我們常見的并發(fā)鎖ReentrantLock、CountDownLatch、Semaphore、CyclicBarrier都是基于AQS實(shí)現(xiàn)的,所以說不懂AQS實(shí)現(xiàn)原理的,就不能說了解Java鎖。
上篇文章講了AQS的加鎖流程,這篇文章再一塊看一下AQS具體源碼實(shí)現(xiàn)。
先回顧一下AQS的加鎖流程
1. AQS加鎖流程

AQS的加鎖流程并不復(fù)雜,只要理解了同步隊(duì)列和條件隊(duì)列,以及它們之間的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn),就算徹底理解了AQS。
當(dāng)多個(gè)線程競(jìng)爭(zhēng)AQS鎖時(shí),如果有個(gè)線程獲取到鎖,就把ower線程設(shè)置為自己
沒有競(jìng)爭(zhēng)到鎖的線程,在同步隊(duì)列中阻塞(同步隊(duì)列采用雙向鏈表,尾插法)。
持有鎖的線程調(diào)用await方法,釋放鎖,追加到條件隊(duì)列的末尾(條件隊(duì)列采用單鏈表,尾插法)。
持有鎖的線程調(diào)用signal方法,喚醒條件隊(duì)列的頭節(jié)點(diǎn),并轉(zhuǎn)移到同步隊(duì)列的末尾。
同步隊(duì)列的頭節(jié)點(diǎn)優(yōu)先獲取到鎖
了解AQS加鎖流程之后,再去看源碼就容易理解了。
2. AQS的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
// 繼承自AbstractOwnableSynchronizer,為了記錄哪個(gè)線程占用鎖
public abstract class AbstractQueuedSynchronizer extends AbstractOwnableSynchronizer {
  
    // 同步狀態(tài),0表示無鎖,每次加鎖+1,釋放鎖-1
    private volatile int state;
    // 同步隊(duì)列的頭尾節(jié)點(diǎn)
    private transient volatile Node head;
    private transient volatile Node tail;
    // Node節(jié)點(diǎn),用來包裝線程,放到隊(duì)列中
    static final class Node {
        // 節(jié)點(diǎn)中的線程
        volatile Thread thread;
        // 節(jié)點(diǎn)狀態(tài)
        volatile int waitStatus;
        // 同步隊(duì)列的前驅(qū)節(jié)點(diǎn)和后繼節(jié)點(diǎn)
        volatile Node prev;
        volatile Node next;
        // 條件隊(duì)列的后繼節(jié)點(diǎn)
        Node nextWaiter;
    }
    // 條件隊(duì)列
    public class ConditionObject implements Condition {
        // 條件隊(duì)列的頭尾節(jié)點(diǎn)
        private transient Node firstWaiter;
        private transient Node lastWaiter;
    }
}
首先AQS繼承自AbstractOwnableSynchronizer,其實(shí)是為了記錄哪個(gè)線程正在占用鎖。
public abstract class AbstractOwnableSynchronizer {
    private transient Thread exclusiveOwnerThread;
    // 設(shè)置占用鎖的線程
    protected final void setExclusiveOwnerThread(Thread thread){
        exclusiveOwnerThread = thread;
    }
    protected final Thread getExclusiveOwnerThread(){
        return exclusiveOwnerThread;
    }
}無論是同步隊(duì)列還是條件隊(duì)列中線程都需要包裝成Node節(jié)點(diǎn)。

雖然同步隊(duì)列和條件隊(duì)列都是由Node節(jié)點(diǎn)組成的,但是同步隊(duì)列中是使用prev和next組成雙向鏈表,nextWaiter只用來表示是共享模式還是排他模式。
條件隊(duì)列沒有使用到Node中prev和next屬性,而是使用nextWaiter組成單鏈表。
這個(gè)復(fù)用對(duì)象的設(shè)計(jì)思想值得我們學(xué)習(xí)。
同步隊(duì)列head節(jié)點(diǎn)是個(gè)啞節(jié)點(diǎn),里面并沒有存儲(chǔ)線程對(duì)象。當(dāng)然head節(jié)點(diǎn)也可以看成是給當(dāng)前持有鎖的線程使用的。
Node節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)(waitStatus)共有5種:
- 1 cancelled:表示線程已經(jīng)被取消
 - 0 初始化:Node節(jié)點(diǎn)的默認(rèn)值
 - -1 signal: 表示節(jié)點(diǎn)線程在釋放鎖后要喚醒同步隊(duì)列中的下一個(gè)節(jié)點(diǎn)線程
 - -2 condition: 當(dāng)前節(jié)點(diǎn)在條件隊(duì)列中
 - -3 propagate: 釋放共享資源的時(shí)候會(huì)向后傳播釋放其他共享節(jié)點(diǎn)(用于共享模式)
 
