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Java中有哪些锁,区别是什么

发布时间:2025-05-21 10:07:07    发布人:远客网络

Java中有哪些锁,区别是什么

一、Java中有哪些锁,区别是什么

公平锁:是指按照申请锁的顺序来获取锁,

非公平所:线程获取锁的顺序不一定按照申请锁的顺序来的。

//默认是不公平锁,传入true为公平锁,否则为非公平锁

ReentrantLock reentrantLock= new ReetrantLock();

独享锁:一次只能被一个线程所访问

共享锁:线程可以被多个线程所持有。

ReadWriteLock读锁是共享锁,写锁是独享锁。

乐观锁:对于一个数据的操作并发,是不会发生修改的。在更新数据的时候,会尝试采用更新,不断重入的方式,更新数据。

悲观锁:对于同一个数据的并发操作,是一定会发生修改的。因此对于同一个数据的并发操作,悲观锁采用加锁的形式。悲观锁认为,不加锁的操作一定会出问题,

1.7及之前的concurrenthashmap。并发操作就是分段锁,其思想就是让锁的粒度变小。

【5】偏向锁是指一段同步代码一直被一个线程所访问,那么该线程会自动获取锁。降低获取锁的代价

二、java中多线程的锁是什么概念谁能一言以蔽之

1、在Java中,锁的概念类似于三个和尚打水的情境。想象一下,桶就像是锁的对象,而和尚们则是等待执行代码的线程。当一个线程拿走了桶,其他线程必须等待,直到这个线程结束或释放桶。具体来说,线程等待的情形可以比作一个和尚先喝了一口水,之后必须归还桶,让其他和尚有机会喝水。多线程的目的是同时进行多个任务,例如三个和尚一起打水,但前提是他们需要协调好谁先拿桶,谁先喝水。

2、死锁则像是三个和尚互相拽住对方的手,谁也动不了,谁也无法喝水。这种情况下,所有和尚都无法继续完成任务,因为每一个都处于等待状态,等待对方释放手中的桶。这种状况在编程中是需要避免的,因为它会导致程序无法继续执行下去。为了避免死锁,程序员需要精心设计锁的使用策略,确保每个线程都能够顺利地获取和释放锁资源。

3、锁的使用是Java多线程编程中不可或缺的一部分,它能够帮助协调和控制对共享资源的访问。通过合理使用锁,可以有效地避免线程之间的冲突,保证程序的正确性和高效性。锁的种类繁多,包括但不限于synchronized关键字、ReentrantLock等,每种锁都有其独特的特性和适用场景。了解和掌握锁的使用方法,对于编写高质量的多线程应用至关重要。

4、总结来说,锁在多线程编程中扮演着至关重要的角色,它能够帮助我们有效地管理线程之间的交互和资源访问,从而避免潜在的线程安全问题。通过合理地使用锁机制,我们可以构建出更加稳定和高效的并发程序。

三、java 锁有几种

1、乐观锁与悲观锁不是指具体的什么类型的锁,而是指看待并发同步的角度。

2、悲观锁认为对于同一个数据的并发操作,一定是会发生修改的,哪怕没有修改,也会认为修改。因此对于同一个数据的并发操作,悲观锁采取加锁的形式。悲观的认为,不加锁的并发操作一定会出问题。

3、乐观锁则认为对于同一个数据的并发操作,是不会发生修改的。在更新数据的时候,会采用尝试更新,不断重新的方式更新数据。乐观的认为,不加锁的并发操作是没有事情的。

4、从上面的描述我们可以看出,悲观锁适合写操作非常多的场景,乐观锁适合读操作非常多的场景,不加锁会带来大量的性能提升。

5、公平锁是指多个线程按照申请锁的顺序来获取锁。

6、非公平锁是指多个线程获取锁的顺序并不是按照申请锁的顺序,有可能后申请的线程比先申请的线程优先获取锁。

7、缺点:可能会造成优先级反转或者某些线程饥饿现象(一直拿不到锁)。

8、对于Java ReentrantLock而言,通过构造函数指定该锁是否是公平锁,默认是非公平锁。

9、对于Synchronized而言,也是一种非公平锁。由于其并不像ReentrantLock是通过AQS的来实现线程调度,所以并没有任何办法使其变成公平锁。

10、可重入锁的概念是自己可以再次获取自己的内部锁。

11、举个例子,比如一条线程获得了某个对象的锁,此时这个对象锁还没有释放,当其再次想要获取这个对象的锁的时候还是可以获取的(如果不可重入的锁的话,此刻会造成死锁)。说的更高深一点可重入锁是一种递归无阻塞的同步机制。

12、对于Java ReentrantLock而言,他的名字就可以看出是一个可重入锁,其名字是Re entrant Lock重新进入锁。

13、对于Synchronized而言,也是一个可重入锁。可重入锁的一个好处是可一定程度避免死锁。

14、独享锁是指该锁一次只能被一个线程所持有。

15、共享锁是指该锁可被多个线程所持有。

16、对于Java ReentrantLock(互斥锁)而言,其是独享锁。

17、但是对于Lock的另一个实现类ReadWriteLock(读写锁),其读锁是共享锁,其写锁是独享锁。读锁的共享锁可保证并发读是非常高效的,读写,写读,写写的过程是互斥的。

18、对于Synchronized而言,当然是独享锁。

19、分段锁其实是一种锁的设计,并不是具体的一种锁。对于ConcurrentHashMap而言,其并发的实现就是通过分段锁的形式来实现高效的并发操作。

20、我们以ConcurrentHashMap来说一下分段锁的含义以及设计思想,ConcurrentHashMap中的分段锁称为Segment,它即类似于HashMap(JDK7与JDK8中HashMap的实现)的结构,即内部拥有一个Entry数组,数组中的每个元素又是一个链表;同时又是一个ReentrantLock(Segment继承了ReentrantLock)。

21、当需要put元素的时候,并不是对整个hashmap进行加锁,而是先通过hashcode来知道他要放在那一个分段中,然后对这个分段进行加锁,所以当多线程put的时候,只要不是放在一个分段中,就实现了真正的并行的插入。

22、但是,在统计size的时候,可就是获取hashmap全局信息的时候,就需要获取所有的分段锁才能统计。

23、分段锁的设计目的是细化锁的粒度,当操作不需要更新整个数组的时候,就仅仅针对数组中的一项进行加锁操作。

24、无法获取琐时,进线程立刻放弃剩余的时间片并进入阻塞(或者说挂起)状态,同时保存寄存器和程序计数器的内容(保存现场,上下文切换的前半部分),当可以获取锁时,进线程激活,等待被调度进CPU并恢复现场(上下文切换下半部分)

25、上下文切换会带来数十微秒的开销,不要在性能敏感的地方用互斥锁

26、2)写者必须互斥(只允许一个写者写,也不能读者写者同时进行)

27、3)写者优先于读者(一旦有写者,则后续读者必须等待,唤醒时优先考虑写者)

28、自旋锁是指尝试获取锁的线程不会立即阻塞,而是采用循环的方式去尝试获取锁,这样的好处是减少线程上下文切换的消耗,缺点是循环会消耗CPU。