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  • Java并发编程:volatile关键字解析

    一、内存模型的相关概念

    为什么要有高速缓存?
      计算机在执行程序时,每条指令都是在CPU中执行的,而执行指令过程中,涉及到数据的读写。由于程序运行过程中的临时数据是存放在主存(物理内存)中的,这时就存在一个问题,由于CPU执行速度很快,而从内存读取数据和向内存写入数据的过程比CPU执行指令速度慢得多,因此如果对数据的操作都通过内容进行交互的话,会大大降低指令中心的速度。因此CPU里就有个高速缓存。
      也就是,程序在运行过程中,会将运算需要的数据从主存赋值一份到CPU的高速缓存当中,CPU进行计算时就可以直接从它的高速缓存读写数据,当运算结束后,再将高速缓存中的数据刷新到主存当中。举个简单的例子如下:

    i = i + 1;

      当线程执行这个语句时,会先从主存中读取i的值,然后复制一份到高速缓存中,然后当CPU执行指令对i进行加1操作,将数据写入高速缓存,最后将高速缓存中i最新的值刷新到主存当中。
      这段代码在单线程中是没有问题的,但是在多线程中就会有问题,每个线程运行时都有自己的高速缓存。比如同时有2个线程执行这段代码,假如初始时i的值为0,两个线程分别读取i的值存入各自所在的CPU的高速缓存中,然后线程1进行加一操作把1写入到内存。此时线程2的高速缓存当中i的值还是0,进行加一操作后i为1,然后线程2把i的值放入内存。
      最终结果i的值是1,而不是2。这就是著名的缓存一致性问题。通常称这种被多个线程访问的变量为共享变量。
      为了解决缓存不一致性问题,通常来说有以下2种解决方法:

    • 通过在总线加LOCK#锁的方式
    • 通过缓存一致性协议
        这2种方式都是硬件层面上提供的方式。
        在早期的CPU当中,是通过在总线上加LOCK#锁的形式来解决缓存不一致的问题。因为CPU和其他部件进行通信都是通过总线来进行的,如果对总线加LOCK#锁的话,也就是说阻塞了其他CPU对其他部件访问(如内存),从而使得只能有一个CPU能使用这个变量的内存。比如上面例子中 如果一个线程在执行 i = i +1,如果在执行这段代码的过程中,在总线上发出了LCOK#锁的信号,那么只有等待这段代码完全执行完毕之后,其他CPU才能从变量i所在的内存读取变量,然后进行相应的操作。这样就解决了缓存不一致的问题。
        但是上面的方式会有一个问题,由于在锁住总线期间,其他CPU无法访问内存,导致效率低下。
        所以就出现了缓存一致性协议。最出名的就是Intel 的MESI协议,MESI协议保证了每个缓存中使用的共享变量的副本是一致的。它核心的思想是:当CPU写数据时,如果发现操作的变量是共享变量,即在其他CPU中也存在该变量的副本,会发出信号通知其他CPU将该变量的缓存行置为无效状态,因此当其他CPU需要读取这个变量时,发现自己缓存中缓存该变量的缓存行是无效的,那么它就会从内存重新读取。
      MESI协议

    二、并发编程中的三个概念

    1、原子性

      原子性:即一个操作或者多个操作,要么全部执行并且执行过程不会被任何因素打断,要么就都不执行。
      一个很经典的例子就是银行账户转账问题:
      比如从账户A向账户B转1000元,那么必然包括2个操作:从账户A减去1000元,往账户B加上1000元。

    2、可见性

      可见性是指当多个线程访问同一个变量时,一个线程修改了这个变量的值,其他线程能够立即看得到修改的值。举例如下:

    //线程1执行的代码
    int i = 0;
    i = 10;
    
    //线程2执行的代码
    j = i;

      假若执行线程1的是CPU1,执行线程2的是CPU2。由上面的分析可知,当线程1执行 i =10这句时,会先把i的初始值加载到CPU1的高速缓存中,然后赋值为10,那么在CPU1的高速缓存当中i的值变为10了,却没有立即写入到主存当中。
      此时线程2执行 j = i,它会先去主存读取i的值并加载到CPU2的缓存当中,注意此时内存当中i的值还是0,那么就会使得j的值为0,而不是10.
      这就是可见性问题,线程1对变量i修改了之后,线程2没有立即看到线程1修改的值。

