JAVA内存模型(JMM简述)

Java内存模型(Java Memory Model)就是一种符合内存模型规范的,屏蔽了各种硬件和操作系统的访问差异的,保证了Java程序在各种平台下对内存的访问都能保证效果一致的机制及规范

JVM运行程序的实体是线程,而每个线程创建时JVM都会为其创建一个工作内用于存储线程私有的数据,而Java内存模型中规定所有变量都存储在主内存,主内存是共享内存区域,所有线程都可以访问,但线程对变量的操作(读取赋值等)必须在工作内存中进行
首先要将变量从主内存拷贝的自己的工作内存空间,然后对变量进行操作,操作完成后再将变量写回主内存,工作内存和主内存 传值过程由JMM控制。
在JMM中主内存属于共享数据区域,从某个程度上讲应该包括了堆和方法区,而工作内存数据线程私有数据区域
从某个程度上讲则应该包括程序计数器、虚拟机栈以及本地方法栈。我们可能会看见主内存被描述为堆内存,工作内存被称为线程栈,实际上他们表达的都是同一个含义
主内存主要存储的是Java实例对象,所有线程创建的实例对象都存放在主内存中,不管该实例对象是成员变量还是方法中的本地变量(也称局部变量),当然也包括了共享的类信息、常量、静态变量。由于是共享数据区域,多条线程对同一个变量进行访问可能会发现线程安全问题。
工作内存
主要存储当前方法的所有本地变量信息(工作内存中存储着主内存中的变量副本拷贝),每个线程只能访问自己的工作内存,即线程中的本地变量对其它线程是不可见的,线程间无法相互访问工作内存,因此存储在工作内存的数据是线程安全的
存储在主内存不管它是基本数据类型或者包装类型(Integer、Double等)还是引用类型,都会被存储到堆区
JMM
线程 - 》cpu->cpu寄存器->cpu缓存-》主内存
executor->n线程->n内核线程->线程调度器-》cpu
Java内存模型和计算机硬件内存架构是一个相互交叉的关系,是一种抽象概念划分与真实物理硬件的交叉

指令重排
计算机在执行程序时,为了提高性能,编译器和处理器的常常会对指令做重排,一般分以下3种
1、编译器优化的重排
编译器在不改变单线程程序语义的前提下,可以重新安排语句的执行顺序。
2、指令并行的重排
现代处理器采用了指令级并行技术来将多条指令重叠执行。如果不存在数据依赖性(即后一个执行的语句无需依赖前面执行的语句的结果),处理器可以改变语句对应的机器指令的执行顺序
3、内存系统的重排
由于处理器使用缓存和读写缓存冲区,这使得加载(load)和存储(store)操作看上去可能是在乱序执行,因为三级缓存的存在,导致内存与缓存的数据同步存在时间差。

其中编译器优化的重排属于编译期重排,指令并行的重排和内存系统的重排属于处理器重排,在多线程环境中,这些重排优化可能会导致程序出现内存可见性问题

如执行ADD指令时 写到内存时没有完成 后面计算就无法进行,停顿会造成CPU性能下降,因此我们应该想办法消除这些停顿,这时就需要使用到指令重排了,既然ADD指令需要等待,那我们就利用等待的时间做些别的事情。

