Java锁优化
Java锁优化
锁优化可以重这5个方面:
- 减少锁的持有时间
- 减小锁粒度
- 锁分离
- 锁粗化
- 锁消除
减少锁的持有时间
只用在有线程安全要求的程序上加锁。如:
public synchronized void syncMethod(){
//一些其他操作
...
//访问共享资源开始
mutextMethod();
//访问共享资源开始
//一些其他操作
...
}
public void syncMethod(){
//一些其他操作
//访问共享资源开始
synchronized(this){
mutextMethod();
}
//访问共享资源开始
//一些其他操作
}
减小锁粒度
将大对象(这个对象可能会被很多线程访问),拆成小对象,大大增加并行度,降低锁竞争。降低了锁的竞争,偏向锁,轻量级锁成功率才会提高。最最典型的减小锁粒度的案例就是ConcurrentHashMap。
ConcurrentHashMap是线程安全的,并且里面使用了分段锁这个概念,所以在保证线程安全的情况下,保证了并发性能。分段锁就是减小锁粒度的一个很好的例子。
锁分离
最常见的锁分离就是读写锁 ReadWriteLock,根据功能进行分离成读锁和写锁,这样读读不互斥,读写互斥,写写互斥,即保证了线程安全,又提高了性能。
锁粗化
通常情况下,为了保证多线程间的有效并发,会要求每个线程持有锁的时间尽量短,即在使用完公共资源后,应该立即释放锁。但是,凡事都有一个度,如果对同一个锁不停的进行请求、同步和释放,其本身也会消耗系统宝贵的资源,反而不利于性能的优化 。
网上有这么一个例子,首先我说一下StringBuffer,StringBuffer是线程安全的,并且append操作会上锁。当JVM检测到有连续的append操作时,会将这些操作获得锁统结合为一组上锁操作和释放操作。而非分开三组操作。
public String concatString(String s1,String s2,String s3){
StringBuffer sb=new StringBuffer();
sb.append(s1);
sb.append(s2);
sb.append(s3);
return sb.toString();
}
锁消除
锁消除是在编译器级别的事情。在即时编译器时,如果发现不可能被共享的对象,则可以消除这些对象的锁操作,多数是因为程序员编码不规范引起。
还是参考:https://blog.csdn.net/sted_zxz/article/details/76854371的例子
public String concatString(String s1,String s2,String s3){
return s1+s2+s3;
}
在JDK1.5之前JVM会翻译成这样,而JVM也可以知道,这个StringBuffer对象只有当前线程用于,而其他线程根本不可能拿到,因为这个对象是方法独有的,虽然append()会对StringBuffer实例上锁,但是完全没有必要,所以就可以去这些锁进行消除。
public String concatString(String s1,String s2,String s3){
StringBuffer sb=new StringBuffer();
sb.append(s1);
sb.append(s2);
sb.append(s3);
return sb.toString();
}
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