Java实现单例模式的9种方法

Java实现单例模式的9种方法人工智能,零基础入门!http://www.captainbed.net/inner一.什么是单例模式因进程需要,有时我们只需要某个类同时保留一个对象,不希望有更多对象,此时,我们则应考虑单例模式的设计。二.单例模式的特点1、单例模式只能有一个实例。2、单例类必须创建自己的唯一实例。3、单例类必须向其他对象提供这一实例。三.单例模式VS静态类在知道了什么是…

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

人工智能,零基础入门!http://www.captainbed.net/inner

一. 什么是单例模式

因进程需要,有时我们只需要某个类同时保留一个对象,不希望有更多对象,此时,我们则应考虑单例模式的设计。

二. 单例模式的特点

1、单例模式只能有一个实例。

2、单例类必须创建自己的唯一实例。

3、单例类必须向其他对象提供这一实例。

三. 单例模式VS静态类

在知道了什么是单例模式后,我想你一定会想到静态类,“既然只使用一个对象,为何不干脆使用静态类?”,这里我会将单例模式和静态类进行一个比较。

1、单例可以继承和被继承,方法可以被override,而静态方法不可以。

2、静态方法中产生的对象会在执行后被释放,进而被GC清理,不会一直存在于内存中。

3、静态类会在第一次运行时初始化,单例模式可以有其他的选择,即可以延迟加载。

4、基于2, 3条,由于单例对象往往存在于DAO层(例如sessionFactory),如果反复的初始化和释放,则会占用很多资源,而使用单例模式将其常驻于内存可以更加节约资源。

5、静态方法有更高的访问效率。

6、单例模式很容易被测试。

几个关于静态类的误解:

误解一:静态方法常驻内存而实例方法不是。

实际上,特殊编写的实例方法可以常驻内存,而静态方法需要不断初始化和释放。

误解二:静态方法在堆(heap)上,实例方法在栈(stack)上。

实际上,都是加载到特殊的不可写的代码内存区域中。

静态类和单例模式情景的选择:

情景一:不需要维持任何状态,仅仅用于全局访问,此时更适合使用静态类。

情景二:需要维持一些特定的状态,此时更适合使用单例模式。

四. 单例模式的实现

1. 懒汉模式(线程不安全

public class SingletonDemo {
    private static SingletonDemo instance;
    private SingletonDemo(){

    }
    public static SingletonDemo getInstance(){
        if(instance==null){
            instance=new SingletonDemo();
        }
        return instance;
    }
}

如上,通过提供一个静态的对象instance,利用private权限的构造方法和getInstance()方法来给予访问者一个单例。

缺点是,没有考虑到线程安全,可能存在多个访问者同时访问,并同时构造了多个对象的问题。之所以叫做懒汉模式,主要是因为此种方法可以非常明显的lazy loading。

针对懒汉模式线程不安全的问题,我们自然想到了,在getInstance()方法前加锁,于是就有了第二种实现。

2. 线程安全的懒汉模式(线程安全

public class SingletonDemo {
    private static SingletonDemo instance;
    private SingletonDemo(){

    }
    public static synchronized SingletonDemo getInstance(){
        if(instance==null){
            instance=new SingletonDemo();
        }
        return instance;
    }
}

然而并发其实是一种特殊情况,大多时候这个锁占用的额外资源都浪费了,这种打补丁方式写出来的结构效率很低。

3. 饿汉模式(线程安全

public class SingletonDemo {
    private static SingletonDemo instance=new SingletonDemo();
    private SingletonDemo(){

    }
    public static SingletonDemo getInstance(){
        return instance;
    }
}

直接在运行这个类的时候进行一次loading,之后直接访问。显然,这种方法没有起到lazy loading的效果,考虑到前面提到的和静态类的对比,这种方法只比静态类多了一个内存常驻而已。

4. 静态类内部加载(线程安全

public class SingletonDemo {
    private static class SingletonHolder{
        private static SingletonDemo instance=new SingletonDemo();
    }
    private SingletonDemo(){
        System.out.println("Singleton has loaded");
    }
    public static SingletonDemo getInstance(){
        return SingletonHolder.instance;
    }
}

