存在数据依赖,无法首先执行
例子
int a,b,x,y = 0
线程1 | 线程2 |
---|---|
x = a; | y = b; |
b = 1; | a = 2; |
x = 0; y = 0 |
因为上面的代码,不存在数据的依赖性,因此编译器可能对数据进行重排
线程1 | 线程2 |
---|---|
b = 1; | a = 2; |
x = a; | y = b; |
x = 2; y = 1 |
这样造成的结果,和最开始的就不一致了,这就是导致重排后,结果和最开始的不一样,因此为了防止这种结果出现,volatile就规定禁止指令重排,为了保证数据的一致性
指令重排 - example 2
比如下面这段代码
public class ResortSeqDemo {int a= 0;boolean flag = false;public void method01() {a = 1;flag = true;}public void method02() {if(flag) {a = a + 5;System.out.println("reValue:" + a);}}
}
我们按照正常的顺序,分别调用method01() 和 method02() 那么,最终输出就是 a = 6
但是如果在多线程环境下,因为方法1 和 方法2,他们之间不能存在数据依赖的问题,因此原先的顺序可能是
a = 1;
flag = true;a = a + 5;
System.out.println("reValue:" + a);
但是在经过编译器,指令,或者内存的重排后,可能会出现这样的情况
flag = true;a = a + 5;
System.out.println("reValue:" + a);a = 1;
也就是先执行 flag = true后,另外一个线程马上调用方法2,满足 flag的判断,最终让a + 5,结果为5,这样同样出现了数据不一致的问题
为什么会出现这个结果:多线程环境中线程交替执行,由于编译器优化重排的存在,两个线程中使用的变量能否保证一致性是无法确定的,结果无法预测。
这样就需要通过volatile来修饰,来禁止指令重排序保证线程安全性
6.3.Volatile针对指令重排做了啥
Volatile实现禁止指令重排优化,从而避免了多线程环境下程序出现乱序执行的现象
首先了解一个概念,内存屏障(Memory Barrier)又称内存栅栏,是一个CPU指令,它的作用有两个:
- 保证特定操作的顺序
- 保证某些变量的内存可见性(利用该特性实现volatile的内存可见性)
由于编译器和处理器都能执行指令重排的优化,如果在指令间插入一条Memory Barrier则会告诉编译器和CPU,不管什么指令都不能和这条Memory Barrier指令重排序,也就是说 通过插入内存屏障禁止在内存屏障前后的指令执行重排序优化。 内存屏障另外一个作用是刷新出各种CPU的缓存数,因此任何CPU上的线程都能读取到这些数据的最新版本。
也就是过在Volatile的写 和 读的时候,加入屏障,防止出现指令重排的
7.你在哪些地方用过Volatile?
工作内存与主内存同步延迟现象导致的可见性问题
- 可通过synchronized或volatile关键字解决,他们都可以使一个线程修改后的变量立即对其它线程可见,对于指令重排导致的可见性问题和有序性问题
- 可以使用volatile关键字解决,因为volatile关键字的另一个作用就是禁止重排序优化
举例:
public class LazySafe {private LazySafe(){}//对象加上了volatile关键字是为了保证变量的可见性,防止指令重排序//第二个线程拿到的可能是半实列化的对象,所以要加volatile防止指令重排序private volatile static LazySafe lazySafe;public static LazySafe getInstance(){if(lazySafe==null){//双重判定synchronized (LazySafe.class){if(lazySafe==null){lazySafe=new LazySafe(); //不是原子性的!}}}return lazySafe;}
}
DCL(双端检锁)机制不一定是线程安全的,原因是有指令重排的存在,加入volatile可以禁止指令重排
原因是在某一个线程执行到第一次检测的时候,读取到 instance 不为null,instance的引用对象可能没有完成实例化。因为 instance = new SingletonDemo();可以分为以下三步进行完成:
memory = allocate(); // 1、分配对象内存空间
instance(memory); // 2、初始化对象
instance = memory; // 3、设置instance指向刚刚分配的内存地址,此时instance != null
但是我们通过上面的三个步骤,能够发现,步骤2 和 步骤3之间不存在 数据依赖关系,而且无论重排前 还是重排后,程序的执行结果在单线程中并没有改变,因此这种重排优化是允许的。
memory = allocate(); // 1、分配对象内存空间
instance = memory; // 3、设置instance指向刚刚分配的内存地址,此时instance != null,但是对象还没有初始化完成
instance(memory); // 2、初始化对象
这样就会造成什么问题呢?
也就是当我们执行到重排后的步骤2,试图获取instance的时候,会得到null,因为对象的初始化还没有完成,而是在重排后的步骤3才完成,因此执行单例模式的代码时候,就会重新在创建一个instance实例
指令重排只会保证串行语义的执行一致性(单线程),但并不会关系多线程间的语义一致性
所以当一条线程访问instance不为null时,由于instance实例未必已初始化完成,这就造成了线程安全的问题
所以需要引入volatile,来保证出现指令重排的问题,从而保证单例模式的线程安全性!
相关文章:

浅谈volatile关键字
文章目录1.保证内存可见性2.可见性验证3.原子性验证4.原子性问题解决5.禁止指令重排序6.JMM谈谈你的理解6.1.基本概念6.2.JMM同步规定6.2.1.可见性6.2.2.原子性6.2.3.有序性6.3.Volatile针对指令重排做了啥7.你在哪些地方用过Volatile?volatile是Java提供的轻量级的…...

10 种 Spring事务失效场景
10 种 Spring事务失效场景 1.概述 Spring针对Java Transaction API (JTA)、JDBC、Hibernate和Java Persistence API(JPA)等事务 API,实现了一致的编程模型,而Spring的声明式事务功能更是提供了极其方便的事务配置方式,配合Spring Boot的自动…...

重读《DOOM启世录》
许多游戏开发者都是网瘾少年,抱着对游戏的热爱进入游戏行业,在经历996的加班加点,买房的压力,浮躁同样跟随着我们,我们是否还热爱着自己的事业,我们不是天才,也成不了卡马克,但是我们…...

巧用性格上的差异来组建团队
你好,我是得物 App 交易平台及中间件平台的 Team Leader Alan。 组建团队过程中,你有没有遇到过类似的场景:团队中某些人之间总是互相不对付、气场不合,不管是日常沟通中还是方案对齐,总是会出现面红耳赤的场面。 从…...

Leetcode11. 盛最多水的容器
一、题目描述: 给定一个长度为 nnn 的整数数组 heightheightheight 。有 nnn 条垂线,第 iii 条线的两个端点是 (i,0)(i, 0)(i,0) 和 (i,height[i])(i, height[i])(i,height[i]) 。 找出其中的两条线,使得它们与 xxx 轴共同构成的容器可以容…...

Java笔记026-集合/数组、Collection接口、ArrayList、Vector、LinkedList
集合集合的理解和好处保存多个数据使用的是数组,分析数组的弊端数组1、长度开始必须指定,而且一旦指定,不能更改2、保存的必须为同一类型的元素3、使用数组进行增加/删除元素的示意代码-比较麻烦Person数组扩容示意代码Person[] pers new Pe…...

Hive学习——分桶抽样、侧视图与炸裂函数搭配、hive实现WordCount
目录 一、分桶抽样 1.抽取表中10%的数据 2.抽取表中30%的数据 3.取第一行 4.取第10行 5.数据块抽样 6.tablesample详解 二、UDTF——表生成函数 1.explode()——炸裂函数 2.posexpolde()——只能对array进行炸裂 3.inline()——炸裂结构体数组 三、UDTF与侧视图的搭…...

