chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

FastThreadLocal快在哪里

Android編程精選 ? 來源:CSDN博客 ? 作者: Joel.Wang老王 ? 2021-09-13 09:17 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

blog.csdn.net/mycs2012/article/details/90898128

1 FastThreadLocal的引入背景和原理簡介既然jdk已經(jīng)有ThreadLocal,為何netty還要自己造個FastThreadLocal?FastThreadLocal快在哪里?

這需要從jdk ThreadLocal的本身說起。如下圖:

java線程中,每個線程都有一個ThreadLocalMap實例變量(如果不使用ThreadLocal,不會創(chuàng)建這個Map,一個線程第一次訪問某個ThreadLocal變量時,才會創(chuàng)建)。

該Map是使用線性探測的方式解決hash沖突的問題,如果沒有找到空閑的slot,就不斷往后嘗試,直到找到一個空閑的位置,插入entry,這種方式在經(jīng)常遇到hash沖突時,影響效率。

FastThreadLocal(下文簡稱ftl)直接使用數(shù)組避免了hash沖突的發(fā)生,具體做法是:每一個FastThreadLocal實例創(chuàng)建時,分配一個下標(biāo)index;分配index使用AtomicInteger實現(xiàn),每個FastThreadLocal都能獲取到一個不重復(fù)的下標(biāo)。

當(dāng)調(diào)用ftl.get()方法獲取值時,直接從數(shù)組獲取返回,如return array[index],如下圖:

2 實現(xiàn)源碼分析根據(jù)上文圖示可知,ftl的實現(xiàn),涉及到InternalThreadLocalMap、FastThreadLocalThread和FastThreadLocal幾個類,自底向上,我們先從InternalThreadLocalMap開始分析。

InternalThreadLocalMap類的繼承關(guān)系圖如下:

2.1 UnpaddedInternalThreadLocalMap的主要屬性

static final ThreadLocal《InternalThreadLocalMap》 slowThreadLocalMap = new ThreadLocal《InternalThreadLocalMap》();

static final AtomicInteger nextIndex = new AtomicInteger();

Object[] indexedVariables;

數(shù)組indexedVariables就是用來存儲ftl的value的,使用下標(biāo)的方式直接訪問。nextIndex在ftl實例創(chuàng)建時用來給每個ftl實例分配一個下標(biāo),slowThreadLocalMap在線程不是ftlt時使用到。

2.2 InternalThreadLocalMap分析

InternalThreadLocalMap的主要屬性:

// 用于標(biāo)識數(shù)組的槽位還未使用public static final Object UNSET = new Object();

/**

* 用于標(biāo)識ftl變量是否注冊了cleaner

* BitSet簡要原理:

* BitSet默認(rèn)底層數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是一個long[]數(shù)組,開始時長度為1,即只有l(wèi)ong[0],而一個long有64bit。

* 當(dāng)BitSet.set(1)的時候,表示將long[0]的第二位設(shè)置為true,即0000 0000 。.. 0010(64bit),則long[0]==2

* 當(dāng)BitSet.get(1)的時候,第二位為1,則表示true;如果是0,則表示false

* 當(dāng)BitSet.set(64)的時候,表示設(shè)置第65位,此時long[0]已經(jīng)不夠用了,擴容處long[1]來,進(jìn)行存儲

*

* 存儲類似 {index:boolean} 鍵值對,用于防止一個FastThreadLocal多次啟動清理線程

* 將index位置的bit設(shè)為true,表示該InternalThreadLocalMap中對該FastThreadLocal已經(jīng)啟動了清理線程

*/private BitSet cleanerFlags;

private InternalThreadLocalMap() {

super(newIndexedVariableTable());

}

private static Object[] newIndexedVariableTable() {

Object[] array = new Object[32];

Arrays.fill(array, UNSET);

return array;

}

比較簡單,newIndexedVariableTable()方法創(chuàng)建長度為32的數(shù)組,然后初始化為UNSET,然后傳給父類。之后ftl的值就保存到這個數(shù)組里面。

