Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
닷넷: 2214. windbg - Monitor.Enter의 thin lock과 fat lock [링크 복사], [링크+제목 복사],
조회: 8942
글쓴 사람
정성태 (techsharer at outlook.com)
홈페이지
첨부 파일
 
(연관된 글이 2개 있습니다.)
(시리즈 글이 3개 있습니다.)
디버깅 기술: 92. windbg - C# Monitor Lock을 획득하고 있는 스레드 찾는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11268

닷넷: 2214. windbg - Monitor.Enter의 thin lock과 fat lock
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13552

닷넷: 2215. windbg - thin/fat lock 없이 동작하는 Monitor.Wait + Pulse
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13553




windbg - Monitor.Enter의 thin lock과 fat lock

마침 아래와 같은 좋은 글이 있어,

Managed object internals, Part 2. Object header layout and the cost of locking
; https://devblogs.microsoft.com/premier-developer/managed-object-internals-part-2-object-header-layout-and-the-cost-of-locking/

Sync Block Index (SBI) \ Object Header Word
; https://yonifedaeli.blogspot.com/2017/03/sync-block-index-sbi-object-header-word.html

소개하려고 합니다. (그대로 베낍니다. ^^)




예를 들어, 다음과 같이 코드를 작성 후,

using System.Threading;

namespace ConsoleApp1
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            object o = new object();
            lock (o)
            {
                Debugger.Break();
            }
        }
    }
}

windbg를 이용해 실행한 다음 (처음 한 번은 'g' 키를 눌러 진행해) Debugger.Break에서 멈추었을 때 thinlock 상태를 확인할 수 있습니다.

0:000> !dumpheap -thinlock
         Address               MT     Size
000001d125c02e38 00007fffea220b08       24 ThinLock owner 1 (000001d1241a2970) Recursive 0
Found 1 objects.

0:000> !DumpObj /d 000001d125c02e38
Name:        System.Object
MethodTable: 00007fffea220b08
EEClass:     00007fffea1d48f0
Size:        24(0x18) bytes
File:        C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_64\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll
Object
Fields:
None
ThinLock owner 1 (000001d1241a2970), Recursive 0

thinlock 상태에서는 별도의 SyncBlock이 생성되지 않으므로 sos의 syncblk 명령어를 사용하면 비어있는 것을 볼 수 있습니다.

0:000> !syncblk
Index SyncBlock MonitorHeld Recursion Owning Thread Info  SyncBlock Owner
-----------------------------
Total           0
CCW             0
RCW             0
ComClassFactory 0
Free            0

즉, thinlock은 lock이 경합을 벌이지 않는 상태라면 성능을 위해 별도의 SyncBlock을 생성하지 않고 Object Header 내에만 정보를 유지하는 단계인 것입니다. 실제로 이 상태의 해당 object, 위의 소스코드에서는 "o" 인스턴스를 확인해 보면,

0:000> dq 000001d125c02e38-8 L3
000001d1`25c02e30  00000001`00000000 00007fff`ea220b08
000001d1`25c02e40  00000000`00000000

하위 값이 0x00000001로 나오는데, 이 상태의 의미를 확인해 보면,

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
|||| ||- BIT_SBLK_IS_HASHCODE
|||| |- BLT_SBLK_IS_HASH_OR_SYNCBLOCKINDEX
||||-BIT_SBLK_SPIN_LOCK
|||- BIT_SBLK_GC_RESERVE
||- BIT_SBLK_FINALIZER_RUN
|- BIT_SBLK_AGILE_IN_PROGRESS

[이미지 출처: "Managed object internals, Part 2. Object header layout and the cost of locking"]
object_header_syncblk_0.png

0~10비트: thread id that’s holding the lock

[이미지 출처: "Managed object internals, Part 2. Object header layout and the cost of locking"]
object_header_syncblk_1.png

해당 lock을 소유하고 있는 스레드 ID가 1로 나오는데 이를 !threads로 알아낼 수 있습니다.

0:009> !threads
ThreadCount:      4
UnstartedThread:  0
BackgroundThread: 3
PendingThread:    0
DeadThread:       0
Hosted Runtime:   no
                                                                                                        Lock  
       ID OSID ThreadOBJ           State GC Mode     GC Alloc Context                  Domain           Count Apt Exception
   0    1 cfa0 000001d1241a2970  202a020 Preemptive  0000025ECD2A65C8:0000025ECD2A7FD0 0000025ecb632c70 0     MTA 
   5    2 bf60 0000015ecb6bcf90    2b220 Preemptive  0000000000000000:0000000000000000 0000025ecb632c70 0     MTA (Finalizer) 

따라서, 특정 lock이 thinlock 상태라면 1) 한 번도 다른 스레드에서 lock 경합을 벌인 적이 없거나, 2) 경합을 벌였어도 일정 spin 타임 내에 있는 경우가 됩니다. (이 외에도, GetHashCode를 부른 적이 없어야 합니다.)

