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java synchronized理论和实例详解

2018年05月01日 ⁄ 综合 ⁄ 共 11639字 ⁄ 字号 评论关闭

理论部分  

 

打个比方:一个object就像一个大房子,大门永远打开。房子里有 很多房间(也就是方法)。这些房间有上锁的(synchronized方法), 和不上锁之分(普通方法)。房门口放着一把钥匙(key),这把钥匙可以打开所有上锁的房间。另外我把所有想调用该对象方法的线程比喻成想进入这房子某个 房间的人。所有的东西就这么多了,下面我们看看这些东西之间如何作用的。

在此我们先来明确一下我们的前提条件。该对象至少有一个synchronized方法,否则这个key还有啥意义。当然也就不会有我们的这个主题了。

一个人想进入某间上了锁的房间,他来到房子门口,看见钥匙在那儿(说明暂时还没有其他人要使用上锁的 房间)。于是他走上去拿到了钥匙,并且按照自己 的计划使用那些房间。注意一点,他每次使用完一次上锁的房间后会马上把钥匙还回去。即使他要连续使用两间上锁的房间,中间他也要把钥匙还回去,再取回来。

因此,普通情况下钥匙的使用原则是:“随用随借,用完即还。”

这时其他人可以不受限制的使用那些不上锁的房间,一个人用一间可以,两个人用一间也可以,没限制。但是如果当某个人想要进入上锁的房间,他就要跑到大门口去看看了。有钥匙当然拿了就走,没有的话,就只能等了。

要是很多人在等这把钥匙,等钥匙还回来以后,谁会优先得到钥匙?Not guaranteed。象前面例子里那个想连续使用两个上锁房间的家伙,他中间还钥匙的时候如果还有其他人在等钥匙,那么没有任何保证这家伙能再次拿到。 (JAVA规范在很多地方都明确说明不保证,象Thread.sleep()休息后多久会返回运行,相同优先权的线程那个首先被执行,当要访问对象的锁被 释放后处于等待池的多个线程哪个会优先得到,等等。我想最终的决定权是在JVM,之所以不保证,就是因为JVM在做出上述决定的时候,绝不是简简单单根据 一个条件来做出判断,而是根据很多条。而由于判断条件太多,如果说出来可能会影响JAVA的推广,也可能是因为知识产权保护的原因吧。SUN给了个不保证
就混过去了。无可厚非。但我相信这些不确定,并非完全不确定。因为计算机这东西本身就是按指令运行的。即使看起来很随机的现象,其实都是有规律可寻。学过 计算机的都知道,计算机里随机数的学名是伪随机数,是人运用一定的方法写出来的,看上去随机罢了。另外,或许是因为要想弄的确定太费事,也没多大意义,所 以不确定就不确定了吧。)

再来看看同步代码块。和同步方法有小小的不同。

1.从尺寸上讲,同步代码块比同步方法小。你可以把同步代码块看成是没上锁房间里的一块用带锁的屏风隔开的空间。

2.同步代码块还可以人为的指定获得某个其它对象的key。就像是指定用哪一把钥匙才能开这个屏风的锁,你可以用本房的钥匙;你也可以指定用另一个房子的钥匙才能开,这样的话,你要跑到另一栋房子那儿把那个钥匙拿来,并用那个房子的钥匙来打开这个房子的带锁的屏风。

         记住你获得的那另一栋房子的钥匙,并不影响其他人进入那栋房子没有锁的房间。

         为什么要使用同步代码块呢?我想应该是这样的:首先对程序来讲同步的部分很影响运行效率,而一个方法通常是先创建一些局部变量,再对这些变量做一些 操作,如运算,显示等等;而同步所覆盖的代码越多,对效率的影响就越严重。因此我们通常尽量缩小其影响范围。如何做?同步代码块。我们只把一个方法中该同 步的地方同步,比如运算。

         另外,同步代码块可以指定钥匙这一特点有个额外的好处,是可以在一定时期内霸占某个对象的key。还记得前面说过普通情况下钥匙的使用原则吗。现在不是普通情况了。你所取得的那把钥匙不是永远不还,而是在退出同步代码块时才还。

          还用前面那个想连续用两个上锁房间的家伙打比方。怎样才能在用完一间以后,继续使用另一间呢。用同步代码块吧。先创建另外一个线程,做一个同步代码 块,把那个代码块的锁指向这个房子的钥匙。然后启动那个线程。只要你能在进入那个代码块时抓到这房子的钥匙,你就可以一直保留到退出那个代码块。也就是说 你甚至可以对本房内所有上锁的房间遍历,甚至再sleep(10*60*1000),而房门口却还有1000个线程在等这把钥匙呢。很过瘾吧。