使用内部类的好处是,静态内部类不会在单例加载时就加载,而是在调用getInstance()方法时才进行加载,达到了类似懒汉模式的效果,而这种方法又是线程安全的。

5. 枚举方法(线程安全

enum SingletonDemo{
    INSTANCE;
    public void otherMethods(){
        System.out.println("Something");
    }
}

Effective Java作者Josh Bloch 提倡的方式,在我看来简直是来自神的写法。解决了以下三个问题:

(1)自由串行化。

(2)保证只有一个实例。

(3)线程安全。

如果我们想调用它的方法时,仅需要以下操作:

public class Hello {
    public static void main(String[] args){
        SingletonDemo.INSTANCE.otherMethods();
    }
}

这种充满美感的代码真的已经终结了其他一切实现方法了。

Josh Bloch 对这个方法的评价:
这种写法在功能上与共有域方法相近,但是它更简洁,无偿地提供了串行化机制,绝对防止对此实例化,即使是在面对复杂的串行化或者反射攻击的时候。虽然这中方法还没有广泛采用,但是单元素的枚举类型已经成为实现Singleton的最佳方法。
枚举单例这种方法问世以来,许多分析文章都称它是实现单例的最完美方法——写法超级简单,而且又能解决大部分的问题。
不过我个人认为这种方法虽然很优秀,但是它仍然不是完美的——比如,在需要继承的场景,它就不适用了。

6. 双重校验锁法(通常线程安全,低概率不安全

public class SingletonDemo {
    private static SingletonDemo instance;
    private SingletonDemo(){
        System.out.println("Singleton has loaded");
    }
    public static SingletonDemo getInstance(){
        if(instance==null){
            synchronized (SingletonDemo.class){
                if(instance==null){
                    instance=new SingletonDemo();
                }
            }
        }
        return instance;
    }
}

接下来我解释一下在并发时,双重校验锁法会有怎样的情景:

STEP 1. 线程A访问getInstance()方法,因为单例还没有实例化,所以进入了锁定块。

STEP 2. 线程B访问getInstance()方法,因为单例还没有实例化,得以访问接下来代码块,而接下来代码块已经被线程1锁定。

STEP 3. 线程A进入下一判断,因为单例还没有实例化,所以进行单例实例化,成功实例化后退出代码块,解除锁定。

STEP 4. 线程B进入接下来代码块,锁定线程,进入下一判断,因为已经实例化,退出代码块,解除锁定。

STEP 5. 线程A获取到了单例实例并返回,线程B没有获取到单例并返回Null。

理论上双重校验锁法是线程安全的,并且,这种方法实现了lazyloading。

7. 第七种终极版 (volatile)
对于6中Double-Check这种可能出现的问题(当然这种概率已经非常小了,但毕竟还是有的嘛~),解决方案是:只需要给instance的声明加上volatile关键字即可,volatile版本如下:

public class Singleton{
    private volatile static Singleton singleton = null;
    private Singleton()  {    }
    public static Singleton getInstance()   {
        if (singleton== null)  {
            synchronized (Singleton.class) {
                if (singleton== null)  {
                    singleton= new Singleton();
                }
            }
        }
        return singleton;
    }
}

volatile关键字的一个作用是禁止指令重排,把instance声明为volatile之后,对它的写操作就会有一个内存屏障(什么是内存屏障?),这样,在它的赋值完成之前,就不用会调用读操作。
注意:volatile阻止的不singleton = newSingleton()这句话内部[1-2-3]的指令重排,而是保证了在一个写操作([1-2-3])完成之前,不会调用读操作(if (instance == null))。
也就彻底防止了6中的问题发生。

8. 使用ThreadLocal实现单例模式(线程安全

public class Singleton {
    private static final ThreadLocal<Singleton> tlSingleton =
            new ThreadLocal<Singleton>() {
                @Override
                protected Singleton initialValue() {
                    return new Singleton();
                }
            };
    /**
     * Get the focus finder for this thread.
     */
    public static Singleton getInstance() {
        return tlSingleton.get();
    }
    // enforce thread local access
    private Singleton() {}
}

