TT electronics推出用於混合動力汽車的大功率電阻

 

TT electronics公司推出WPRT系列線繞功率徑向端子(Wirewound Power Radial Terminal)電阻,符合AEC-Q200標準,設計用於滿足包括混合動力汽車(Hybrid Electric Vehicle, HEV)的大功率應用的特殊要求。   隨著WPRT系列的推出,TT electronics現在已提供業界最廣泛的規格和配置。新電阻系列由高純度陶瓷棒和壓配 (force-fit) 端帽(end-cap)構成,其上纏繞著導線元件,而後使用防火絕緣接合劑將其放置在陶瓷容器內,因此,在規定的溫度和超載狀況下電阻能夠完全防火。   這款電阻產品採用針對浪湧性能而優化的獨特設計,使之成為電動汽車和電機驅動的理想選擇。WPRT系列根據最高容差標準製造,可以很好地適合汽車保護裝置,大大改進了裝配性能。   TT electronics高級應用工程師 Stephen Oxley 評論說:“WPRT系列瞄準工業、汽車和能源領域的特定需求,通過開發最廣泛的此種類別功率電阻,TT electronics正在實踐承諾,不但支援客戶的節能設計,同時消除開發定制功率電阻解決方案的風險、成本和複雜性。”   WPRT系列可用於HEV預充電和BDU放電應用,以及保護電機避免浪湧電流的損壞。此外,該系列採用了浪湧保護設計,也適用於UPS系統。   WPRT系列包含了從10W至50W的六種額定功率,對於WPRT50 (50W)器件,可耐受最大250W超載。TT electronics提供的這些電阻都符合E24標準電阻值。

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2013自行車展-自行車輛更來電

2013自行車展盛大展出,根據集邦科技旗下綠能事業部EnergyTrend的現場了解,除了汽車廠豐田汽車提出了鋰電池在電動載具的應用看法外,自行車方面,包括了變速器廠以及電池廠也紛紛對於電動自行車提出各自的最新的商品展示,無論是零組件廠以及整車廠,都讓參觀者對於車輛電動化的延伸發展,產生的極大期待,讓電動自行車從過去的代步、健身兼具延伸續航距離,發展到未來將整合隨身電子裝置,讓人們對電動車量的普及充滿樂觀。

豐田汽車鋰電池電動車開賣

雖然全球電動汽車銷售市況不如預期,以Nissan leaf來看,銷量逐步好轉,目前在日本每月銷售約800輛、北美則有1,600輛,截至目前累計約兩萬多輛。根據自行車研討會的演說分享,豐田汽車所寄予厚望的重量級車款Prius α 預計在2013年底上市(全球),並且為首度配置的鋰電池中階車款,電池位置也因為體積輕巧而配置於車室內。豐田目前使用NCA材料做為正極材料,電池芯單元為3.7V, 5Ah,總電池容量約4.4kWh,2014年將推出新款車款IQ,12kWh,預計仍是使用NCA材料(圖一)。
 
圖一 豐田汽車

 
   
變速器、系統整合、電池模組熱鬧參與

作為自行車變速系統龍頭大廠,Shimano也將電子化與變速系統做了創新結合。在Shimano E tube計畫裡頭,將以變速系統Di2做為變速系統電子化為主要訴求,初期將落實在維修體系以及變速資訊的便利性上,未來更有可能藉著電池系統的搭配,提供車主更多的資訊來源(圖二),進而成為讓消費者改變使用習慣的革命。
 
圖二 Shimano E tube應用展示

 
三星SDI做為目前全球第二大的電池芯廠(僅次於合併後的Sanyo + Panasonic),除了在消費型應用的鋰電池產業著墨甚多外,近年也積極切入電動工具以及電動自行車等利基市場,更從過去的電池芯供應,逐步跨足到電池模組(圖三)。

以電動自行車來看,此次展出全方位的自行車電池,可提供後架、坐管、下管等不同位置的應用模組。目前全球各地電動自行車因使用族群不同而衍生出不同擺放位置的設計,中國市場大多以坐管以及後架位置為主要設計,主要訴求在荷重與價格;歐洲則集中在下管及座管位置,用於強調於設計外觀一體性,根據會場的展示DM,目前三星主推2.1Ah以及2.8Ah兩顆自行車專用三元材料電池芯,最大放電率可達到3C(C-rate),已可滿足各種路況的電動自行車的使用需求。
 
圖三 三星自行車電池解決方案展示


   
中華車在配合工業局補助政策,全力推廣電動機車銷售,並且在2012年繳出了六千輛的銷售佳績,未來也將從整車品牌退居幕後,藉著曾經扮演整車零組件整合的豐富經驗,轉型成為關鍵零組件提供者,本次特別展示了關鍵零組件品牌GreenTrans,提供中華車的Power Kit(圖四),包含了扭力感測器、LCD顯示、以及馬達驅動系統,2012年起已與台灣多家自行車廠合作,包括永祺、世同、達生、紹凱、吉安等,都採用中華的Power Kit系統組裝成車。

圖四 中華電動車套件供應分類展示


   
台灣電池模組大廠新普科技也展示了已耕耘三年的電動自行車商品,本次特別針對歐洲市場,與美國品牌Specialize、法國品牌BTwin進行合作(圖五),分別展出下管以及後座電池組產品。

與Specialize合作的登山車,下管產品特色在於電池與車架進行整合,呈現高度客製化,與客戶的關係也將因此而更形緊密。另外BTwin所推出的tilt折疊車系列,目前定位在堅固耐用,為了維持車體的強度,電池模組僅在延伸支架上做結合。新普科技憑藉著對於電池芯的品質掌握度,再加上電源管理的豐富經驗,相信未來在電動自行車市場後市可期。

