一、locksupport
locksupport是jdk中比较底层的类,用来创建锁和其他同步工具类的基本线程阻塞原语。
java锁和同步器框架的核心aqs:abstractqueuedsynchronizer,就是通过调用locksupport.park()
和locksupport.unpark()
实现线程的阻塞和唤醒的。locksupport很类似于二元信号量(只有1个许可证可供使用),如果这个许可还没有被占用,当前线程获取许可并继续执行;如果许可已经被占用,当前线程阻塞,等待获取许可。
locksupport中的park()
和 unpark()
的作用分别是阻塞线程和解除阻塞线程,而且park()
和unpark()
不会遇到“thread.suspend 和 thread.resume所可能引发的死锁”问题。因为park()
和 unpark()
有许可的存在;调用 park()
的线程和另一个试图将其 unpark()
的线程之间的竞争将保持活性。
1.1、locksupport函数列表
public class locksupport { // 返回提供给最近一次尚未解除阻塞的 park 方法调用的 blocker 对象,如果该调用不受阻塞,则返回 null。 static object getblocker(thread t); // 为了线程调度,禁用当前线程,除非许可可用。 static void park(); // 为了线程调度,在许可可用之前禁用当前线程。 static void park(object blocker); // 为了线程调度禁用当前线程,最多等待指定的等待时间,除非许可可用。 static void parknanos(long nanos); // 为了线程调度,在许可可用前禁用当前线程,并最多等待指定的等待时间。 static void parknanos(object blocker, long nanos); // 为了线程调度,在指定的时限前禁用当前线程,除非许可可用。 static void parkuntil(long deadline); // 为了线程调度,在指定的时限前禁用当前线程,除非许可可用。 static void parkuntil(object blocker, long deadline); // 如果给定线程的许可尚不可用,则使其可用。 static void unpark(thread thread); }
说明:locksupport是通过调用unsafe函数中的接口实现阻塞和解除阻塞的。
1.2、基本使用
// 暂停当前线程 locksupport.park(); // 恢复某个线程的运行 locksupport.unpark(暂停线程对象)
先 park 再 unpark
thread t1 = new thread(() -> { log.debug("start..."); sleep(1); log.debug("park..."); locksupport.park(); log.debug("resume..."); },"t1"); t1.start(); sleep(2); log.debug("unpark..."); locksupport.unpark(t1);
输出:
18:42:52.585 c.testparkunpark [t1] - start... 18:42:53.589 c.testparkunpark [t1] - park... 18:42:54.583 c.testparkunpark [main] - unpark... 18:42:54.583 c.testparkunpark [t1] - resume...
先 unpark 再 park
thread t1 = new thread(() -> { log.debug("start..."); sleep(2); log.debug("park..."); locksupport.park(); log.debug("resume..."); }, "t1"); t1.start(); sleep(1); log.debug("unpark..."); locksupport.unpark(t1);
输出:
18:43:50.765 c.testparkunpark [t1] - start... 18:43:51.764 c.testparkunpark [main] - unpark... 18:43:52.769 c.testparkunpark [t1] - park... 18:43:52.769 c.testparkunpark [t1] - resume...
1.3、特点
在调用对象的wait之前当前线程必须先获得该对象的监视器(synchronized),被唤醒之后需要重新获取到监视器才能继续执行。而locksupport并不需要获取对象的监视器。
与 object 的 wait & notify 相比
- 1、wait,notify 和 notifyall 必须配合 object monitor 一起使用,而 park,unpark 不必。
- 2、park & unpark 是以线程为单位来【阻塞】和【唤醒】线程,而 notify 只能随机唤醒一个等待线程,notifyall是唤醒所有等待线程,但不那么【精确】。
- 3、park & unpark 可以先 unpark,而 wait & notify 不能先 notify。
因为它们本身的实现机制不一样,所以它们之间没有交集,也就是说locksupport阻塞的线程,notify/notifyall没法唤醒。
虽然两者用法不同,但是有一点, locksupport 的park和object的wait一样也能响应中断。
public class locksupporttest { public static void main(string[] args) throws interruptedexception { thread t = new thread(() -> { locksupport.park(); system.out.println("thread:"+thread.currentthread().getname()+"awake"); },"t1"); t.start(); thread.sleep(2000); //中断 t.interrupt(); } }
二、locksupport park & unpark原理
每个线程都会关联一个 parker 对象,每个 parker 对象都各自维护了三个角色:_counter
(计数器)、 _mutex
(互斥量)、_cond
(条件变量)。
2.1、情况一,先调用park,再调用unpark
park 操作
- 当前线程调用
unsafe.park()
方法 - 检查
_counter
,本情况为 0,这时,获得_mutex
互斥锁 - 线程进入
_cond
条件变量阻塞 设置
_counter = 0
unpark 操作
调用
unsafe.unpark(thread_0)
方法,设置_counter
为 1- 唤醒
_cond
条件变量中的thread_0
thread_0
恢复运行设置
_counter
为 02.2、情况二,先调用unpark,再调用park
调用
unsafe.unpark(thread_0)
方法,设置_counter
为 1- 当前线程调用
unsafe.park()
方法 - 检查
_counter
,本情况为 1,这时线程无需阻塞,继续运行 设置
_counter
为 0三、locksupport java源码解析
3.1 变量说明
public class locksupport { // hotspot implementation via intrinsics api //unsafe常量,设置为使用unsafe.compareandswapint进行更新 //unsafe字段表示sun.misc.unsafe类,一般程序中不允许直接调用 private static final sun.misc.unsafe unsafe; //表示parkblocker在内存地址的偏移量 private static final long parkblockeroffset; //表示threadlocalrandomseed在内存地址的偏移量,此变量的作用暂时还不了解 private static final long seed; //表示threadlocalrandomprobe在内存地址的偏移量,此变量的作用暂时还不了解 private static final long probe; //表示threadlocalrandomsecondaryseed在内存地址的偏移量 // 作用是 可以通过nextsecondaryseed()方法来获取随机数 private static final long secondary; }
变量是如何获取其实例对象的?