A线程调用写入方法,而B线程调用读取方法
指令重排只会保证单线程中串行语义的执行的一致性,但并不会关心多线程间的语义一致性

在并发编程模式中,势必会遇到上面三个概念
1、可见性
可见性指的是当一个线程修改了某个共享变量的值,其他线程是否能够马上得知这个修改的值
对于串行程序来说,可见性是不存在的在多线程环境中线程A修改了共享变量x的值,还未写回主内存时,另外一个线程B又对主内存中共享变量x进行操作。
2、有序性
有序性是指对于单线程的执行代码,我们总是认为代码的执行是按顺序依次执行的,但对于多线程环境,则可能出现乱序现象,因为程序编译成机器码指令后可能会出现指令重排现象,重排后的指令与原指令的顺序未必一致多线程环境下,一个线程中观察另外一个线程,所有操作都是无序的
3、原子性
一个操作或者多个操作要么全部执行要么全部不
执行。
JMM提供的解决方案:
理解了原子性,可见性以及有序性问题后,看看JMM是如何保证的,对于方法级别或者代码块级别的原子性操作,可以使用synchronized关键字或者重入锁(ReentrantLock)保证程序执行的原子性
而工作内存与主内存同步延迟现象导致的可见性问题,可以使用synchronized关键字或者volatile关键字解决,它们都可以使一个线程修改后的变量立即对其他线程可见 对于指令重排导致的可见性问题和有序性问题,则可以利用volatile关键字解决,因为volatile的另外一个作用就是禁止重排序优化

仅靠sychronized和volatile关键字来保证原子性、可见性以及有序性,那么编写并发程序可能会显得十分麻烦
volatile在并发编程中很常见
1、当一个线程修改了一个被volatile修饰共享变量的值,新值总数可以被其他线程立即得知
2、禁止指令重排序优化
volatile禁止重排优化:
内存屏障,又称内存栅栏,是一个CPU指令,它的作用有两个,一是保证特定操作的执行顺序,
二是保证某些变量的内存可见性(利用该特性实现volatile的内存可见性)。由于编译器和处理器都能执行指令重排优化。
如果在指令间插入一条Memory Barrier则会告诉编译器和CPU,不管什么指令都不能和这条Memory Barrier指令重排序,
Memory Barrier的另外一个作用是强制刷出各种CPU的缓存数据,因此任何CPU上的线程都能读取到这些数据的最新版本

原文地址:https://www.cnblogs.com/webster1/p/12246178.html

时间: 2024-10-28 21:55:25

JAVA内存模型(JMM简述)的相关文章

多线程并发之java内存模型JMM

多线程概念的引入是人类又一次有效压寨计算机的体现,而且这也是非常有必要的,因为一般运算过程中涉及到数据的读取,例如从磁盘.其他系统.数据库等,CPU的运算速度与数据读取速度有一个严重的不平衡,期间如果按一条线程执行将会在很多节点产生阻塞,使计算效率低下.另外,服务器端是java最擅长的领域,作为服务器必须要能同时响应多个客户端的请求,同样需要多线程的支持.在多线程情况下,高并发将带来数据的共享与竞争问题,tomcat作为中间件将多线程并发等细节尽量封装起来处理,使用户对多线程透明,更多地关注业务

全面理解Java内存模型(JMM)及volatile关键字(转)

原文地址:全面理解Java内存模型(JMM)及volatile关键字 关联文章: 深入理解Java类型信息(Class对象)与反射机制 深入理解Java枚举类型(enum) 深入理解Java注解类型(@Annotation) 深入理解Java类加载器(ClassLoader) 深入理解Java并发之synchronized实现原理 Java并发编程-无锁CAS与Unsafe类及其并发包Atomic 深入理解Java内存模型(JMM)及volatile关键字 剖析基于并发AQS的重入锁(Reetr

Java内存模型(JMM)详解

在Java JVM系列文章中有朋友问为什么要JVM,Java虚拟机不是已经帮我们处理好了么?同样,学习Java内存模型也有同样的问题,为什么要学习Java内存模型.它们的答案是一致的:能够让我们更好的理解底层原理,写出更高效的代码. 就Java内存模型而言,它是深入了解Java并发编程的先决条件.对于后续多线程中的线程安全.同步异步处理等更是大有裨益. 硬件内存架构 在学习Java内存模型之前,先了解一下计算机硬件内存模型.我们多知道处理器与计算机存储设备运算速度有几个数量级的差别.总不能让处理

Java内存模型(JMM)

