AQS、ReentrantLock、ReentrantReadWriteLock 结构与源码分析_readwrite lock aqs-程序员宅基地

技术标签: ReentrantLock  AQS  中断锁  源码分析  java 并发  ReentrantReadWriteLock  

1 Lock 接口分析

Method Descript
void lock() 获取锁(获取不到一直等待)
boolean tryLock() 获取锁(获取不到返回 false)
boolean tryLock(long,unit) 获取锁(指定时间内获取不到返回 false)
void lockInterruptibly() 获取锁(当线程被终止时,退出等待)
void unlock() 释放锁
Condition new Condition() 与 Lock 配合使用,提供多个等待集合,更精确的控制,底层是 park/unpark 机制。同一个 lock 可以有多个 condition
  • Condition 实现类由 AQS 提供了,具体源码逻辑留待以后分析。。

2 AQS 抽象类结构分析

  • AQS 实现了一个等待队列,用来装没有获取到锁的线程
  • AQS 只实现了 没有获取锁、成功获取锁、没有释放锁、成功释放锁 后的逻辑(如何加入等待队列,如何从等待队列唤醒节点),具体的怎样获取,怎样释放,由子类实现
  • 因为 获取共享锁和获取独占锁 后的逻辑不太一样,AQS 需要分别为它们实现了相应的逻辑
  • 因为公平锁、非公平锁只和 如何获取锁的逻辑 有关,对 AQS 来说是透明的,所以 AQS 不需要额外区分
  • 子类 ReentrantLock:实现了公平独占锁、非公平独占锁
  • 子类 ReentrantReadWriteLock:实现了公平(独占锁/共享锁)、非公平(独占锁/共享锁)
  • 这里只简单的介绍 AQS 中的方法,具体的源码逻辑留待以后分析
public abstract class AbstractQueuedSynchronizer extends AbstractOwnableSynchronizer {
   
    
    //等待队列节点类,通过这个类组成了一个等待队列
    //等待队列是 CLH 锁队列的一种变体,CLH 锁常用于自旋锁。而我们却用来实现阻塞锁,通过使用相同的策略:在节点的前节点的线程中保存一些控制信息
    //每个节点的 status 字段用来跟踪一个线程是否应该被阻塞。但一个节点的前一个节点被释放时,该节点将被通知。队列的每个节点都充当一个特定通知样式的监视器,其中包含一个等待的线程。status 字段并不控制线程是否被授予锁。
    //线程可能会尝试获取它是否在队列中的第一个。但是队列头部的线程不一定能获取锁成功,也可能重新等待
    static final class Node{
   
    ...}
    //队列的头部
    private transient volatile Node head;
    //队列的尾部
    private transient volatile Node tail;
    //锁的状态,分为高16和低16两把锁
    private volatile int state;
	//自旋 1000 纳秒
    static final long spinForTimeoutThreshold = 1000L;
    
    //--------------------- 独占模式下,获取锁失败后,如何进入队列(acquireAueued())中的逻辑
    
    //独占不响应中断模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final void acquire(int arg){
   
    ...}
    //独占响应中断模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final void acquireInterruptibly(int arg){
   
    ...}
    //独占有时间限制模式,获取锁失败后,如何加入队列
    public final boolean tryAcquireNanos(int arg, long nanosTimeout){
   
    ...}
    //独占模式释放锁,释放成功后,如何通知等待队列
	public final boolean release(int arg){
   
    ...}
    
    //被 acquire 调用,如果被中断返回 true
    final boolean acquireQueued(final Node node, int arg){
   
    ...}
    //被 acquireInterruptibly 调用
    private void doAcquireInterruptibly(int arg){
   
    ...}
    //被 tryAcquireNanos 调用,规定时间内获取失败返回 false,成功返回 true
    private boolean doAcquireNanos(int arg, long nanosTimeout){
   
    ...}
    

	//--------------------- 共享模式下,获取锁失败后,如何进入队列中的逻辑

    //共享不响应中断模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final void acquireShared(int arg){
   
    ...}
    //共享响应中断模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final void acquireSharedInterruptibly(int arg){
   
    ...}
    //共享有时间限制模式下,获取锁失败后,如何加入队列
    public final boolean tryAcquireSharedNanos(int arg, long nanosTimeout){
   
    }
    //共享模式释下,释放锁成功后,如何通知等待队列
	public final boolean releaseShared(int arg)
        
    //--------------------- 被上面的代码调用 ---------------
    private void doAcquireShared(int arg){
   
    ...}
    private void doAcquireSharedInterruptibly(int arg){
   
    ...}
    private boolean doAcquireSharedNanos(int arg, long nanosTimeout){
   
    ...}
    private void doReleaseShared(){
   
    ...}
    
    
    //--------------------- 真正获取锁的逻辑---------由子类自定义
    //尝试获取独占锁,需要具体子类实现
	protected boolean tryAcquire(int arg)//尝试释放独占锁,需要具体子类实现
	protected boolean tryRelease(int arg); 
    //尝试获取共享锁,需要具体子类实现
	protected int tryAcquireShared(int arg); 
    //尝试释放共享锁,需要具体子类实现
	protected boolean tryReleaseShared(int arg);
    
    
    //---------------------------等待队列辅助方法
    
    //插入节点到队列中
	private Node enq(final Node node){
   
    ...}
    //通过指定的 node 状态(SHARED/EXCLUSIVE)和当前线程,创建一个 node,并加入队列(里面调用了 enq 方法)
    private Node addWaiter(Node mode){
   
    ...}
    //取消该节点获取锁
    private void cancelAcquire(Node node){
   
    ...}
    //唤醒后继节点
    private void unparkSuccessor(Node node){
   
    ...}
    //检查并且更新没有获取锁成功的节点的 status,返回 true 则说明线程需要 阻塞
    private static boolean shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node){
   
    ...}
    //挂起当前线程,返回线程中断状态,并清除中断状态
    private final boolean parkAndCheckInterrupt(){
   
    ...}
    
    //Condition 实现类,基本所有的 condition 都使用的是它!
    public class ConditionObject implements Condition, java.io.Serializable{
   
    ...}
}

3 AQS 子类 —— ReentrantLock 结构分析

  • ReentrantLock 实现了获取/释放独占锁的逻辑,和 AQS 结合就形成了完整的锁
//实现了 Lock 接口,客户只能调用 Lo
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
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