大数据算法
1. TOP K 算法 有10个⽂件,每个⽂件1G,每个⽂件的每⼀⾏存放的都是⽤户的 query,每个⽂件的 query 都可能重复。要求你按照 query 的频度排序。 方法1: 顺序读取10个⽂件,按照 hash(query)%10 的结果将 query 写⼊到…...

非暴力沟通读书笔记
浅读《非暴力沟通》,本书对于沟通的方式总结成了一个方法论,从13个章节去概述非暴力沟通的方法和重点。其中最重要的是非暴力沟通四要素,观察、感受、需要、请求。同时在沟通中注意观察,投入爱,重视倾听的力量…...

代码随想录【Day21】| 530. 二叉搜索树的最小绝对差、501. 二叉搜索树中的众数、236. 二叉树的最近公共祖先
530. 二叉搜索树的最小绝对差 题目链接 题目描述: 给你一棵所有节点为非负值的二叉搜索树,请你计算树中任意两节点的差的绝对值的最小值。 示例: 提示:树中至少有 2 个节点。 难点: 解答错误!仅考虑了…...

注意啦,面试通过后,别忘了教师资格证认定
所有要「教师资格证认定」教程的宝子们看过来面试合格的小伙伴都可以进行认定工作 . 认定时间 查询各省份认定公告,确定认定时间范围。以下是公告汇总网址(https://www.jszg.edu.cn/portal/qualification_cert/dynamics?id21691) 认定次数 每…...

【LeetCode】No.154. 寻找旋转排序数组中的最小值 II -- Java Version
题目链接:https://leetcode.cn/problems/find-minimum-in-rotated-sorted-array-ii/ 1. 题目介绍(154. 寻找旋转排序数组中的最小值 II) 已知一个长度为 n 的数组,预先按照升序排列,经由 1 到 n 次 旋转 后࿰…...

RestTemplate远程调用
我们现在项目中使用的RPC远程调用技术是Dubbo实际上除了Dubbo技术之外,还有很多远程调用的方法它们有些调用的思想都和Dubbo完全不同Dubbo是SpringCloudAlibaba提供的功能强大的RPC框架但是Dubbo功能也有限制,如果我们想调用的方法不是我们当前项目的组件或功能,甚至想调用的方…...

registerForActivityResult使用
目录 针对 activity 结果注册回调 启动 activity 以获取其结果 在单独的类中接收 activity 结果 测试 创建自定义协定 registerForActivityResult()是startActivityForResult()的替代,简化了数据回调的写法 启动另一个 activity&#x…...

工作中,python真的有用吗?
普通上班族学Python有用吗? 那么,我也在这里提出一个问题:Python究竟适不适合办公人士来学习,以及学了之后究竟能不能给我的工作来带质一般的飞跃? 以我的亲身经历为例,我可以很负责的告诉大家,…...

固态继电器控制电路
固态继电器控制电路 固态继电器(SSR)的种类和型号很多,因此其输入控制方法和控制电路也相应众多。固态继电器(SSR)的共同特点在于驱动电流或驱动电压小,即只需输入一个小信号即可控制SSR的开关。 如果需要…...

数仓、数据湖、湖仓一体、数据网格的探索与研究
第一代:数据仓库 定义 为解决数据库面对数据分析的不足,孕育出新一类产品数据仓库。数据仓库(Data Warehouse)是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合,用于支持管理决策和信息的全局共享。 数…...

设计模式系列 - 备忘录模式
介绍&定义 备忘录模式,也叫快照(Snapshot)模式,英文翻译是 Memento Design Pattern。在 GoF 的《设计模式》一书中,备忘录模式是这么定义的: Captures and externalizes an object’s internal state…...

详细介绍React生命周期和diffing算法
事件处理 1.通过onXxx属性指定事件处理函数(注意大小写) React使用的是自定义(合成)事件, 而不是使用的原生DOM事件 —— 为了更好的兼容性;React中的事件是通过事件委托方式处理的(委托给组件最外层的元素) ——为了的高效。 2.通过event.target得到发生事件的DOM…...

