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      一起聊聊Java多線程之線程安全問(wèn)題

      本篇文章給大家?guī)?lái)了關(guān)于java的相關(guān)知識(shí),其中主要介紹了關(guān)于多線程的相關(guān)問(wèn)題,包括了線程安裝、線程加鎖與線程不安全的原因、線程安全的標(biāo)準(zhǔn)類等等內(nèi)容,希望對(duì)大家有幫助。

      一起聊聊Java多線程之線程安全問(wèn)題

      推薦學(xué)習(xí):《java視頻教程》

      本篇文章介紹的內(nèi)容為Java多線程中的線程安全問(wèn)題,此處的安全問(wèn)題并不是指的像黑客入侵造成的安全問(wèn)題,線程安全問(wèn)題是指因多線程搶占式執(zhí)行而導(dǎo)致程序出現(xiàn)bug的問(wèn)題。

      1.線程安全概述

      1.1什么是線程安全問(wèn)題

      首先我們需要明白操作系統(tǒng)中線程的調(diào)度是搶占式執(zhí)行的,或者說(shuō)是隨機(jī)的,這就造成線程調(diào)度執(zhí)行時(shí)線程的執(zhí)行順序是不確定的,有一些代碼執(zhí)行順序不同不影響程序運(yùn)行的結(jié)果,但也有一些代碼執(zhí)行順序發(fā)生改變了重寫的運(yùn)行結(jié)果會(huì)受影響,這就造成程序會(huì)出現(xiàn)bug,對(duì)于多線程并發(fā)時(shí)會(huì)使程序出現(xiàn)bug的代碼稱作線程不安全的代碼,這就是線程安全問(wèn)題。

      下面,將介紹一種典型的線程安全問(wèn)題實(shí)例,整數(shù)自增問(wèn)題。

      1.2一個(gè)存在線程安全問(wèn)題的程序

      有一天,老師布置了這樣一個(gè)問(wèn)題:使用兩個(gè)線程將變量count自增10萬(wàn)次,每個(gè)線程承擔(dān)5萬(wàn)次的自增任務(wù),變量count的初始值為0。
      這個(gè)問(wèn)題很簡(jiǎn)單,最終的結(jié)果我們也能夠口算出來(lái),答案就是10萬(wàn)。
      小明同學(xué)做事非常迅速,很快就寫出了下面的一段代碼:

      class Counter {     private int count;     public void increase() {         ++this.count;     }     public int getCount() {         return this.count;     }}public class Main11 {     private static final int CNT = 50000;     private static final Counter counter = new Counter();     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {          Thread thread1 = new Thread(() -> {             for (int i = 0; i < CNT; i++) {                 counter.increase();             }         });         Thread thread2 = new Thread(() -> {             for (int j = 0; j < CNT; j++) {                 counter.increase();             }         });          thread1.start();         thread2.start();          thread1.join();         thread2.join();          System.out.println(counter.getCount());     }}

      按理來(lái)說(shuō),結(jié)果應(yīng)該是10萬(wàn),我們來(lái)看看運(yùn)行結(jié)果:
      一起聊聊Java多線程之線程安全問(wèn)題
      運(yùn)行的結(jié)果比10萬(wàn)要小,你可以試著運(yùn)行該程序你會(huì)發(fā)現(xiàn)每次運(yùn)行的結(jié)果都不一樣,但絕大部分情況,結(jié)果都會(huì)比預(yù)期的值要小,下面我們就來(lái)分析分析為什么會(huì)這樣。

      2.線程加鎖與線程不安全的原因

      2.1案例分析

      上面我們使用多線程運(yùn)行了一個(gè)程序,將一個(gè)變量值為0的變量自增10萬(wàn)次,但是最終實(shí)際結(jié)果比我們預(yù)期結(jié)果要小,原因就是線程調(diào)度的順序是隨機(jī)的,造成線程間自增的指令集交叉,導(dǎo)致運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)兩次自增但值只自增一次的情況,所以得到的結(jié)果會(huì)偏小。

