synchronized(this) 与synchronized(class) 之间的区别

一、概念

synchronized 是 Java 中的关键字,是利用锁的机制来实现同步的。

锁机制有如下两种特性:

  • 互斥性:即在同一时间只允许一个线程持有某个对象锁,通过这种特性来实现多线程中的协调机制,这样在同一时间只有一个线程对需同步的代码块(复合操作)进行访问。互斥性我们也往往称为操作的原子性。

  • 可见性:必须确保在锁被释放之前,对共享变量所做的修改,对于随后获得该锁的另一个线程是可见的(即在获得锁时应获得最新共享变量的值),否则另一个线程可能是在本地缓存的某个副本上继续操作从而引起不一致。

二、对象锁和类锁

1. 对象锁

在 Java 中,每个对象都会有一个 monitor 对象,这个对象其实就是 Java 对象的锁,通常会被称为“内置锁”或“对象锁”。类的对象可以有多个,所以每个对象有其独立的对象锁,互不干扰。

2. 类锁

在 Java 中,针对每个类也有一个锁,可以称为“类锁”,类锁实际上是通过对象锁实现的,即类的 Class 对象锁。每个类只有一个 Class 对象,所以每个类只有一个类锁。

三、synchronized 的用法分类

synchronized 的用法可以从两个维度上面分类:

1. 根据修饰对象分类

synchronized 可以修饰方法和代码块

  • 修饰代码块

    • synchronized(this|object) {}

    • synchronized(类.class) {}

  • 修饰方法

    • 修饰非静态方法

    • 修饰静态方法

2. 根据获取的锁分类

  • 获取对象锁

    • synchronized(this|object) {}

    • 修饰非静态方法

  • 获取类锁

    • synchronized(类.class) {}

    • 修饰静态方法,非静态方法

四、synchronized 的用法详解

这里根据获取的锁分类来分析 synchronized 的用法

1、对象锁

这个对象是新建的,跟其他对象没有任何关系:

/** * synchronized 修饰非静态方法 */
    private void sync5() {
        Log.d(TAG,Thread.currentThread().getName() + "_Sync5: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date())); **synchronized (new SyncThread())** { try {
                Log.d(TAG, Thread.currentThread().getName() + "_Sync5_Start: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date()));
                Thread.sleep(2000);
                Log.d(TAG, Thread.currentThread().getName() + "_Sync5_End: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date()));
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

文章后面所有例子都是采用这四个线程,只是对方法进行修改:

SyncThread syncThread = new SyncThread();
        Thread F_thread1 = new Thread(new SyncThread(), "F_thread1");
        Thread F_thread2 = new Thread(new SyncThread(), "F_thread2");
        Thread F_thread3 = new Thread(syncThread, "F_thread3");
        Thread F_thread4 = new Thread(syncThread, "F_thread4");
        F_thread1.start();
        F_thread2.start();
        F_thread3.start();
        F_thread4.start();

运行结果如下:

image.png

四个线程同时开始,同时结束,因为作为锁的对象与线程是属于不同的实例。

2、采用类锁,无所谓哪个类,都会被拦截:

 /** * synchronized 修饰非静态方法 */
    private void sync5() {
        Log.d(TAG,Thread.currentThread().getName() + "_Sync5: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date())); **synchronized (MainActivity.class****)** { try {
                Log.d(TAG, Thread.currentThread().getName() + "_Sync5_Start: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date()));
                Thread.sleep(2000);
                Log.d(TAG, Thread.currentThread().getName() + "_Sync5_End: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date()));
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

运行结果如下:

image

可以发现,采用类锁一次只能通过一个。即使采用的是 **MainActivity.class **这个类锁。

3、采用 this 对象锁:

/** * synchronized 修饰非静态方法 */
    private void sync5() {
        Log.d(TAG,Thread.currentThread().getName() + "_Sync5: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date())); **synchronized (this****)** { try {
                Log.d(TAG, Thread.currentThread().getName() + "_Sync5_Start: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date()));
                Thread.sleep(2000);
                Log.d(TAG, Thread.currentThread().getName() + "_Sync5_End: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date()));
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

运行结果如下:

image

可以发现线程1,2同时结束,3,4有先后,原因是3,4同属于一个实例。

4、synchronized 修饰方法

作用范围是整个方法,所以方法中所有的代码都是同步的:

/** * synchronized 修饰非静态方法 */
    **private synchronized void** **sync5**() {
        Log.d(TAG, Thread.currentThread().getName() + "_Sync5: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date())); try {
            Log.d(TAG, Thread.currentThread().getName() + "_Sync5_Start: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date()));
            Thread.sleep(2000);
            Log.d(TAG, Thread.currentThread().getName() + "_Sync5_End: " + new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(new Date()));
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

修饰非静态方法:

image

对于非静态方法,同一个实例的线程访问会被拦截,非同一实例可以同时访问。 即此时是默认对象锁(this)。

修饰静态方法结果

image

可以看出来,静态方法默认类锁。

总结

1、对于静态方法,由于此时对象还未生成,所以只能采用类锁;

2、只要采用类锁,就会拦截所有线程,只能让一个线程访问。

3、对于对象锁(this),如果是同一个实例,就会按顺序访问,但是如果是不同实例,就可以同时访问。

4、如果对象锁跟访问的对象没有关系,那么就会都同时访问。

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 218,204评论 6 506
  • 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 93,091评论 3 395
  • 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 164,548评论 0 354
  • 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 58,657评论 1 293
  • 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 67,689评论 6 392
  • 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 51,554评论 1 305
  • 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 40,302评论 3 418
  • 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 39,216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 45,661评论 1 314
  • 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 37,851评论 3 336
  • 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 39,977评论 1 348
  • 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 35,697评论 5 347
  • 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 41,306评论 3 330
  • 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 31,898评论 0 22
  • 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 33,019评论 1 270
  • 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 48,138评论 3 370
  • 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 44,927评论 2 355

推荐阅读更多精彩内容