注意,這里保存的直接是變量值,不是entry,這是和jdk ThreadLocal不同的。InternalThreadLocalMap就先分析到這,其他方法在后面分析ftl再具體說。

2.3 ftlt的實現(xiàn)分析

要發(fā)揮ftl的性能優(yōu)勢,必須和ftlt結(jié)合使用,否則就會退化到j(luò)dk的ThreadLocal。ftlt比較簡單,關(guān)鍵代碼如下:

public class FastThreadLocalThread extends Thread {

// This will be set to true if we have a chance to wrap the Runnable.

private final boolean cleanupFastThreadLocals;

private InternalThreadLocalMap threadLocalMap;

public final InternalThreadLocalMap threadLocalMap() {

return threadLocalMap;

}

public final void setThreadLocalMap(InternalThreadLocalMap threadLocalMap) {

this.threadLocalMap = threadLocalMap;

}

}

ftlt的訣竅就在threadLocalMap屬性,它繼承java Thread,然后聚合了自己的InternalThreadLocalMap。后面訪問ftl變量,對于ftlt線程,都直接從InternalThreadLocalMap獲取變量值。

2.4 ftl實現(xiàn)分析

ftl實現(xiàn)分析基于netty-4.1.34版本,特別地聲明了版本,是因為在清除的地方,該版本的源碼已經(jīng)注釋掉了ObjectCleaner的調(diào)用,和之前的版本有所不同。

2.4.1 ftl的屬性和實例化

private final int index;

public FastThreadLocal() {

index = InternalThreadLocalMap.nextVariableIndex();

}

非常簡單,就是給屬性index賦值,賦值的靜態(tài)方法在InternalThreadLocalMap:

public static int nextVariableIndex() {

int index = nextIndex.getAndIncrement();

if (index 《 0) {

nextIndex.decrementAndGet();

throw new IllegalStateException(“too many thread-local indexed variables”);

}

return index;

}

可見,每個ftl實例以步長為1的遞增序列,獲取index值,這保證了InternalThreadLocalMap中數(shù)組的長度不會突增。

2.4.2 get()方法實現(xiàn)分析

public final V get() {

InternalThreadLocalMap threadLocalMap = InternalThreadLocalMap.get(); // 1

Object v = threadLocalMap.indexedVariable(index); // 2

if (v != InternalThreadLocalMap.UNSET) {

return (V) v;

}

V value = initialize(threadLocalMap); // 3

registerCleaner(threadLocalMap); // 4

return value;

}

1.先來看看InternalThreadLocalMap.get()方法如何獲取threadLocalMap:

=======================InternalThreadLocalMap=======================

public static InternalThreadLocalMap get() {

Thread thread = Thread.currentThread();

if (thread instanceof FastThreadLocalThread) {

return fastGet((FastThreadLocalThread) thread);

} else {

return slowGet();

}

}

private static InternalThreadLocalMap fastGet(FastThreadLocalThread thread) {

InternalThreadLocalMap threadLocalMap = thread.threadLocalMap();

if (threadLocalMap == null) {

thread.setThreadLocalMap(threadLocalMap = new InternalThreadLocalMap());

}

return threadLocalMap;

}

因為結(jié)合FastThreadLocalThread使用才能發(fā)揮FastThreadLocal的性能優(yōu)勢,所以主要看fastGet方法。該方法直接從ftlt線程獲取threadLocalMap,還沒有則創(chuàng)建一個InternalThreadLocalMap實例并設(shè)置進(jìn)去,然后返回。學(xué)習(xí)資料:Java進(jìn)階視頻資源

2.threadLocalMap.indexedVariable(index)就簡單了,直接從數(shù)組獲取值,然后返回:

public Object indexedVariable(int index) {

Object[] lookup = indexedVariables;

return index 《 lookup.length? lookup[index] : UNSET;