圖五 新普科技電池模組展示

 
   
另一家作風一向低調的台灣電池模組大廠順達科技也積極跨足各種電池類型應用,於2012年與台達電合作的備用電源產品首次發表即得到設計大獎的殊榮外,此次自行車展也不遑多讓,搭配合作的車廠於現場展出了電動自行車模組的電池模組應用,與中國第一大馬達與控制器廠安乃達做配合,搭配了恪萊博(climbull)各系列整車系統(圖六),這樣的策略合作與全系列搭配的組合,也產生令人期待的商品。

恪萊博的產品策略主打戶外運動客層,屬於高階客群,有別於一般通勤族,由於戶外運動屬於白領階級活動,產品單價較高,且一般通勤族需要載重負荷,容易導致產品壽命偏低,對品牌形象反而產生負面影響,因而改以戶外運動客層為主要訴求對象為主,從應用定位面來扭轉可能造成的問題。而整車產品賣點在於搭配新型中置高速馬達,結合其馬達減速系統,可與外變速系統做最有效益的齒輪比搭配,進而提升產品的壽命與動力表現。

圖六 順達科技電池模組展示

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ABB參與建設全球最大電動汽車快充網路

ABB集團近日宣佈,荷蘭法斯奈德(Fastned)公司已選定ABB為其將在荷蘭建設的200多個電動汽車快速充電站提供充電機,從而使荷蘭每隔50公里便有一台電動汽車快速充電機,網路覆蓋全國1,670萬居民。

部署在荷蘭高速公路沿線的這200多個充電站都將裝配數個快速充電機,型號涵蓋ABB50千瓦的Terra52和Terra53直流充電設備,可在15-30分鐘內完成電動汽車充電。首台ABBTerra快速充電機將於2013年9月交付使用。法斯奈德(Fastned)充電站預計將於2015年全面建成,每座充電站將配備太陽能面板屋頂。

目前,荷蘭是推出全國快速充電網路人口最多的國家。在所有高速公路沿線,最遠間隔不超過50公里都將會部署ABB快速充電機;該快速充電網路能支援歐洲、亞洲和美國生產的所有主流品牌的電動汽車。

每台聯網的ABB快速充電機擁有廣泛的線上功能,包括遠端協助、管理和服務以及智慧的軟體升級等,並支援所有的快速充電標準和協定。這對確保快速更新換代的電動汽車與充電機之間的相容性起到重要作用,同時確保法斯奈德公司提供安全可靠的服務並隨著技術進步不斷升級其充電網路。

法斯奈德于2011年向基礎設施部(MinistryofInfrastructure)提交了在荷蘭部署一個電動汽車充電網路的申請,並由此啟動了在荷蘭高速公路沿線部署電動汽車快速充電站的計畫。同年12月,荷蘭政府宣佈在全國高速公路沿線共部署245個充電服務站的方案並公開了招標程式,法斯奈德獲得了其中201個網點的特許經營權。

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中國南車將進軍純電動公務車領域

據中國國資委官網的消息,為響應政府公用車、公交車要率先推廣新能源汽車的號召,中國南車研制了有“陸地公務艙”之稱的純電動中型公務車。日前,由中國南車旗下南車時代電動申報的“純電動中型公務車研制”項目入選2014年度國家科技支撐計劃,成為國家級新能源中型公務車重點支持項目。

而中國南車業務一直是以鐵路機車、客車、動車組的設計、研發制造、銷售為主的,此次卻將業務范圍拓展到了電動汽車領域。

據中國南車集團公司宣傳部部長曹鋼材表示:「其實,此次已經不是中國南車第一次涉及電動汽車領域了,因為,隸屬于南車的南車株洲電力機車研究所有限公司一直在做電動汽車的研發及應用。」

據了解,高端中型公務車的年需求量在20萬輛左右,市場總額在600億元-800億元之間,市場蛋糕前景誘人,但目前大都是外資品牌。

在今年兩會期間,公務車改革呼聲十分強烈,伴隨著各級機關「厲行勤儉節約」風氣的貫徹落實以及國家公務車採購標準修訂方案的出臺實施,公務車採購自主化堅冰正在消融。7月12日,國務院總理李克強主持國務院常務會議,會議要求,政府公用車、公交車要率先推廣新能源汽車,並明確了到2015年我國大力推廣新能源公務車的目標。 

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中國提出2015年節能環保產業總產值到4.5兆元的目標

中國政府網昨(11)日發布《國務院關於加快發展節能環保產業的意見》,其中提出節能環保產業的目標是產值年均增幅超過15%,到2015年,總產值達4.5兆元(人民幣,下同),成為國民經濟新的支柱產業。

意見提出,在北京、上海、廣州等城市擴大公共服務領域新能源汽車示範推廣範圍,每年新增或更新的公交車中,新能源汽車的比例達60%以上。同時開展私人購買新能源汽車和新能源出租車、物流車補貼試點。

至於新能源汽車發展面對的兩大難題安全性及充電設施,意見指出,加快實施節能與新能源汽車技術創新工程,大力加強動力電池技術創新,重點解決動力電池系統安全性、可靠性和輕量化問題,加強驅動電機及核心材料、電控等關鍵零部件研發和產業化,加快完善配套產業和充電設施,示範推廣純電動汽車和插電式混合動力汽車、空氣動力車輛等。

