后面开始整理之前学习HDFS、Yarn时的笔记。
来了就是猿
为了换取性能,JVM在内置锁上做了非常多的优化,膨胀式的锁分配策略就是其一。理解偏向锁、轻量级锁、重量级锁的要解决的基本问题,几种锁的分配和膨胀过程,有助于编写并优化基于锁的并发程序。
内存屏障是硬件之上、操作系统或JVM之下,对并发作出的最后一层支持。再向下是是硬件提供的支持;向上是操作系统或JVM对内存屏障作出的各种封装。内存屏障是一种标准,各厂商可能采用不同的实现。
本文仅为了帮助理解JVM提供的并发机制。首先,从volatile的语义引出可见性与重排序问题;接下来,阐述问题的产生原理,了解为什么需要内存屏障;然后,浅谈内存屏障的标准、厂商对内存屏障的支持,并以volatile为例讨论内存屏障如何解决这些问题;最后,补充介绍JVM在内存屏障之上作出的几个封装。为了帮助理解,会简要讨论硬件架构层面的一些基本原理(特别是CPU架构),但不会深入实现机制。
ReentrantLock#lock()、ReentrantLock#unlock()、ReentrantLock#lockInterruptibly()的分析见前文:
本文是《源码|并发一枝花之ReentrantLock与AQS》系列的最后一篇,分析与显式锁ReentrantLock配套的显式条件队列AQS#ConditionObject,以完善对AQS的使用和理解。
上次分析了ReentrantLock#lock()与ReentrantLock#unlock()的实现原理,并初步讨论了AQS的等待队列模型,参考源码|并发一枝花之ReentrantLock与AQS(1):lock、unlock。
本文继续分析ReentrantLock#lockInterruptibly(),内容简单,可以跳过。