}

3.如果獲取到的值不是UNSET,那么是個有效的值,直接返回。如果是UNSET,則初始化。

initialize(threadLocalMap)方法:

private V initialize(InternalThreadLocalMap threadLocalMap) {

V v = null;

try {

v = initialValue();

} catch (Exception e) {

PlatformDependent.throwException(e);

}

threadLocalMap.setIndexedVariable(index, v); // 3-1

addToVariablesToRemove(threadLocalMap, this); // 3-2

return v;

}

3.1.獲取ftl的初始值,然后保存到ftl里的數(shù)組,如果數(shù)組長度不夠則擴充數(shù)組長度,然后保存,不展開。

3.2.addToVariablesToRemove(threadLocalMap, this)的實現(xiàn),是將ftl實例保存在threadLocalMap內(nèi)部數(shù)組第0個元素的Set集合中。

4.registerCleaner(threadLocalMap)的實現(xiàn),netty-4.1.34版本中的源碼:

private void registerCleaner(final InternalThreadLocalMap threadLocalMap) {

Thread current = Thread.currentThread();

if (FastThreadLocalThread.willCleanupFastThreadLocals(current) || threadLocalMap.isCleanerFlagSet(index)) {

return;

}

threadLocalMap.setCleanerFlag(index);

// TODO: We need to find a better way to handle this.

/*

// We will need to ensure we will trigger remove(InternalThreadLocalMap) so everything will be released

// and FastThreadLocal.onRemoval(。..) will be called.

ObjectCleaner.register(current, new Runnable() {

@Override

public void run() {

remove(threadLocalMap);

// It‘s fine to not call InternalThreadLocalMap.remove() here as this will only be triggered once

// the Thread is collected by GC. In this case the ThreadLocal will be gone away already.

}

});

*/

}

由于ObjectCleaner.register這段代碼在該版本已經(jīng)注釋掉,而余下邏輯比較簡單,因此不再做分析。

2.5 普通線程使用ftl的性能退化

隨著get()方法分析完畢,set(value)方法原理也呼之欲出,限于篇幅,不再單獨分析。

前文說過,ftl要結(jié)合ftlt才能最大地發(fā)揮其性能,如果是其他的普通線程,就會退化到j(luò)dk的ThreadLocal的情況,因為普通線程沒有包含InternalThreadLocalMap這樣的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),接下來我們看如何退化。學(xué)習(xí)資料:Java進(jìn)階視頻資源

從InternalThreadLocalMap的get()方法看起:

=======================InternalThreadLocalMap=======================

public static InternalThreadLocalMap get() {

Thread thread = Thread.currentThread();

if (thread instanceof FastThreadLocalThread) {

return fastGet((FastThreadLocalThread) thread);

} else {

return slowGet();

}

}

private static InternalThreadLocalMap slowGet() {

// 父類的類型為jdk ThreadLocald的靜態(tài)屬性,從該threadLocal獲取InternalThreadLocalMap

ThreadLocal《InternalThreadLocalMap》 slowThreadLocalMap = UnpaddedInternalThreadLocalMap.slowThreadLocalMap;

InternalThreadLocalMap ret = slowThreadLocalMap.get();

if (ret == null) {

ret = new InternalThreadLocalMap();

slowThreadLocalMap.set(ret);

}

return ret;

}

從ftl看,退化操作的整個流程是:從一個jdk的ThreadLocal變量中獲取InternalThreadLocalMap,然后再從InternalThreadLocalMap獲取指定數(shù)組下標(biāo)的值,對象關(guān)系示意圖:

3 ftl的資源回收機制在netty中對于ftl提供了三種回收機制:

自動: 使用ftlt執(zhí)行一個被FastThreadLocalRunnable wrap的Runnable任務(wù),在任務(wù)執(zhí)行完畢后會自動進(jìn)行ftl的清理。

手動: ftl和InternalThreadLocalMap都提供了remove方法,在合適的時候用戶可以(有的時候也是必須,例如普通線程的線程池使用ftl)手動進(jìn)行調(diào)用,進(jìn)行顯示刪除。

