GCD 死锁的原因(从同步线程的原理上讲)



这里如果我将22222上面的更改为dispatch_sync(q, ^{ ,请问执行结果是什么?



答案是执行到这里崩溃了,我们来分析一下,为什么这里会崩溃?很多博客上面都有说会崩溃

但是理由很牵强。大概是下面截图这个意思。



老实说,这个说法很牵强。看这段我自己都不能说服我自己,下面是唯一能说服我的帖子,是从源码的角度来说的。
一个曲高和寡语言水平很捉急的大神给出的源码
但是他的分析太难看懂了,主要是因为语文水平很捉急。这里我帮大家总结一下。
实际上GCD里面关于实现同步队列使用到的是信号量,模拟出来大概是这样子的
 @synchronized (self) {
               if (self.array.count synsc block里面需要被执行的
                   //一个同步事件可以分为两部分.  第一wait queue,  第二, 派发事件.
                   //此处为了方便,  两行代码位置是反的.  但是由于async 派遣, 本身就拼到了队列末尾.  所以
                   //从实际执行角度,   顺序是没有问题的.   完整模拟了.   dispatch源码中对事件的执行模式和 同步派遣到本身队列的死锁问题.
                   dispatch_async(queue, ^{
                       dispatch_semaphore_signal(semaphore);
                   });
                   dispatch_semaphore_wait(semaphore, DISPATCH_TIME_FOREVER);

                   [self.array removeLastObject];
                   NSLog(@"\n");
                   NSLog(@"消费了  同步!!!!!!事件");
                   NSLog(@"\n");
                   syncEvent = NO;

               }else{
                   //普通消费.
                   dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
                       @synchronized (self) {
                           [self.array removeLastObject];
                           NSLog(@"消费了一个异步事件.");
                       }
                   });
               }
           }

想要看懂上面这段代码,你需要反复理解下面几句话,我当时想了一下午才想通。

串行队列里面只可能有一个线程,并行队列里面可能有多个。
队列里面可能没有线程,线程总是跑来跑去的。
不管是同步函数或者是异步函数,都会将block里面的内容派遣到对应的队列的最下面。
同步函数里面维护了一套信号量,信号量的single操作被套在异步函数里面
dispatch_async(queue, ^{
dispatch_semaphore_signal(semaphore);
});
同步函数的的其他操作在同步函数所处的外面的队列里面去执行,只有
dispatch_semaphore_signal(semaphore);
在同步函数锁包裹的队列里面去执行。

综上所述,这行代码将信号量的++事件放到了queue队列的最后。如果同步函数外面没有对queue做派遣动作,不会死锁。

我们将这些理论放到实际例子里面去解释

- (void)viewDidLoad {
   [super viewDidLoad];
   dispatch_sync(dispatch_get_main_queue(), ^{
       NSLog(@"1111");
   });

   NSLog(@"222");
}

外面是主队列,主队列里面是主线程,同步函数将NSLog(@"1111"); 压倒主队列的底部了。里外都是主队列,事件顺序执行。

同步函数底层按照顺序异步函数将dispatch_semaphore_signal(semaphore);

压在queue(主队列)的最下面

 dispatch_async(queue, ^{
        dispatch_semaphore_signal(semaphore);
 });

然后执行

dispatch_semaphore_wait(semaphore, DISPATCH_TIME_FOREVER);

信号量--为-1,阻塞当前线程
,这样程序员永远都执行不到dispatch_semaphore_signal(semaphore)

思考

这个例子不知道大家看懂了没有,是不是感觉这样分析的话,只要使用同步函数都会被死锁。

其实同步函数的底层下面这个函数能够执行到线程就不会被锁住

dispatch_async(queue, ^{
       dispatch_semaphore_signal(semaphore);
});

如何能执行dispatch_semaphore_signal(semaphore);

信号量的++操作被压在queue的最下面了,只要同步函数的执行的queue和外面的queue不一致,这里就会被执行了。

看这个例子,我们将同步函数派遣的主队列换成一个新的串行队列

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    dispatch_sync(dispatch_queue_create("1111", DISPATCH_QUEUE_SERIAL), ^{
        NSLog(@"1111");
    });
 
    NSLog(@"222");
}

这样同步函数的底层在主队列里面执行下面信号量--

dispatch_semaphore_wait(semaphore, DISPATCH_TIME_FOREVER);

主队列里面执行异步函数+串行队列,将信号量++压在串行队列的底部,串行队列唯一事件为信号量++函数,于是执行解锁

  dispatch_async(queue, ^{
        dispatch_semaphore_signal(semaphore);
 });

再来一个例子

dispatch_queue_t q = dispatch_queue_create("1111111", DISPATCH_QUEUE_SERIAL);
 
    dispatch_sync(q, ^{
 
        NSLog(@"11111");
        dispatch_sync(q, ^{
            NSLog(@"22222");
        });
        NSLog(@"33333");
    });
 
    NSLog(@"44444");
    NSLog(@"5555");

第一层同步函数处在主队列里面,

同步函数的底层主队列里面执行

dispatch_semaphore_wait(semaphore, DISPATCH_TIME_FOREVER);

在新的串行队列里面执行

  dispatch_async(queue, ^{
        dispatch_semaphore_signal(semaphore);
 });

这两步操作分开在不同的队列里面,都能执行,所以不会死锁

第二层同步函数处在q队列里面

同步函数的底层q串行队列里面执行,锁住了q队列,q队列无法执行其他事件

dispatch_semaphore_wait(semaphore, DISPATCH_TIME_FOREVER);

在q串行队列里面执行,被压入队列事件中,但是因为信号量锁住线程gg

dispatch_async(queue, ^{
        dispatch_semaphore_signal(semaphore);
 });
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 213,711评论 6 493
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 91,079评论 3 387
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 159,194评论 0 349
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 57,089评论 1 286
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 66,197评论 6 385
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,306评论 1 292
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,338评论 3 412
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,119评论 0 269
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,541评论 1 306
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 36,846评论 2 328
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,014评论 1 341
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,694评论 4 337
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,322评论 3 318
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,026评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,257评论 1 267
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 46,863评论 2 365
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 43,895评论 2 351

推荐阅读更多精彩内容

  • GCD笔记 总结一下多线程部分,最强大的无疑是GCD,那么先从这一块部分讲起. Dispatch Queue的种类...
    jins_1990阅读 759评论 0 1
  • 一、多线程简介: 所谓多线程是指一个 进程 -- process(可以理解为系统中正在运行的一个应用程序)中可以开...
    寻形觅影阅读 1,023评论 0 6
  • “人是不可能做到“人人爱我”这件事的,因为一旦追求这个,就有了相反的东西产生——“我担心别人不爱我””。 ...
    姜杨Ada阅读 178评论 0 0
  • 我记得自己18岁第一次谈恋爱时,心里想的是,“一阵子”. 即使再无知,仿佛“初恋大多不会走得很远”的事实也是一个常...
    Skullman阅读 441评论 0 0
  • 一座城,也许没有那么多的故事可讲 一座城,也许没有那么多的繁花似锦 一座城,也许没有那么多的人去关注 一座城,也许...
    唐晓柒阅读 180评论 0 0