      我們知道一次自增操作可以包含以下幾條指令:

      1. 將內(nèi)存中變量的值加載到寄存器,不妨將該操作記為load。
      2. 在寄存器中執(zhí)行自增操作,不妨將該操作記為add
      3. 將寄存器的值保存至內(nèi)存中,不妨將該操作記為save

      我們來(lái)畫一條時(shí)間軸,來(lái)總結(jié)一下常見(jiàn)的幾種情況:

      情況1: 線程間指令集,無(wú)交叉,運(yùn)行結(jié)果與預(yù)期相同,圖中寄存器A表示線程1所用的寄存器,寄存器B表示線程2所用的寄存器,后續(xù)情況同理。
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      情況2: 線程間指令集存在交叉,運(yùn)行結(jié)果低于預(yù)期結(jié)果。
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      情況3: 線程間指令集完全交叉,實(shí)際結(jié)果低于預(yù)期。
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      根據(jù)上面我們所列舉的情況,發(fā)現(xiàn)線程運(yùn)行時(shí)沒(méi)有交叉指令的時(shí)候運(yùn)行結(jié)果是正常的,但是一旦有了交叉會(huì)導(dǎo)致自增操作的結(jié)果會(huì)少1,綜上可以得到一個(gè)結(jié)論,那就是由于自增操作不是原子性的,多個(gè)線程并發(fā)執(zhí)行時(shí)很可能會(huì)導(dǎo)致執(zhí)行的指令交叉,導(dǎo)致線程安全問(wèn)題。

      那如何解決上述線程不安全的問(wèn)題呢?當(dāng)然有,那就是對(duì)對(duì)象加鎖。

      2.2線程加鎖

      2.2.1什么是加鎖

      為了解決由于“搶占式執(zhí)行”所導(dǎo)致的線程安全問(wèn)題,我們可以對(duì)操作的對(duì)象進(jìn)行加鎖,當(dāng)一個(gè)線程拿到該對(duì)象的鎖后,會(huì)將該對(duì)象鎖起來(lái),其他線程如果需要執(zhí)行該對(duì)象的任務(wù)時(shí),需要等待該線程運(yùn)行完該對(duì)象的任務(wù)后才能執(zhí)行。

      舉個(gè)例子,假設(shè)要你去銀行的ATM機(jī)存錢或者取款,每臺(tái)ATM機(jī)一般都在一間單獨(dú)的小房子里面,這個(gè)小房子有一扇門一把鎖,你進(jìn)去使用ATM機(jī)時(shí),門會(huì)自動(dòng)的鎖上,這個(gè)時(shí)候如果有人要來(lái)取款,那它得等你使用完并出來(lái)它才能進(jìn)去使用ATM,那么這里的“你”相當(dāng)于線程,ATM相當(dāng)于一個(gè)對(duì)象,小房子相當(dāng)于一把鎖,其他的人相當(dāng)于其他的線程。
      一起聊聊Java多線程之線程安全問(wèn)題
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      在java中最常用的加鎖操作就是使用synchronized關(guān)鍵字進(jìn)行加鎖。

      2.2.2如何加鎖

      synchronized 會(huì)起到互斥效果, 某個(gè)線程執(zhí)行到某個(gè)對(duì)象的 synchronized 中時(shí), 其他線程如果也執(zhí)行到同一個(gè)對(duì)象 synchronized 就會(huì)阻塞等待。
      線程進(jìn)入 synchronized 修飾的代碼塊, 相當(dāng)于加鎖,退出 synchronized 修飾的代碼塊, 相當(dāng)于 解鎖。

      java中的加鎖操作可以使用synchronized關(guān)鍵字來(lái)實(shí)現(xiàn),它的常見(jiàn)使用方式如下:

      方式1: 使用synchronized關(guān)鍵字修飾普通方法,這樣會(huì)使方法所在的對(duì)象加上一把鎖。
      例如,就以上面自增的程序?yàn)槔瑖L試使用synchronized關(guān)鍵字進(jìn)行加鎖,如下我對(duì)increase方法進(jìn)行了加鎖,實(shí)際上是對(duì)某個(gè)對(duì)象加鎖,此鎖的對(duì)象就是this,本質(zhì)上加鎖操作就是修改this對(duì)象頭的標(biāo)記位。

      class Counter {     private int count;     synchronized public void increase() {         ++this.count;     }     public int getCount() {         return this.count;     }}

      多線程自增的main方法如下,后面會(huì)以相同的栗子介紹synchronized的其他用法,后面就不在列出這段代碼了。

      public class Main11 {     private static final int CNT = 50000;     private static final Counter counter = new Counter();     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {          Thread thread1 = new Thread(() -> {             for (int i = 0; i < CNT; i++) {                 counter.increase();             }         });         Thread thread2 = new Thread(() -> {             for (int j = 0; j < CNT; j++) {                 counter.increase();             }         });          thread1.start();         thread2.start();          thread1.join();         thread2.join();          System.out.println(counter.getCount());     }}

      看看運(yùn)行結(jié)果:
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      方式2: 使用synchronized關(guān)鍵字對(duì)代碼段進(jìn)行加鎖,但是需要顯式指定加鎖的對(duì)象。
      例如:

      class Counter {     private int count;     public void increase() {         synchronized (this){             ++this.count;         }     }     public int getCount() {         return this.count;     }}

      運(yùn)行結(jié)果:
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      方式3: 使用synchronized關(guān)鍵字修飾靜態(tài)方法,相當(dāng)于對(duì)當(dāng)前類的類對(duì)象進(jìn)行加鎖。

      class Counter {     private static int count;     synchronized public static void increase() {         ++count;     }     public int getCount() {         return this.count;     }}

      運(yùn)行結(jié)果:
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      常見(jiàn)的用法差不多就是這些,對(duì)于線程加鎖(線程拿鎖),如果兩個(gè)線程同時(shí)拿一個(gè)對(duì)象的鎖,就會(huì)產(chǎn)生鎖競(jìng)爭(zhēng),兩個(gè)線程同時(shí)拿兩個(gè)不同對(duì)象的鎖不會(huì)產(chǎn)生鎖競(jìng)爭(zhēng)。
      對(duì)于synchronized這個(gè)關(guān)鍵字,它的英文意思是同步,但是同步在計(jì)算機(jī)中是存在多種意思的,比如在多線程中,這里同步的意思是“互斥”;而在IO或網(wǎng)絡(luò)編程中同步指的是“異步”,與多線程沒(méi)有半點(diǎn)的關(guān)系。

      synchronized 的工作過(guò)程:

      1. 獲得互斥鎖lock
      2. 從主內(nèi)存拷貝變量的最新副本到工作的內(nèi)存
      3. 執(zhí)行代碼
      4. 將更改后的共享變量的值刷新到主內(nèi)存
      5. 釋放互斥鎖unlock

      synchronized 同步塊對(duì)同一條線程來(lái)說(shuō)是可重入的,不會(huì)出現(xiàn)自己把自己鎖死的問(wèn)題,即死鎖問(wèn)題,關(guān)于死鎖后續(xù)文章再做介紹。

      綜上,synchronized關(guān)鍵字加鎖有如下性質(zhì):互斥性,刷新內(nèi)存性,可重入性。

      synchronized關(guān)鍵字也相當(dāng)于一把監(jiān)視器鎖monitor lock,如果不加鎖,直接使用wait方法(一種線程等待的方法,后面細(xì)說(shuō)),會(huì)拋出非法監(jiān)視器異常,引發(fā)這個(gè)異常的原因就是沒(méi)有加鎖。

