第5章 Java并发包中并发List源码剖析

介绍

JUC包中的并发List只有CopyOnWriteArrayList。CopyOnWriteArrayList是一个线程安全的ArrayList,使用了写时复制策略,对其进行的修改操作都是在底层的一个复制的数组上进行的。

源码解析

初始化

CopyOnWriteArrayList内部包含一个array:

  1. /** The array, accessed only via getArray/setArray. */
  2. private transient volatile Object[] array;

无参构造函数在内部创建了一个大小为0的object数组作为array的初始值

  1. public CopyOnWriteArrayList() {
  2. setArray(new Object[0]);
  3. }

下面看有参构造函数:

  1. // 根据传入数组创建array对象
  2. public CopyOnWriteArrayList(E[] toCopyIn) {
  3. setArray(Arrays.copyOf(toCopyIn, toCopyIn.length, Object[].class));
  4. }
  5. // 根据集合创建array对象
  6. public CopyOnWriteArrayList(Collection<? extends E> c) {
  7. Object[] elements;
  8. if (c.getClass() == CopyOnWriteArrayList.class)
  9. elements = ((CopyOnWriteArrayList<?>)c).getArray();
  10. else {
  11. elements = c.toArray();
  12. // c.toArray might (incorrectly) not return Object[] (see 6260652)
  13. if (elements.getClass() != Object[].class)
  14. elements = Arrays.copyOf(elements, elements.length, Object[].class);
  15. }
  16. setArray(elements);
  17. }

关于“c.toArray might (incorrectly) not return Object[] (see 6260652)”的注释可参考《JDK1.6集合框架bug:c.toArray might (incorrectly) not return Object[] (see 6260652)》

添加元素

CopyOnWriteList中用来添加元素的函数有add(E e)、add(int index, E element)、addIfAbsent(E e)等,其原理类似,下面以add(E e)为例进行讲解。

  1. public boolean add(E e) {
  2. // 获取独占锁
  3. final ReentrantLock lock = this.lock;
  4. lock.lock();
  5. try {
  6. // 获取array
  7. Object[] elements = getArray();
  8. // 复制array到新数组,并将新元素添加到新数组
  9. int len = elements.length;
  10. Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len + 1);
  11. newElements[len] = e;
  12. // 用新数组代替原来的数组
  13. setArray(newElements);
  14. return true;
  15. } finally {
  16. lock.unlock();
  17. }
  18. }

调用add方法的线程会首先获取独占锁,保证同时最多有一个线程调用此方法,其他线程会被阻塞直到锁被释放。

获取array后将array复制到一个新数组(从代码可知新数组的长度比原长度大1,所以CopyOnWriteArrayList时无界list),并把新增的元素添加到新数组。

获取指定位置元素

使用E get(int index)获取下标为index的元素,如果元素不存在则抛出IndexOutOfBoundException异常。

  1. public E get(int index) {
  2. return get(getArray(), index);
  3. }
  4. private E get(Object[] a, int index) {
  5. return (E) a[index];
  6. }
  7. final Object[] getArray() {
  8. return array;
  9. }

获取指定位置的元素需要两步:首先获取array,然后通过下标访问指定位置的元素。整个过程没有加锁,在多线程下会出现弱一致性问题。

假设某一时刻CopyOnWriteArrayList中有1,2,3中三个元素,如下图所示:

第5章 Java并发包中并发List源码剖析 - 图1

由于整个过程未加锁,可能导致一个线程x在获取array后,另一个线程y进行了remove操作,假设要删除的元素为3。remove操作首先会获取独占锁,然后进行写时复制操作,也就是复制一份当前array数组,然后再复制的数组里面删除线程x通过get方法要访问的元素3,之后让array指向复制的数组。而这时线程x仍持有对原来的array的引用,导致虽然线程y删除了元素3,线程x仍能获得3这个元素,如图:

第5章 Java并发包中并发List源码剖析 - 图2

修改指定元素

使用E set(int index, E element)方法修改指定元素的值,如果指定位置的元素不存在则抛出IndexOutOfBoundsException异常:

  1. public E set(int index, E element) {
  2. final ReentrantLock lock = this.lock;
  3. lock.lock();
  4. try {
  5. Object[] elements = getArray();
  6. E oldValue = get(elements, index);
  7. if (oldValue != element) {
  8. int len = elements.length;
  9. Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len);
  10. newElements[index] = element;
  11. setArray(newElements);
  12. } else {
  13. // Not quite a no-op; ensures volatile write semantics
  14. setArray(elements);
  15. }
  16. return oldValue;
  17. } finally {
  18. lock.unlock();
  19. }
  20. }

首先获取独占锁,从而阻止其他线程对array数组进行修改,然后获取当前数组,并调用get方法获取指定位置的元素,如果指定位置的元素值与新值不一致就创建新数组并复制元素,然后在新数组上修改指定位置的元素值并设置新数组到array。即使指定位置的元素值与新值一样,为了保证volatile语义,也需要重新设置array(此处可参看《CopyOnWriteArrayList与java内存模型》)。

删除元素

删除list里的元素,可以使用E remove(int index)、boolean remove(Object o)和boolean remove(Object o, Object[] snapshot, int index)等方法,其原理类似,下面以remove(int index)为例进行讲解。

  1. public E remove(int index) {
  2. final ReentrantLock lock = this.lock;
  3. lock.lock();
  4. try {
  5. Object[] elements = getArray();
  6. int len = elements.length;
  7. E oldValue = get(elements, index);
  8. int numMoved = len - index - 1;
  9. if (numMoved == 0)
  10. setArray(Arrays.copyOf(elements, len - 1));
  11. else {
  12. Object[] newElements = new Object[len - 1];
  13. System.arraycopy(elements, 0, newElements, 0, index);
  14. System.arraycopy(elements, index + 1, newElements, index,
  15. numMoved);
  16. setArray(newElements);
  17. }
  18. return oldValue;
  19. } finally {
  20. lock.unlock();
  21. }
  22. }

首先获取独占锁以保证线程安全,然后获取要被删除的元素,并把剩余的元素复制到新数组,之后使用新数组替换原来的数组,最后在返回前释放锁。

弱一致性的迭代器

弱一致性指返回迭代器后,其他线程对list的改动对迭代器时不可见的。

  1. public Iterator<E> iterator() {
  2. return new COWIterator<E>(getArray(), 0);
  3. }
  4. static final class COWIterator<E> implements ListIterator<E> {
  5. // array的快照
  6. private final Object[] snapshot;
  7. // 数组下标
  8. private int cursor;
  9. private COWIterator(Object[] elements, int initialCursor) {
  10. cursor = initialCursor;
  11. snapshot = elements;
  12. }
  13. public boolean hasNext() {
  14. return cursor < snapshot.length;
  15. }
  16. public E next() {
  17. if (! hasNext())
  18. throw new NoSuchElementException();
  19. return (E) snapshot[cursor++];
  20. }
  21. }

调用iterator()方法时实际上会返回一个COWIterator对象,COWIterator对象的snapshot变量保存了当前list的内容。之所以说snapshot是list的快照是因为虽然snapshot获得了array的引用,但当其他线程修改了list时,array会指向新复制出来的数组,而snapshot仍指向原来array指向的数组,两者操作不同的数组,这就是弱一致性。

以下为弱一致性的示例:

  1. public class CopyListTest {
  2. private static volatile CopyOnWriteArrayList<String> arrayList = new CopyOnWriteArrayList<>();
  3. public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
  4. arrayList.add("Java");
  5. arrayList.add("Scala");
  6. arrayList.add("Groovy");
  7. arrayList.add("Kotlin");
  8. Thread threadOne = new Thread(new Runnable() {
  9. @Override
  10. public void run() {
  11. arrayList.set(0, "hello");
  12. arrayList.remove(2);
  13. }
  14. });
  15. // 在修改之前获取迭代器
  16. Iterator<String> it = arrayList.iterator();
  17. threadOne.start();
  18. // 等待子线程执行完毕
  19. threadOne.join();
  20. // 迭代
  21. while(it.hasNext()) {
  22. System.out.println(it.next());
  23. }
  24. System.out.println("=========================================");
  25. // 再次迭代
  26. it = arrayList.iterator();
  27. // 迭代
  28. while(it.hasNext()) {
  29. System.out.println(it.next());
  30. }
  31. }
  32. }

输出如图:

第5章 Java并发包中并发List源码剖析 - 图3

由上可知,对list的修改对于首次迭代是不可见的,这即是弱一致性的体现。

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相关笔记:《Java并发编程之美》阅读笔记