自動: 為當(dāng)前線程的每一個ftl注冊一個Cleaner,當(dāng)線程對象不強可達(dá)的時候,該Cleaner線程會將當(dāng)前線程的當(dāng)前ftl進(jìn)行回收。(netty推薦如果可以用其他兩種方式,就不要再用這種方式,因為需要另起線程,耗費資源,而且多線程就會造成一些資源競爭,在netty-4.1.34版本中,已經(jīng)注釋掉了調(diào)用ObjectCleaner的代碼。)

4 ftl在netty中的使用ftl在netty中最重要的使用,就是分配ByteBuf?;咀龇ㄊ牵好總€線程都分配一塊內(nèi)存(PoolArena),當(dāng)需要分配ByteBuf時,線程先從自己持有的PoolArena分配,如果自己無法分配,再采用全局分配。

但是由于內(nèi)存資源有限,所以還是會有多個線程持有同一塊PoolArena的情況。不過這種方式已經(jīng)最大限度地減輕了多線程的資源競爭,提高程序效率。

具體的代碼在PoolByteBufAllocator的內(nèi)部類PoolThreadLocalCache中:

final class PoolThreadLocalCache extends FastThreadLocal《PoolThreadCache》 {

@Override

protected synchronized PoolThreadCache initialValue() {

final PoolArena《byte[]》 heapArena = leastUsedArena(heapArenas);

final PoolArena《ByteBuffer》 directArena = leastUsedArena(directArenas);

Thread current = Thread.currentThread();

if (useCacheForAllThreads || current instanceof FastThreadLocalThread) {

// PoolThreadCache即為各個線程持有的內(nèi)存塊的封裝

return new PoolThreadCache(

heapArena, directArena, tinyCacheSize, smallCacheSize, normalCacheSize,

DEFAULT_MAX_CACHED_BUFFER_CAPACITY, DEFAULT_CACHE_TRIM_INTERVAL);

}

// No caching so just use 0 as sizes.

return new PoolThreadCache(heapArena, directArena, 0, 0, 0, 0, 0);

}

}

責(zé)任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 代碼
    +關(guān)注

    關(guān)注

    30

    文章

    4941

    瀏覽量

    73158
  • 變量
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    615

    瀏覽量

    29373

原文標(biāo)題:吊打 ThreadLocal,談?wù)凢astThreadLocal為啥能這么快?

文章出處:【微信號:AndroidPush,微信公眾號:Android編程精選】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    大家好! 疊層工藝相比傳統(tǒng)工藝,在響應(yīng)速度上具體在哪里?

    大家好!疊層固態(tài)電容工藝相比傳統(tǒng)的電容工藝,在響應(yīng)速度上具體在哪里
    發(fā)表于 11-15 10:03

    常用的百兆網(wǎng)絡(luò)變壓器與RJ45網(wǎng)口的參考連接電路有哪些,主要注意事項在哪里呢?

    Hqst華強盛(石門盈盛)電子導(dǎo)讀:一起來了解常用的百兆網(wǎng)絡(luò)變壓器與RJ45網(wǎng)口的參考連接電路有哪些,主要注意事項在哪里呢?
    的頭像 發(fā)表于 11-06 13:49 ?231次閱讀
    常用的百兆網(wǎng)絡(luò)變壓器與RJ45網(wǎng)口的參考連接電路有哪些,主要注意事項<b class='flag-5'>在哪里</b>呢?

    發(fā)提問貼在哪里輸入標(biāo)簽

    發(fā)提問貼在哪里可以輸入標(biāo)簽呀
    發(fā)表于 09-14 11:30

    實現(xiàn)環(huán)境計算真正的瓶頸究竟在哪里

    20世紀(jì)90年代初,計算機科學(xué)家Mark Weiser提出了“泛在計算”的理念,其核心思想是讓技術(shù)融入日常生活環(huán)境中[1]。盡管智能家居組件、傳感器網(wǎng)絡(luò)和智能設(shè)備取得了進(jìn)展,但環(huán)境計算這一概念依然難以實現(xiàn)。如今,我們已經(jīng)擁有了硬件基礎(chǔ)和連接能力。那么,真正的瓶頸究竟在哪里?
    的頭像 發(fā)表于 09-10 16:21 ?652次閱讀

    請問基于英飛凌TLE995x的電機控制FOC demo 在哪里可以下載?