面向对象的特点
1、什么是对象对象的含义是指具体的某一个事物,即在现实生活中能够看得见摸得着的事物。在面向对象程序设计中,对象所指的是计算机系统中的某一个成分。在面向对象程序设计中,对象包含两个含义,其中一个是数据,另外一个…...

智慧校园平台源码 智慧教务 智慧电子班牌系统
系统介绍 智慧校园系统是通过信息化手段,实现对校园内各类资源的有效集成 整合和优化,实现资源的有效配置和充分利用,将校务管理过程的优化协调。为校园提供数字化教学、数字化学习、数字化科研和数字化管理。 致力于为家长和教师提供一个全方位、多层…...

Vue篇.03-组合式API [setup()]
单文件组件(1)<script setup><script setup> 是在单文件组件 (SFC) 中使用组合式 API 的编译时语法糖。当同时使用 SFC 与组合式 API 时该语法是默认推荐启用该语法,需要在 <script> 代码块上添加 setup attribute, 里面的代码会被编译成组件 s…...

QHashIterator-官翻
QHashIterator Class template <typename Key, typename T> class QHashIterator QHashIterator 类为 QHash 和 QMultiHash 提供 Java 风格的常量迭代器。更多内容… 头文件:#include qmake:QT core 所有成员列表,包括继承的成员废弃的成员 公共成员函数…...

[qiankun]-部署后线上问题
[qiankun]-部署后线上问题微服务加载问题-现象1现象描述问题分析解决方案微服务加载问题-现象2现象描述问题分析微服务加载问题-现象3现象描述分析解决方案属于项目打包后,部署到服务器上,所遇到的部分问题 微服务加载问题-现象1 现象描述 项目部署实…...

位图数组 布隆过滤器
文章目录位图数组获取索引获取索引状态设置索引状态布隆过滤器特点大致原理位图数组 一个int类型的整数用4字节,也就是32个bit位来表示,将整数类型的数组转换成位图数组,那么存储长度将变为原来的32倍 arr[0] 表示0-31 arr[1] 表示32-63 //...获取索引…...

多线程Thread常用方法和状态
Thread类 及常见方法 1、常见构造方法 方法说明Thread()创建线程对象Thread(Runnable target)使用 Runnable 对象创建线程对象Thread(String name)创建线程对象,并命名Thread(Runnable target, String name)使用 Runnable 对象创建线程对象,并命名Thre…...

Codeforces Round #836 (Div. 2)
A SSeeeeiinngg DDoouubbllee 题意:告诉你一个字符串。若该串上每一位上的字母都可以出现两次,求回文串 思路:正向再反向输出s即可 #include <bits/stdc.h> #define lowbit(x) x&(-x) #define ios cin.sync_with_stdio(false)…...

Python学习之项目实践: 写一个MP3播放器
下面呢,是一个 Python MP3 播放器,它使用 pygame 模块来实现音乐播放功能: import pygame class MP3Player: """ MP3 播放器类 """ def __init__(self): pygame.mixer.init() def play(self, file_path): &quo…...

RocketMQTemplate 实现消息发送
代码托管于gitee:easy-rocketmq 文章目录一、前置工作二、消费者三、生产者1. 普通消息2. 过滤消息3. 同步消息4. 延时消息5. 批量消息6. 异步消息7. 单向消息8. 顺序消息9. 事务消息概要Demo源码解读一、前置工作 1、导入依赖 <dependency><groupId>…...

教师干货丨这5款微课必备提效神器,我要告诉全世界!
微课是一种短小精悍的视频教学形式,其设计和演示因特别简洁明了而被定义为“小而美”。由于只在几分钟时间内向学生传授所需知识,微课为学习者提供更多的选择机会和时间节约的便利,而这种趋势已经逐渐在新的社交媒体环境中显现出来。在制作微…...