In Java wird volatil verwendet, um die Sichtbarkeit von Variablen zwischen mehreren F?den zu gew?hrleisten. Seine Kernaufgabe besteht darin, den JVM aus dem lokalen Variablencache zu verbieten und lesen und zu schreiben, um direkt mit dem Hauptspeicher zu interagieren. Insbesondere: 1. Volatil verhindert die CPU -Cache -Optimierung, um sicherzustellen, dass jede Lese vom Hauptspeicher abgerufen wird und unmittelbar nach jedem Schreiben zum Hauptspeicher aktualisiert wird. 2. Es eignet sich für staatliche Flaggen, einfache Zustandsumschaltung und gemeinsame variable Szenarien mit mehr Lesevorg?ngen und weniger Lesevorg?ngen. 3. Es kann jedoch keine Atomizit?t garantieren, wie z. B. zusammengesetzte Operationen (Z?hlungen) noch andere Synchronisationsmechanismen erfordern. 4. Seine interne Implementierung verhindert, dass Anweisungen neu ordnen und Speicherbarrieren durch Vorkommen vor Regeln festlegen. 5. Es liefert keine MUTEX -Sperrfunktionen und muss mit synchronisiertem oder regelantiertem Verschluss verwendet werden. Daher l?st volatil nur das Sichtbarkeitsproblem und ersetzt das vollst?ndige Synchronisierungswerkzeug nicht.
Das volatile
Schlüsselwort in Java wird verwendet, um anzuzeigen, dass der Wert einer Variablen durch verschiedene Threads ge?ndert werden kann. Wenn eine Variable als volatile
deklariert wird, wird die Java Virtual Machine (JVM) angegeben, die Variable nicht lokal zu zwischenspeichern und sie stattdessen immer direkt in den Hauptspeicher zu lesen oder in den Hauptspeicher zu schreiben, wodurch die Sichtbarkeit über Threads hinweg sichergestellt wird.

Sichtbarkeitsprobleme ohne volatil
In einer Umgebung mit mehreren Threaden kann jeder Thread aus Leistungsgründen eine eigene Kopie von Variablen in CPU-Caches haben. Dies bedeutet, dass ein Thread eine Variable aktualisiert, ein anderer Thread kann m?glicherweise nicht sofort angezeigt werden, dass sich eine ?nderung - oder überhaupt nicht sieht -, es sei denn, ein Synchronisierungsmechanismus ist vorhanden.
Ohne volatile
gibt es keine Garantie darüber, wann F?den ihre lokalen Kopien aus dem Hauptspeicher aktualisieren. Infolge:

- Ein Thread k?nnte mit veralteten Daten arbeiten.
- ?nderungen eines Threads sind für andere m?glicherweise nicht sichtbar.
Deklarieren Sie eine Variable als volatile
, die dies l?st, indem Lesevorg?nge erzwingen und geschrieben werden, um direkt zum Hauptspeicher zu gelangen und sicherzustellen, dass jeder Thread den aktuellsten Wert sieht.
Wann zu verwendend volatil
Sie sollten volatile
in bestimmten Situationen verwenden, in denen Sie Sichtbarkeit ben?tigen, aber keine Atomizit?t ben?tigen. Zum Beispiel:

- Statusflaggen : Wie ein
shutdownRequested
Flag, der ein Thread setzt und ein anderer regelm??ig überprüft. - Einfache Zustands?nderungen : wie das Umschalten zwischen Modi in einer Anwendung.
- Lesen Sie mit freigegebenen gemeinsamen Variablen : wobei viele Threads einen Wert lesen und nur eine aktualisiert.
Aber denken Sie daran:
-
volatile
macht Verbindungsoperationen nicht zu Atom. Zum Beispiel beinhaltet das Erh?hen eines Z?hlers (count
) das Lesen, ?ndern und Schreiben-was auch nicht mitvolatile
Thread-sicher ist. - Es wird h?ufig neben anderen Genauigkeitstools wie
synchronized
Bl?cken oder Klassen vonjava.util.concurrent
verwendet.
Wie flüchtig international funktioniert
Wenn Sie eine Variable als volatile
deklarieren, wendet die JVM Sonderregeln an:
- Beim Schreiben: Der Wert wird sofort wieder zum Hauptspeicher zurückgespült.
- Beim Lesen: Der Wert wird immer aus dem Hauptspeicher abgerufen, nicht aus lokalem Thread -Cache.
- Es erzwingt auch eine passiert, vor der Beziehung, was bedeutet, dass der Compiler oder der Prozessor nicht auf eine Weise, die die
volatile
durchbricht, nicht nachgeleitet und schreibt.
Diese interne Durchsetzung stellt sicher, dass bei jedem Thread, der eine volatile
Variable liest, die neueste ?nderung von jedem anderen Thread vorgenommen wird.
Einschr?nkungen der volatilen
Obwohl seine Nützlichkeit ist, hat volatile
eindeutige Grenzen:
- Es hilft nicht bei Atomizit?t. Wenn zwei Threads versuchen, gleichzeitig einen
volatile int counter
zu aktualisieren, k?nnen Sie immer noch Rennbedingungen erhalten. - Es bietet keine gegenseitige Exklusivit?t. Wenn Sie also einen exklusiven Zugriff auf eine Ressource ben?tigen, ben?tigen Sie etwas anderes wie
synchronized
oderReentrantLock
.
W?hrend so volatile
für einfache F?lle nützlich ist, ist es kein Ersatz für vollst?ndige Synchronisationsmechanismen.
Das ist im Grunde genommen das, was volatile
in Java tut - es hilft bei der Sichtbarkeit über F?den, l?sst jedoch Atomizit?t und Verriegelung an andere Werkzeuge.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWas ist das volatile Schlüsselwort in Java?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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In Java eignen sich Enums für die Darstellung fester konstanter Sets. Zu den Best Practices geh?ren: 1. Enum verwenden, um festen Zustand oder Optionen zur Verbesserung der Sicherheit und der Lesbarkeit der Art darzustellen; 2. Fügen Sie ENUs Eigenschaften und Methoden hinzu, um die Flexibilit?t zu verbessern, z. B. Felder, Konstruktoren, Helfermethoden usw.; 3. Verwenden Sie ENUMMAP und Enumset, um die Leistung und die Typensicherheit zu verbessern, da sie basierend auf Arrays effizienter sind. 4. Vermeiden Sie den Missbrauch von Enums, wie z. B. dynamische Werte, h?ufige ?nderungen oder komplexe Logikszenarien, die durch andere Methoden ersetzt werden sollten. Die korrekte Verwendung von Enum kann die Codequalit?t verbessern und Fehler reduzieren. Sie müssen jedoch auf seine geltenden Grenzen achten.

Javanio ist ein neuer IOAPI, der von Java 1.4 eingeführt wurde. 1) richtet sich an Puffer und Kan?le, 2) enth?lt Puffer-, Kanal- und Selektorkomponenten, 3) unterstützt den nicht blockierenden Modus und 4) verhandelt gleichzeitiger Verbindungen effizienter als herk?mmliches IO. Die Vorteile spiegeln sich in: 1) Nicht blockierender IO reduziert den überkopf der Gewinde, 2) Puffer verbessert die Datenübertragungseffizienz, 3) Selektor realisiert Multiplexing und 4) Speicherzuordnungsgeschwindigkeit des Lesens und Schreibens von Dateien. Beachten Sie bei Verwendung: 1) Der Flip/Clear -Betrieb des Puffers ist leicht verwirrt zu sein, 2) unvollst?ndige Daten müssen manuell ohne Blockierung verarbeitet werden, 3) Die Registrierung der Selektor muss rechtzeitig storniert werden, 4) NIO ist nicht für alle Szenarien geeignet.

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