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  • 单列模式之线程安全实现

    单例模式有五种写法:懒汉、饿汉、双重检验锁、静态内部类、枚举

    懒汉式线程不安全

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

    懒汉式,线程安全

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

      

    双重检验锁

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

    事实上在 JVM 中这句话大概做了下面 3 件事情。

    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(执行完这步 instance 就为非 null 了)

    理解以上三个过程很重要,能直接通过字节码的角度让你知道 JVM的指令重排序;相关知识点最好了解一下,比如单线程访问尽管指令重排序 但还是能保证最终结果的准确性等知识点。

    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,最终的执行顺序可能是 1-2-3 也可能是 1-3-2。如果是后者,则在 3 执行完毕、2 未执行之前,被线程二抢占了,这时 instance 已经是非 null 了(但却没有初始化),所以线程二会直接返回 instance,然后使用,然后顺理成章地报错。

    我们只需要将 instance 变量声明成 volatile 就可以了。

    public class Singleton {
        private volatile static Singleton instance; //声明成 volatile
        private Singleton (){}
     
        public static Singleton getSingleton() {
            if (instance == null) {                         
                synchronized (Singleton.class) {
                    if (instance == null) {       
                        instance = new Singleton();
                    }
                }
            }
            return instance;
        }
       
    }
    

    有些人认为使用 volatile 的原因是可见性,也就是可以保证线程在本地不会存有 instance 的副本,每次都是去主内存中读取。但其实是不对的。使用 volatile 的主要原因是其另一个特性:禁止指令重排序优化。也就是说,在 volatile 变量的赋值操作后面会有一个内存屏障(生成的汇编代码上),读操作不会被重排序到内存屏障之前。比如上面的例子,取操作必须在执行完 1-2-3 之后或者 1-3-2 之后,不存在执行到 1-3 然后取到值的情况。从「先行发生原则」的角度理解的话,就是对于一个 volatile 变量的写操作都先行发生于后面对这个变量的读操作(这里的“后面”是时间上的先后顺序)。

    但是特别注意在 Java 5 以前的版本使用了 volatile 的双检锁还是有问题的。其原因是 Java 5 以前的 JMM (Java 内存模型)是存在缺陷的,即时将变量声明成 volatile 也不能完全避免重排序,主要是 volatile 变量前后的代码仍然存在重排序问题。这个 volatile 屏蔽重排序的问题在 Java 5 中才得以修复,所以在这之后才可以放心使用 volatile。

    饿汉式

    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;
        }
    }

    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

    静态内部类

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

     

    枚举 Enum

    public enum EasySingleton{
        INSTANCE;
    }

    我们可以通过EasySingleton.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。

    就我个人而言,一般情况下直接使用饿汉式就好了,如果明确要求要懒加载(lazy initialization)会倾向于使用静态内部类,如果涉及到反序列化创建对象时会试着使用枚举的方式来实现单例到反序列化创建对象时会试着使用枚举的方式来实现单例。

     

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