ReadWriteLock 和 StampedLock 的比较与解析

2023-12-07 07:52

本文主要是介绍ReadWriteLock 和 StampedLock 的比较与解析,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

在多线程编程中,我们经常需要使用锁来保证同一时刻只有一个线程能够访问共享资源。Java提供了多种锁的实现,如ReentrantLock、ReadWriteLock、StampedLock等。本文将对ReadWriteLock和StampedLock进行比较,分析它们的原理、优缺点,并通过实例说明如何使用它们。

ReadWriteLock

ReadWriteLock是一个支持多个读线程和多个写线程的锁,它内部维护了两个锁,一个是读锁,一个是写锁。读锁允许多个线程同时读取共享资源,而写锁则保证同一时刻只有一个线程可以写入资源。这使得ReadWriteLock在处理读多写少的场景下能够提高系统的并发性能。

原理

ReadWriteLock内部维护了两个计数器,分别是读计数器readCount和写计数器writeCount。当线程尝试获取读锁时,如果writeCount大于0,则表示有写线程正在占用锁,读线程需要等待。否则,读线程可以成功获取读锁,并将readCount加1。当线程尝试获取写锁时,需要等待readCount和writeCount都为0,然后将writeCount加1。释放锁时,相应地更新readCount和writeCount。

代码示例

import java.util.concurrent.locks.ReadWriteLock;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantReadWriteLock;
public class ReadWriteLockExample {private final ReadWriteLock readWriteLock = new ReentrantReadWriteLock();public void read() {readWriteLock.readLock().lock();try {// 读取共享资源} finally {readWriteLock.readLock().unlock();}}public void write() {readWriteLock.writeLock().lock();try {// 写入共享资源} finally {readWriteLock.writeLock().unlock();}}
}

StampedLock

StampedLock是Java 8引入的一种新型锁,它允许读写锁在不同时间段内进行重入。StampedLock通过提供一个类似于时间戳的计数器来控制锁的获取和释放,从而避免了线程在持有锁时因为等待其他线程释放锁而导致的性能问题。

原理
StampedLock内部维护了一个状态变量state和一个计数器counter。当线程尝试获取锁时,如果state为0,则表示锁未被任何线程占用,可以直接获取锁;如果state为1,则表示锁被其他线程占用,当前线程需要等待。当线程释放锁时,会更新state和counter。

代码示例

import java.util.concurrent.locks.StampedLock;
public class StampedLockExample {private final StampedLock stampedLock = new StampedLock();public void read() {long readLock = stampedLock.readLock();try {// 读取共享资源} finally {stampedLock.unlock(readLock);}}public void write() {long writeLock = stampedLock.writeLock();try {// 写入共享资源} finally {stampedLock.unlock(writeLock);}}
}

总结

ReadWriteLock和StampedLock都是Java中常用的读写锁实现。ReadWriteLock适用于读多写少的场景,可以提高系统的并发性能;而StampedLock适用于各种场景,性能优于ReentrantLock,但略逊于ReadWriteLock。在实际应用中,我们可以根据业务场景选择适合的锁实现。

这篇关于ReadWriteLock 和 StampedLock 的比较与解析的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/465079

相关文章

线上Java OOM问题定位与解决方案超详细解析

《线上JavaOOM问题定位与解决方案超详细解析》OOM是JVM抛出的错误,表示内存分配失败,:本文主要介绍线上JavaOOM问题定位与解决方案的相关资料,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋... 目录一、OOM问题核心认知1.1 OOM定义与技术定位1.2 OOM常见类型及技术特征二、OOM问题定位工具

深度解析Python中递归下降解析器的原理与实现

《深度解析Python中递归下降解析器的原理与实现》在编译器设计、配置文件处理和数据转换领域,递归下降解析器是最常用且最直观的解析技术,本文将详细介绍递归下降解析器的原理与实现,感兴趣的小伙伴可以跟随... 目录引言:解析器的核心价值一、递归下降解析器基础1.1 核心概念解析1.2 基本架构二、简单算术表达

JavaScript中比较两个数组是否有相同元素(交集)的三种常用方法

《JavaScript中比较两个数组是否有相同元素(交集)的三种常用方法》:本文主要介绍JavaScript中比较两个数组是否有相同元素(交集)的三种常用方法,每种方法结合实例代码给大家介绍的非常... 目录引言:为什么"相等"判断如此重要?方法1:使用some()+includes()(适合小数组)方法2

深度解析Java @Serial 注解及常见错误案例

《深度解析Java@Serial注解及常见错误案例》Java14引入@Serial注解,用于编译时校验序列化成员,替代传统方式解决运行时错误,适用于Serializable类的方法/字段,需注意签... 目录Java @Serial 注解深度解析1. 注解本质2. 核心作用(1) 主要用途(2) 适用位置3

Java MCP 的鉴权深度解析

《JavaMCP的鉴权深度解析》文章介绍JavaMCP鉴权的实现方式,指出客户端可通过queryString、header或env传递鉴权信息,服务器端支持工具单独鉴权、过滤器集中鉴权及启动时鉴权... 目录一、MCP Client 侧(负责传递,比较简单)(1)常见的 mcpServers json 配置

从原理到实战解析Java Stream 的并行流性能优化

《从原理到实战解析JavaStream的并行流性能优化》本文给大家介绍JavaStream的并行流性能优化:从原理到实战的全攻略,本文通过实例代码给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的... 目录一、并行流的核心原理与适用场景二、性能优化的核心策略1. 合理设置并行度:打破默认阈值2. 避免装箱

Maven中生命周期深度解析与实战指南

《Maven中生命周期深度解析与实战指南》这篇文章主要为大家详细介绍了Maven生命周期实战指南,包含核心概念、阶段详解、SpringBoot特化场景及企业级实践建议,希望对大家有一定的帮助... 目录一、Maven 生命周期哲学二、default生命周期核心阶段详解(高频使用)三、clean生命周期核心阶

深入解析C++ 中std::map内存管理

《深入解析C++中std::map内存管理》文章详解C++std::map内存管理,指出clear()仅删除元素可能不释放底层内存,建议用swap()与空map交换以彻底释放,针对指针类型需手动de... 目录1️、基本清空std::map2️、使用 swap 彻底释放内存3️、map 中存储指针类型的对象

Java Scanner类解析与实战教程

《JavaScanner类解析与实战教程》JavaScanner类(java.util包)是文本输入解析工具,支持基本类型和字符串读取,基于Readable接口与正则分隔符实现,适用于控制台、文件输... 目录一、核心设计与工作原理1.底层依赖2.解析机制A.核心逻辑基于分隔符(delimiter)和模式匹

Java+AI驱动实现PDF文件数据提取与解析

《Java+AI驱动实现PDF文件数据提取与解析》本文将和大家分享一套基于AI的体检报告智能评估方案,详细介绍从PDF上传、内容提取到AI分析、数据存储的全流程自动化实现方法,感兴趣的可以了解下... 目录一、核心流程:从上传到评估的完整链路二、第一步:解析 PDF,提取体检报告内容1. 引入依赖2. 封装