设计模式之美学习笔记-单例模式-为什么说支持懒加载的双重检测不比饿汉式更优?

单例设计模式:一个类只允许创建一个对象(或者实例),那这个类就是一个单例类,这种设计模式就叫作单例设计模式,简称单例模式。

实战案例一:处理资源访问冲突

我们先来看第一个例子。在这个例子中,我们自定义实现了一个往文件中打印日志的 Logger 类。具体的代码实现如下所示:

public class Logger {private FileWriter writer;public Logger() {File file = new File("/Users/wangzheng/log.txt");writer = new FileWriter(file, true); //true表示追加写入}public void log(String message) {writer.write(message);}
}// Logger类的应用示例:
public class UserController {private Logger logger = new Logger();public void login(String username, String password) {// ...省略业务逻辑代码...logger.log(username + " logined!");}
}public class OrderController {private Logger logger = new Logger();public void create(OrderVo order) {// ...省略业务逻辑代码...logger.log("Created an order: " + order.toString());}
}

在上面的代码中,我们注意到,所有的日志都写入到同一个文件 /Users/wangzheng/log.txt 中。在 UserController 和 OrderController 中,我们分别创建两个 Logger 对象。在 Web 容器的 Servlet 多线程环境下,如果两个 Servlet 线程同时分别执行 login() 和 create() 两个函数,并且同时写日志到 log.txt 文件中,那就有可能存在日志信息互相覆盖的情况。 为什么会出现互相覆盖呢?我们可以这么类比着理解。在多线程环境下,如果两个线程同时给同一个共享变量加 1,因为共享变量是竞争资源,所以,共享变量最后的结果有可能并不是加了 2,而是只加了 1。同理,这里的 log.txt 文件也是竞争资源,两个线程同时往里面写数据,就有可能存在互相覆盖的情况。
为什么会出现互相覆盖呢?我们可以这么类比着理解。在多线程环境下,如果两个线程同时给同一个共享变量加 1,因为共享变量是竞争资源,所以,共享变量最后的结果有可能并不是加了 2,而是只加了 1。同理,这里的 log.txt 文件也是竞争资源,两个线程同时往里面写数据,就有可能存在互相覆盖的情况。
在这里插入图片描述
那如何来解决这个问题呢?我们最先想到的就是通过加锁的方式:给 log() 函数加互斥锁(Java 中可以通过 synchronized 的关键字),同一时刻只允许一个线程调用执行 log() 函数。具体的代码实现如下所示:

public class Logger {private FileWriter writer;public Logger() {File file = new File("/Users/wangzheng/log.txt");writer = new FileWriter(file, true); //true表示追加写入}public void log(String message) {synchronized(this) {writer.write(mesasge);}}
}

不过,你仔细想想,这真的能解决多线程写入日志时互相覆盖的问题吗?答案是否定的。这是因为,这种锁是一个对象级别的锁,一个对象在不同的线程下同时调用 log() 函数,会被强制要求顺序执行。但是,不同的对象之间并不共享同一把锁。在不同的线程下,通过不同的对象调用执行 log() 函数,锁并不会起作用,仍然有可能存在写入日志互相覆盖的问题。

在这里插入图片描述
我这里稍微补充一下,在刚刚的讲解和给出的代码中,我故意“隐瞒”了一个事实:我们给 log() 函数加不加对象级别的锁,其实都没有关系。因为 FileWriter 本身就是线程安全的,它的内部实现中本身就加了对象级别的锁,因此,在外层调用 write() 函数的时候,再加对象级别的锁实际上是多此一举。因为不同的 Logger 对象不共享 FileWriter 对象,所以,FileWriter 对象级别的锁也解决不了数据写入互相覆盖的问题。 那我们该怎么解决这个问题呢?实际上,要想解决这个问题也不难,我们只需要把对象级别的锁,换成类级别的锁就可以了。让所有的对象都共享同一把锁。这样就避免了不同对象之间同时调用 log() 函数,而导致的日志覆盖问题。具体的代码实现如下所示:

public class Logger {private FileWriter writer;public Logger() {File file = new File("/Users/wangzheng/log.txt");writer = new FileWriter(file, true); //true表示追加写入}public void log(String message) {synchronized(Logger.class) { // 类级别的锁writer.write(mesasge);}}
}