為推廣節能環保產品,政府普通公務員用車需優先採購1.8升或以下燃油經濟性達要求的小排量汽車和新能源汽車,有選擇性優先選用純電動汽車。

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北京年底前試營運純電動車租賃服務

據中國大陸北京市交通委及相關租車企業負責人日前透露, 該市正在進行試點推廣純電動車租賃舉措,預計在2013年內正式導入市場試水溫,以打開純電動汽車個人購買方面發展緩慢的局面。

對於純電動汽車,政府提出了多項政策,但這兩年的發展速度並不及預期,進行汽車租賃措施也許是解開目前僵局較好的出路。主因消費者當前對於純電動汽車的續航能力、貶值率還有顧慮,因此,改成汽車租賃後,不用加油,相應的充電站也在完成,預料消費者會更願意使用純電動車。

一輛純電動汽車和一輛普通汽車的日租金預計差不多,但是使用純電動車卻可以大大降低使用成本。以一輛日租金120元(人民幣,下同)的10萬元左右經濟型轎車為例,普通汽車每公里加油費用在7毛錢,而純電動車每公里充電費用僅需要6分錢。

而最近一兩年,部分消費者購車消費觀念開始轉變,由「我要擁有一輛車」,轉變為「我要使用一輛車」。政府和事業單位也開始用租車的方式解決公共服務,促使租車率上升幅度超過5%。

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江淮汽車否認與特斯拉成立合資公司

早前有證券網站的消息稱,江淮汽車擬與特斯拉在合肥成立電動汽車合資公司,項目總投資額為50億元,雙方各持50%股權。報導還稱,江淮汽車還將以幾乎全部的插電式混合動力汽車資產和業務作為出資投入合資公司,而特斯拉將以現金出資,並為合資公司提供某些工業產權。

對此,江淮董事會秘書馮梁森與特斯拉中國銷售總監沈琪都表示,並無此事。

而除了江淮,比亞迪也是特斯拉的傳聞合作對象。雖然特斯拉CEO穆斯克與比亞迪掌門王傳福互相看輕,但比亞迪得到巴菲特的垂青,業界并不排除這兩家公司的合作可能。

另外,中國的零部件供應商同樣躍躍欲試。其中,成飛集成就曾表示,會積極尋求與特斯拉的合作機會。

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華夏動力及申沃50億元新能源客車項目入駐山西

9月16日上午,山西省孝義市與山西華夏動力科技、上海申沃客車合作項目-投資50億元的新能源客車聯合研制生產基地項目在太原簽約。該項目規劃五年內生產規模達到5000輛產能,預計年產值可達70億元。

據了解,上述三方將在孝義市建設新能源客車及核心零部件聯合研制生產基地,以發展新能源純電動大客車以及核心零部件聯合為起點,建設首條純電動客車示范運營線路和配套充電設施。

華夏動力農用車電機、電池項目已于2011年落戶孝義市,並于2012年9月正式入駐該市高新科技產業園區。上海申沃客車則擁有年產2500輛城市客車、城郊客車及500輛底盤的生產能力,可生產大型長途客車、柴油發動機公交車、CNG壓縮天然氣公交車以及純電動城市公交車等。

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強烈推薦 10 本我私藏的數據庫書單,附讀書方法

二哥有推薦的數據庫書單嗎?關於 MySQL 和 Oracle 的,謝謝了。

讀者小貓私信問了我上面這個問題,我覺得問題挺典型的,值得寫篇文章分享一下。因為對於 Java 程序員來說,幾乎不可避免地要和數據庫打交道,MySQL 和 Oracle 恰好又是兩個使用最廣泛的數據庫。

MySQL 和 Oracle 都屬於關係型數據庫,現在都隸屬於甲骨文公司,這家公司的產品很牛逼,CEO 拉里埃爾森也很牛逼,和史蒂夫喬布斯是鐵哥們。Oracle 相對 MySQL 更沉重一些,屬於企業級應用。而 MySQL 是開源的,性能又給力,所以近些年來市場佔用率已經飆升到了第一位,甩開 Oracle 兩條街。

(我用 Oracle 比較少,所以本篇就以 MySQL 為主,小夥伴們如果對 Oracle 了解得比較透徹,請在留言區推薦一下,拜謝。)

好了,接下來上書單,希望小夥伴們能夠喜歡,喜歡的話,就收藏,讓它吃灰去。不不不,喜歡的話,買幾本好好讀讀,學到就是賺到。

第一本、《SQL 必知必會》

SQL,全名為 Structured Query Language,也就是結構化查詢語言。經常有一些小夥伴抱怨說,“二哥,在公司乾的無非是一些 CURD 的工作,感覺沒啥進步。”這句話裏面的 CURD 指的就是創建(Create)、更新(Update)、讀取(Retrieve)和刪除(Delete)相關的業務操作,也就是 SQL 的範圍。

但說白了,再偉大的產品,其業務永遠也是圍繞着增刪改查轉啊。

《SQL 必知必會》這本書名副其實,能在最短時間內教會你實際工作環境中最常用和最必需的 SQL 知識,實用性極強。這本書是麻省理工學院、伊利諾伊大學等眾多大學的參考教材——是不是一下子就感覺檔次高了。

第二本、《SQL 學習指南》

封面上有一隻小動物,再帶上“O’REILLY”這個標識,就可以下一句肯定的結論了——這是一本經典書。

《SQL學習指南(第2版 修訂版)》這本書以 SQL92 標準為藍本,涵蓋了 MySQL 6.0、Oracle 11g。全面系統地介紹了 SQL 語言各方面的基礎知識以及一些高級特性,包括 SQL 數據語言、SQL 方案語言、數據集操作、子查詢以及內建函數與條件邏輯等內容。