    3、有序性

      有序性:即程序执行的顺序按照代码的先后顺序执行。举个简单的例子,看下面这段代码:

    int a = 10;    //语句1
    int r = 2;    //语句2
    a = a + 3;    //语句3
    r = a*a;     //语句4

      上面代码定义了一个int型变量,定义了一个boolean类型变量,然后分别对两个变量进行赋值操作。从代码顺序上看,语句1是在语句2前面的,那么JVM在真正执行这段代码的时候会保证语句1一定会在语句2前面执行吗?不一定,为什么呢?这里可能会发生指令重排序。
      下面解释一下什么是指令重排序,一般来说,处理器为了提高程序运行效率,可能会对输入代码进行优化,它不保证程序中各个语句的执行先后顺序同代码中的顺序一致,但是它会保证程序最终执行结果和代码顺序执行的结果是一致的。
      比如上面的代码中,语句1和语句2谁先执行对最终的程序结果并没有影响,那么就有可能在执行过程中,语句2先执行而语句1后执行。
      但是要注意,虽然处理器会对指令进行重排序,但是它会保证程序最终结果会和代码顺序执行结果相同,那么它靠什么保证的呢?
      上面那段代码执行顺序有可能是语句2 语句1 语句3 语句4,那么可不可能是这个执行顺序呢: 语句2 语句1 语句4 语句3?不可能,因为处理器在进行重排序时是会考虑指令之间的数据依赖性,如果一个指令Instruction 2必须用到Instruction 1的结果,那么处理器会保证Instruction 1会在Instruction 2之前执行。
      虽然重排序不会影响单个线程内程序执行的结果,但是多线程呢?下面看一个例子:

    //线程1:
    context = loadContext();   //语句1
    inited = true;             //语句2
    
    //线程2:
    while(!inited ){
      sleep()
    }
    doSomethingwithconfig(context);

      上面代码中,由于语句1和语句2没有数据依赖性,因此可能会被重排序。假如发生了重排序,在线程1执行过程中先执行语句2,而此是线程2会以为初始化工作已经完成,那么就会跳出while循环,去执行doSomethingwithconfig(context)方法,而此时context并没有被初始化,就会导致程序出错。
      从上面可以看出,指令重排序不会影响单个线程的执行,但是会影响到线程并发执行的正确性。

    三、Java内存模型

      在java虚拟机规范中试图定义一种java内存模型,来屏蔽各个硬件平台和操作系统的内容访问差异,以实现让java程序在各种平台下都能达到一致的内存访问效果。Java内存模型规定所有的变量都是存在主存当中(类似于前面说的物理内存),每个线程都有自己的工作内存(类似于前面的高速缓存)。线程对变量的所有操作都必须在工作内存中进行,而不能直接对主存进行操作。并且每个线程不能访问其他线程的工作内存。
      举个简单的例子:在java中,执行下面这个语句:

    i  = 10;

      执行线程必须先在自己的工作线程中对变量i所在的缓存行进行赋值操作,然后再写入主存当中。而不是直接将数值10写入主存当中。
      那么Java语言 本身对 原子性、可见性以及有序性提供了哪些保证呢?

    1、原子性

    在Java中,对基本数据类型的变量的读取和赋值操作是原子性操作,即这些操作是不可被中断的,要么执行,要么不执行。请分析以下哪些操作是原子性操作:

    x = 10;         //语句1
    y = x;         //语句2
    x++;           //语句3

      语句1是直接将数值10赋值给x,也就是说线程执行这个语句的会直接将数值10写入到工作内存中。
      语句2实际上包含2个操作,它先要去读取x的值,再将x的值写入工作内存,虽然读取x的值以及 将x的值写入工作内存 这2个操作都是原子性操作,但是合起来就不是原子性操作了。
      同样的,x++包括3个操作:读取x的值,进行加1操作,写入新的值。所以上面4个语句只有语句1的操作具备原子性。
      也就是说,只有简单的读取、赋值(而且必须是将数字赋值给某个变量,变量之间的相互赋值不是原子操作)才是原子操作。

    2、可见性

      对于可见性,Java提供了volatile关键字来保证可见性。
      当一个共享变量被volatile修饰时,它会保证修改的值会立即被更新到主存,当有其他线程需要读取时,它会去内存中读取新值。
      而普通的共享变量不能保证可见性,因为普通共享变量被修改之后,什么时候被写入主存是不确定的,当其他线程去读取时,此时内存中可能还是原来的旧值,因此无法保证可见性。

