面试官:说说读写锁的实现原理?

在实际项目开发中,并发编程一定会用(提升程序的执行效率),而用到并发编程那么锁机制就一定会用,因为锁是保证并发编程的主要手段。

在 Java 中常用的锁有以下几个:

  1. synchronized(内置锁):Java 语言内置的关键字,JVM 层级锁实现,使用起来较为简单直观。
  2. ReentrantLock(可重入锁):需要显式地获取和释放锁,提供了更灵活的锁操作方式。
  3. ReentrantReadWriteLock(读写锁):性能较好,分为读锁和写锁,允许多个读线程同时获取读锁,而写锁具有排他性。
  4. StampedLock(邮戳锁):JDK 8 提供的锁,提供了一种乐观读的方式,先尝试读取,如果在读取过程中没有发生写操作,则可以直接完成读取,避免了获取读锁的开销。

而我们今天重点要讨论的是读写锁 ReentrantReadWriteLock 和它的实现原理。

1.读写锁介绍

ReentrantReadWriteLock(读写锁)是 Java 并发包(java.util.concurrent.locks)中的一个类,它实现了一个可重入的读写锁。读写锁允许多个线程同时读取共享资源,但在写入共享资源时只允许一个线程进行

它把锁分为两部分:读锁和写锁,其中读锁允许多个线程同时获得,因为读操作本身是线程安全的,而写锁则是互斥锁,不允许多个线程同时获得写锁,并且写操作和读操作也是互斥的。

也就是说读写锁的特征是:

  1. 读-读操作不加锁。
  2. 读-写操作加锁。
  3. 写-写操作加锁。

2.基本使用

ReentrantReadWriteLock 锁分为以下两种:

  1. ReentrantReadWriteLock.ReadLock 表示读锁:它提供了 lock 方法进行加锁、unlock 方法进行解锁。
  2. ReentrantReadWriteLock.WriteLock 表示写锁:它提供了 lock 方法进行加锁、unlock 方法进行解锁。

它的基础使用如下代码所示:

// 创建读写锁
final ReentrantReadWriteLock readWriteLock = new ReentrantReadWriteLock();
// 获得读锁
final ReentrantReadWriteLock.ReadLock readLock = readWriteLock.readLock();
// 获得写锁
final ReentrantReadWriteLock.WriteLock writeLock = readWriteLock.writeLock();
// 读锁使用
readLock.lock();
try {
    // 业务代码...
} finally {
    readLock.unlock();
}
// 写锁使用
writeLock.lock();
try {
    // 业务代码...
} finally {
    writeLock.unlock();
}

2.1 读读不互斥

多个线程可以同时获取到读锁,称之为读读不互斥,如下代码所示:

// 创建读写锁
final ReentrantReadWriteLock readWriteLock = new ReentrantReadWriteLock();
// 创建读锁
final ReentrantReadWriteLock.ReadLock readLock = readWriteLock.readLock();
Thread t1 = new Thread(() -> {
    readLock.lock();
    try {
        System.out.println("[t1]得到读锁.");
        Thread.sleep(3000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        System.out.println("[t1]释放读锁.");
        readLock.unlock();
    }
});
t1.start();
Thread t2 = new Thread(() -> {
    readLock.lock();
    try {
        System.out.println("[t2]得到读锁.");
        Thread.sleep(3000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        System.out.println("[t2]释放读锁.");
        readLock.unlock();
    }
});
t2.start();

以上程序执行结果如下:

alt

2.2 读写互斥

读锁和写锁同时使用是互斥的(也就是不能同时获得),这称之为读写互斥,如下代码所示:

// 创建读写锁
final ReentrantReadWriteLock readWriteLock = new ReentrantReadWriteLock();
// 创建读锁
final ReentrantReadWriteLock.ReadLock readLock = readWriteLock.readLock();
// 创建写锁
final ReentrantReadWriteLock.WriteLock writeLock = readWriteLock.writeLock();
// 使用读锁
Thread t1 = new Thread(() -> {
    readLock.lock();
    try {
        System.out.println("[t1]得到读锁.");
        Thread.sleep(3000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        System.out.println("[t1]释放读锁.");
        readLock.unlock();
    }
});
t1.start();
// 使用写锁
Thread t2 = new Thread(() -> {
    writeLock.lock();
    try {
        System.out.println("[t2]得到写锁.");
        Thread.sleep(3000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        System.out.println("[t2]释放写锁.");
        writeLock.unlock();
    }
});
t2.start();

以上程序执行结果如下:

alt

2.3 写写互斥

多个线程同时使用写锁也是互斥的,这称之为写写互斥,如下代码所示:

// 创建读写锁
final ReentrantReadWriteLock readWriteLock = new ReentrantReadWriteLock();
// 创建写锁
final ReentrantReadWriteLock.WriteLock writeLock = readWriteLock.writeLock();
Thread t1 = new Thread(() -> {
    writeLock.lock();
    try {
        System.out.println("[t1]得到写锁.");
        Thread.sleep(3000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        System.out.println("[t1]释放写锁.");
        writeLock.unlock();
    }
});
t1.start();

Thread t2 = new Thread(() -> {
    writeLock.lock();
    try {
        System.out.println("[t2]得到写锁.");
        Thread.sleep(3000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        System.out.println("[t2]释放写锁.");
        writeLock.unlock();
    }
});
t2.start();

