并发编程与MyBatis详解

📕我是廖志伟,一名Java开发工程师、《Java项目实战——深入理解大型互联网企业通用技术》(基础篇)、(进阶篇)、(架构篇)清华大学出版社签约作家、Java领域优质创作者、CSDN博客专家、阿里云专家博主、51CTO专家博主、产品软文专业写手、技术文章评审老师、技术类问卷调查设计师、幕后大佬社区创始人、开源项目贡献者。

📘拥有多年一线研发和团队管理经验,研究过主流框架的底层源码(Spring、SpringBoot、SpringMVC、SpringCloud、Mybatis、Dubbo、Zookeeper),消息中间件底层架构原理(RabbitMQ、RocketMQ、Kafka)、Redis缓存、MySQL关系型数据库、 ElasticSearch全文搜索、MongoDB非关系型数据库、Apache ShardingSphere分库分表读写分离、设计模式、领域驱动DDD、Kubernetes容器编排等。不定期分享高并发、高可用、高性能、微服务、分布式、海量数据、性能调优、云原生、项目管理、产品思维、技术选型、架构设计、求职面试、副业思维、个人成长等内容。

Java程序员廖志伟

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一、并发编程知识体系

  1. 线程基础

线程的实现机制在不同的操作系统中有所差异。在Unix-like系统中,线程通常采用用户级线程(User-level Threads)和内核级线程(Kernel-level Threads)两种方式。用户级线程由应用程序管理,开销较小,但系统调用时需要切换到内核级线程。内核级线程由操作系统管理,可以并行运行,但创建和销毁的开销较大。

线程调度算法是操作系统核心功能之一,常见的调度算法包括先来先服务(FCFS)、短作业优先(SJF)、轮转调度(Round Robin)、优先级调度等。线程优先级在调度过程中起到关键作用,它反映了线程的重要程度。不同操作系统的线程优先级设置方式可能不同,例如在Linux中,线程优先级可以通过nice命令调整。

  1. 线程生命周期

线程的生命周期管理涉及线程的创建、销毁、切换等操作。线程创建可以通过直接调用操作系统API或者使用线程库(如pthread)完成。线程销毁通常由线程本身或者其创建者负责。线程切换是指CPU从当前线程切换到另一个线程执行的过程,其实现依赖于操作系统的调度策略。

  1. 线程同步机制

线程同步机制是保证线程安全的重要手段。常见的同步机制包括互斥锁(Mutex)、条件变量(Condition)、读写锁(Read-Write Lock)、信号量(Semaphore)、原子操作(Atomic Operations)等。

互斥锁是保护共享资源的关键工具,它允许多个线程轮流访问共享资源。条件变量允许线程在某个条件不满足时阻塞,直到条件满足后继续执行。读写锁允许多个线程同时读取数据,但只允许一个线程写入数据,从而提高并发性能。

  1. 线程池

线程池通过复用线程资源,减少系统创建和销毁线程的开销。线程池的实现通常包含以下步骤:

(1)创建核心线程池,初始化核心线程数。

(2)当任务到来时,首先将任务提交到工作队列。

(3)如果工作队列已满,且当前线程数小于最大线程数,则创建新线程处理任务。

(4)如果当前线程数已达到最大线程数,则将任务提交到拒绝策略。

(5)线程池在空闲时,会回收空闲时间超过存活时间的线程。

  1. 同步机制

同步机制在多线程编程中至关重要,它确保了线程之间的正确协作。以下是一些常见的同步机制:

(1)悲观锁:在操作数据之前,先锁定资源,防止其他线程访问。例如,使用互斥锁(Mutex)实现悲观锁。

(2)乐观锁:在操作数据之前,不锁定资源,而是在操作完成后检查资源是否被其他线程修改。例如,使用版本号或时间戳实现乐观锁。

(3)读写锁:允许多个线程同时读取数据,但只允许一个线程写入数据。例如,使用读写锁(Read-Write Lock)实现读写分离。

(4)条件变量:允许线程在某个条件不满足时阻塞,直到条件满足后继续执行。例如,使用条件变量(Condition)实现生产者-消费者模式。

  1. 并发集合

并发集合是为并发环境设计的集合类,以下列举一些常见的并发集合:

(1)ConcurrentHashMap:基于分段锁(Segment Lock)的线程安全HashMap,它将数据分为多个段,每个段由一个锁保护,从而提高并发性能。

(2)CopyOnWriteArrayList:线程安全的List,在遍历时不会发生修改。每次修改操作都会创建一个新的副本,从而避免并发问题。

(3)CopyOnWriteArraySet:线程安全的Set,在遍历时不会发生修改。同样地,每次修改操作都会创建一个新的副本。

  1. 并发工具类

以下列举一些常见的并发工具类:

(1)Phaser:用于实现多线程间的同步。Phaser提供了一种灵活的同步机制,可以支持动态数量的线程。

(2)Exchanger:用于线程间的数据交换。Exchanger允许两个线程在某个时刻交换数据。

(3)FutureTask:用于异步执行任务。FutureTask可以获取异步执行任务的返回值。

(4)非阻塞算法:如无锁队列等。非阻塞算法通过原子操作和高效的并发控制机制,避免了线程间的锁竞争。

二、MyBatis知识体系

  1. SQL映射

MyBatis通过XML配置文件或注解实现SQL映射。在XML配置文件中,可以使用< resultMap >元素定义映射关系。在注解映射中,可以使用@Select、@Insert、@Update、@Delete等注解定义SQL映射。

  1. 动态SQL

MyBatis提供动态SQL功能,可以根据条件动态生成SQL语句。动态SQL的实现依赖于OGNL表达式和标签。例如,可以使用< if >标签根据条件选择性地包含SQL片段。

  1. 缓存机制

MyBatis提供一级缓存和二级缓存机制。一级缓存是会话级别的缓存,用于缓存SQL查询结果。二级缓存是全局级别的缓存,通过XML或注解配置,实现跨会话的缓存。

  1. 代理模式

MyBatis使用代理模式实现Mapper接口的动态代理。动态代理通过Java反射机制,在运行时创建接口的代理实例,并实现接口方法。

  1. 执行流程

MyBatis的执行流程如下:

(1)构建SqlSession。

(2)执行Mapper接口方法。

(3)查询缓存。

(4)执行SQL语句。

(5)处理结果集。

(6)关闭SqlSession。

  1. 执行器类型

MyBatis提供以下几种执行器类型:

(1)SimpleExecutor:简单执行器,适用于单条SQL语句。

(2)ReuseExecutor:重用执行器,适用于批量SQL语句。

(3)BatchExecutor:批量执行器,适用于批量操作。

  1. 扩展机制

MyBatis提供以下扩展机制:

(1)类型处理器:实现TypeHandler接口自定义类型转换。

(2)拦截器链:通过拦截器链实现SQL执行过程的拦截。

(3)方言支持:通过实现Dialect接口自定义方言。

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