    3、有序性

      在Java内存模型中,允许编译器和处理器对指令进行重排序,但是重排序过程不会影响到单线程程序的执行,却会影响到多线程并发执行的正确性。
      在Java里面,可以通过volatile关键字来保证一定的“有序性”(具体原理在下一节讲述)。另外可以通过synchronized和Lock来保证有序性,很显然,synchronized和Lock保证每个时刻是有一个线程执行同步代码,相当于是让线程顺序执行同步代码,自然就保证了有序性。
      另外,Java内存模型具备一些先天的“有序性”,即不需要通过任何手段就能够得到保证的有序性,这个通常也称为 happens-before 原则。如果两个操作的执行次序无法从happens-before原则推导出来,那么它们就不能保证它们的有序性,虚拟机可以随意地对它们进行重排序。
    下面就来具体介绍下happens-before原则(先行发生原则):

    • 程序次序原则:一个线程内,按照代码顺序,书写在前面的操作先行发生于书写在后面的操作
    • 锁定规则:一个unLock操作先行发生于后面对同一个锁额lock操作
    • volatile变量规则:对一个变量的写操作先行发生于后面对这个变量的读操作
    • 传递规则:如果操作A先行发生于操作B,而操作B又先行发生于操作C,则可以得出操作A先行发生于操作C
    • 线程启动规则:Thread对象的start()方法先行发生于此线程的每个一个动作
    • 线程中断规则:对线程interrupt()方法的调用先行发生于被中断线程的代码检测到中断事件的发生
    • 线程终结规则:线程中所有的操作都先行发生于线程的终止检测,我们可以通过Thread.join()方法结束、Thread.isAlive()的返回值手段检测到线程已经终止执行对象终结规则:一个对象的初始化完成先行发生于他的finalize()方法的开始
    • 对象终结规则:一个对象的初始化完成先行发生于他的finalize()方法的开始
      这8条规则中,前4条规则是比较重要的,后4条规则都是显而易见的。
      下面我们来解释一下前4条规则:
        第一条规则提到“书写在前面的操作先行发生于书写在后面的操作”,这个看起来执行的顺序是按照代码顺序执行的,虽然虚拟机会进行重排序,但是最终执行的结果是与程序顺序执行的结果一致的,它只会对不存在数据依赖性的指令进行重排序。因此,在单个线程中,程序执行看起来是有序执行的。但是无法保证在多线程中执行的正确性。
        第二条规则也比较容易理解,也就是说无论在单线程中还是多线程中,同一个锁如果出于被锁定的状态,那么必须先对锁进行了释放操作,后面才能继续进行lock操作。
        第三条规则是一条比较重要的规则,也是后文将要重点讲述的内容。直观地解释就是,如果一个线程先去写一个变量,然后一个线程去进行读取,那么写入操作肯定会先行发生于读操作。
        第四条规则实际上就是体现happens-before原则具备传递性。

    四、深入剖析volatile关键字

    1、volatile关键字的两层语义

      如果一个变量被volatile修改后,那么就具备了两层语义:

    • 保证了不同线程对这个变量进行操作时的可见性,即一个线程修改了某个变量的值,这新值对其他线程来说是立即可见的。
    • 禁止进行指令重排序。
    //线程1
    boolean stop = false;
    while(!stop){
        doSomething();
    }
    
    //线程2
    stop = true;

      很多人在中断线程时可能都会采用这种标记办法。但是事实上,这段代码会完全运行正确么?即一定会将线程中断么?不一定。那么当线程2更改了stop变量的值之后,但是还没来得及写入主存当中,线程2转去做其他事情了,那么线程1由于不知道线程2对stop变量的更改,因此还会一直循环下去。
      但是用volatile修饰之后就变得不一样了:
      第一:使用volatile关键字会强制将修改的值立即写入主存;
      第二:使用volatile关键字的话,当线程2进行修改时,会导致线程1的工作内存中缓存变量stop的缓存行无效(反映到硬件层的话,就是CPU的L1或者L2缓存中对应的缓存行无效);
      第三:由于线程1的工作内存中缓存变量stop的缓存行无效,所以线程1再次读取变量stop的值时会去主存读取。

    2、volatile保证原子性吗?

