Objective-C中,在声明特点时,通常会不假思索的运用nonatomic来润饰特点,但去面试的时分,总是被问到atomic,使咱们不知从何说起,或者说只能简单的答复一句,atomic润饰的特点是「原子性」的,不能同时读写等。本篇文章就来探究一下atomic背后的原理。

1.寻觅进口

由于声明特点这个语法是OC特有的,根本能够确认,对特点的操作是在objc源码中完成,所以,为了便利探究,咱们直接在objc4-756.2源码中来寻觅处理特点的代码。
打开objc-756.2源码,测验全局查找setproperty关键字:

浅谈iOS线程原子锁属性atomic

盯梢其完成,发现所有为特点赋值的办法终究都会走到reallySetProperty()这个函数:

浅谈iOS线程原子锁属性atomic

在工程中新建一个Person类,为了便利研讨,Person只要一个name特点,留意它是atomic的:

// Person.h
@interface Person : NSObject
@property (atomic, copy) NSString *name;
@end

然后在main()函数中实例化一个Person并为name特点赋值:

int main(int argc, const char * argv[]) {
    @autoreleasepool {
        Person *p = [[Person alloc] init];
        p.name = @"Objc";
    }
    return 0;
}

然后在reallySetProperty()这个函数进口打上断点,运转程序,验证一下设置特点时是否会走到这个函数:

浅谈iOS线程原子锁属性atomic

能够看到,的确从-[Person setName:]调用到了reallySetProperty()这个函数。

2.源码分析

2.1 赋值

reallySetProperty()的源码:

static inline void reallySetProperty(id self, SEL _cmd, id newValue, ptrdiff_t offset, bool atomic, bool copy, bool mutableCopy)
{
    if (offset == 0) {
        object_setClass(self, newValue);
        return;
    }
    id oldValue;
    id *slot = (id*) ((char*)self + offset);
    if (copy) {
        newValue = [newValue copyWithZone:nil];
    } else if (mutableCopy) {
        newValue = [newValue mutableCopyWithZone:nil];
    } else {
        if (*slot == newValue) return;
        newValue = objc_retain(newValue);
    }
    if (!atomic) {
        oldValue = *slot;
        *slot = newValue;
    } else {
        spinlock_t& slotlock = PropertyLocks[slot];
        slotlock.lock();
        oldValue = *slot;
        *slot = newValue;        
        slotlock.unlock();
    }
    objc_release(oldValue);
}

参数解析:

  • self:这儿便是main()函数中实例化的Person目标p
  • -cmd:这儿便是setName:
  • newValue:这便是要赋的新值"Objc"
  • offset:指针偏移量。目标p的指针是它第一个成员isa的地址,而咱们的Person只要一个特点,系统会依据这个p的指针 +offset来找到特点对应成员变量_name的内存地址。isa是个指针,所以这儿offset = 8
  • atomic:是否是原子性的,此处为YES
  • copy:是否拷贝,此处为YES
  • mutableCopy:是否可变类型拷贝,此处为NO

源码分析:

  • 假如offset = 0,便是修改isa,因此调用object_setClass()
  • 依据偏移量获取特点成员地址slot
  • 依据是否copymutableCopy来拷贝newValue或者objc_retain(newValue)
  • 记载oldValue,在赋值完新值之后释放旧值objc_release(oldValue)
  • 假如是非atomic的,直接对特点赋值
  • 假如是atomic的,先加锁,在赋值,再解锁

其间,加锁运用的spinlock_t大家能够百度下,本文不再赘述。
可见,所谓atomic润饰的特点,只是在赋值的时分加了一把锁。

2.2 取值

取值调用的是objc_getProperty()

id objc_getProperty(id self, SEL _cmd, ptrdiff_t offset, BOOL atomic) {
    if (offset == 0) {
        return object_getClass(self);
    }
    // Retain release world
    id *slot = (id*) ((char*)self + offset);
    if (!atomic) return *slot;
    // Atomic retain release world
    spinlock_t& slotlock = PropertyLocks[slot];
    slotlock.lock();
    id value = objc_retain(*slot);
    slotlock.unlock();
    // for performance, we (safely) issue the autorelease OUTSIDE of the spinlock.
    return objc_autoreleaseReturnValue(value);
}
  • 假如不是atomic的,直接依据指针和偏移量取到值返回
  • 假如是atomic的,依然是「加锁获取」,而且进行了objc_retain()操作,返回时返回的是主动释放目标objc_autoreleaseReturnValue()

3.留意事项

atomic润饰特点加的锁,仅仅是在settergetter内部加的锁,确保取值/赋值时的线程安全性,可是假如像下面这样运用并不能确保线程安全:

@interface RootViewController ()
@property (atomic) NSInteger number;
@end
@implementation RootViewController
- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    // 线程1
    dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0), ^{
        for (int i = 0; i < 1000; i++) {
            self.number = self.number + 1;
            NSLog(@"number: %ld", self.number);
        }
    });
    // 线程2
    dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0), ^{
        for (int i = 0; i < 1000; i++) {
            self.number = self.number + 1;
            NSLog(@"number: %ld", self.number);
        }
    });
}
@end

特点是atomic润饰的,按理说应该是线程安全的,两个线程各对number做了1000次循环+1,终究numer的值应该是2000,但输出的值却不是期望的2000

// 终究的几行输出
2020-03-07 22:37:21.713683+0800 TestObjC[23813:2171198] number: 1986
2020-03-07 22:37:21.714004+0800 TestObjC[23813:2171198] number: 1987
2020-03-07 22:37:21.714267+0800 TestObjC[23813:2171198] number: 1988
2020-03-07 22:37:21.714541+0800 TestObjC[23813:2171198] number: 1989
2020-03-07 22:37:21.714844+0800 TestObjC[23813:2171198] number: 1990
2020-03-07 22:37:21.715027+0800 TestObjC[23813:2171198] number: 1991
2020-03-07 22:37:21.715442+0800 TestObjC[23813:2171198] number: 1992

以上是输出的终究几行,终究的值只加到1992。这是由于两个线程在并发的调用settergetter,在settergetter内部是加了锁,可是在做+1操作的时分并没有加锁,导致在某一时刻,线程一调用了getter取到值,线程2刚好紧跟着调用了getter,取到相同的值,然后两个线程对取到的值分别+1,再分别调用setter,使得两次setter其实赋值了持平的值。

  • 因此运用atomic润饰特点时对特点的操作是否是线程安全的,虽然在内部加了锁,但并不能确保肯定的线程安全。