    基于英飛凌TLE995x的電機控制FOC demo 在哪里可以下載?
    發(fā)表于 07-31 08:21

    請問USB2CAN驅(qū)動程序在哪里?

    USB2CAN驅(qū)動程序在哪里?它沒有像說明書中所說的那樣附帶 SSCB 演示 GUI。CH341SER.exe 在哪里?我在您令人沮喪的支持網(wǎng)站上找不到它。我無法連接到我的 REF_SSCB_AC_DC_1PH_SiC
    發(fā)表于 07-24 07:09

    STM32WLE5 PING_PONG例程里 SyncWord 同步字的長度和數(shù)值如何設(shè)置?在哪里設(shè)置?

    STM32WLE5PING_PONG例程里 SyncWord 同步字的長度和數(shù)值如何設(shè)置?在哪里設(shè)置?謝謝!
    發(fā)表于 07-10 08:22

    請問節(jié)點上藍(lán)牙網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)的信息保存在哪里?

    另一個帶有 “Mesh Demo Dimmer Self Config” 示例的目標(biāo)時,它必須保存網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)。 但是,我想知道它保存在哪里,以及哪個函數(shù)負(fù)責(zé)保存數(shù)據(jù)。 我已經(jīng)搜索過它,但我 CAN找不到它。 當(dāng) “網(wǎng)狀演示嵌入式配置器” 連接到網(wǎng)絡(luò)時也是如此;我不知道網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)保存
    發(fā)表于 07-04 06:22

    請問在哪里可以找到 DFU HOST TOOL?

    DFU Host Tool 的鏈接似乎已關(guān)閉: 請您告訴我還可以在哪里找到該工具。
    發(fā)表于 05-20 06:51

    在哪里可以找到CLRD710的更新驅(qū)動程序?

    在哪里可以找到 CLRD710 的更新驅(qū)動程序?最新的似乎不適用于 Windows 11 64 位 Intel
    發(fā)表于 03-20 06:23

    STMHAL庫的USB每次插拔時識別位置在哪里?

    STMHAL庫的USB每次插拔時識別位置在哪里?
    發(fā)表于 03-07 14:00

    DLPC230的應(yīng)用程序燒錄文件在哪里能找到?

    , 請問哪里有這個C代碼的例程嗎, 不會完全要按照手冊自己寫配置代碼吧。。。 另外, 這個DLPC230的應(yīng)用程序燒錄文件在哪里能找到?
    發(fā)表于 02-24 07:28

    請問DLP4710EVM-LC開發(fā)板的原理圖在哪里下載?

    請問DLP4710EVM-LC開發(fā)板的原理圖在哪里下載?
    發(fā)表于 02-21 08:38

    人工智能的下一站在哪里

    DeepSeek的爆發(fā)進(jìn)一步推動了AI行業(yè)的發(fā)展速度,這讓人們不得不想象AI的下一站在哪里?維智科技所深耕的時空大模型與AI發(fā)展的邏輯軌跡又是如何聯(lián)系的?
    的頭像 發(fā)表于 02-14 10:27 ?805次閱讀

    SN74ALVC164245與SNALVC164245-EP區(qū)別在哪里呢?

    SN74ALVC164245與它的增強型器件SNALVC164245-EP區(qū)別在哪里呢?我對比了數(shù)據(jù)手冊發(fā)現(xiàn)兩種產(chǎn)品在電氣性能上并沒有什么差別,這個“增強”體現(xiàn)在哪里
    發(fā)表于 12-12 08:31