經常和數據庫接觸的初學者可以常備在身邊,用到就去翻翻。

第三本、《MySQL 必知必會》

《MySQL 必知必會》這本書的英文原版名是《Sams Teach Yourself MySQL in 10 Minutes》,有沒有品到一絲絲標題黨的味道?不過,中文版名字就優雅多了。

這書非常適合想快速了解數據庫原理和 MySQL 的新手閱讀。快餐性質,簡潔明快,小開本,而且很薄,有點《了不起的蓋茨比》那本書的味道,讀起來很流暢。

第四本、《數據庫系統概念》

哇,黑皮書來了哦!黑皮書只有一個缺點,就是枯燥,但說良心話,黑皮書都特么是經典之作啊。尤其適合心靜的大學生來讀,反正大學生活除了談戀愛最重要外(嘿嘿),我覺得就剩下學習了。

數據庫領域的殿堂級作品;夯實數據庫理論基礎,增強數據庫技術內功的必備之選;對深入理解數據庫,深入研究數據庫,深入操作數據庫都具有極強的指導作用!

總之,有時間就讀,真的香就對了。

第五本、《MySQL技術內幕 : InnoDB存儲引擎 第2版》

眾所周知,MySQL 有兩種常見的存儲引擎,一種是 MyISAM,一種是 InnoDB。如果需要支持事務,就選擇 InnoDB,如果一個表絕大多數情況下只用來讀,可以選擇 MyISAM。從 MySQL 5.5 開始,InnoDB 已經成為 MySQL 的默認引擎,這說明它的優勢是有目共睹的。

《MySQL技術內幕:InnoDB存儲引擎(第2版)》這本書恰好從源代碼的角度深度解析了 InnoDB 的體繫結構、實現原理、工作機制,並給出了大量最佳實踐,能幫助你系統而深入地掌握 InnoDB,更重要的是,它能給你你設計高性能、高可用的數據庫系統提供絕佳的指導。

第六本、《高性能MySQL(第3版)》

這本書的封面是不是有點熟,風格和之前推薦的《 SQL 學習指南》高度相似,對吧?這本書的知名度非常高,就好像 MySQL 領域的周杰倫,幾乎所有要學習 MySQL 的開發人員都得買它。

我家裡這本書已經快被我翻爛了,說實話。這本書的內容非常豐富,幾乎涵蓋了 MySQL 所有方面:

  • 前兩章為準備階段,包含一些基本的概念與性能評測工具。
  • 第三章到第七章為優化部分,從架構、索引、查詢語句,到參數配置、軟硬件的優化。
  • 第八章到第十四章為服務的管理與維護,涵蓋了複製、備份、安全等等內容及相關工具。

第七本、《高可用MySQL(第2版)》

《高可用MySQL:構建健壯的數據中心》這本書主要講解真實環境下如何使用 MySQL 的複製、集群和監控特性,揭示 MySQL 可靠性和高可用性的方方面面。旨在解決 MySQL 數據庫的常見應用瓶頸,在保持 MySQL 的持續可用性的前提下,挖潛各種提高性能的解決方案。

這本書比較適合 MySQL 的專業人士看,否則很難駕馭得了。

第八本、《Oracle高效設計》

沒辦法,雖然 Oracle 用得不多,但對經典書還是有一些耳聞的。《Oracle高效設計》這本書的評價還是不錯的,作者 Thomas Kyte 是 Oracle 專業領域世界上最權威的專家之一,也是 Oracle 核心技術小組副主席。

這本書對 Oracle 及數據庫的知識進行了全面深入的講解,是一本關於 Oracle 的高級手冊。內容包括:性能工具包、體繫結構選擇、語句處理、故障排除、高效的管理、高效的設計模式、高效的 PL/SQL 程序設計等。

好了,就到這吧,小夥伴們,我覺得這八本書已經夠看上一段時間了。接下來,順帶分享一下我的一些讀書方法,我覺得這個價值可能比書單本身更有價值,希望能夠給小夥伴們的一些參考。

1)速讀

像入門書籍,要在最短時間內過一遍,比如說《SQL 必知必會》,不要覺得速讀一遍什麼也記不住,沒關係的,本身腦容量就是有限的。速讀的目的很單純,了解一本書的大綱,有沒有勾引你(感興趣)的內容。

或者說有沒有你不懂的內容,標記一下,對後面再讀做到一個提醒的作用。

2)精讀

有了速讀的基礎,再認真讀一遍的時候,你就會感覺完全不一樣了,就好像你去一個地方旅遊,總要先做個小攻略,在地圖上盤算一下,真正身處一個地方的時候,你就不會暈頭轉向,或者說有一種,“哦,原來是這樣啊”的感覺。

3)實戰

讀書最怕就是眼高手低,你以為你記住了,理解了,如果不動手記筆記或者敲代碼去實戰的話,基本上等於沒看,因為你是在讀技術書,又不是哲學書,對吧?

只靠大腦去思考是遠遠不夠的,還需要你的手去敲一敲,跑一跑,執行一下,看看結果是否符合預期,會不會出錯。

這三個步驟下來,一本書就再也不愁“讀了和沒讀一樣”了,小夥伴們有沒有 get 到?

