synchronized 锁升级

时间: 2023-09-13 21:07:12 浏览: 138
对于Java中的synchronized锁升级,有两个重要的概念:偏向锁和轻量级锁。 1. 偏向锁(Biased Locking):当一个线程访问同步块时,会尝试获取锁。如果锁是无争用的(没有其他线程竞争),那么当前线程会将锁的标记设置为偏向锁,并且记录下线程ID。在此后的同步操作中,该线程可以直接获取锁,无需再进行同步操作。这种情况下,锁的开销非常低,并且可以提高程序的性能。 2. 轻量级锁(Lightweight Locking):当多个线程争用同一个锁时,偏向锁会升级为轻量级锁。轻量级锁使用CAS(Compare and Swap)操作来实现锁的获取和释放。当线程获取轻量级锁失败时,会自旋一段时间,等待锁的释放。如果自旋等待失败,则升级为重量级锁。 需要注意的是,轻量级锁和重量级锁都是使用互斥量(Mutex)来实现的,会涉及到操作系统内核态和用户态之间的切换,开销相对较大。 锁升级的过程是根据锁的竞争情况动态进行的。当同步块的竞争激烈时,锁会逐渐升级为重量级锁,以保证多个线程之间的互斥性。锁升级的过程是由JVM自动完成的,开发者无需显式干预。 总的来说,synchronized锁升级的目标是在保证多线程同步的同时,尽量减少锁带来的性能开销。
相关问题

synchronized锁升级

在使用synchronized锁时,锁会根据具体情况进行升级。首先,锁会升级为偏向锁。偏向锁的本质是让锁记住请求的线程,这样在多次获取锁时可以直接使用偏向锁,避免性能开销。接下来,如果多个线程同时尝试获取锁,锁会升级为轻量级锁。在轻量级锁状态下,线程会通过自旋的方式来请求访问锁,避免线程的阻塞和唤醒操作,提高性能。最后,如果自旋的次数超过10次,或者等待锁的线程数量超过CPU的一半,锁会升级为重量级锁。重量级锁适用于执行任务较长的线程,它会使用线程的阻塞和唤醒操作来实现锁的获取和释放,保证线程的正确同步。所以,synchronized锁会根据线程的需求和情况自动进行升级,以保证锁的性能和线程的正确同步。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *2* [30分钟彻底弄懂 synchronized 锁升级过程](https://blog.csdn.net/a1405/article/details/125997148)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *3* [synchronized锁升级过程](https://blog.csdn.net/wangliangluang/article/details/123463618)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

Synchronized锁升级

在Java中,锁的实现有多种方式,其中一种是通过synchronized关键字来实现。在JDK1.6之前,synchronized锁的实现主要有偏向锁、轻量级锁和重量级锁三种类型。在JDK1.6之后,还引入了自适应锁。 锁升级指的是锁的状态由低级别的锁升级为高级别的锁。例如,当多个线程竞争同一个锁时,锁的状态可能会从偏向锁升级为轻量级锁,再升级为重量级锁。 在JDK1.6之前,锁升级的过程是比较固定的。当一个线程获取锁时,如果锁是偏向锁,则直接将偏向锁升级为轻量级锁;如果锁是轻量级锁,则使用CAS(Compare and Swap)操作尝试获取锁,如果获取成功则继续执行,否则升级为重量级锁;如果锁是重量级锁,则进入阻塞状态等待锁的释放。 在JDK1.6之后,引入了自适应锁,使得锁升级的过程更加灵活和智能。自适应锁的实现会根据锁的竞争情况来自动选择合适的锁类型。例如,如果锁的竞争情况比较激烈,就会快速升级为重量级锁,以保证线程安全和公平性;如果锁的竞争情况比较轻微,就会保持轻量级锁或偏向锁的状态,以提高性能和效率。 总的来说,锁升级是为了提高多线程程序的性能和效率,同时保证线程安全和公平性。在Java中,锁的升级过程是由JVM自动完成的,程序员只需要关注锁的正确使用和合理设计即可。
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