深入理解Java内存模型及其作用

目录

1.前言

2.为什么要有 Java 内存模型?

2.1 一致性问题

2.2 重排序问题

3.Java 内存模型的定义

4.规范内容

4.1 主内存和工作内存交互规范

4.2 什么是 happens-before 原则?


1.前言

当问到 Java 内存模型的时候,一定要注意,Java 内存模型(Java Memory Model,JMM)它和 JVM 内存布局(JVM 运行时数据区域)是不一样的,它们是两个完全不同的概念。

2.为什么要有 Java 内存模型?

Java 内存模型存在的原因在于解决多线程环境下并发执行时的内存可见性和一致性问题。在现代计算机系统中,尤其是多处理器架构下,每个处理器都有自己的高速缓存,而主内存(RAM)是所有处理器共享的数据存储区域。当多个线程同时访问和修改同一块共享数据时,如果没有适当的同步机制,就可能导致以下问题:

  1. 可见性:一个线程对共享变量所做的修改可能不会立即反映到另一个线程的视角中,因为这些修改可能只存在于本地缓存中,并未刷新回主内存。
  2. 有序性:编译器和处理器为了优化性能,可能会对指令进行重排序,这可能导致程序在单线程环境中看似按照源代码顺序执行,但在多线程环境中的实际执行顺序却与预期不同。
  3. 原子性:即使是最简单的读取或赋值操作,在硬件层面也不一定保证是原子性的,即在没有同步的情况下,多线程下可能看到操作只执行了一部分的结果。

Java 内存模型通过定义一套规则来规范并限制编译器、运行时以及处理器对内存访问的重排序行为,确保了多线程间的交互具有明确的语义。它规定了共享变量的访问规则、提供了 happens-before 原则以及 volatile 关键字、synchronized 等工具来实现内存可见性和一致性的保障。这样,程序员在编写并发代码时,可以依据这些规则来确保代码的正确执行,从而避免由于多线程带来的不确定性和错误。

如果没有 Java 内存模型就会出现以下两大问题:

  1. CPU 和 内存一致性问题。
  2. 指令重排序问题。

具体内容如下。

2.1 一致性问题

要讲明白缓存一致性问题,要从计算机的内存结构说起,它的结构是这样的: 

 所以从上面可以看出计算机的重要组成部分包含以下内容:

  1. CPU
  2. CPU 寄存器:也叫 L1 缓存,一级缓存。
  3. CPU 高速缓存:也叫 L2 缓存,二级缓存。
  4. (主)内存

当然,部分高端机器还有 L3 三级缓存。

由于主内存与 CPU 处理器的运算能力之间有数量级的差距,所以在传统计算机内存架构中会引入高速缓存(L2)来作为主存和处理器之间的缓冲,CPU 将常用的数据放在高速缓存中,运算结束后 CPU 再讲运算结果同步到主内存中,这样就会导致多个线程在进行操作和同步时,导致 CPU 缓存和主内存数据不一致的问题。

2.2 重排序问题

由于有 JIT(Just In Time,即时编译)技术的存在,它可能会对代码进行优化,比如将原本执行顺序为 a -> b -> c 的流程,“优化”成 a -> c -> b 了,但这样优化之后,可能会导致我们的程序在某些场景执行出错,比如单例模式双重效验锁的场景,这就是典型的好心办坏事的事例。

3.Java 内存模型的定义

Java 内存模型(Java Memory Model,简称 JMM)是一种规范,它定义了 Java 虚拟机(JVM)在计算机内存(RAM)中的工作方式,即规范了 Java 虚拟机与计算机内存之间是如何协同工作的。具体来说,它规定了一个线程如何和何时可以看到其他线程修改过的共享变量的值,以及在必须时如何同步地访问共享变量。

4.规范内容

Java 内存模型主要包括以下内容:

  1. 主内存(Main Memory):所有线程共享的内存区域,包含了对象的字段、方法和运行时常量池等数据。
  2. 工作内存(Working Memory):每个线程拥有自己的工作内存,用于存储主内存中的数据的副本,线程只能直接操作工作内存中的数据。
  3. 内存间交互操作:线程通过读取和写入操作与主内存进行交互。读操作将数据从主内存复制到工作内存,写操作将修改后的数据刷新到主内存。
  4. 原子性(Atomicity):JMM 保证基本数据类型(如 int、long)的读写操作具有原子性,即不会被其他线程干扰,保证操作的完整性。
  5. 可见性(Visibility):JMM 确保一个线程对共享变量的修改对其他线程可见。这意味着一个线程在工作内存中修改了数据后,必须将最新的数据刷新到主内存,以便其他线程可以读取到更新后的数据。
  6. 有序性(Ordering):JMM 保证程序的执行顺序按照一定的规则进行,不会出现随机的重排序现象。这包括了编译器重排序、处理器重排序和内存重排序等。