我是沉默王二,一枚有趣的程序員。如果覺得文章對你有點幫助,請微信搜索「 沉默王二 」第一時間閱讀。

本文 GitHub 已經收錄,有大廠面試完整考點,歡迎 Star。

原創不易,莫要白票,請你為本文點個贊吧,這將是我寫作更多優質文章的最強動力。

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我從LongAdder中窺探到了高併發的秘籍,上面只寫了兩個字…

這是why的第 53 篇原創文章

荒腔走板

大家好,我是why。

時間過的真是快,一周又要結束了。那麼,你比上周更博學了嗎?先來一個簡短的荒腔走板,給冰冷的技術文注入一絲色彩。

上面這圖是我之前拼的一副拼圖,一共劃分了800塊,背面無提示,難度極高,我花了兩周的時間才拼完。

拼的是壇城,傳說中佛祖居住生活的地方。

第一次知道這個名詞是 2015 年,窩在寢室看紀錄片《第三極》。

其中有一個片段講的就是僧人為了某個節日用沙繪畫壇城,他們的那種專註,虔誠,真摯深深的打動了我,當宏偉的壇城畫完之後,他靜靜的等待節日的到來。

本以為節日當天眾人會對壇城頂禮膜拜,而實際情況是大家手握一炷香,看着眾僧人快速的摧毀壇城。

還沒來得及仔細欣賞那複雜的美麗的圖案,卻又用掃把掃的乾乾凈凈。

掃把掃下去的那一瞬間,我的心受到了一種強烈的撞擊:可以辛苦地拿起,也可以輕鬆地放下。

看到摧毀壇城的片段的時候,有一個彈幕是這樣說的:

一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。

這句話出自《金剛般若波羅蜜經》第三十二品,應化非真分。

因為之前翻閱過幾次《金剛經》,看到這句話的時候我一下就想起了它。

因為讀的時候我就覺得這句話很有哲理,但是也似懂非懂。所以印象比較深刻。

當他再次在壇城這個畫面上以彈幕的形式展現在我的眼前的時候,我一下就懂了其中的哲理,不敢說大徹大悟,至少領悟一二。

觀看摧毀壇城,這個色彩斑斕的世界變幻消失的過程,正常人的感受都是震撼,轉而覺得可惜,心裏久久不能平靜。

但是僧人卻風輕雲淡的說:一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。

好了,說迴文章。

先說AtomicLong

關於 AtomicLong 我就不進行詳細的介紹了。

先寫這一小節的目的是預熱一下,拋出一個問題,而這個問題是關於 CAS 操作和 volatile 關鍵字的。

我不知道源碼為什麼這樣寫,希望知道答案的朋友指點一二。

抱拳了,老鐵。

為了順利的拋出這個問題,我就得先用《Java併發編程的藝術》一書做引子,引出這個問題。

首先在書的第 2.3 章節《原子操作的實現原理》中介紹處理器是如何實現原子操作時提到了兩點:

  • 使用總線鎖保證原子性。

  • 使用緩存鎖保證原子性。

所謂總線鎖就是使用處理器提供一個提供的一個 LOCK # 信號,當一個處理器在總線上輸出此信號時,其他處理器的請求將被阻塞住,那麼該處理器可以獨佔共享內存。

總線鎖保證原子性的操作有點簡單粗暴直接了,導致總線鎖定的開銷比較大。

所以,目前處理器在某些場合下使用緩存鎖來進行優化。

緩存鎖的概念可以看一下書裏面怎麼寫的:

其中提到的圖 2-3 是這樣的:

其實關鍵 Lock 前綴指令。

被 Lock 前綴指令操作的內存區域就會加鎖,導致其他處理器不能同時訪問。

而根據 IA-32 架構軟件開發者手冊可以知道,Lock 前綴的指令在多核處理器下會引發兩件事情:

  • 將當前處理器緩存行的數據寫回系統內存。
  • 這個寫回內存的操作會使在其他 CPU 里緩存了該內存地址的數據無效。

對於 volatile 關鍵字,毫無疑問,我們是知道它是使用了 Lock 前綴指令的。

那麼問題來了,JVM 的 CAS 操作使用了 Lock 前綴指令嗎?

是的,使用了。

JVM 中的 CAS 操作使用的是處理器通過的 CMPXCHG 指令實現的。這也是一個 Lock 前綴指令。

好,接下來我們看一個方法:

java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedLongSynchronizer#compareAndSetState

這個方法位於 AQS 包裏面,就是一個 CAS 的操作。現在只需要關心我框起來的部分。

英文部分翻譯過來是:這個操作具有 volatile 讀和寫的內存語言。

而這個操作是什麼操作?

就是 344 行 unsafe 的 compareAndSwapLong 操作,這個方法是一個 native 方法。

public final native boolean compareAndSwapLong(Object var1, long var2, long var4, long var6);

為什麼這個操作具有 volatile 讀和寫的內存語言呢?