      从上面知道volatile关键字保证了操作的可见性,但是volatile能保证对变量的操作是原子性吗?

    public class Test {
        public volatile int inc = 0;
    
        public void increase() {
            inc++;
        }
    
        public static void main(String[] args) {
            final Test test = new Test();
            for(int i=0;i<10;i++){
                new Thread(){
                    public void run() {
                        for(int j=0;j<1000;j++)
                            test.increase();
                    };
                }.start();
            }
    
            while(Thread.activeCount()>1)  //保证前面的线程都执行完
                Thread.yield();
            System.out.println(test.inc);
        }
    }

      想一下这段程序的输出结果是多少?也许认为是10000。但上面的运行结果每次都不一致,小于10000的数字。
    可能有的朋友就会有疑问,不对啊,上面是对变量inc进行自增操作,由于volatile保证了可见性,那么在每个线程中对inc自增完之后,在其他线程中都能看到修改后的值啊,所以有10个线程分别进行了1000次操作,那么最终inc的值应该是1000*10=10000。
      这里面就有一个误区了,volatile关键字能保证可见性没有错,但是上面的程序错在没能保证原子性。可见性只能保证每次读取的是最新的值,但是volatile没办法保证对变量的操作的原子性。
      在前面已经提到过,自增操作是不具备原子性的,它包括读取变量的原始值、进行加1操作、写入工作内存。那么就是说自增操作的三个子操作可能会分割开执行,就有可能导致下面这种情况出现:
      假如某个时刻变量inc的值为10,
      线程1对变量进行自增操作,线程1先读取了变量inc的原始值,然后线程1被阻塞了;
      然后线程2对变量进行自增操作,线程2也去读取变量inc的原始值,由于线程1只是对变量inc进行读取操作,而没有对变量进行修改操作,所以不会导致线程2的工作内存中缓存变量inc的缓存行无效,所以线程2会直接去主存读取inc的值,发现inc的值时10,然后进行加1操作,并把11写入工作内存,最后写入主存。
      然后线程1接着进行加1操作,由于已经读取了inc的值,注意此时在线程1的工作内存中inc的值仍然为10,所以线程1对inc进行加1操作后inc的值为11,然后将11写入工作内存,最后写入主存。
      那么两个线程分别进行了一次自增操作后,inc只增加了1。
      解释到这里,可能有朋友会有疑问,不对啊,前面不是保证一个变量在修改volatile变量时,会让缓存行无效吗?然后其他线程去读就会读到新的值,对,这个没错。这个就是上面的happens-before规则中的volatile变量规则,但是要注意,根源就在自增操作不是原子性操作,而且volatile也无法保证对变量的任何操作都是原子性的。首先对inc++进行等价转换,方便解释说明,是分为三步的

    int tmp = inc; //1
    tmp = tmp + 1; //2
    inc = tmp; //3

      两个线程A、B,初始值inc = 0;当线程A执行到2时,此时tmp=1,与此同时,B线程执行完所有操作,也就是说主内存中inc=1,此时线程A中的inc已经是无效的地址了(这是volatile的工作机制,文章中已经说明),但此时,线程A中的inc有效无效都已经对tmp变量没有任何影响了;此时线程A继续执行第三步inc=tmp,此时发现inc的地址已经失效,也会从主内存中拷贝副本到A线程的运行内存中,也就说此时inc=1,执行inc=tmp后inc的值还是1,线程A将inc从线程内存中写回主内存,线程A运行结束。线程B早就运行结束了。那么此时主线程中的inc=1,就是文章中出现的问题。(这是原文的讨论里,我认为对的)

    4.volatile的原理和实现机制

      “观察加入volatile关键字和没有加入volatile关键字时所生成的汇编代码发现,加入volatile关键字时,会多出一个lock前缀指令”
      lock前缀指令实际上相当于一个内存屏障(也成内存栅栏),内存屏障会提供3个功能:

    • 它确保指令重排序时不会把其后面的指令排到内存屏障之前的位置,也不会把前面的指令排到内存屏障的后面;即在执行到内存屏障这句指令时,在它前面的操作已经全部完成;
    • 它会强制将对缓存的修改操作立即写入主存;
    • 如果是写操作,它会导致其他CPU中对应的缓存行无效。

    原文链接:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/p/3920373.html

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/qingchen521/p/8575766.html
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