2.单例设计模式

1.饿汉式

public class Single {
    private static Single instance = new Single();
    private Single(){
    }
    public Single getInstance(){
        return  instance;
    }
} 

2.懒汉式

2.1方法上加锁(性能不好)

public class Singleton {

    private static volatile Singleton singleton = null;

    private Singleton() {
        System.out.println("Singleton init...");
    }

    //No.1通过加synchronized保证线程安全
    public static synchronized Singleton getInstance1() {
        if (singleton == null) singleton = new Singleton();
        return singleton;
    }

}

2.2DCL双重加锁

有必要解释一下,volatile在这里主要防止指令重排序;第一个if (single == null)首先判断single为null否,主要是为了第二次访问不为空的时候,不需要进入同步代码块,效率提高;synchronized同步代码块里,服务于第一次访问,如果有多路竞争,只有一个能进入同步代码块,保证了线程的安全性,使其能安全的创建对象,然后返回;

还有一点非常重要:为什么要有第二个single == null:
我们假如没有这个这句话,线程A和线程B同时争夺这个锁,线程B获取锁成功,进入同步代码块new对象,完成后返回,这时候线程A获取到了锁,然后会再次new这个对象并且赋值,这时候,这个单例便被new了两次,出错;如果加上single == null,下次B成功new之后,线程A进入同步代码块,会发现这时候single不为null,直接不做任何事情,返回single;

注意这里的volatile也非常重要:如果不加volatile关键字,会发生指令重排序,假如虚拟机在执行single = new Single3();这句话时发生了如下排序:

  1. 为这个对象开辟一块空间
  2. 将这个引用指向这块刚刚开辟的空间
  3. 初始化这块空间

这个时候非常不巧:代码在执行完2的时候,恰巧有线程访问这个单例模式,获取单例,这个时候会发现,唉?这个引用不为null哦,有对应的对象(其实还没有赋值初始化呢!),那就返回这个引用,这时候就悲催了,这个引用在使用的时候,就会发生报错。所以必须加volatile关键词,防止指令重排序!

public class Single3 {
    private static volatile Single3 single = null;
    public Single3 getInstance(){

        if (single == null){
            synchronized(Single3.class){
                if (single == null){
                    single = new Single3();
                }
            }
        }
        return single;
    }
}

2.3使用私有的静态内部类来解决这个问题,实现懒加载。

因为只有使用的时候才发生类加载,所以也在使用的时候,发生类加载,又因为是静态字段,所以类加载的时候初始化字段,实现仅仅实例化一次单例,也很巧妙。

public class Single2 {
    private static class Instance {
        private static final Single2 single2 = new Single2();
    }
    private Single2(){}

    public Single2 getInstance() {
        return Instance.single2;
    }
}
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 221,695评论 6 515
  • 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 94,569评论 3 399
  • 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 168,130评论 0 360
  • 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 59,648评论 1 297
  • 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 68,655评论 6 397
  • 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 52,268评论 1 309
  • 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 40,835评论 3 421
  • 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 39,740评论 0 276
  • 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 46,286评论 1 318
  • 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 38,375评论 3 340
  • 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 40,505评论 1 352
  • 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 36,185评论 5 350
  • 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 41,873评论 3 333
  • 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 32,357评论 0 24
  • 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 33,466评论 1 272
  • 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 48,921评论 3 376
  • 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 45,515评论 2 359