書裏面是這樣寫的:

這個本地方法的最終實現在 openjdk 的如下位置:
openjdk-7-fcs-src-b147- 27_jun_2011\openjdk\hotspot\src\os_cpu\windows_x86\vm\atomic_windows_x86.inline.hpp(對應於Windows操作系統,X86處理器)

intel 的手冊對 Lock 前綴的說明如下。

  • 確保對內存的讀-改-寫操作原子執行。在 Pentium 及 Pentium 之前的處理器中,帶有 Lock 前綴的指令在執行期間會鎖住總線,使得其他處理器暫時無法通過總線訪問內存。很顯然,這會帶來昂貴的開銷。從Pentium 4、Intel Xeon及P6處理器開始,Intel使用緩存鎖定(Cache Locking) 來保證指令執行的原子性。緩存鎖定將大大降低lock前綴指令的執行開銷。

  • 禁止該指令,與之前和之後的讀和寫指令重排序。

  • 把寫緩衝區中的所有數據刷新到內存中。

上面的第2點和第3點所具有的內存屏障效果,足以同時實現 volatile 讀和volatile 寫的內存語義。

好,如果你說你對書上的內容存疑。那麼我帶大家再看看官方文檔:

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/

我框起來的部分:

compareAndSet 和所有其他的諸如 getAndIncrement 這種讀然後更新的操作擁有和 volatile 讀、寫一樣的內存語義。

原因就是用的到了 Lock 指令。

好,到這裏我們可以得出結論了:

compareAndSet 同時具有volatile讀和volatile寫的內存語義。

那麼問題就來了!

這個操作,在 AtomicLong 裏面也有調用:

而 AtomicLong 裏面的 value 又是被 volatile 修飾了的:

請問:為什麼 compareAndSwapLong 操作已經同時具有 volatile 讀和 volatile 寫的內存語義了,其操作的 value 還需要被 volatile 修飾呢?

這個問題也是一個朋友拋出來探討的,探討的結果是,我們都不知道為什麼:

我猜測會不會是由於操作系統不同而不同。在 x86 上面運行是這樣,其他的操作系統就不一定了,但是沒有證據。

希望知道為什麼這樣做的朋友能指點一下。

好,那麼前面說到 CAS ,那麼一個經典的面試題就來了:

請問,CAS 實現原子操作有哪些問題呢?

  • ABA問題。

  • 循環時間開銷大。

  • 只能保證一個共享變量的原子操作。

如果上面這三點你不知道,或者你說不明白,那我建議你看完本文後一定去了解一下,屬於面試常問系列。

我主要說說這個循環時間開銷大的問題。自旋 CAS 如果長時間不成功,就會對 CPU 帶來比較大的執行開銷。

而回答這個問題的朋友,大多數舉例的時候都會說: “AtomicLong 就是基於自旋 CAS 做的,會帶來一定的性能問題。巴拉巴拉……”

而我作為面試官的時候只是微笑着看着你,讓你錯以為自己答的很完美。

我知道你為什麼這樣答,因為你看了幾篇博客,刷了刷常見面試題,那裡面都是這樣寫的 :AtomicLong 就是基於自旋 CAS 做的。

但是,朋友,你可以這樣說,但是回答不完美。這題得分別從 JDK 7 和 JDK 8 去答:

JDK 7 的 AtomicLong 是基於自旋 CAS 做的,比如下面這個方法:

while(true) 就是自旋,自旋裏面純粹依賴於 compareAndSet 方法:

這個方法裏面調用的 native 的 comareAndSwapLong 方法,對應的 Lock 前綴指令就是我們前面說到的 cmpxchg。

而在 JDK 8 裏面 AtomicLong 裏面的一些方法也是自旋,但是就不僅僅依賴於 cmpxchg 指令做了,比如還是上面這個方法:

可以看到這裏面還是有一個 do-while 的循環,還是調用的 compareAndSwapLong 方法:

這個方法對應的 Lock 前綴指令是我們前面提到過的 xadd 指令。

從 Java 代碼的角度來看,都是自旋,都是 compareAndSwapLong 方法。沒有什麼差異。

但是從這篇 oracle 官網的文章,我們可以窺見 JDK 8 在 x86 平台上對 compareAndSwapLong 方法做了一些操作,使用了 xadd 彙編指令代替 CAS 操作。

xadd 指令是 fetch and add。

cmpxchg 指令是 compare and swap。

xadd 指令的性能是優於 cmpxchg 指令的。

具體可以看看這篇 oracle 官網的文章:

https://blogs.oracle.com/dave/atomic-fetch-and-add-vs-compare-and-swap

文章下面的評論,可以多注意一下,我截取其中兩個,大家品一品:

然後是這個:

總之就是:這篇文章說的有道理,我們(Dave and Doug)也在思考這個問題。所以我們會在 JIT 上面搞事情,在 x86 平台上把 CAS 操作替換為 LOCK:XADD 指令。

(這個地方我之前理解的有問題,經過朋友的指正後才修改過來。)

所以,JDK 8 之後的 AtomicLong 裏面的方法都是經過改良后, xadd+cmpxchg 雙重加持的方法。

另外需要注意的是,我怕有的朋友懵逼,專門多提一嘴:CAS 是指一次比較並交換的過程,成功了就返回 true,失敗了則返回 false,強調的是一次。而自旋 CAS 是在死循環裏面進行比較並交換,只要不返回 true 就一直循環。

所以,不要一提到 CAS 就說循環時間開銷大。前面記得加上“自旋”和“競爭大”兩個條件。

至於 JDK 8 使用 xadd 彙編指令代替 CAS 操作的是否真的是性能更好了,可以看看這篇 oracle 官網的文章:

https://blogs.oracle.com/dave/atomic-fetch-and-add-vs-compare-and-swap

文章下面的評論,可以多注意一下,我截取其中一個,大家品一品:

經過我們前面的分析,AtomicLong 從 JDK 7 到 JDK 8 是有一定程度上的性能優化的,但是改動並不大。

還是存在一個問題:雖然它可以實現原子性的增減操作,但是當競爭非常大的時候,被操作的這個 value 就是一個熱點數據,所有線程都要去對其進行爭搶,導致併發修改時衝突很大。

所以,歸根到底它的主要問題還是出在共享熱點數據上。

為了解決這個問題,Doug Lea 在 JDK 8 裏面引入了 LongAdder 類。

更加牛逼的LongAdder

大家先看一下官網上的介紹:

上面的截圖一共兩段話,是對 LongAdder 的簡介,我給大家翻譯並解讀一下。

首先第一段:當有多線程競爭的情況下,有個叫做變量集合(set of variables)的東西會動態的增加,以減少競爭。sum() 方法返回的是某個時刻的這些變量的總和。

所以,我們知道了它的返回值,不論是 sum() 方法還是 longValue() 方法,都是那個時刻的,不是一個準確的值。

意思就是你拿到這個值的那一刻,這個值其實已經變了。

這點是非常重要的,為什麼會是這樣呢?