자, 그럼 일부러 경합을 벌여보면,

static void Main(string[] args)
{
    object o = new object();
    lock (o)
    {
        Task.Run(() =>
        {
            // This will promote a thin lock as well
            lock (o) { }
        });

        // 10 ms is not enough, the CLR spins longer than 10 ms.
        Thread.Sleep(100);
        Debugger.Break();
    }
}

이제는 syncblk이 생성된 것을 볼 수 있고,

0:009> !dumpheap -thinlock
         Address               MT     Size
Found 0 objects.

0:000> !syncblk
Index SyncBlock MonitorHeld Recursion Owning Thread Info  SyncBlock Owner
    6 000002de0f4a8838            3         1 000002de0f452980 7e48   0   000002de10f52e50 System.Object
-----------------------------
Total           6
CCW             1
RCW             2
ComClassFactory 0
Free            0

인스턴스 'o'에 대해 Object Header를 조사해 보면,

0:000> dq 000002de10f52e50-8 L3
000002de`10f52e48  08000006`00000000 00007fff`ea220b08
000002de`10f52e58  00000000`00000000

0x08000006
0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0110
|||| ||- BIT_SBLK_IS_HASHCODE
|||| |- BLT_SBLK_IS_HASH_OR_SYNCBLOCKINDEX (== 0x08000000)
||||-BIT_SBLK_SPIN_LOCK
|||- BIT_SBLK_GC_RESERVE
||- BIT_SBLK_FINALIZER_RUN
|- BIT_SBLK_AGILE_IN_PROGRESS

[이미지 출처: "Managed object internals, Part 2. Object header layout and the cost of locking"]
object_header_syncblk_2.png

BLT_SBLK_IS_HASH_OR_SYNCBLOCKINDEX 플래그가 1로 설정돼 있으므로 이하 (BIT_SBLK_IS_HASHCODE를 제외한) 0~25 비트의 값이 Sync Block에 대한 인덱스를 가리키게 됩니다. 위의 경우 그 값은 6이고, !syncblk 명령어의 결과에 있는 Index 값에 정확히 일치합니다.




참고로, 예전에 썼던 글의 내용에서,

windbg - C# Monitor Lock을 획득하고 있는 스레드 찾는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11268

lock을 대기 중인 스레드의 kv 결과로 어떤 SyncBlock에 걸려 있는지를 알아낼 수 있다고 했는데요, 이번에 다시 해보니,

0:009> kv
 # Child-SP          RetAddr               : Args to Child                                                           : Call Site
00 000000f4`222fe5b8 00007ff8`0a08f6f9     : 000002de`296fa3d0 000002de`296fa3e0 000002de`0f3c0000 00007ff8`0c9f6f52 : ntdll!NtWaitForMultipleObjects+0x14
01 000000f4`222fe5c0 00007fff`f0311636     : 00000000`00000000 00007fff`00000000 00000000`ffffffff 000002de`0f4a8850 : KERNELBASE!WaitForMultipleObjectsEx+0xe9
02 000000f4`222fe8a0 00007fff`f031102a     : 00000000`00000001 00000000`00000001 00000000`00000000 00007ff8`0c92ab11 : clr!WaitForMultipleObjectsEx_SO_TOLERANT+0x62
03 000000f4`222fe900 00007fff`f0310e01     : 00007fff`00000001 00007fff`00000001 00000000`00000001 00007fff`00000000 : clr!Thread::DoAppropriateWaitWorker+0x206
04 000000f4`222fe9f0 00007fff`f0283157     : 000002de`0f4a8850 00000000`00000001 000002de`0f4a8838 000002de`10f52e00 : clr!Thread::DoAppropriateWait+0x7d
05 000000f4`222fea70 00007fff`f06d93ee     : 000000f4`222fedf0 00000000`00000000 000002de`296f3860 00007fff`ea221740 : clr!CLREventBase::WaitEx+0xab
06 000000f4`222feae0 00007fff`f06d92a2     : 000002de`0f4a8838 00007fff`f02c735b 000002de`0f4a8838 000002de`10f52e50 : clr!AwareLock::EnterEpilogHelper+0x11a
07 000000f4`222feba0 00007fff`f05ee5a9     : 000002de`296f3860 000002de`0f4a8838 00000000`00000000 000000f4`222fedf0 : clr!AwareLock::EnterEpilog+0x5a
...[생략]...

CLREventBase::WaitEx에는 값이 안 나오고, AwareLock::EnterEpilogHelper 등의 "Args to Child"에서 확인할 수 있었습니다. (이 값은 닷넷 패치 버전에 따라서도 달라질 수 있기 때문에 항상 그렇다고 가정해서는 안 됩니다.)




