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  • 单例模式简介

    顾名思义,就是创建对象的时候只产生一个实例。全局共用一个实例。

    那么满足这个条件的类必须:

    1.不能使用new 新建实例,因为这样就不再是单例。只使用内部方法产生实例并返回

    2.确保每次返回的实例都是同一个,也就是说只能在内部new一次

    这样很明显就形成了初步的单例模式:

    /// <summary>
    /// 单例模式的实现
    /// </summary>
    public sealed class Singleton
    {
        // 定义一个静态变量来保存类的实例
        private static Singleton uniqueInstance;
    
        // 定义私有构造函数,使外界不能创建该类实例
        private Singleton()
        {
        }
    
        /// <summary>
        /// 定义公有方法提供一个全局访问点,同时你也可以定义公有属性来提供全局访问点
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public static Singleton GetInstance()
        {
            // 如果类的实例不存在则创建,否则直接返回
            if (uniqueInstance == null)
            {
                uniqueInstance = new Singleton();
            }
            return uniqueInstance;
        }
    }

    这样确实可以实现单线程的单例模式,但是在多线程环境下,每个线程都可以使用GetInstance产生一个实例。

    那么必须保证所有线程只产生一个实例,也就是只允许第一个线程来创建实例,其他线程不再产生实例,这就涉及到了线程锁

    代码如下:

    /// <summary>
        /// 单例模式的实现
        /// </summary>
        public sealed class Singleton
        {
            // 定义一个静态变量来保存类的实例
            private static volatile Singleton uniqueInstance;
    
            // 定义一个标识确保线程同步
            private static readonly object locker = new object();
    
            // 定义私有构造函数,使外界不能创建该类实例
            private Singleton()
            {
            }
    
            /// <summary>
            /// 定义公有方法提供一个全局访问点,同时你也可以定义公有属性来提供全局访问点
            /// </summary>
            /// <returns></returns>
            public static Singleton GetInstance()
            {
                // 当第一个线程运行到这里时,此时会对locker对象 "加锁",
                // 当第二个线程运行该方法时,首先检测到locker对象为"加锁"状态,该线程就会挂起等待第一个线程解锁
                // lock语句运行完之后(即线程运行完之后)会对该对象"解锁"
                lock (locker)
                {
                    // 如果类的实例不存在则创建,否则直接返回
                    if (uniqueInstance == null)
                    {
                        uniqueInstance = new Singleton();
                    }
                }
    
                return uniqueInstance;
            }
        }

    可是这样的话,每个线程都要先给对象加锁再判断,这样浪费资源,优化之后,最终:

    /// <summary>
        /// 单例模式的实现
        /// </summary>
        public sealed class Singleton
        {
            // 定义一个静态变量来保存类的实例
            private static volatile Singleton uniqueInstance;
    
            // 定义一个标识确保线程同步
            private static readonly object locker = new object();
    
            // 定义私有构造函数,使外界不能创建该类实例
            private Singleton()
            {
            }
    
            /// <summary>
            /// 定义公有方法提供一个全局访问点,同时你也可以定义公有属性来提供全局访问点
            /// </summary>
            /// <returns></returns>
            public static Singleton GetInstance()
            {
                // 当第一个线程运行到这里时,此时会对locker对象 "加锁",
                // 当第二个线程运行该方法时,首先检测到locker对象为"加锁"状态,该线程就会挂起等待第一个线程解锁
                // lock语句运行完之后(即线程运行完之后)会对该对象"解锁"
                // 双重锁定只需要一句判断就可以了
                if (uniqueInstance == null)
                {
                    lock (locker)
                    {
                        // 如果类的实例不存在则创建,否则直接返回
                        if (uniqueInstance == null)
                        {
                            uniqueInstance = new Singleton();
                        }
                    }
                }
                return uniqueInstance;
            }
        }

    在加锁之前先判断一下,一旦产生实例就不再加锁。

    详细解释,可以查看https://www.cnblogs.com/PatrickLiu/p/8250985.html

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/AduBlog/p/13560084.html
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