      2.2.3再析案例

      對(duì)自增那個(gè)代碼上鎖后,我們?cè)賮?lái)分析一下為什么加上了所就線程安全了,先列代碼:

      class Counter {     private int count;     synchronized public void increase() {         ++this.count;     }     public int getCount() {         return this.count;     }}public class Main11 {     private static final int CNT = 50000;     private static final Counter counter = new Counter();     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {          Thread thread1 = new Thread(() -> {             for (int i = 0; i < CNT; i++) {                 counter.increase();             }         });         Thread thread2 = new Thread(() -> {             for (int j = 0; j < CNT; j++) {                 counter.increase();             }         });          thread1.start();         thread2.start();          thread1.join();         thread2.join();          System.out.println(counter.getCount());     }}

      多線程并發(fā)執(zhí)行時(shí),上一次就分析過(guò)沒(méi)有指令集交叉就不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,因此這里我們只討論指令交叉后,加鎖操作是如何保證線程安全的,不妨記加鎖為lock,解鎖為unlock,兩個(gè)線程運(yùn)行過(guò)程如下:
      線程1首先拿到目標(biāo)對(duì)象的鎖,對(duì)對(duì)象進(jìn)行加鎖,處于lock狀態(tài),當(dāng)線程2來(lái)執(zhí)行自增操作時(shí)會(huì)發(fā)生阻塞,直到線程1的自增操作完畢,處于unlock狀態(tài),線程2才會(huì)就緒取執(zhí)行線程2的自增操作。
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      加鎖后線程就是串行執(zhí)行,與單線程其實(shí)沒(méi)有很大的區(qū)別,那多線程是不是沒(méi)有用了呢?但是對(duì)方法加鎖后,線程運(yùn)行該方法才會(huì)加鎖,運(yùn)行完該方法就會(huì)自動(dòng)解鎖,況且大部分操作并發(fā)執(zhí)行是不會(huì)造成線程安全的,只有少部分的修改操作才會(huì)有可能導(dǎo)致線程安全問(wèn)題,因此整體上多線程運(yùn)行效率還是比單線程高得多。

      2.3線程不安全的原因

      首先,線程不安全根源是線程間的調(diào)度充滿隨機(jī)性,導(dǎo)致原有的邏輯被改變,造成線程不安全,這個(gè)問(wèn)題無(wú)法解決,無(wú)可奈何。

      多個(gè)線程針對(duì)同一資源進(jìn)行寫(修改)操作,并且針對(duì)資源的修改操作不是原子性的,可能會(huì)導(dǎo)致線程不安全問(wèn)題,類似于數(shù)據(jù)庫(kù)的事務(wù)。

      由于編譯器的優(yōu)化,內(nèi)存可見(jiàn)性無(wú)法保證,就是當(dāng)線程頻繁地對(duì)同一個(gè)變量進(jìn)行讀操作時(shí),會(huì)直接從寄存器上讀值,不會(huì)從內(nèi)存上讀值,這樣內(nèi)存的值修改時(shí),線程就感知不到該變量已經(jīng)修改,會(huì)導(dǎo)致線程安全問(wèn)題(這是編譯器優(yōu)化的結(jié)果,現(xiàn)代的編譯器都有類似的優(yōu)化不止于Java),因?yàn)橄啾扔诩拇嫫?,從?nèi)容中讀取數(shù)據(jù)的效率要小的多,所以編譯器會(huì)盡可能地在邏輯不變的情況下對(duì)代碼進(jìn)行優(yōu)化,單線程情況下是不會(huì)翻車的,但是多線程就不一定了,比如下面一段代碼:

      import java.util.Scanner;public class Main12 {     private static int isQuit;     public static void main(String[] args) {         Thread thread = new Thread(() -> {             while (isQuit == 0) {              }             System.out.println("線程thread執(zhí)行完畢!");         });         thread.start();          Scanner sc = new Scanner(System.in);         System.out.println("請(qǐng)輸入isQuit的值,不為0線程thread停止執(zhí)行!");         isQuit = sc.nextInt();         System.out.println("main線程執(zhí)行完畢!");     }}