[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]

[연관 글]






[최초 등록일: ]
[최종 수정일: 2/14/2024]

Creative Commons License
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스에 따라 이용하실 수 있습니다.
by SeongTae Jeong, mailto:techsharer at outlook.com

비밀번호

댓글 작성자
 




... 106  107  108  109  110  [111]  112  113  114  115  116  117  118  119  120  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
11149정성태2/21/201723018오류 유형: 378. A 64-bit test cannot run in a 32-bit process. Specify platform as X64 to force test run in X64 mode on X64 machine.
11148정성태2/20/201721965.NET Framework: 644. AppDomain에 대한 단위 테스트 시 알아야 할 사항
11147정성태2/19/201721203오류 유형: 377. Windows 10에서 Fake 어셈블리를 생성하는 경우 빌드 시 The type or namespace name '...' does not exist in the namespace 컴파일 오류 발생
11146정성태2/19/201719867오류 유형: 376. Error VSP1033: The file '...' does not contain a recognized executable image. [2]
11145정성태2/16/201721341.NET Framework: 643. 작업자 프로세스(w3wp.exe)가 재시작되는 시점을 알 수 있는 방법 - 두 번째 이야기 [4]파일 다운로드1
11144정성태2/6/201724691.NET Framework: 642. C# 개발자를 위한 Win32 DLL export 함수의 호출 규약 (부록 1) - CallingConvention.StdCall, CallingConvention.Cdecl에 상관없이 왜 호출이 잘 될까요?파일 다운로드1
11143정성태2/5/201722090.NET Framework: 641. [Out] 형식의 int * 인자를 가진 함수에 대한 P/Invoke 호출 방법파일 다운로드1
11142정성태2/5/201730097.NET Framework: 640. 닷넷 - 배열 크기의 한계 [2]파일 다운로드1
11141정성태1/31/201724379.NET Framework: 639. C# 개발자를 위한 Win32 DLL export 함수의 호출 규약 (4) - CLR JIT 컴파일러의 P/Invoke 호출 규약 [1]파일 다운로드1
11140정성태1/27/201720137.NET Framework: 638. RSAParameters와 RSA파일 다운로드1
11139정성태1/22/201722815.NET Framework: 637. C# 개발자를 위한 Win32 DLL export 함수의 호출 규약 (3) - x64 환경의 __fastcall과 Name mangling [1]파일 다운로드1
11138정성태1/20/201721095VS.NET IDE: 113. 프로젝트 생성 시부터 "Enable the Visual Studio hosting process" 옵션을 끄는 방법 - 두 번째 이야기 [3]
11137정성태1/20/201719800Windows: 135. AD에 참여한 컴퓨터로 RDP 연결 시 배경 화면을 못 바꾸는 정책
11136정성태1/20/201718995오류 유형: 375. Hyper-V 내에 구성한 Active Directory 환경의 시간 구성 방법 - 두 번째 이야기
11135정성태1/20/201719985Windows: 134. Windows Server 2016의 작업 표시줄에 있는 시계가 사라졌다면? [1]
11134정성태1/20/201727407.NET Framework: 636. System.Threading.Timer를 이용해 타이머 작업을 할 때 유의할 점 [5]파일 다운로드1
11133정성태1/20/201723510.NET Framework: 635. C# 개발자를 위한 Win32 DLL export 함수의 호출 규약 (2) - x86 환경의 __fastcall [1]파일 다운로드1
11132정성태1/19/201735001.NET Framework: 634. C# 개발자를 위한 Win32 DLL export 함수의 호출 규약 (1) - x86 환경에서의 __cdecl, __stdcall에 대한 Name mangling [1]파일 다운로드1
11131정성태1/13/201723955.NET Framework: 633. C# - IL 코드 분석을 위한 팁 [2]
11130정성태1/11/201724448.NET Framework: 632. x86 실행 환경에서 SECURITY_ATTRIBUTES 구조체를 CreateEvent에 전달할 때 예외 발생파일 다운로드1
11129정성태1/11/201728841.NET Framework: 631. async/await에 대한 "There Is No Thread" 글의 부가 설명 [9]파일 다운로드1
11128정성태1/9/201723289.NET Framework: 630. C# - Interlocked.CompareExchange 사용 예제 [3]파일 다운로드1
11127정성태1/8/201722812기타: 63. (개발자를 위한) Visual Studio의 "with MSDN" 라이선스 설명
11126정성태1/7/201727543기타: 62. Edge 웹 브라우저의 즐겨찾기(Favorites)를 편집/백업/복원하는 방법 [1]파일 다운로드1
11125정성태1/7/201724376개발 환경 구성: 310. IIS - appcmd.exe를 이용해 특정 페이지에 클라이언트 측 인증서를 제출하도록 설정하는 방법
11124정성태1/4/201727822개발 환경 구성: 309. 3년짜리 유효 기간을 제공하는 StartSSL [2]
... 106  107  108  109  110  [111]  112  113  114  115  116  117  118  119  120  ...