我們對比一下 AtomicLong 和 LongAdder 的自增方法就可以知道了:

AtomicLong 的自增是有返回值的,就是一個這次調用之後的準確的值,這是一個原子性的操作。

LongAdder 的自增是沒有返回值的,你要獲取當前值的時候,只能調用 sum 方法。

你想這個操作:先自增,再獲取值,這就不是原子操作了。

所以,當多線程併發調用的時候,sum 方法返回的值必定不是一個準確的值。除非你加鎖。

該方法上的說明也是這樣的:

至於為什麼不能返回一個準確的值,這就是和它的設計相關了,這點放在後面去說。

然後第二段:當在多線程的情況下對一個共享數據進行更新(寫)操作,比如實現一些統計信息類的需求,LongAdder 的表現比它的老大哥 AtomicLong 表現的更好。在併發不高的時候,兩個類都差不多。但是高併發時 LongAdder 的吞吐量明顯高一點,它也佔用更多的空間。這是一種空間換時間的思想。

這段話其實是接着第一段話在進行描述的。

因為它在多線程併發情況下,沒有一個準確的返回值,所以當你需要根據返回值去搞事情的時候,你就要仔細思考思考,這個返回值你是要精準的,還是大概的統計類的數據就行。

比如說,如果你是用來做序號生成器,所以你需要一個準確的返回值,那麼還是用 AtomicLong 更加合適

如果你是用來做計數器,這種寫多讀少的場景。比如接口訪問次數的統計類需求,不需要時時刻刻的返回一個準確的值,那就上 LongAdder 吧

總之,AtomicLong 是可以保證每次都有準確值,而 LongAdder 是可以保證最終數據是準確的。高併發的場景下 LongAdder 的寫性能比 AtomicLong 高。

接下來探討三個問題:

  • LongAdder 是怎麼解決多線程操作熱點 value 導致併發修改衝突很大這個問題的?

  • 為什麼高併發場景下 LongAdder 的 sum 方法不能返回一個準確的值?

  • 為什麼高併發場景下 LongAdder 的寫性能比 AtomicLong 高?

先帶大家看個圖片,看不懂沒有關係,先有個大概的印象:

接下來我們就去探索源碼,源碼之下無秘密。

從源碼我們可以看到 add 方法是關鍵:

裏面有 cells 、base 這樣的變量,所以在解釋 add 方法之前,我們先看一下 這幾個成員變量。

這幾個變量是 Striped64 裏面的。

LongAdder 是 Striped64 的子類:

其中的四個變量如下:

  • NCPU:cpu 的個數,用來決定 cells 數組的大小。

  • cells:一個數組,當不為 null 的時候大小是 2 的次冪。裏面放的是 cell 對象。

  • base : 基數值,當沒有競爭的時候直接把值累加到 base 裏面。還有一個作用就是在 cells 初始化時,由於 cells 只能初始化一次,所以其他競爭初始化操作失敗線程會把值累加到 base 裏面。

  • cellsBusy:當 cells 在擴容或者初始化的時候的鎖標識。

之前,文檔裏面說的 set of variables 就是這裏的 cells。

好了,我們再回到 add 方法裏面:

cells 沒有被初始化過,說明是第一次調用或者競爭不大,導致 CAS 操作每次都是成功的。

casBase 方法就是進行 CAS 操作。

當由於競爭激烈導致 casBase 方法返回了 false 后,進入 if 分支判斷。

這個 if 分子判斷有 4 個條件,做了 3 種情況的判斷

  • 標號為 ① 的地方是再次判斷 cells 數組是否為 null 或者 size 為 0 。as 就是 cells 數組。

  • 標號為 ② 的地方是判斷當前線程對 cells 數組大小取模后的值,在 cells 數組裡面是否能取到 cell 對象。

  • 標號為 ③ 的地方是對取到的 cell 對象進行 CAS 操作是否能成功。

這三個操作的含義為:當 cells 數組裡面有東西,並且通過 getProbe() & m算出來的值,在 cells 數組裡面能取到東西(cell)時,就再次對取到的 cell 對象進行 CAS 操作。

如果不滿足上面的條件,則進入 longAccumulate 函數。

這個方法主要是對 cells 數組進行操作,你想一個數組它可以有三個狀態:未初始化、初始化中、已初始化,所以下面就是對這三種狀態的分別處理:

  • 標號為 ① 的地方是 cells 已經初始化過了,那麼這個裡面可以進行在 cell 裏面累加的操作,或者擴容的操作。

  • 標號為 ② 的地方是 cells 沒有初始化,也還沒有被加鎖,那就對 cellsBusy 標識進行 CAS 操作,嘗試加鎖。加鎖成功了就可以在這裏面進行一些初始化的事情。

