심화 자바 synchronized
: 저수준 메커니즘 및 잠금 업그레이드
synchronized
는 Java의 스레드 동기화에 사용되는 중요한 키워드입니다. 기본 구현 및 잠금 업그레이드 메커니즘은 동시성 성능에 중요합니다. 이 기사는 synchronized
작동 세부 사항을 탐색하고 샘플 코드와 함께 잠금 업그레이드 프로세스를 분석합니다.
다음 샘플 코드는 다른 잠금 상태의 전환을 보여줍니다.
public static void main (string [] args)은 InterruptedException { // 바이어스 잠금이 활성화되기 전에 핫스팟 가상 머신이 시작된 후 4 초 지연이 있습니다. Object obj = new Object (); System.out.println("Initial status======================================================= "\n" ClassLayout.parseInstance(obj).toPrintable()); 새 스레드 (() -> { 동기화 (OBJ) { System.out.println (thread.currentthread (). getName () "Get Lock이 실행 중입니다 ... \ n" classlayout.parseinstance (obj) .toprintable ()); } }, "thread a"). start (); Thread.sleep (1000); 새 스레드 (() -> { 동기화 (OBJ) { System.out.println (thread.currentthread (). getName () "Get Lock이 실행 중입니다 ... \ n" classlayout.parseinstance (obj) .toprintable ()); } }, "Thread B"). start (); // Thread.sleep (5000); System.out.println (thread.currentthread (). getName () classLayout.parseInstance (obj) .toprintable ()); }
이 코드를 실행하고 출력 결과를 관찰하여 잠금 상태의 잠금 상태의 변환 프로세스가 잠금 상태에서 바이어스 잠금, 경량 잠금 및 헤비급 잠금으로 변환 프로세스를 볼 수 있습니다 (참고 : 바이어스 잠금 장치는 더 높은 버전의 JVM에 의해 더 이상 사용되지 않았습니다).
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잠금 업그레이드 프로세스는 다음과 같습니다.
- 잠금 상태 : 객체의 초기 상태, 객체 헤더에는 해시 코드, GC 연령 등과 같은 정보가 포함되어 있습니다.
- 바이어스 잠금 (최신 JVM 버전으로 감가 상각됨) : 스레드가 동기화 블록에 액세스하면 JVM은 잠금을 스레드에 편향시키고 객체 헤더 레코드는 스레드 ID에 편향되어 잠금 획득의 오버 헤드를 줄입니다.
- 경량 잠금 : 두 번째 스레드가 잠금을 얻으려고 할 때, 잠금을 바이어스하는 스레드가 동기 블록에서 실행되지 않으면 바이어스 잠금이 경량 잠금으로 업그레이드됩니다. 경량 잠금은 스핀 시도가 제한된 스핀 시도를 통해 잠금을 획득하고 실패하면 헤비급 잠금으로 업그레이드됩니다.
- 헤비급 잠금 장치 : 스레드가 매달려, 운영 체제 스케줄링, 높은 오버 헤드, 높은 경쟁 시나리오에 적합합니다.
샘플 코드의 출력은 잠금 장치에서 경량 잠금에서와 같은 잠금 상태의 전이를 헤비급 잠금으로 전환하는 것을 보여줍니다. 바이어스 잠금이 더 이상 사용되지 않아서 바이어스 잠금 상태가 표시되지 않을 수 있습니다). 이러한 출력을 분석하면 잠금 업그레이드의 동적 프로세스를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
요컨대, synchronized
기본 메커니즘과 잠금 업그레이드 프로세스를 이해하는 것은 Java 동시 프로그래밍 및 성능 최적화를 마스터하는 데 중요합니다. 코드 실습 및 결과 분석을 통해이 지식은보다 효과적으로 학습하고 적용 할 수 있습니다.
위 내용은 Java에서 동기화 된 기본 원리 및 잠금 업그레이드 프로세스는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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Java의 "Write Onge, Run Everywhere"철학은 JVM (Java Virtual Machine)에서 구현되므로 Java Code는 수정없이 다른 운영 체제에서 실행할 수 있습니다. 컴파일 된 Java Bytecode와 운영 체제 사이의 중개자로서 JVM은 바이트 코드를 특정 시스템 지침으로 변환하여 프로그램이 JVM이 설치된 모든 플랫폼에서 독립적으로 실행될 수 있도록합니다.

Java 프로그램의 편집 및 실행은 Bytecode 및 JVM을 통해 플랫폼 독립성을 달성합니다. 1) Java 소스 코드를 작성하여 바이트 코드로 컴파일하십시오. 2) JVM을 사용하여 모든 플랫폼에서 바이트 코드를 실행하여 코드가 플랫폼에서 실행되도록합니다.

Java 성능은 하드웨어 아키텍처와 밀접한 관련이 있으며이 관계를 이해하면 프로그래밍 기능이 크게 향상 될 수 있습니다. 1) JVM은 JIT 컴파일을 통해 Java Bytecode를 기계 지침으로 변환하여 CPU 아키텍처의 영향을받습니다. 2) 메모리 관리 및 쓰레기 수집은 RAM 및 메모리 버스 속도의 영향을받습니다. 3) 캐시 및 분기 예측은 Java 코드 실행을 최적화합니다. 4) 멀티 코어 시스템의 멀티 스레딩 및 병렬 처리는 성능을 향상시킵니다.

기본 라이브러리를 사용하면 각 운영 체제마다 별도로 컴파일해야하기 때문에 Java의 플랫폼 독립성이 파괴됩니다. 1) 기본 라이브러리는 JNI를 통해 Java와 상호 작용하여 Java가 직접 구현할 수없는 기능을 제공합니다. 2) 기본 라이브러리를 사용하면 프로젝트 복잡성이 증가하고 다른 플랫폼에 대한 라이브러리 파일을 관리해야합니다. 3) 기본 라이브러리는 성능을 향상시킬 수 있지만,주의해서 사용해야하고 크로스 플랫폼 테스트를 수행해야합니다.

JVM은 JNI (JavanativeInterface) 및 Java 표준 라이브러리를 통한 운영 체제 API 차이를 처리합니다. 1. JNI는 Java 코드가 로컬 코드를 호출하고 운영 체제 API와 직접 상호 작용할 수 있습니다. 2. Java Standard Library는 통합 API를 제공하며,이 API는 내부적으로 다른 운영 체제 API에 매핑되어 코드가 플랫폼에서 실행되도록합니다.

modularityDoesNotDirectHeftJava'splatformincendence.java'splatformincendenceIngeasted whejvm, butModularItyInfluencesApplicationStructureAndmanagement, deploymentandDuffictionBecomeMoreferficaliticiboliticalWI

bytecodeinjavaistheintermediaterepresentation attenablesplatformincendence.1) javacodeiscompiledintobytecodestoredin.2) thejvminterpretsorcompilesthisbytecodeintomachinecodeartruntime, theCodeTorUnanynanynovice를 허용합니다


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