ThreadLocal会为每一个线程提供一个独立的变量副本,从而隔离了多个线程对数据的访问冲突。对于多线程资源共享的问题,同步机制采用了“以时间换空间”的方式,而ThreadLocal采用了“以空间换时间”的方式。前者仅提供一份变量,让不同的线程排队访问,而后者为每一个线程都提供了一份变量,因此可以同时访问而互不影响。

9. 使用CAS锁实现(线程安全

/**
 * 更加优美的Singleton, 线程安全的
 */
public class Singleton {
 /** 利用AtomicReference */
 private static final AtomicReference<Singleton> INSTANCE = new AtomicReference<Singleton>();
 /**
  * 私有化
  */
 private Singleton(){
 }
 /**
  * 用CAS确保线程安全
  */
 public static final Singleton getInstance(){
  for (;;) {
   Singleton current = INSTANCE.get();
            if (current != null) {
                return current;
            }
            current = new Singleton();
            if (INSTANCE.compareAndSet(null, current)) {
                return current;
            }
        }
 }

 public static void main(String[] args) {
  Singleton singleton1 = Singleton.getInstance();
  Singleton singleton2 = Singleton.getInstance();
     System.out.println(singleton1 == singleton2);
 }
}

 

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/156918.html原文链接:https://javaforall.cn

【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛

【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...

(0)


相关推荐

  • cshtml的美化

    cshtml的美化c#webapp美化工作美化工作更改css框架css在cshtml中的位置网上的bootstrap模板资源1.从网站上下载模板2.使用模板更多的资料美化工作默认大家已经掌握了MVC框架的概念和使用方式,本文章只将如何在MVC基础上进行简单的美化工作更改css框架css在cshtml中的位置对html语言有所了解的各位应该知道,css一般写在头中,也就是<head></head>所在的位置中,在cshtml中也是这样。注意看MVC框架的_Layout.cshtml中的

  • 开发一个属于自己的app

    开发一个属于自己的app

  • 统计学——单因素方差分析「建议收藏」

    统计学——单因素方差分析「建议收藏」概念方差分析:又称变异分析,是英国统计学家R.A.Fisher于1923年提出的一种统计方法,故有时也称为F检验。可简写为ANOVA。用于多组均数之间的显著性检验。要求:各组观察值服从正态分布或近似正态分布,并且各组之间的方差具有齐性。基本思想:将所有测量值间的总变异按照其变异的来源分解为多个部份,然后进行比较,评价由某种因素所引起的变异是否具有统计…

    2022年10月15日
  • app软件开发的基本流程_app项目开发流程

    app软件开发的基本流程_app项目开发流程 本文转载自互联网,如有侵权,请联系我及时删除。谢谢。(一)项目启动前  从事产品的工作一年多,但自己一直苦于这样或者那样的困惑,很多人想要从事产品,或者老板自己创业要亲自承担产品一职,但他们对产品这个岗位的认识却不明晰,有的以为是纯粹的画原型,有的是以为做项目管理跟踪项目进度,有的是做竞品分析给老板看。实际上,这些都不是产品经理的核心和重点。在较为成熟的企业,因为产品的壮大和人员的增多,…

    2022年10月30日
  • graylog2(v2.0.3)的安装与配置

    graylog2(v2.0.3)的安装与配置

  • Linux安装Redis(图文解说详细版)「建议收藏」

    Linux安装Redis(图文解说详细版)「建议收藏」最近开个新坑,就是在linux环境中操作开发环境,带大家玩转Linux,会整理出一篇Linux的专栏,欢迎大家订阅!!富贵同学linux环境为CentOS7.8版本。这次说一下Redis的安装第一步,下载安装包https://redis.io/download第二步,上传安装包到/opt下(老规矩了,安装包在opt下)第三步,解压安装包tar-zxvfredis-6.2.6.tar.gz第四步,编译进入到reidis-6.2.6中输入make进行编译第五步,安装进入s

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

关注全栈程序员社区公众号