  • 標號為 ③ 的地方是 cells 正在進行初始化,這個時候就在 base 基數上進行 CAS 的累加操作。

上面三步是在一個死循環裏面的。

所以如果 cells 還沒有進行初始化,由於有鎖的標誌位,所以就算併發非常大的時候一定只有一個線程去做初始化 cells 的操作,然後對 cells 進行初始化或者擴容的時候,其他線程的值就在 base 上進行累加操作。

上面就是 sum 方法的工作過程。

感受到了嗎,其實這就是一個分段操作的思想,不知道你有沒有想到 ConcurrentHashMap,也不奇怪,畢竟這兩個東西都是 Doug Lea 寫的。

然後再補充說明一下,cells 的初始化大小為 2:

cells 的最大值為 CPU 核數:

cell 是被 Contended 註解修飾了,為了解決偽共享的問題:

說起偽共享,我想起了之前的《一個困擾我122天的技術問題,我好像知道答案了》這篇文章中提到的一個猜想:

後來,我也用這個註解去解決偽共享的問題了,可惜最終的實驗結果表明不是這個原因。

那篇文章發布後有很多朋友給我反饋他們的看法,而更多的是在這條路上發現了更多更多的玄學問題,但是最終這些問題的背後都指向了同一個東西:JIT。

扯遠了,說回本文的這個 LongAdder。

總的來說,就是當沒有衝突的時候 LongAdder 表現的和 AtomicLong 一樣。當有衝突的時候,才是 LongAdder 表現的時候,然後我們再回去看這個圖,就能明白怎麼回事了:

好了,現在我們回到前面提出的三個問題:

  • LongAdder 是怎麼解決多線程操作熱點 value 導致併發修改衝突很大這個問題的?

  • 為什麼高併發場景下 LongAdder 的 sum 方法不能返回一個準確的值?

  • 為什麼高併發場景下 LongAdder 的寫性能比 AtomicLong 高?

它們其實是一個問題。

因為 LongAdder 把熱點 value 拆分了,放到了各個 cell 裏面去操作。這樣就相當於把衝突分散到了 cell 裏面。所以解決了併發修改衝突很大這個問題。

當發生衝突時 sum= base+cells。高併發的情況下當你獲取 sum 的時候,cells 極有可能正在被其他的線程改變。一個在高併發場景下實時變化的值,你要它怎麼給你個準確值?當然,你也可以通過加鎖操作拿到當前的一個準確值,但是這種場景你還用啥 LongAdder,是 AtomicLong 不香了嗎?

為什麼高併發場景下 LongAdder 的寫性能比 AtomicLong 高?

你發動你的小腦殼想一想,朋友。

AtomicLong 不管有沒有衝突,它寫的都是一個共享的 value,有衝突的時候它就在自旋。

LongAdder 沒有衝突的時候表現的和 AtomicLong 一樣,有衝突的時候就把衝突分散到各個 cell 裏面了,衝突分散了,寫的當然更快了。

一點思考

本文的題目是《我從LongAdder中窺探到了高併發的秘籍,上面就寫了兩個字……》。

那麼這兩個字是什麼呢?

就是拆分。我淺顯的覺得分佈式、高併發都是基於拆分思想的。

本文的 LongAdder 就不說了。

微服務化、分庫分表、讀寫分離……這些東西都是在拆分,把集中的壓力分散開來。

我們常常說性能不行了,那就堆機器解決,這就是在做拆分。

當然,拆分了帶來好處的同時也是有一定的問題的。

比如老大難的分佈式事務、數據聚合查詢等需求。

舉一個我遇到過的例子吧。

在寫這篇文章之前,我看了 LongAdder 源碼,了解到它這樣的結構后,知道了它和 AtomicLong 之間的差異后,我想起了之前做過的一個需求。

就是賬戶服務,有個大商戶的賬戶是一個熱點賬戶,交易非常的頻繁。

這個賬戶上的金額就相當於是一個共享的熱點數據。

我們當時的做法是把這個賬戶拆分為多個影子賬戶,這樣就把熱點賬戶拆分成了多個影子賬戶,壓力就分攤了。

其實這個思想和 LongAdder 是一脈相承的。

這個場景下拆分帶來的問題是什麼呢?

其中一個問題就是這個賬戶的總餘額是多個影子賬戶之和,而每個影子賬戶上的餘額是時刻在變化的,所以我們不能保證餘額是一個實時準確的值。

但是商戶不關心這個呀。他只關心上日餘額是準確的,每日對賬都能對上就行了。

我們在滿足需求的同時,性能還上去了。

還有一個簡單的思考是如果我們把“實現原子操作進行加減”這句話當做一個需求。

我個人拙見是這樣的,AtomicLong 類就是實現了這個需求,交付出去后,它能用,能正常工作,而且還附送了一個功能是每次都給你返回一個準確的值。

而 LongAdder 就是更加優雅的實現了這個需求,它是在原有的基礎上進行了迭代開發,功能還是能一樣的實現,沒有附加功能,但是針對某些場景來說,更好用了。

它們傳遞給我的思想不是我們常說的:先上,能跑就行,後期再迭代。

而是:它確實能跑,但是還有更加快,更加優雅的實現方式,我們可以實現它。

這是我們需要學習的地方。

最後說兩句(求關注)

才疏學淺,難免會有紕漏,如果你發現了錯誤的地方,還請你留言指出來,我對其加以修改。

感謝您的閱讀,我堅持原創,十分歡迎並感謝您的關注。

我是 why,一個被代碼耽誤的文學創作者,不是大佬,但是喜歡分享,是一個又暖又有料的四川好男人。

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