Java 内存模型通过以上规则和语义,提供了一种统一的内存访问方式,使得多线程程序的行为可预测、可理解,并帮助开发者编写正确和高效的多线程代码。开发者可以利用 JMM 提供的同步机制(如关键字 volatile、synchronized、Lock 等)来实现线程之间的同步和通信,以确保线程安全和数据一致性。

内存模型的简单执行示例图如下: 

4.1 主内存和工作内存交互规范

为了更好的控制主内存和本地内存的交互,Java 内存模型定义了八种操作来实现(以下内容只需要简单了解即可):

  1. lock(锁定):作用于主内存的变量,把一个变量标识为一条线程独占状态。
  2. unlock(解锁):作用于主内存变量,把一个处于锁定状态的变量释放出来,释放后的变量才可以被其他线程锁定。
  3. read(读取):作用于主内存变量,把一个变量值从主内存传输到线程的工作内存中,以便随后的 load 动作使用
  4. load(载入):作用于工作内存的变量,它把 read 操作从主内存中得到的变量值放入工作内存的变量副本中。
  5. use(使用):作用于工作内存的变量,把工作内存中的一个变量值传递给执行引擎,每当虚拟机遇到一个需要使用变量的值的字节码指令时将会执行这个操作。
  6. assign(赋值):作用于工作内存的变量,它把一个从执行引擎接收到的值赋值给工作内存的变量,每当虚拟机遇到一个给变量赋值的字节码指令时执行这个操作。
  7. store(存储):作用于工作内存的变量,把工作内存中的一个变量的值传送到主内存中,以便随后的write的操作。
  8. write(写入):作用于主内存的变量,它把 store 操作从工作内存中一个变量的值传送到主内存的变量中。

PS:工作内存也就是本地内存的意思。

4.2 什么是 happens-before 原则?

happens-before(先行发生)原则是 Java 内存模型中定义的用于保证多线程环境下操作执行顺序和可见性的一种重要手段。

举个例子来说,例如 A happens-before B,也就是 A 线程早于 B 线程执行,那么 A happens-before B 可以保障以下两项内容:

  • 可见性:B 读取到 A 最新修改的值(通过内存屏障)。
  • 顺序性:编译器优化、处理器重排序等因素不会影响先执行 A 再执行 B 的顺序。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/789209.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Docker 哲学 - push 本机镜像 到 dockerhub

注意事项: 1、 登录 docker 账号 docker login 2、docker images 查看本地镜像 3、注意的是 push镜像时 镜像的tag 需要与 dockerhub的用户名保持一致 eg:本地镜像 express:1 直接 docker push express:1 无法成功 原因docker不能识别 push到哪里 …

磁盘如何分配数据数据

📝个人主页:五敷有你 🔥系列专栏:算法分析与设计 ⛺️稳中求进,晒太阳 磁盘如何分配数据 数据切割: 按照固定长度进行切割---》编码翻译(常用) 计算机要求按照8bit(字节)进…

MySQL 8.0.13安装配置教程

写个博客记录一下,省得下次换设备换系统还要到处翻教程,直接匹配自己常用的8.0.13版本 1.MySQL包解压到某个路径 2.将bin的路径加到系统环境变量Path下 3.在安装根目录下新建my.ini配置文件,并用编辑器写入如下数据 [mysqld] [client] port…

01 Python进阶:正则表达式

re.match函数 使用 Python 中的 re 模块时,可以通过 re.match() 函数来尝试从字符串的开头匹配一个模式。以下是一个简单的详解和举例: import re# 定义一个正则表达式模式 pattern r^[a-z] # 匹配开头的小写字母序列# 要匹配的字符串 text "h…

【HTML】标签学习(下.2)

(大家好哇,今天我们将继续来学习HTML(下.2)的相关知识,大家可以在评论区进行互动答疑哦~加油!💕) 目录 二.列表标签 2.1 无序列表(重点) 2.2有序列表(理解) 2.3 自定义列表(重点…

QT网络调试助手

QT网络调试助手 1.开发流程 2.QTtcp服务器   1.1 服务端数据读取   1.2 服务端发送数据-所有客户端   1.3 服务端自动刷新ip地址   1.4 服务端检测客户端断开状态   1.5 服务端发送数据-指定特定客户端发送数据   1.6 服务端停止监听和断开 3.QTtcp客户端 1…

mathematical-expression(MAE)数学表达式 数学函数 解析编译库,有效的快速和简单易用的数学和计算机的编译器

数学表达式 Switch to English Document 介绍 本框架是一种针对数学公式解析的有效工具,能够解析包含嵌套函数,包含函数,数列步长累加等数学公式,返回值是一个数值的结果对象,同时也可以进行比较运算的操作&#xf…

为什么蓝牙信道探测将引领高精度定位服务?