          在此对sleep()方法和钥匙的关联性讲一下。一个线程在拿到key后,且没有完成同步的内容时,如果被强制sleep()了,那key还一直在 它那儿。直到它再次运行,做完所有同步内容,才会归还key。记住,那家伙只是干活干累了,去休息一下,他并没干完他要干的事。为了避免别人进入那个房间 把里面搞的一团糟,即使在睡觉的时候他也要把那唯一的钥匙戴在身上。

          最后,也许有人会问,为什么要一把钥匙通开,而不是一个钥匙一个门呢?我想这纯粹是因为复杂性问题。一个钥匙一个门当然更安全,但是会牵扯好多问题。钥匙 的产生,保管,获得,归还等等。其复杂性有可能随同步方法的增加呈几何级数增加,严重影响效率。这也算是一个权衡的问题吧。为了增加一点点安全性,导致效 率大大降低,是多么不可取啊。
   

      JAVA的synchronized关键字能够作为函数的修饰符,也可作为函数内的语句,也就是平时说的同步方法和同步语句块。假如再细的分类,synchronized可作用于instance变量、object reference(对象引用)、static函数和class literals(类名称字面常量)身上。

在进一步阐述之前,我们需要明确几点:
A.无论synchronized关键字加在方法上还是对象上,他取得的锁都是对象,而不是把一段代码或函数当作锁――而且同步方法很可能还会被其他线程的对象访问。
B.每个对象只有一个锁(lock)和之相关联。
C.实现同步是要很大的系统开销作为代价的,甚至可能造成死锁,所以尽量避免无谓的同步控制。
接着来讨论synchronized用到不同地方对代码产生的影响:

假设P1、P2是同一个类的不同对象,这个类中定义了以下几种情况的同步块或同步方法,P1、P2就都能够调用他们。

Java的synchronized使用方法总结

1.  把synchronized当作函数修饰符时,示例代码如下:

  1. Public synchronized void method(){   
  2. //….   
  3. }  

这也就是同步方法,那这时synchronized锁定的是哪个对象呢?他锁定的是调用这个同步方法对象。也就是说,当一个对象P1在不同的线程中执行这个同步方法时,他们之间会形成互斥,达到同步的效果。但是这个对象所属的Class所产生的另一对象P2却能够任意调用这个被加了synchronized关键字的方法。

上边的示例代码等同于如下代码:

  1. public void method()   
  2. {   
  3. synchronized (this)      //  (1)   
  4. {   
  5.        //…..   
  6. }   
  7. }   

(1)处的this指的是什么呢?他指的就是调用这个方法的对象,如P1。可见同步方法实质是将synchronized作用于object reference。――那个拿到了P1对象锁的线程,才能够调用P1的同步方法,而对P2而言,P1这个锁和他毫不相干,程式也可能在这种情形下摆脱同步机制的控制,造成数据混乱。

 

2.同步块,示例代码如下:

  1. public void method(SomeObject so) {   
  2. synchronized(so)   
  3. {   
  4.        //…..   
  5. }   
  6. }   

这时,锁就是so这个对象,谁拿到这个锁谁就能够运行他所控制的那段代码。当有一个明确的对象作为锁时,就能够这样写程式,但当没有明确的对象作为锁,只是想让一段代码同步时,能够创建一个特别的instance变量(他得是个对象)来充当锁:

  1. class Foo implements Runnable   
  2. {   
  3.        private byte[] lock = new byte[0];  // 特别的instance变量   
  4.     Public void method()   
  5. {   
  6.        synchronized(lock) { //… }   
  7. }   
  8. //…..   
  9. }   

注:零长度的byte数组对象创建起来将比任何对象都经济――查看编译后的字节码:生成零长度的byte[]对象只需3条操作码,而Object lock = new Object()则需要7行操作码。

 

3.将synchronized作用于static 函数,示例代码如下:

  1.       Class Foo   
  2. {   
  3. public synchronized static void method1()   // 同步的static 函数   
  4. {   
  5. //….   
  6. }   
  7. public void method2()   
  8. {   
  9.        synchronized(Foo.class)   //  class literal(类名称字面常量)   
  10. }   
  11.        }   