public class locksupport { static { try { //实例化unsafe对象 unsafe = sun.misc.unsafe.getunsafe(); class<?> tk = thread.class; //利用unsafe对象来获取parkblocker在内存地址的偏移量 parkblockeroffset = unsafe.objectfieldoffset(tk.getdeclaredfield("parkblocker")); //利用unsafe对象来获取threadlocalrandomseed在内存地址的偏移量 seed = unsafe.objectfieldoffset(tk.getdeclaredfield("threadlocalrandomseed")); //利用unsafe对象来获取threadlocalrandomprobe在内存地址的偏移量 probe = unsafe.objectfieldoffset(tk.getdeclaredfield("threadlocalrandomprobe")); //利用unsafe对象来获取threadlocalrandomsecondaryseed在内存地址的偏移量 secondary = unsafe.objectfieldoffset(tk.getdeclaredfield("threadlocalrandomsecondaryseed")); } catch (exception ex) { throw new error(ex); } } }
由上面代码可知这些变量是通过
static
代码块在类加载的时候就通过unsafe
对象获取其在内存地址的偏移量了。3.2 构造方法
public class locksupport { //locksupport只有一个私有构造函数,无法被实例化。 private locksupport() {} // cannot be instantiated. }
3.3 两个特殊的方法
public class locksupport { //设置线程t的parkblocker字段的值为arg private static void setblocker(thread t, object arg) { // even though volatile, hotspot doesn't need a write barrier here. //尽管hotspot易变,但在这里并不需要写屏障。 unsafe.putobject(t, parkblockeroffset, arg); } //获取当前线程的blocker值 public static object getblocker(thread t) { //若当前线程为空就抛出异常 if (t == null) throw new nullpointerexception(); //利用unsafe对象获取当前线程的blocker值 return unsafe.getobjectvolatile(t, parkblockeroffset); } }
1、unpark(thread thread)方法
public class locksupport { //释放该线程的阻塞状态,即类似释放锁,只不过这里是将许可设置为1 public static void unpark(thread thread) { //判断线程是否为空 if (thread != null) //释放该线程许可 unsafe.unpark(thread); } }
2、park(object blocker)方法 和park()方法
public class locksupport { //阻塞当前线程,并且将当前线程的parkblocker字段设置为blocker public static void park(object blocker) { //获取当前线程 thread t = thread.currentthread(); //将当前线程的parkblocker字段设置为blocker setblocker(t, blocker); //阻塞当前线程,第一个参数表示isabsolute,是否为绝对时间,第二个参数就是代表时间 unsafe.park(false, 0l); //重新可运行后再此设置blocker setblocker(t, null); } //无限阻塞线程,直到有其他线程调用unpark方法 public static void park() { unsafe.park(false, 0l); } }
说明:
调用
park
函数时,首先获取当前线程,然后设置当前线程的parkblocker
字段,即调用setblocker
函数, 之后调用unsafe
类的park
函数,之后再调用setblocker
函数。park(object blocker)
函数中要调用两次setblocker
函数1、调用
park
函数时,当前线程首先设置好parkblocker
字段,然后再调用unsafe
的park函数,此时,当前线程就已经阻塞了,等待该线程的unpark
函数被调用,所以后面的一个setblocker
函数无法运行,unpark
函数被调用,该线程获得许可后,就可以继续运行了,也就运行第二个setblocker
,把该线程的parkblocker
字段设置为null,这样就完成了整个park
函数的逻辑。- 2、如果没有第二个
setblocker
,那么之后没有调用park(object blocker)
,而直接调用getblocker
函数,得到的还是前一个park(object blocker)
设置的blocker
,显然是不符合逻辑的。总之,必须要保证在park(object blocker)
整个函数 执行完后,该线程的parkblocker
字段又恢复为null。
所以,park(object)
型函数里必须要调用setblocker
函数两次。
3、parknanos(object blocker, long nanos)方法 和parknanos(long nanos)方法
public class locksupport { //阻塞当前线程nanos秒 public static void parknanos(object blocker, long nanos) { //先判断nanos是否大于0,小于等于0都代表无限等待 if (nanos > 0) { //获取当前线程 thread t = thread.currentthread(); //将当前线程的parkblocker字段设置为blocker setblocker(t, blocker); //阻塞当前线程现对时间的nanos秒 unsafe.park(false, nanos); //将当前线程的parkblocker字段设置为null setblocker(t, null); } } //阻塞当前线程nanos秒,现对时间 public static void parknanos(long nanos) { if (nanos > 0) unsafe.park(false, nanos); } }
4、parkuntil(object blocker, long deadline)方法 和parkuntil(long deadline)方法
public class locksupport { //将当前线程阻塞绝对时间的deadline秒,并且将当前线程的parkblockeroffset设置为blocker public static void parkuntil(object blocker, long deadline) { //获取当前线程 thread t = thread.currentthread(); //设置当前线程parkblocker字段设置为blocker setblocker(t, blocker); //阻塞当前线程绝对时间的deadline秒 unsafe.park(true, deadline); //当前线程parkblocker字段设置为null setblocker(t, null); } //将当前线程阻塞绝对时间的deadline秒 public static void parkuntil(long deadline) { unsafe.park(true, deadline); } }
总结:
locksupport 和 cas 是java并发包中很多并发工具控制机制的基础,它们底层其实都是依赖unsafe实现。很多锁的类都是基于locksupport的park和unpark来实现的,所以了解locksupport类是非常重要的。
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