3. AQS方法概覽
AQS支持獨(dú)占和共享兩種訪問資源的模式(獨(dú)占模式又叫排他模式)。
獨(dú)占模式的方法:
// 加鎖
acquire();
// 加可中斷的鎖
acquireInterruptibly();
// 一段時(shí)間內(nèi),加鎖不成功,就不加了
tryAcquireNanos(int arg, long nanosTimeout);
// 釋放鎖
release();
共享模式的方法:
// 加鎖
acquireShared();
// 加可中斷的鎖
acquireSharedInterruptibly();
// 一段時(shí)間內(nèi),加鎖不成功,就不加了
tryAcquireSharedNanos(int arg, long nanosTimeout);
// 釋放鎖
releaseShared();
獨(dú)占模式和共享模式的方法并沒有實(shí)現(xiàn)具體的加鎖、釋放鎖邏輯,AQS中只是定義了加鎖、釋放鎖的抽象方法。
留給子類實(shí)現(xiàn)的抽象方法:
// 加獨(dú)占鎖
protected boolean tryAcquire(int arg){
    throw new UnsupportedOperationException();
}
// 釋放獨(dú)占鎖
protected boolean tryRelease(int arg){
    throw new UnsupportedOperationException();
}
// 加共享鎖
protected int tryAcquireShared(int arg){
    throw new UnsupportedOperationException();
}
// 釋放共享鎖
protected boolean tryReleaseShared(int arg){
    throw new UnsupportedOperationException();
}
// 判斷是否是當(dāng)前線程正在持有鎖
protected boolean isHeldExclusively(){
    throw new UnsupportedOperationException();
}
這里就用到了設(shè)計(jì)模式中的模板模式,父類AQS定義了加鎖、釋放鎖的流程,子類ReentrantLock、CountDownLatch、Semaphore、CyclicBarrier負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)具體的加鎖、釋放鎖邏輯。
這不是個(gè)面試知識(shí)點(diǎn)嗎?
面試官再問你,你看過哪些框架源碼使用到了設(shè)計(jì)模式?
你就可以回答AQS源碼中用到了模板模式,巴拉巴拉,妥妥的加分項(xiàng)!