以上程序执行结果如下:

alt

2.4 优点分析

  1. 提高了程序执行性能:多个读锁可以同时执行,相比于普通锁在任何情况下都要排队执行来说,读写锁提高了程序的执行性能。
  2. 避免读到临时数据:读锁和写锁是互斥排队执行的,这样可以保证了读取操作不会读到写了一半的临时数据。

2.5 适用场景

读写锁适合多读少写的业务场景,此时读写锁的优势最大。

3.底层实现

ReentrantReadWriteLock 是基于 AbstractQueuedSynchronizer(AQS)实现的,AQS 以单个 int 类型的原子变量来表示其状态,并通过 CAS 操作来保证线程安全。

这点也通过 ReentrantReadWriteLock 源码发现,ReentrantReadWriteLock 中的公平锁继承了 AbstractQueuedSynchronizer(AQS):

alt

而 ReentrantReadWriteLock 中的非公平锁继承了公平锁(公平锁继承了 AbstractQueuedSynchronizer):

alt

所以可以看出 ReentrantReadWriteLock 其底层主要是通过 AQS 实现的。

4.AQS

AbstractQueuedSynchronizer(AQS)是 Java 并发包中的一个抽象类,位于 java.util.concurrent.locks 包中。它为实现依赖于“独占”和“共享”模式的阻塞锁和相关同步器提供了一个框架。

AQS 是许多高级同步工具的基础,例如 ReentrantLock、ReentrantReadWriteLock、CountDownLatch 和 Semaphore。

4.1 AQS 核心概念

AQS 中有两个最主要的内容:

  1. 同步状态(State):用于表示同步器的状态,例如锁的持有数量、资源的可用数量等。可以通过 getState()、setState() 和 compareAndSetState() 方法来操作。
  2. 等待队列(CLH 队列):由双向链表实现的等待线程队列。当线程获取同步状态失败时,会被封装成节点加入到等待队列中。

4.2 AQS 工作流程

AQS 工作流程主要分为以下两部分。

  1. 加锁与释放锁
    • 线程尝试获取同步状态,如果获取成功,则直接执行后续操作。
    • 如果获取失败,则将当前线程封装成节点加入等待队列,并阻塞当前线程。
    • 当持有锁的线程释放锁时,会唤醒等待队列中的后继节点线程,使其重新尝试获取锁。
  2. 等待与唤醒
    • 等待队列中的节点通过自旋和阻塞来等待被唤醒。
    • 唤醒操作会按照一定的规则选择等待队列中的节点进行唤醒。

课后思考

AQS 是如何实现独占锁和共享锁的?AQS 使用了什么设计模式?

#java##八股文#
Java面试精讲 文章被收录于专栏

Java常见面试题、场景题、企业真题精讲。

全部评论
我还以为真会说原理
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发布于 2024-08-15 11:15 广东
感谢分享
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发布于 2024-08-12 20:38 湖北

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2025-11-07 03:09
深圳大学 C++
实习秋招做的很差,也想总结一下自己的大学生涯吧。不算太摆,但是很迷。0.大学前高考发挥超常,才来到深大计软。大学前暑期基本上都是玩游戏了。接触了python(李笑来)但是没接触到online judge,也没去多了解编程生态、计算机行业。背了背单词,但是没去规划指标如六级,没制定计划不了了之。1.大一军训时去了校ACM培训,当时dev编译器都不会下载。军训期间积极看B站大学c语言课程。力扣,牛客都是知道的,但是没有成为很好的跳板。第二次培训,看不懂cpp的 cin>>,网上搜了也没搞懂,再加上周末跟训得三个多小时,感觉跟不上放弃了。自费报了蓝桥杯,混了省二跟着一些机构课程学习,走的cpp路线。暑假在linux上熟悉vim操作。2.大二朝花夕拾,又去参加ACM训练,跟了一年,寒假都在码 带懒标记的线段树。codeforce和力扣赛都在打打(竞赛还是有趣的)。集训队入队周赛打四场,校赛拿金,面试时表现差,说自己想就业,遂挂。当时四月多,2024华为软件精英挑战赛也在打,拿了80名(前64才有三等奖)。蓝桥杯国二。很多晚上跑步来消磨时间。3.大三上修了深大最强的计算机图形学,408找实习,投简历了说自己只有周末有空,遂没在找。也没看牛客真实行情。寒假随便做了个日志器,属于混过去了。当时接到字节的面试(人生处女面),前一天觉都睡不好,很紧张,手撕做的不好,话都说不利索了。面评脏。大三下找实习,cpp选手,没有很好经历、项目,运气好去了学校附近中厂实习。4.大四现在,貌似对开发不上心?没有好的offer(甚至hot100不会做)其实同届好多同学都拿的不错。还有保研C9的。嗯,考研吧。————对自己行为的分析:a.应试教育+应试家庭教育,我的个性是固执、遵规守矩的。b.还有莫名的孤独,明明有很多朋友,但还是没有很好的内驱力,没有坚定的理想。c.自己没有很好的调研、探索和规划能力。大家也可以锐评一下😊
_Matrice_:差不多的性格,不然不会本科时硬杠cpp(那个时候还没有大模型,啃完一整本primer和习题,还是做不出来什么东西),还找不到方向,相比之下学习一些应用层的同学已经能够参考别人的方法做出实用的应用了。学东西,找实习,感觉更多地是出于和别人比较,而不是自我内驱。不过...正如deft所说,人生不需要他人的建议,所以也没有标准化的路径,在能够自食其力的背景下慢慢找到自己的生活方式吧...。另外面试很多时候看运气、眼缘
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