      運(yùn)行結(jié)果:
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      我們從運(yùn)行結(jié)果可以知道,輸入isQuit后,線程thread沒(méi)有停止,這就是編譯器優(yōu)化導(dǎo)致線程感知不到內(nèi)存可見(jiàn)性,從而導(dǎo)致線程不安全。
      我們可以使用volatile關(guān)鍵字保證內(nèi)存可見(jiàn)性。
      我們可以使用volatile關(guān)鍵字修飾isQuit來(lái)保證內(nèi)存可見(jiàn)性。

      import java.util.Scanner;public class Main12 {     volatile private static int isQuit;     public static void main(String[] args) {         Thread thread = new Thread(() -> {             while (isQuit == 0) {              }             System.out.println("線程thread執(zhí)行完畢!");         });         thread.start();          Scanner sc = new Scanner(System.in);         System.out.println("請(qǐng)輸入isQuit的值,不為0線程thread停止執(zhí)行!");         isQuit = sc.nextInt();         System.out.println("main線程執(zhí)行完畢!");     }}

      運(yùn)行結(jié)果:
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      synchronized與volatile關(guān)鍵字的區(qū)別:
      synchronized關(guān)鍵字能保證原子性,但是是否能夠保證內(nèi)存可見(jiàn)性要看情況(上面這個(gè)栗子是不行的),而volatile關(guān)鍵字只能保證內(nèi)存可見(jiàn)性不能保證原子性。
      保證內(nèi)存可見(jiàn)性就是禁止編譯器做出如上的優(yōu)化而已。

      import java.util.Scanner;public class Main12 {     private static int isQuit;     //鎖對(duì)象     private static final Object lock = new Object();     public static void main(String[] args) {         Thread thread = new Thread(() -> {                 synchronized (lock) {                     while (isQuit == 0) {                      }                     System.out.println("線程thread執(zhí)行完畢!");                 }         });         thread.start();          Scanner sc = new Scanner(System.in);         System.out.println("請(qǐng)輸入isQuit的值,不為0線程thread停止執(zhí)行!");         isQuit = sc.nextInt();         System.out.println("main線程執(zhí)行完畢!");     }}

      運(yùn)行結(jié)果:
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      編譯器優(yōu)化除了導(dǎo)致內(nèi)存可見(jiàn)性感知不到的問(wèn)題,還有指令重排序也會(huì)導(dǎo)致線程安全問(wèn)題,指令重排序也是編譯器優(yōu)化之一,就是編譯器會(huì)智能地(保證原有邏輯不變的情況下)調(diào)整代碼執(zhí)行順序,從而提高程序運(yùn)行的效率,單線程沒(méi)問(wèn)題,但是多線程可能會(huì)翻車,這個(gè)原因了解即可。

      3.線程安全的標(biāo)準(zhǔn)類

      Java 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)中很多都是線程不安全的。這些類可能會(huì)涉及到多線程修改共享數(shù)據(jù), 又沒(méi)有任何加鎖措施。例如,ArrayList,LinkedList,HashMap,TreeMap,HashSet,TreeSet,StringBuilder。
      但是還有一些是線程安全的,使用了一些鎖機(jī)制來(lái)控制,例如,Vector (不推薦使用),HashTable (不推薦使用),ConcurrentHashMap (推薦),StringBuffer。
      還有的雖然沒(méi)有加鎖, 但是不涉及 “修改”, 仍然是線程安全的,例如String。

      在線程安全問(wèn)題中可能你還會(huì)遇到JMM模型,在這里補(bǔ)充一下,JMM其實(shí)就是把操作系統(tǒng)中的寄存器,緩存和內(nèi)存重新封裝了一下,其中在JMM中寄存器和緩存稱為工作內(nèi)存,內(nèi)存稱為主內(nèi)存。
      其中緩存分為一級(jí)緩存L1,二級(jí)緩存L2和三級(jí)緩存L3,從L1到L3空間越來(lái)越大,最大也比內(nèi)存空間小,最小也比寄存器空間大,訪問(wèn)速度越來(lái)越慢,最慢也比內(nèi)存的訪問(wèn)速度快,最快也沒(méi)有寄存器訪問(wèn)快。