4. AQS源碼剖析
整個(gè)加鎖流程如下:

先看一下加鎖方法的源碼:
4.1 加鎖
// 加鎖方法,傳參是1
public final void acquire(int arg){
    // 1. 首先嘗試獲取鎖,如果獲取成功,則設(shè)置state+1,exclusiveOwnerThread=currentThread(留給子類實(shí)現(xiàn))
    if (!tryAcquire(arg) &&
            // 2. 如果沒有獲取成功,把線程組裝成Node節(jié)點(diǎn),追加到同步隊(duì)列末尾
            acquireQueued(addWaiter(Node.EXCLUSIVE), arg)) {
        // 3. 加入同步隊(duì)列后,將自己掛起
        selfInterrupt();
    }
}
再看一下addWaiter方法源碼,作用就是把線程組裝成Node節(jié)點(diǎn),追加到同步隊(duì)列末尾。
// 追加到同步隊(duì)列末尾,傳參是共享模式or排他模式
private Node addWaiter(Node mode){
    // 1. 組裝成Node節(jié)點(diǎn)
    Node node = new Node(Thread.currentThread(), mode);
    Node pred = tail;
    if (pred != null) {
        node.prev = pred;
        // 2. 在多線程競(jìng)爭(zhēng)不激烈的情況下,通過CAS方法追加到同步隊(duì)列末尾
        if (compareAndSetTail(pred, node)) {
            pred.next = node;
            return node;
        }
    }
    // 3. 在多線程競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下,使用死循環(huán)保證追加到同步隊(duì)列末尾
    enq(node);
    return node;
}
// 創(chuàng)建Node節(jié)點(diǎn),傳參是線程,共享模式or排他模式
Node(Thread thread, Node mode) {
   this.thread = thread;
    this.nextWaiter = mode;
}
// 通過死循環(huán)的方式,追加到同步隊(duì)列末尾
private Node enq(final Node node){
    for (; ; ) {
        Node t = tail;
        if (t == null) {
            if (compareAndSetHead(new Node()))
                tail = head;
        } else {
            node.prev = t;
            if (compareAndSetTail(t, node)) {
                t.next = node;
                return t;
            }
        }
    }
}
再看一下addWaiter方法外層的acquireQueued方法,作用就是:
在追加到同步隊(duì)列末尾后,再判斷一下前驅(qū)節(jié)點(diǎn)是不是頭節(jié)點(diǎn)。如果是,說明是第一個(gè)加入同步隊(duì)列的,就再去嘗試獲取鎖。
如果獲取鎖成功,就把自己設(shè)置成頭節(jié)點(diǎn)。
如果前驅(qū)節(jié)點(diǎn)不是頭節(jié)點(diǎn),或者獲取鎖失敗,就逆序遍歷同步隊(duì)列,找到可以將自己?jiǎn)拘训墓?jié)點(diǎn)。
最后才放心地將自己掛起
// 追加到同步隊(duì)列末尾后,再次嘗試獲取鎖
final boolean acquireQueued(final Node node, int arg){
    boolean failed = true;
    try {
        boolean interrupted = false;
        for (; ; ) {
            // 1. 找到前驅(qū)節(jié)點(diǎn)
            final Node p = node.predecessor();
            // 2. 如果前驅(qū)節(jié)點(diǎn)是頭結(jié)點(diǎn),就再次嘗試獲取鎖
            if (p == head && tryAcquire(arg)) {
                // 3. 獲取鎖成功后,把自己設(shè)置為頭節(jié)點(diǎn)
                setHead(node);
                p.next = null;
                failed = false;
                return interrupted;
            }
            // 4. 如果還是沒有獲取到鎖,找到可以將自己?jiǎn)拘训墓?jié)點(diǎn)
            if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) &&
                    // 5. 最后才放心地將自己掛起
                    parkAndCheckInterrupt())
                interrupted = true;
        }
    } finally {
        if (failed)
            cancelAcquire(node);
    }
}
再看一下shouldParkAfterFailedAcquire方法,是怎么找到將自己?jiǎn)拘训墓?jié)點(diǎn)的?為什么要找這個(gè)節(jié)點(diǎn)?
// 加入同步隊(duì)列后,找到能將自己?jiǎn)拘训墓?jié)點(diǎn)
private static boolean shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node){
    int ws = pred.waitStatus;
    // 1. 如果前驅(qū)節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)已經(jīng)是SIGNAL狀態(tài)(釋放鎖后,需要喚醒后繼節(jié)點(diǎn)),就無需操作了
    if (ws == Node.SIGNAL)
        return true;
    // 2. 如果前驅(qū)節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)是已取消,就繼續(xù)向前遍歷
    if (ws > 0) {
        do {
            node.prev = pred = pred.prev;
        } while (pred.waitStatus > 0);
        pred.next = node;
    } else {
        // 3. 找到了不是取消狀態(tài)的節(jié)點(diǎn),把該節(jié)點(diǎn)狀態(tài)設(shè)置成SIGNAL
        compareAndSetWaitStatus(pred, ws, Node.SIGNAL);
    }
    return false;
}
從代碼中可以很清楚的看到,目的就是為了找到不是取消狀態(tài)的節(jié)點(diǎn),并把該節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)設(shè)置成SIGNAL。
狀態(tài)是SIGNAL的節(jié)點(diǎn),釋放鎖后,需要喚醒其后繼節(jié)點(diǎn)。
簡(jiǎn)單理解就是:小弟初來乍到,特意來知會(huì)老大一聲,有好事,多通知小弟。
再看一下釋放鎖的邏輯。
4.2 釋放鎖
釋放鎖的流程如下:

釋放鎖的代碼邏輯比較簡(jiǎn)單:
// 釋放鎖
public final boolean release(int arg){
    // 1. 先嘗試釋放鎖,如果時(shí)候成功,則設(shè)置state-1,exclusiveOwnerThread=null(由子類實(shí)現(xiàn))
    if (tryRelease(arg)) {
        Node h = head;
        // 2. 如果同步隊(duì)列中還有其他節(jié)點(diǎn),就喚醒下一個(gè)節(jié)點(diǎn)
        if (h != null && h.waitStatus != 0)
            // 3. 喚醒其后繼節(jié)點(diǎn)
            unparkSuccessor(h);
        return true;
    }
    return false;
}
再看一下喚醒后繼節(jié)點(diǎn)的方法
// 喚醒后繼節(jié)點(diǎn)
private void unparkSuccessor(Node node){
    int ws = node.waitStatus;
    // 1. 如果頭節(jié)點(diǎn)不是取消狀態(tài),就重置成初始狀態(tài)
    if (ws < 0)
        compareAndSetWaitStatus(node, ws, 0);
    Node s = node.next;
    // 2. 如果后繼節(jié)點(diǎn)是null或者是取消狀態(tài)
    if (s == null || s.waitStatus > 0) {
        s = null;
        // 3. 從隊(duì)尾開始遍歷,找到一個(gè)有效狀態(tài)的節(jié)點(diǎn)
        for (Node t = tail; t != null && t != node; t = t.prev)
            if (t.waitStatus <= 0)
                s = t;
    }
    // 3. 喚醒這個(gè)有效節(jié)點(diǎn)
    if (s != null)
        LockSupport.unpark(s.thread);
}
4.3 await等待
await等待的流程:

持有鎖的線程可以調(diào)用await方法,作用是:釋放鎖,并追加到條件隊(duì)列末尾。
// 等待方法
public final void await() throws InterruptedException {
    // 如果線程已中斷,則中斷
    if (Thread.interrupted())
        throw new InterruptedException();
    // 1. 追加到條件隊(duì)列末尾
    Node node = addConditionWaiter();
    // 2. 釋放鎖
    int savedState = fullyRelease(node);
    int interruptMode = 0;
    // 3. 有可能剛加入條件隊(duì)列就被轉(zhuǎn)移到同步隊(duì)列了,如果還在條件隊(duì)列,就可以放心地掛起自己
    while (!isOnSyncQueue(node)) {
        LockSupport.park(this);
        if ((interruptMode = checkInterruptWhileWaiting(node)) != 0)
            break;
    }
    // 4. 如果已經(jīng)轉(zhuǎn)移到同步隊(duì)列,就嘗試獲取鎖
    if (acquireQueued(node, savedState) && interruptMode != THROW_IE)
        interruptMode = REINTERRUPT;
    if (node.nextWaiter != null)
        // 5. 清除條件隊(duì)列中已取消的節(jié)點(diǎn)
        unlinkCancelledWaiters();
    if (interruptMode != 0)
        reportInterruptAfterWait(interruptMode);
}
再看一下addConditionWaiter方法,是怎么追加到條件隊(duì)列末尾的?
// 追加到條件隊(duì)列末尾
private Node addConditionWaiter(){
    Node t = lastWaiter;
    // 1. 清除已取消的節(jié)點(diǎn),找到有效節(jié)點(diǎn)
    if (t != null && t.waitStatus != Node.CONDITION) {
        unlinkCancelledWaiters();
        t = lastWaiter;
    }
    // 2. 創(chuàng)建Node節(jié)點(diǎn),狀態(tài)是-2(表示處于條件隊(duì)列)
    Node node = new Node(Thread.currentThread(), Node.CONDITION);
    // 3. 追加到條件隊(duì)列末尾
    if (t == null)
        firstWaiter = node;
    else
        t.nextWaiter = node;
    lastWaiter = node;
    return node;
}
4.4 signal喚醒
signal喚醒的流程:

喚醒條件隊(duì)列的頭節(jié)點(diǎn),并追加到同步隊(duì)列末尾。
// 喚醒條件隊(duì)列的頭節(jié)點(diǎn)
public final void signal(){
    // 1. 只有持有鎖的線程才能調(diào)用signal方法
    if (!isHeldExclusively())
        throw new IllegalMonitorStateException();
    // 2. 找到條件隊(duì)列的頭節(jié)點(diǎn)
    Node first = firstWaiter;
    if (first != null)
        // 3. 開始喚醒
        doSignal(first);
}
// 實(shí)際的喚醒方法
private void doSignal(Node first){
    do {
        // 4. 從條件隊(duì)列中移除頭節(jié)點(diǎn)
        if ((firstWaiter = first.nextWaiter) == null)
            lastWaiter = null;
        first.nextWaiter = null;
        // 5. 使用死循環(huán),一定要轉(zhuǎn)移一個(gè)節(jié)點(diǎn)到同步隊(duì)列
    } while (!transferForSignal(first) &&
            (first = firstWaiter) != null);
}
到底是怎么轉(zhuǎn)移到同步隊(duì)列末尾的?
// 實(shí)際轉(zhuǎn)移方法
final boolean transferForSignal(Node node){
    // 1. 把節(jié)點(diǎn)狀態(tài)從CONDITION改成0
    if (!compareAndSetWaitStatus(node, Node.CONDITION, 0))
        return false;
    // 2. 使用死循環(huán)的方式,追加到同步隊(duì)列末尾(前面已經(jīng)講過)
    Node p = enq(node);
    int ws = p.waitStatus;
    // 3. 把前驅(qū)節(jié)點(diǎn)狀態(tài)設(shè)置SIGNAL(通知他,別忘了喚醒老弟)
    if (ws > 0 || !compareAndSetWaitStatus(p, ws, Node.SIGNAL))
        LockSupport.unpark(node.thread);
    return true;
}
5. 總結(jié)
看完整個(gè)AQS的源碼,是不是完全理解了AQS加鎖、釋放鎖、以及同步隊(duì)列和條件隊(duì)列數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的邏輯了。

連AQS這么復(fù)雜的源碼你都搞清楚了,下篇帶你一塊學(xué)習(xí)ReentrantLock源碼,應(yīng)該就輕松多了。