除了使用类级别锁之外,实际上,解决资源竞争问题的办法还有很多,分布式锁是最常听到的一种解决方案。不过,实现一个安全可靠、无 bug、高性能的分布式锁,并不是件容易的事情。除此之外,并发队列(比如 Java 中的 BlockingQueue)也可以解决这个问题:多个线程同时往并发队列里写日志,一个单独的线程负责将并发队列中的数据,写入到日志文件。这种方式实现起来也稍微有点复杂。 相对于这两种解决方案,单例模式的解决思路就简单一些了。单例模式相对于之前类级别锁的好处是,不用创建那么多 Logger 对象,一方面节省内存空间,另一方面节省系统文件句柄(对于操作系统来说,文件句柄也是一种资源,不能随便浪费)。 我们将 Logger 设计成一个单例类,程序中只允许创建一个 Logger 对象,所有的线程共享使用的这一个 Logger 对象,共享一个 FileWriter 对象,而 FileWriter 本身是对象级别线程安全的,也就避免了多线程情况下写日志会互相覆盖的问题。 按照这个设计思路,我们实现了 Logger 单例类。具体代码如下所示:

public class Logger {private FileWriter writer;private static final Logger instance = new Logger();private Logger() {File file = new File("/Users/wangzheng/log.txt");writer = new FileWriter(file, true); //true表示追加写入}public static Logger getInstance() {return instance;}public void log(String message) {writer.write(mesasge);}
}// Logger类的应用示例:
public class UserController {public void login(String username, String password) {// ...省略业务逻辑代码...Logger.getInstance().log(username + " logined!");}
}public class OrderController {  public void create(OrderVo order) {// ...省略业务逻辑代码...Logger.getInstance().log("Created a order: " + order.toString());}
}

实战案例二:表示全局唯一类

从业务概念上,如果有些数据在系统中只应保存一份,那就比较适合设计为单例类。 比如,配置信息类。在系统中,我们只有一个配置文件,当配置文件被加载到内存之后,以对象的形式存在,也理所应当只有一份。 再比如,唯一递增 ID 号码生成器,如果程序中有两个对象,那就会存在生成重复 ID 的情况,所以,我们应该将 ID 生成器类设计为单例。

import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;
public class IdGenerator {// AtomicLong是一个Java并发库中提供的一个原子变量类型,// 它将一些线程不安全需要加锁的复合操作封装为了线程安全的原子操作,// 比如下面会用到的incrementAndGet().private AtomicLong id = new AtomicLong(0);private static final IdGenerator instance = new IdGenerator();private IdGenerator() {}public static IdGenerator getInstance() {return instance;}public long getId() { return id.incrementAndGet();}
}// IdGenerator使用举例
long id = IdGenerator.getInstance().getId();

实际上,今天讲到的两个代码实例(Logger、IdGenerator),设计的都并不优雅,还存在一些问题。至于有什么问题以及如何改造,今天我暂时卖个关子,下一节课我会详细讲解。

如何实现一个单例?

概括起来,要实现一个单例,我们需要关注的点无外乎下面几个: 构造函数需要是 private 访问权限的,这样才能避免外部通过 new 创建实例; 考虑对象创建时的线程安全问题; 考虑是否支持延迟加载; 考虑 getInstance() 性能是否高(是否加锁)。

1. 饿汉式

饿汉式的实现方式比较简单。在类加载的时候,instance 静态实例就已经创建并初始化好了,所以,instance 实例的创建过程是线程安全的。不过,这样的实现方式不支持延迟加载(在真正用到 IdGenerator 的时候,再创建实例),从名字中我们也可以看出这一点。具体的代码实现如下所示:

public class IdGenerator { private AtomicLong id = new AtomicLong(0);private static final IdGenerator instance = new IdGenerator();private IdGenerator() {}public static IdGenerator getInstance() {return instance;}public long getId() { return id.incrementAndGet();}
}

