(二)Java并发学习笔记--安全发布对象

逸出的方式

上边关于逸出的概念讲述的很是模糊,下面列举几个逸出的示例。

  1. 通过静态变量引用逸出
public static Set<Secret> knownSecrets;
public void initialize() {
    knowsSecrets = new HashSet<Secret>();
}

上边代码示例中,调用initialize方法,发布了knowSecrets对象。当你向knowSecrets中添加一个Secret时,会同时将Secret对象发布出去,原因是可以通过遍历knowSecrets获取到Secret对象的引用,然后进行修改。

  1. 通过非静态(私有)方法
class UnsafeStates {
    private String[] states = new String[]{"AK", "AL"};
    public String[] getStates() {
        return states;
    }
}

以这种方式发布的states会出问题,任何一个调用者都能修改它的内容。数组states已经逸出了它所属的范围,这个本应该私有的数据,事实上已经变成共有的了。

  1. this逸出
public class ThisEscape {
  public ThisEscape(EventSource source) {
        source.registerListener(new EventListener() {
              public void onEvent(Event e) {
                    doSomething(e);
              }
        });
  }
}

在上边代码中,当我们实例化ThisEscape对象时,会调用source的registerListener方法时,便启动了一个线程,而且这个线程持有了ThisEscape对象(调用了对象的doSomething方法),但此时ThisEscape对象却没有实例化完成(还没有返回一个引用),所以我们说,此时造成了一个this引用逸出,即还没有完成的实例化ThisEscape对象的动作,却已经暴露了对象的引用,使其他线程可以访问还没有构造好的对象,可能会造成意料不到的问题。

通过上述示例,个人理解,对逸出的概念应该定义为:

一个对象,超出了它原本的作用域,而可以被其它对象进行修改,而这种修改及修改的结果是无法预测的。换句话说:一个对象发布后,它的状态应该是稳定的,修改是可被检测到的。如果在其它线程修改(或做其它操作)一个对象后导致对象的状态未知,就可以说这个对象逸出了。

总之,一个对象逸出后,不论其它线程或对象是否使用这个逸出的对象都不重要,重要的是,被误用及被误用后的未知结果的风险总是存在的。

PS 书中给出了避免this逸出的方法:

public class SafeListener {
  private final EventListener listener;

  private SafeListener() {
    listener = new EventListener() {
          public void onEvent(Event e) {
                doSomething(e);
          }
    };
     }

  public static SafeListener newInstance(EventSource source) {
    SafeListener safe = new SafeListener();
    source.registerListener(safe.listener);
    return safe;
  }
}

在这个构造中,我们看到的最大的一个区别就是:当构造好了SafeListener对象之后,我们才启动了监听线程,也就确保了SafeListener对象是构造完成之后在使用的SafeListener对象。

对于这样的技术,书里面也有这样的注释:
具体来说,只有当构造函数返回时,this引用才应该从线程中逸出。构造函数可以将this引用保存到某个地方,只要其他线程不会在构造函数完成之前使用它。

安全发布对象

  • 在静态初始化函数中初始化一个对象引用
  • 将对象的应用保存到volatile类型的域或者AtomicReferance对象中
  • 将对象的引用保存到某个正确构造对象的final类型域中
  • 将对象的引用保存到一个由锁保护的域中。
/**
 * 懒汉模式(线程不安全)
 * 单例实例在第一次使用时进行创建
 */
@NotThreadSafe
public class SingletonExample1 {

    // 私有构造函数
    private SingletonExample1() {

    }

    // 单例对象
    private static SingletonExample1 instance = null;

    // 静态的工厂方法
    public static SingletonExample1 getInstance() {
        // 这里同时有两个线程进入就可能同时初始化两个对象
        if (instance == null) {
            instance = new SingletonExample1();
        }
        return instance;
    }
}

懒汉模式本身是线程不安全的,如果想要实现线程安全可以通过synchronized关键字实现:

/**
 * 懒汉模式
 * 单例实例在第一次使用时进行创建
 */
@ThreadSafe
@NotRecommend
public class SingletonExample3 {

    // 私有构造函数
    private SingletonExample3() {

    }

    // 单例对象
    private static SingletonExample3 instance = null;

    // 静态的工厂方法
    public static synchronized SingletonExample3 getInstance() {
        if (instance == null) {
            instance = new SingletonExample3();
        }
        return instance;
    }
}

但此中方式不推荐使用,应该它通过同一时间内只允许一个线程来访问的方式实现线程安全,但是却带来了性能上面的开销。

我们可以通过以下方式来实现线程安全:

懒汉模式 -》 volatile + 双重同步锁单例模式


/**
 * 懒汉模式 -》 双重同步锁单例模式
 * 单例实例在第一次使用时进行创建
 */
@ThreadSafe
public class SingletonExample4 {

    // 私有构造函数
    private SingletonExample4() {

    }

    // 1、memory = allocate() 分配对象的内存空间
    // 2、ctorInstance() 初始化对象
    // 3、instance = memory 设置instance指向刚分配的内存

    // JVM和cpu优化,发生了指令重排(多线程 )

    // 1、memory = allocate() 分配对象的内存空间
    // 3、instance = memory 设置instance指向刚分配的内存
    // 2、ctorInstance() 初始化对象

    // 单例对象 volatile + 双重检测机制 -> 禁止指令重排
    private  volatile  static SingletonExample4 instance = null;

    public static SingletonExample4 getInstance() {
        if (instance == null) { // 双重检测机制        // B
            synchronized (SingletonExample4.class) { // 同步锁
                if (instance == null) {
                    instance = new SingletonExample4(); // A - 3
                }
            }
        }
        return instance;
    }
}
/**
 * 饿汉模式
 * 单例实例在类装载时进行创建
 */
@ThreadSafe
public class SingletonExample2 {

    // 私有构造函数
    private SingletonExample2() {

    }

    // 单例对象
    private static SingletonExample2 instance = new SingletonExample2();

    // 静态的工厂方法
    public static SingletonExample2 getInstance() {
        return instance;
    }
}

饿汉模式不会有线程问题,但是在类加载时实例化对象。使用时要考虑两点:

  1. 私有构造函数在使用时没有过多的逻辑处理(销毁性能,慢)
  2. 这个对象一定会被使用(浪费资源)

在静态代码块中实例化一个对象:

/**
 * 饿汉模式
 * 单例实例在类装载时进行创建
 */
@ThreadSafe
public class SingletonExample6 {

    // 私有构造函数
    private SingletonExample6() {

    }

    // 单例对象
    private static SingletonExample6 instance = null;

    static {
        instance = new SingletonExample6();
    }

    // 静态的工厂方法
    public static SingletonExample6 getInstance() {
        return instance;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(getInstance().hashCode());
        System.out.println(getInstance().hashCode());
    }
}

枚举模式:

/**
 * 枚举模式:最安全
 */
@ThreadSafe
@Recommend
public class SingletonExample7 {

    // 私有构造函数
    private SingletonExample7() {

    }

    public static SingletonExample7 getInstance() {
        return Singleton.INSTANCE.getInstance();
    }

    private enum Singleton {
        INSTANCE;

        private SingletonExample7 singleton;

        // JVM保证这个方法绝对只调用一次
        Singleton() {
            singleton = new SingletonExample7();
        }

        public SingletonExample7 getInstance() {
            return singleton;
        }
    }
}
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 214,904评论 6 497
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 91,581评论 3 389
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 160,527评论 0 350
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 57,463评论 1 288
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 66,546评论 6 386
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,572评论 1 293
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,582评论 3 414
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,330评论 0 270
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,776评论 1 307
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,087评论 2 330
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,257评论 1 344
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,923评论 5 338
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,571评论 3 322
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,192评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,436评论 1 268
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,145评论 2 366
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,127评论 2 352

推荐阅读更多精彩内容