从蓝牙耳机到智能家居设备,蓝牙技术因其成熟的音频流和数据传输功能已成为我们生活中的一部分。一项新技术——蓝牙信道探测(Bluetooth Channel Sounding)正向高精度定位服务市场迈进。 本文信驰达(RF-star)将介绍蓝牙…

数码论坛系统的设计与实现|Springboot+ Mysql+Java+ B/S结构(可运行源码+数据库+设计文档)电子科技数码爱好者交流信息新闻畅聊讨论评价

本项目包含可运行源码数据库LW,文末可获取本项目的所有资料。 推荐阅读300套最新项目持续更新中..... 最新ssmjava项目文档视频演示可运行源码分享 最新jspjava项目文档视频演示可运行源码分享 最新Spring Boot项目文档视频演示可运行源码分享 2024年56套包含ja…

使用TCP协议就一定零丢包了吗?

简述数据包发送流程 为了简化模型,我们把中间的服务器给省略掉,假设这是个端到端的通信。且为了保证消息的可靠性,它们之间用的是TCP协议进行通信。 为了发送数据包,两端首先会通过三次握手,建立TCP连接。 一个数据包&…

Unity | Shader基础知识(第十一集:什么是Normal Map法线贴图)

目录 前言 一、图片是否有法线贴图的视觉区别 二、有视觉区别的原因 三、法线贴图的作用 四、信息是如何存进去的 五、自己写一个Shader用到法线贴图 六、注意事项 七、作者的话 前言 本小节会给大家解释,什么是法线贴图?为什么法线贴图会产生深…

Spring源码分析(BeanFactory)

文章目录 Spring源码分析(BeanFactory)一、BeanFactory二、ApplicationContext 的父系1、HierarchicalBeanFactory2、ListableBeanFactory3、EnvironmentCapable4、ApplicationEventPublisher5、MessageSource6、ResourcePatternResolver 三、Applicatio…

了解这些技术:Flutter应用顺利登陆iOS平台的步骤与方法

引言 🚀 Flutter作为一种跨平台的移动应用程序开发框架,为开发者提供了便利,使他们能够通过单一的代码库构建出高性能、高保真度的应用程序,同时支持Android和iOS两个平台。然而,完成Flutter应用程序的开发只是第一步…

【鹅厂摸鱼日记(一)】(工作篇)认识八大技术架构

💓博主CSDN主页:杭电码农-NEO💓   ⏩专栏分类:重生之我在鹅厂摸鱼⏪   🚚代码仓库:NEO的学习日记🚚   🌹关注我🫵带你学习更多知识   🔝🔝 认识八大架构 1. 前言2. 架构简介&…

【Spring】SpringBoot整合ShardingSphere并实现多线程分批插入10000条数据(进行分库分表操作)。

📝个人主页:哈__ 期待您的关注 一、ShardingSphere简介 ShardingSphere是一套开源的分布式数据库中间件解决方案组成的生态圈,它由Sharding-JDBC、Sharding-Proxy和Sharding-Sidecar(计划中)这3款相互独立的产品组成…

【2024 信息素养大赛c++模拟题】算法创意实践挑战赛(基于 C++)

一、 比赛简介 国务院发布《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通 知》,明确实施全民智能教育项目。教育部印发《2019 年教育信息 化和网络安全工作要点》,推动在中小学阶段设置人工智能相关课 程,逐步推广编程教育。本赛项是在贯彻…

Linux学习笔记————C 语言版 LED 灯实验

这里写目录标题 一、实验程序编写二、 汇编部分实验程序编写三、C 语言部分实验程序编写四、编译下载验证 汇编 LED 灯实验中,我们讲解了如何使用汇编来编写 LED 灯驱动,实际工作中是很少用到汇编去写嵌入式驱动的,毕竟汇编太难,而…

用于HUD平视显示器的控制芯片:S2D13V40

一款利用汽车抬头显示技术用于HUD平视显示器的控制芯片:S2D13V40。HUD的全称是Head Up Display,即平视显示器,以前应用于军用飞机上,旨在降低飞行员需要低头查看仪表的频率。起初,HUD通过光学原理,将驾驶相关的信息投射…

1.Git是用来干嘛的

本文章学习于【GeekHour】一小时Git教程,来自bilibili Git就是一个文件管理系统,这样说吧,当多个人同时在操作一个文件的同时,很容易造成紊乱,git就是保证文件不紊乱产生的 包括集中式管理系统和分布式管理系统 听懂…

00 - Logic Circuit 简介 -- 与或非门

---- 整理自B站UP主 踌躇月光 的视频 1. Logic Circuit Logic Circuit 下载地址 界面如下,实际使用可下载体验 2. 与或非门