有人觉得这种实现方式不好,因为不支持延迟加载,如果实例占用资源多(比如占用内存多)或初始化耗时长(比如需要加载各种配置文件),提前初始化实例是一种浪费资源的行为。最好的方法应该在用到的时候再去初始化。不过,我个人并不认同这样的观点。 如果初始化耗时长,那我们最好不要等到真正要用它的时候,才去执行这个耗时长的初始化过程,这会影响到系统的性能(比如,在响应客户端接口请求的时候,做这个初始化操作,会导致此请求的响应时间变长,甚至超时)。采用饿汉式实现方式,将耗时的初始化操作,提前到程序启动的时候完成,这样就能避免在程序运行的时候,再去初始化导致的性能问题。 如果实例占用资源多,按照 fail-fast 的设计原则(有问题及早暴露),那我们也希望在程序启动时就将这个实例初始化好。如果资源不够,就会在程序启动的时候触发报错(比如 Java 中的 PermGen Space OOM),我们可以立即去修复。这样也能避免在程序运行一段时间后,突然因为初始化这个实例占用资源过多,导致系统崩溃,影响系统的可用性。

2. 懒汉式

有饿汉式,对应的,就有懒汉式。懒汉式相对于饿汉式的优势是支持延迟加载。具体的代码实现如下所示:

public class IdGenerator { private AtomicLong id = new AtomicLong(0);private static IdGenerator instance;private IdGenerator() {}public static synchronized IdGenerator getInstance() {if (instance == null) {instance = new IdGenerator();}return instance;}public long getId() { return id.incrementAndGet();}
}

不过懒汉式的缺点也很明显,我们给 getInstance() 这个方法加了一把大锁(synchronized),导致这个函数的并发度很低。量化一下的话,并发度是 1,也就相当于串行操作了。而这个函数是在单例使用期间,一直会被调用。如果这个单例类偶尔会被用到,那这种实现方式还可以接受。但是,如果频繁地用到,那频繁加锁、释放锁及并发度低等问题,会导致性能瓶颈,这种实现方式就不可取了。

3. 双重检测

饿汉式不支持延迟加载,懒汉式有性能问题,不支持高并发。那我们再来看一种既支持延迟加载、又支持高并发的单例实现方式,也就是双重检测实现方式。 在这种实现方式中,只要 instance 被创建之后,即便再调用 getInstance() 函数也不会再进入到加锁逻辑中了。所以,这种实现方式解决了懒汉式并发度低的问题。具体的代码实现如下所示:

public class IdGenerator { private AtomicLong id = new AtomicLong(0);private static IdGenerator instance;private IdGenerator() {}public static IdGenerator getInstance() {if (instance == null) {synchronized(IdGenerator.class) { // 此处为类级别的锁if (instance == null) {instance = new IdGenerator();}}}return instance;}public long getId() { return id.incrementAndGet();}
}

实际上,上述实现方式存在问题:CPU 指令重排序可能导致在 IdGenerator 类的对象被关键字 new 创建并赋值给 instance 之后,还没来得及初始化(执行构造函数中的代码逻辑),就被另一个线程使用了。这样,另一个线程就使用了一个没有完整初始化的 IdGenerator 类的对象。要解决这个问题,我们只需要给 instance 成员变量添加 volatile 关键字来禁止指令重排序即可。

4. 静态内部类

我们再来看一种比双重检测更加简单的实现方法,那就是利用 Java 的静态内部类。它有点类似饿汉式,但又能做到了延迟加载。具体是怎么做到的呢?我们先来看它的代码实现。

public class IdGenerator { private AtomicLong id = new AtomicLong(0);private IdGenerator() {}private static class SingletonHolder{private static final IdGenerator instance = new IdGenerator();}public static IdGenerator getInstance() {return SingletonHolder.instance;}public long getId() { return id.incrementAndGet();}
}

