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  • 懒汉模式

    一、懒汉式

    (1)线程不安全

    最简单的实现方式,大多数书籍上表述方式

    public class Singleton {
        private static Singleton instance;
        private Singleton (){}
    
        public static Singleton getInstance() {
         if (instance == null) {
             instance = new Singleton();
         }
         return instance;
        }
    }

    代码通俗易懂,使用了懒加载模式,但是这段代码存在致命的问题,当有多个线程并行调用getInstance()的时候,就会创建多个实例。换句话说,在多线程下是不能正常使用的。

    (2)线程安全

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

    虽然做到了线程安全,并且解决了多实例的问题,但是它并不高效。因为在任何时候只能有一个线程调用 getInstance() 方法。但是同步操作只需要在第一次调用时才被需要,即第一次创建单例实例对象时。

    二、双重检验锁

    double checked locking pattern,是一种使用同步块加锁的方法,即通常所说的双重检查锁,因为会有两次检查instance==null,一次是在同步块外,一次是在同步块内。为什么在同步块内还要检查一次呢,因为可能会有多个线程一起进入同步块,如果在同步块不尽兴二次检验的话就会生成多个实例。

    public class Singleton {
        private static Singleton instance;
        private Singleton (){}
    
        public static Singleton getSingleton() {
        if (instance == null) {                         //Single Checked
            synchronized (Singleton.class) {
                if (instance == null) {                 //Double Checked
                    instance = new Singleton();
                }
            }
        }
        return instance ;
        }
    }

    这段代码还是有问题的,主要是因为instance = new Singleton()这句,这并不是原子操作,在jvm解析中,有三个操作

    1.给instance分配内存

    2.调用Singleton的构造函数来初始化成员变量

    3.将instance对象指向分配的内存空间(到这一步,instance就是非null值了)

    但是在jvm的即时编译器中存在指令重排序的优化。也就是说上面的第二步和第三步的顺序是不能保证的,最后的执行顺序可能是123也有可能是132,如果是132的话,那么明显结果有误,因为2会直接返回instance,而instance为null。

    三、饿汉式

    static final field,单例的实例被声明成 static 和 final 变量了,在第一次加载类到内存中时就会初始化,所以创建实例本身是线程安全的。

    public class Singleton{
        //类加载时就初始化
        private static final Singleton instance = new Singleton();
        
        private Singleton(){}
    
        public static Singleton getInstance(){
            return instance;
        }
    }

    这种写法的缺点是它不是一种懒加载模式(lazy initialization),单例会在加载类后一开始就被初始化,即使客户端没有调用 getInstance()方法。饿汉式的创建方式在一些场景中将无法使用:譬如 Singleton 实例的创建是依赖参数或者配置文件的,在 getInstance() 之前必须调用某个方法设置参数给它,那样这种单例写法就无法使用了。

    四、静态内部类

    static nested class,这种方法是《Effective java》上所推荐的

    public class Singleton {  
        private static class SingletonHolder {  
            private static final Singleton INSTANCE = new Singleton();  
        }  
        private Singleton (){}  
        public static final Singleton getInstance() {  
            return SingletonHolder.INSTANCE; 
        }  
    }

    使用JVM本身机制保证了线程安全问题,由于 SingletonHolder 是私有的,除了 getInstance() 之外没有办法访问它,因此它是懒汉式的;同时读取实例的时候不会进行同步,没有性能缺陷;也不依赖 JDK 版本。

    五、枚举

    public enum Singleton{
        INSTANCE;
    }

    另辟蹊径,使用枚举写单例非常简单,我们可以通过Singleton.INSTANCE来访问实例,这比调用getInstance()方法简单多了。创建枚举默认就是线程安全的,所以不需要担心double checked locking,而且还能防止反序列化导致重新创建新的对象。但是还是很少看到有人这样写,可能是因为不太熟悉吧。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/mbp-study/p/6548103.html
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