代码中的method2()方法是把class literal作为锁的情况,他和同步的static函数产生的效果是相同的,取得的锁很特别,是当前调用这个方法的对象所属的类(Class,而不再是由这个Class产生的某个具体对象了)。

记得在《Effective Java》一书中看到过将 Foo.class和 P1.getClass()用于作同步锁还不相同,不能用P1.getClass()来达到锁这个Class的目的。P1指的是由Foo类产生的对象。

能够推断:假如一个类中定义了一个synchronized的static函数A,也定义了一个synchronized 的instance函数B,那么这个类的同一对象Obj在多线程中分别访问A和B两个方法时,不会构成同步,因为他们的锁都不相同。A方法的锁是Obj所属的那个Class,而B的锁是Obj所属的这个对象。

Java的synchronized使用方法小结如下:

搞清楚synchronized锁定的是哪个对象,就能帮助我们设计更安全的多线程程式。

更有一些技巧能够让我们对共享资源的同步访问更加安全:
1.  定义private 的instance变量+他的 get方法,而不要定义public/protected的instance变量。假如将变量定义为public,对象在外界能够绕过同步方法的控制而直接取得他,并改变他。这也是JavaBean的标准实现方式之一。

2.  假如instance变量是个对象,如数组或ArrayList什么的,那上述方法仍然不安全,因为当外界对象通过get方法拿到这个instance对象的引用后,又将其指向另一个对象,那么这个private变量也就变了,岂不是很危险。 这个时候就需要将get方法也加上synchronized同步,并且,只返回这个private对象的clone()――这样,调用端得到的就是对象副本的引用了。

 

实例部分

package test.com;

/*

//synchronized的一个简单例子

public class sync
{
public static void main(String[] args)
{
// TODO 自动生成方法存根
        TxtThread tt = new TxtThread();
        Thread t1 = new Thread(tt,"A");
        Thread t2 = new Thread(tt,"B");
        Thread t3 = new Thread(tt,"C");
        Thread t4 = new Thread(tt,"D");
        t1.start();
        t2.start();
        t3.start();
        t4.start();
}
}

class TxtThread implements Runnable
{
int num = 1000;
String str = new String();
public void run()
{
while (true)
{
   synchronized(str)
   {
   if (num>0)
   {
    try
    {
     Thread.sleep(10);
    }
    catch(Exception e)
    {
     e.getMessage();
    }
    System.out.println(Thread.currentThread().getName()+ "this is "+ num--);
   }
   }
}
}
}//上面的例子中为了制造一个时间差,也就是出错的机会,使用了Thread.sleep(10)

*/

/*
 //1.两个线程访问一个对象的同步方法:互斥访问
public class sync implements Runnable {
    public void run() {
         synchronized(this) {
              for (int i = 0; i < 5; i++) {
                   System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " synchronized loop " + i);

              }
         }
    }
    public static void main(String[] args) {
      sync t1 = new sync();
         Thread ta = new Thread(t1, "A");
         Thread tb = new Thread(t1, "B");
         ta.start();
         tb.start();
    }
}
*/

/*
 
 //2.两个线程分别访问一个对象的同步方法和非同步方法:同步访问
public class sync {
    public void m4t1() {
         synchronized(this) {
              int i = 5;
              while( i-- > 0) {
                   System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);

                   try {
                        Thread.sleep(500);
                   } catch (InterruptedException ie) {
                   }
              }
         }
    }
    public void m4t2() {
         int i = 5;
         while( i-- > 0) {
              System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);
              try {
                   Thread.sleep(500);
              } catch (InterruptedException ie) {
              }
         }
    }
    public static void main(String[] args) {
         final sync myt2 = new sync();
         Thread t1 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() {  myt2.m4t1();  }  }, "t1"  );

         Thread t2 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() { myt2.m4t2();   }  }, "t2"  );

         t1.start();
         t2.start();
    }
}
*/

/*
//3.两个线程访问一个对象的不同的同步方法:互斥访问
public class sync {
    public void m4t1() {
         synchronized(this) {
              int i = 5;
              while( i-- > 0) {
                   System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);

                   try {
                        Thread.sleep(500);
                   } catch (InterruptedException ie) {
                   }
              }
         }
    }
    public void m4t2() {
        synchronized(this) {
             int i = 5;
             while( i-- > 0) {
                  System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);

                  try {
                       Thread.sleep(500);
                  } catch (InterruptedException ie) {
                  }
             }
        }