SingletonHolder 是一个静态内部类,当外部类 IdGenerator 被加载的时候,并不会创建 SingletonHolder 实例对象。只有当调用 getInstance() 方法时,SingletonHolder 才会被加载,这个时候才会创建 instance。instance 的唯一性、创建过程的线程安全性,都由 JVM 来保证。所以,这种实现方法既保证了线程安全,又能做到延迟加载。

5. 枚举

最后,我们介绍一种最简单的实现方式,基于枚举类型的单例实现。这种实现方式通过 Java 枚举类型本身的特性,保证了实例创建的线程安全性和实例的唯一性。具体的代码如下所示:

public enum IdGenerator {INSTANCE;private AtomicLong id = new AtomicLong(0);public long getId() { return id.incrementAndGet();}
}

总结

  1. 单例的定义 单例设计模式(Singleton Design Pattern)理解起来非常简单。一个类只允许创建一个对象(或者叫实例),那这个类就是一个单例类,这种设计模式就叫作单例设计模式,简称单例模式。
  2. 单例的用处 从业务概念上,有些数据在系统中只应该保存一份,就比较适合设计为单例类。比如,系统的配置信息类。除此之外,我们还可以使用单例解决资源访问冲突的问题。
  3. 单例的实现 单例有下面几种经典的实现方式。
    饿汉式 饿汉式的实现方式,在类加载的期间,就已经将 instance 静态实例初始化好了,所以,instance 实例的创建是线程安全的。不过,这样的实现方式不支持延迟加载实例。
    懒汉式 懒汉式相对于饿汉式的优势是支持延迟加载。这种实现方式会导致频繁加锁、释放锁,以及并发度低等问题,频繁的调用会产生性能瓶颈。
    双重检测 双重检测实现方式既支持延迟加载、又支持高并发的单例实现方式。只要 instance 被创建之后,再调用 getInstance() 函数都不会进入到加锁逻辑中。所以,这种实现方式解决了懒汉式并发度低的问题。
    静态内部类 利用 Java 的静态内部类来实现单例。这种实现方式,既支持延迟加载,也支持高并发,实现起来也比双重检测简单。
    枚举 最简单的实现方式,基于枚举类型的单例实现。这种实现方式通过 Java 枚举类型本身的特性,保证了实例创建的线程安全性和实例的唯一性。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/189762.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

第十节HarmonyOS 常用基础组件-Image

一、组件介绍 组件(Component)是界面搭建与显示的最小单位,HarmonyOS ArkUI声名式为开发者提供了丰富多样的UI组件,我们可以使用这些组件轻松的编写出更加丰富、漂亮的界面。 组件根据功能可以分为以下五大类:基础组件…

xss漏洞后端进行html消毒

import org.jsoup.Jsoup;public static String sanitizeHtml(String input) {// 使用 Jsoup 消毒 HTMLreturn Jsoup.clean(input, Safelist.relaxed());}public static void main(String[] args) {String userInput "<p><script>alert(1)</script>Safe…

海外IP罗拉rola正版去哪里找?

免费海外IP代理能用吗&#xff1f;和收费的有哪些差异&#xff1f; 如今在这个大数据时代&#xff0c;无论你从事哪个行业&#xff0c;都离不开数据&#xff0c;尤其是做跨境电商的&#xff0c;更一步都离不开海外IP代理&#xff0c;无论是网站引擎优化还是营销推广、数据抓取…

LeetCode105.从前序和中序遍历序列构造二叉树

这道题看完题想了几分钟就想到大概的思路了&#xff0c;但是在写的时候有很多细节没注意出了很多问题&#xff0c;然后写了1个多小时&#xff0c;其实这道题挺简单的。 首先&#xff0c;最基本的知识&#xff0c;先序遍历是根左右&#xff0c;中序遍历是左根右&#xff0c;那么…