1. 概述 多任务和高并发是衡量一台计算机处理器的能力重要指标之一.一般衡量一个服务器性能的高低好坏,使用每秒事务处理数(Transactions Per Second,TPS)这个指标比较能说明问题,它代表着一秒内服务器平均能响应的请求数,而TPS值与程序的并发能力有着非常密切的关系.在讨论Java内存模型和线程之前,先简单介绍一下硬件的效率与一致性. 2.硬件的效率与一致性 由于计算机的存储设备与处理器的运算能力之间有几个数量级的差距,所以现代计算机系统都不得不加入一层读写速度尽可能接近处理

浅析java内存模型--JMM(Java Memory Model)

在并发编程中,多个线程之间采取什么机制进行通信(信息交换),什么机制进行数据的同步? 在Java语言中,采用的是共享内存模型来实现多线程之间的信息交换和数据同步的. 线程之间通过共享程序公共的状态,通过读-写内存中公共状态的方式来进行隐式的通信.同步指的是程序在控制多个线程之间执行程序的相对顺序的机制,在共享内存模型中,同步是显式的,程序员必须显式指定某个方法/代码块需要在多线程之间互斥执行. 在说Java内存模型之前,我们先说一下Java的内存结构,也就是运行时的数据区域: Java虚拟机在执

浅析java内存模型--JMM

在并发编程中,多个线程之间采取什么机制进行通信(信息交换),什么机制进行数据的同步? 在Java语言中,采用的是共享内存模型来实现多线程之间的信息交换和数据同步的. 线程之间通过共享程序公共的状态,通过读-写内存中公共状态的方式来进行隐式的通信.同步指的是程序在控制多个线程之间执行程序的相对顺序的机制,在共享内存模型中,同步是显式的,程序员必须显式指定某个方法/代码块需要在多线程之间互斥执行. 在说Java内存模型之前,我们先说一下Java的内存结构,也就是运行时的数据区域: Java虚拟机在执

Java内存模型JMM

来源于:https://blog.csdn.net/javazejian/article/details/72772461#commentBox Java内存模型概述Java内存模型(即Java Memory Model,简称JMM)本身是一种抽象的概念,并不真实存在,它描述的是一组规则或规范,通过这组规范定义了程序中各个变量(包括实例字段,静态字段和构成数组对象的元素)的访问方式.由于JVM运行程序的实体是线程,而每个线程创建时JVM都会为其创建一个工作内存(有些地方称为栈空间),用于存储线程

Java并发指南2:深入理解Java内存模型JMM

一:JMM基础与happens-before 并发编程模型的分类 在并发编程中,我们需要处理两个关键问题:线程之间如何通信及线程之间如何同步(这里的线程是指并发执行的活动实体).通信是指线程之间以何种机制来交换信息.在命令式编程中,线程之间的通信机制有两种:共享内存和消息传递. 在共享内存的并发模型里,线程之间共享程序的公共状态,线程之间通过写-读内存中的公共状态来隐式进行通信.在消息传递的并发模型里,线程之间没有公共状态,线程之间必须通过明确的发送消息来显式进行通信. 同步是指程序用于控制不同

Java内存模型JMM简单分析

参考博文:http://blog.csdn.net/suifeng3051/article/details/52611310 http://www.cnblogs.com/nexiyi/p/java_memory_model_and_thread.html    http://www.cnblogs.com/dolphin0520/p/3613043.html 一.Java内存区域的划分 由于Java程序是交给JVM执行的,所以我们在谈Java内存区域分析的时候事实上是指JVM内存区域划分. 根

java内存模型(JMM)之happens-before

那么我们正确使用同步.锁的情况下,线程A修改了变量a何时对线程B可见? 我们无法就所有场景来规定某个线程修改的变量何时对其他线程可见,但是我们可以指定某些规则,这规则就是happens-before,从JDK 5 开始,JMM就使用happens-before的概念来阐述多线程之间的内存可见性. 在JMM中,如果一个操作执行的结果需要对另一个操作可见,那么这两个操作之间必须存在happens-before关系. happens-before原则非常重要,它是判断数据是否存在竞争.线程是否安全的主