   }

    public static void main(String[] args) {
         final sync myt2 = new sync();
         Thread t1 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() {  myt2.m4t1();  }  }, "t1"  );

         Thread t2 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() { myt2.m4t2();   }  }, "t2"  );

         t1.start();
         t2.start();
    }
}
*/

/*
//4.两个线程访问一个对象的不同的同步方法:互斥访问(不同方法的表示上有不同)
public class sync {
    public void m4t1() {
         synchronized(this) {
              int i = 5;
              while( i-- > 0) {
                   System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);

                   try {
                        Thread.sleep(500);
                   } catch (InterruptedException ie) {
                   }
              }
         }
    }
    public synchronized void m4t2() {
        int i = 5;
        while( i-- > 0) {
             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);
             try {
                  Thread.sleep(500);
             } catch (InterruptedException ie) {
             }
        }
   }

    public static void main(String[] args) {
         final sync myt2 = new sync();
         Thread t1 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() {  myt2.m4t1();  }  }, "t1"  );

         Thread t2 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() { myt2.m4t2();   }  }, "t2"  );

         t1.start();
         t2.start();
    }
}
*/
/*
//5.两个线程访问一个对象的不同的同步方法:互斥访问(不同方法的表示上有不同)
public class sync {
    public synchronized void m4t1() {
        int i = 5;
        while( i-- > 0) {
             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);
             try {
                  Thread.sleep(500);
             } catch (InterruptedException ie) {
             }
        }
   }
    public synchronized void m4t2() {
        int i = 5;
        while( i-- > 0) {
             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);
             try {
                  Thread.sleep(500);
             } catch (InterruptedException ie) {
             }
        }
   }

    public static void main(String[] args) {
         final sync myt2 = new sync();
         Thread t1 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() {  myt2.m4t1();  }  }, "t1"  );

         Thread t2 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() { myt2.m4t2();   }  }, "t2"  );

         t1.start();
         t2.start();
    }
}
*/

/*
 //6.两个线程访问一个对象的同步的方法和非同步的方法:同步访问
public class sync {
    class Inner {
         private void m4t1() {
              int i = 5;
              while(i-- > 0) {
                   System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : Inner.m4t1()=" + i);
                   try {
                        Thread.sleep(500);
                   } catch(InterruptedException ie) {
                   }
              }
         }
         private void m4t2() {
              int i = 5;
              while(i-- > 0) {
                   System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : Inner.m4t2()=" + i);
                   try {
                        Thread.sleep(500);
                   } catch(InterruptedException ie) {
                   }
              }
         }
    }
    private void m4t1(Inner inner) {
         synchronized(inner) { //使用对象锁
          inner.m4t1();
         }
    }

    private void m4t2(Inner inner) {
         inner.m4t2();
    }
  
    public static void main(String[] args) {
         final sync myt3 = new sync();
         final Inner inner = myt3.new Inner();
         Thread t1 = new Thread( new Runnable() {public void run() { myt3.m4t1(inner);} }, "t1");
         Thread t2 = new Thread( new Runnable() {public void run() { myt3.m4t2(inner);} }, "t2");
         t1.start();
         t2.start();
 }
}
*/

//7.两个线程访问一个对象的同步的方法和同步方法:互斥访问
public class sync {
    class Inner {
         private void m4t1() {
              int i = 5;
              while(i-- > 0) {
                   System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : Inner.m4t1()=" + i);
                   try {
                        Thread.sleep(500);
                   } catch(InterruptedException ie) {
                   }
              }
         }
         private synchronized  void m4t2() {
              int i = 5;
              while(i-- > 0) {
                   System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : Inner.m4t2()=" + i);
                   try {
                        Thread.sleep(500);
                   } catch(InterruptedException ie) {
                   }
              }
         }
    }
    private void m4t1(Inner inner) {
         synchronized(inner) { //使用对象锁
          inner.m4t1();
         }
    }

    private void m4t2(Inner inner) {
         inner.m4t2();
    }
  
    public static void main(String[] args) {
         final sync myt3 = new sync();
         final Inner inner = myt3.new Inner();
         Thread t1 = new Thread( new Runnable() {public void run() { myt3.m4t1(inner);} }, "t1");
         Thread t2 = new Thread( new Runnable() {public void run() { myt3.m4t2(inner);} }, "t2");
         t1.start();
         t2.start();
 }
}

 

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