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();
}
posted @   鸭梨的药丸哥  阅读(8)  评论(0编辑  收藏  举报  
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