      4.Object類提供的線程等待方法

      除了Thread類中的能夠?qū)崿F(xiàn)線程等待的方法,如join,sleep,在Object類中也提供了相關(guān)線程等待的方法。

      序號(hào) 方法 說(shuō)明
      1 public final void wait() throws InterruptedException 釋放鎖并使線程進(jìn)入WAITING狀態(tài)
      2 public final native void wait(long timeout) throws InterruptedException; 相比于方法1,多了一個(gè)最長(zhǎng)等待時(shí)間
      3 public final void wait(long timeout, int nanos) throws InterruptedException 相比于方法2,等待的最長(zhǎng)時(shí)間精度更大
      4 public final native void notify(); 喚醒一個(gè)WAITING狀態(tài)的線程,并加鎖,搭配wait方法使用
      5 public final native void notifyAll(); 喚醒所有處于WAITING狀態(tài)的線程,并加鎖(很可能產(chǎn)生鎖競(jìng)爭(zhēng)),搭配wait方法使用

      上面介紹synchronized關(guān)鍵字的時(shí)候,如果不對(duì)線程加鎖會(huì)產(chǎn)生非法監(jiān)視異常,我們來(lái)驗(yàn)證一下:

      public class TestDemo12 {     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {         Thread thread = new Thread(() -> {             try {                 Thread.sleep(5000);             } catch (InterruptedException e) {                 e.printStackTrace();             }             System.out.println("執(zhí)行完畢!");         });          thread.start();         System.out.println("wait前");         thread.wait();         System.out.println("wait后");     }}

      看看運(yùn)行結(jié)果:
      一起聊聊Java多線程之線程安全問(wèn)題
      果然拋出了一個(gè)IllegalMonitorStateException,因?yàn)?code>wait方法的執(zhí)行步驟為:先釋放鎖,再使線程等待,你現(xiàn)在都沒(méi)有加鎖,那如何釋放鎖呢?所以會(huì)拋出這個(gè)異常,但是執(zhí)行notify是無(wú)害的。

      wait方法常常搭配notify方法搭配一起使用,前者能夠釋放鎖,使線程等待,后者能獲取鎖,使線程繼續(xù)執(zhí)行,這套組合拳的流程圖如下:
      一起聊聊Java多線程之線程安全問(wèn)題

      現(xiàn)在有兩個(gè)任務(wù)由兩個(gè)線程執(zhí)行,假設(shè)線程2比線程1先執(zhí)行,請(qǐng)寫出一個(gè)多線程程序使任務(wù)1在任務(wù)2前面完成,其中線程1執(zhí)行任務(wù)1,線程2執(zhí)行任務(wù)2。
      這個(gè)需求可以使用wait/notify來(lái)實(shí)現(xiàn)。

      class Task{     public void task(int i) {         System.out.println("任務(wù)" + i + "完成!");     }}public class WiteNotify {     //鎖對(duì)象     private static final Object lock = new Object();     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {         Thread thread1 = new Thread(() -> {             synchronized (lock) {                 Task task1 = new Task();                 task1.task(1);                 //通知線程2線程1的任務(wù)完成                 System.out.println("notify前");                 lock.notify();                 System.out.println("notify后");             }         });         Thread thread2 = new Thread(() -> {             synchronized (lock) {                 Task task2 = new Task();                 //等待線程1的任務(wù)1執(zhí)行完畢                 System.out.println("wait前");                 try {                     lock.wait();                 } catch (InterruptedException e) {                     e.printStackTrace();                 }                 task2.task(2);                 System.out.println("wait后");             }         });         thread2.start();         Thread.sleep(10);         thread1.start();     }}

      運(yùn)行結(jié)果:
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