Java單例模式的8種寫法(推薦)
單例:Singleton,是指僅僅被實例化一次的類。
餓漢單例設(shè)計模式
一、餓漢設(shè)計模式
public class SingletonHungry { private final static SingletonHungry INSTANCE = new SingletonHungry(); private SingletonHungry() { } public static SingletonHungry getInstance() { return INSTANCE; } }
因為單例對象一開始就初始化了,不會出現(xiàn)線程安全的問題。
PS:因為我們只需要初始化1次,所以給INSTANCE加了final
關(guān)鍵字,表明初始化1次后不再允許初始化。
懶漢單例設(shè)計模式
二、簡單懶漢設(shè)計模式
由于餓漢模式一開始就初始化好了,但如果一直沒有被使用到的話,是會浪費珍貴的內(nèi)存資源的,所以引出了懶漢模式。
懶漢:首次使用時才會去實例化對象。
public class SingletonLazy1 { private static SingletonLazy1 instance; private SingletonLazy1() { } public static SingletonLazy1 getInstance() { if (instance == null) { instance = new SingletonLazy1(); } return instance; } }
測試:
public class Main { public static void main(String[] args) { SingletonLazy1 instance1 = SingletonLazy1.getInstance(); SingletonLazy1 instance2 = SingletonLazy1.getInstance(); System.out.println(instance1); System.out.println(instance2); } }
測試結(jié)果:從結(jié)果可以看出,打印出來的兩個實例對象地址是一樣的,所以認為是只創(chuàng)建了一個對象。
三、進階
1:解決多線程并發(fā)問題
上述代碼存在的問題:在多線程環(huán)境下,不能保證只創(chuàng)建一個實例,我們進行問題的重現(xiàn):
public class Main { public static void main(String[] args) { new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy1.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy1.getInstance())).start(); } }
結(jié)果:獲取到的對象不一樣,這并不是我們的預(yù)期結(jié)果。
解決方案:
public class SingletonLazy2 { private static SingletonLazy2 instance; private SingletonLazy2() { } //在方法加synchronized修飾符 public static synchronized SingletonLazy2 getInstance() { if (instance == null) { instance = new SingletonLazy2(); } return instance; } }
測試:
public class Main2 { public static void main(String[] args) { new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy2.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy2.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy2.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy2.getInstance())).start(); } }
結(jié)果:多線程環(huán)境下獲取到的是同個對象。
四、進階2:縮小方法鎖粒度
上一方案雖然解決了多線程問題,但由于synchronized關(guān)鍵字是加在方法上的,鎖粒度很大,當(dāng)有上萬甚至更多的線程同時訪問時,都被攔在了方法外,大大降低了程序性能,所以我們要適當(dāng)縮小鎖粒度,控制鎖的范圍在代碼塊上。
public class SingletonLazy3 { private static SingletonLazy3 instance; private SingletonLazy3() { } public static SingletonLazy3 getInstance() { //代碼塊1:不要在if外加鎖,不然和鎖方法沒什么區(qū)別 if (instance == null) { //代碼塊2:加鎖,將方法鎖改為鎖代碼塊 synchronized (SingletonLazy3.class) { //代碼塊3 instance = new SingletonLazy3(); } } return instance; } }
測試:
public class Main3 { public static void main(String[] args) { new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy3.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy3.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy3.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy3.getInstance())).start(); } }
我們看一下運行結(jié)果:還是出現(xiàn)了線程安全的問題(每次執(zhí)行都可能打印不同的地址情況,只要證明是非線程安全的即可)。
原因分析:當(dāng)線程A拿到鎖進入到
代碼塊3
并且還沒有創(chuàng)建完實例時,線程B是有機會到達代碼塊2
的,此時線程C和D可能在代碼塊1
,當(dāng)線程A執(zhí)行完之后釋放鎖并返回對象1,線程B進入進入代碼塊3
,又創(chuàng)建了新的對象2覆蓋對象1并返回,最后當(dāng)線程C和D在進行判null時發(fā)現(xiàn)instance非空,直接返回最后創(chuàng)建的對象2。
五、進階3:雙重檢查鎖DCL(Double-Checked-Locking)
所謂雙重檢查鎖,就是在線程獲取到鎖之后再對實例進行第2次判空檢查,判斷是不是有上一個線程已經(jīng)進行了實例化,有的話直接返回即可,否則進行實例初始化。
public class SingletonLazy4DCL { private static SingletonLazy4DCL instance; private SingletonLazy4DCL() { } public static SingletonLazy4DCL getInstance() { //代碼塊1:第一次判空檢查 if (instance == null) { //代碼塊2:加鎖,將方法鎖改為鎖代碼塊 synchronized (SingletonLazy3.class) { //代碼塊3:進行第二次(雙重)判空檢查 if (instance == null) { instance = new SingletonLazy4DCL(); } } } return instance; } }
測試:
public class Main4DCL { public static void main(String[] args) { new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy4DCL.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy4DCL.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy4DCL.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy4DCL.getInstance())).start(); } }
六、進階4:禁止指令重排
在對象的實例過程中,大概可分為以下3個步驟:
- 分配對象內(nèi)存空間
- 在空間中創(chuàng)建對象
- 實例指向分配到的內(nèi)存空間地址
由于實例化對象的過程不是原子性的,且JVM本身對Java代碼指令有重排的操作,可能1-2-3的操作被重新排序成了1-3-2,這樣就會導(dǎo)致在3執(zhí)行完之后還沒來得及創(chuàng)建對象時,其他線程先讀取到了未初始化的對象instance并提前返回,在使用的時候會出現(xiàn)NPE空指針異常。
解決:給instance加volatile
關(guān)鍵字表明禁止指令重排,出現(xiàn)的概率不大, 但這是更安全的一種做法。
public class SingletonLazy5Volatile { //加volatile關(guān)鍵字 private volatile static SingletonLazy5Volatile instance; private SingletonLazy5Volatile() { } public static SingletonLazy5Volatile getInstance() { //代碼塊1 if (instance == null) { //代碼塊2:加鎖,將方法鎖改為鎖代碼塊 synchronized (SingletonLazy3.class) { //代碼塊3 if (instance == null) { instance = new SingletonLazy5Volatile(); } } } return instance; } }
七、進階5:靜態(tài)內(nèi)部類
我們還可以使用靜態(tài)類的靜態(tài)變量被第一次訪問時才會進行初始化的特性來進行懶加載初始化。把外部類的單例對象放到靜態(tài)內(nèi)部類的靜態(tài)成員變量里進行初始化。
public class SingletonLazy6InnerStaticClass { private SingletonLazy6InnerStaticClass() { } public static SingletonLazy6InnerStaticClass getInstance() { return SingletonLazy6InnerStaticClass.InnerStaticClass.instance; //或者寫成return InnerStaticClass.instance; } private static class InnerStaticClass { private static final SingletonLazy6InnerStaticClass instance = new SingletonLazy6InnerStaticClass(); } }
雖然靜態(tài)內(nèi)部類里的寫法和餓漢模式很像,但它卻不是在外部類加載時就初始化了,而是在第一次被訪問到時才會進行初始化的操作(即getInstance方法被調(diào)用時),也就起到了懶加載的效果,并且它可以保證線程安全。
測試:
public class Main6InnerStatic { public static void main(String[] args) { new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy6InnerStaticClass.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy6InnerStaticClass.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy6InnerStaticClass.getInstance())).start(); new Thread(()-> System.out.println(SingletonLazy6InnerStaticClass.getInstance())).start(); } }
反射攻擊
雖然我們一開始都對構(gòu)造器進行了私有化處理,但Java本身的反射機制卻還是可以將private訪問權(quán)限改為可訪問,依舊可以創(chuàng)建出新的實例對象,這里以餓漢模式舉例說明:
public class MainReflectAttack { public static void main(String[] args) { try { SingletonHungry normal1 = SingletonHungry.getInstance(); SingletonHungry normal2 = SingletonHungry.getInstance(); //開始反射創(chuàng)建實例 Constructor<SingletonHungry> reflect = SingletonHungry.class.getDeclaredConstructor(null); reflect.setAccessible(true); SingletonHungry attack = reflect.newInstance(); System.out.println("正常靜態(tài)方法調(diào)用獲取到的對象:"); System.out.println(normal1); System.out.println(normal2); System.out.println("反射獲取到的對象:"); System.out.println(attack); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }
八、枚舉單例(推薦使用)
public enum SingletonEnum { INSTANCE; }
枚舉是最簡潔、線程安全、不會被反射創(chuàng)建實例的單例實現(xiàn),《Effective Java》中也表明了這種寫法是最佳的單例實現(xiàn)模式。
單元素的枚舉類型經(jīng)常成為實現(xiàn)Singleton的最佳方法。 --《Effective Java》
為什么說不會被反射創(chuàng)建對象呢?查閱構(gòu)造器反射實例化對象方法newInstance
的源碼可知:反射禁止了枚舉對象的實例化,也就防止了反射攻擊,不用自己在構(gòu)造器實現(xiàn)復(fù)雜的重復(fù)實例化邏輯了。
測試:
public class MainEnum { public static void main(String[] args) { SingletonEnum instance1 = SingletonEnum.INSTANCE; SingletonEnum instance2 = SingletonEnum.INSTANCE; System.out.println(instance1.hashCode()); System.out.println(instance2.hashCode()); } }
總結(jié):幾種實現(xiàn)方式的優(yōu)缺點 懶漢模式
優(yōu)點:節(jié)省內(nèi)存。
缺點:存在線程安全問題,若要保證線程安全,則寫法復(fù)雜。
餓漢模式
優(yōu)點:線程安全。
缺點:如果單例對象一直沒被使用,則會浪費內(nèi)存空間。
靜態(tài)內(nèi)部類
優(yōu)點:懶加載并避免了多線程問題,寫法相比于懶漢模式更簡單。
缺點:需要多創(chuàng)建一個內(nèi)部類。
枚舉
優(yōu)點:簡潔、天生線程安全、不可反射創(chuàng)建實例。
缺點:暫無
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