集简云语聚AI新增模型测试,支持多模型同时进行交互,快速评估不同模型性能

语聚AI模型测试 在ChatGPT爆火的推动下&#xff0c;由生成式 AI 掀起的全球人工智能新浪潮就此拉开了序幕&#xff0c;人工智能也成为越来越多企业提升业务效率、优化业务流程的首选方案。 然而&#xff0c;面对层出不穷的AI模型&#xff0c;每个模型在完善度、功能性、易用性…

uni-app 微信小程序 电子签名及签名图片翻转显示功能

文章目录 1. 需求背景2. 开始撸2.1 点击 重写 进入签名页面&#xff08;上图一&#xff09;2.2 书写签名&#xff0c;点击确认返回&#xff0c;及图片翻转显示&#xff08;上图二&#xff0c;三&#xff09; 3. 图片进行翻转&#xff0c;返回翻转后的图片 1. 需求背景 接的一个…

Hdoop学习笔记(HDP)-Part.6 安装OracleJDK

六、安装OracleJDK 下载jdk安装文件&#xff0c;放到/opt中&#xff0c;将文件解压到/usr/local下后&#xff0c;修改/etc/profile文件中环境参数&#xff0c;实现java的安装。 创建jdk.yml文件 ---- hosts: alltasks:- name: copy and unzip jdkunarchive:src: "/opt/j…

C++学习之路(十五)C++ 用Qt5实现一个工具箱(增加16进制颜色码转换和屏幕颜色提取功能)- 示例代码拆分讲解

上篇文章&#xff0c;我们用 Qt5 实现了在小工具箱中添加了《Base64图片编码预览功能》功能。为了继续丰富我们的工具箱&#xff0c;今天我们就再增加两个平时经常用到的功能吧&#xff0c;就是「 16进制颜色码转RGB文本 」和 「屏幕颜色提取」功能。下面我们就来看看如何来规划…

深入解析SpringBoot的请求响应机制

SpringBootWeb请求响应 前言1. 请求1.1 Postman介绍 1.2 简单参数1.2.1 原始方式1.2.2 SpringBoot方式1.2.3 参数名不一致 1.3 实体参数1.3.1 简单实体对象1.3.2 复杂实体对象 1.4 数组集合参数1.4.1 数组1.4.2 集合 1.5 日期参数1.6 JSON参数1.7 路径参数 2. 响应2.1 Response…

电子学会C/C++编程等级考试2021年06月(四级)真题解析

C/C++等级考试(1~8级)全部真题・点这里 第1题:数字三角形问题 (图1) 图1给出了一个数字三角形。从三角形的顶部到底部有很多条不同的路径。对于每条路径,把路径上面的数加起来可以得到一个和,你的任务就是找到最大的和。 注意:路径上的每一步只能从一个数走到下一层上和它…

【微服务 SpringCloudAlibaba】实用篇 · Gateway服务网关

微服务&#xff08;8&#xff09; 文章目录 微服务&#xff08;8&#xff09;1. 为什么需要网关2. gateway快速入门1&#xff09;创建gateway服务&#xff0c;引入依赖2&#xff09;编写启动类3&#xff09;编写基础配置和路由规则4&#xff09;重启测试5&#xff09;网关路由的…

python之logo编程

Logo标志是一种视觉符号&#xff0c;代表着一个品牌、企业或组织的形象。它通常采用图形、字母或字形来代表一个公司或品牌&#xff0c;起到对徽标拥有公司的识别和推广的作用。Logo的设计需要考虑多种因素&#xff0c;例如颜色搭配、字体选择和构图等&#xff0c;以创造出独特…

java餐饮刀削面快餐店点餐服务系统springboot+jsp

网上点餐省去了客户很多不必要的时间和麻烦&#xff0c;给商家带来更多利益。同时&#xff0c;网上点餐可以辅助餐饮企业营销。传统的点餐是需要配备一个专业的服务员负责菜品介绍并记录顾客点单&#xff0c;确认后上交至后台厨房&#xff0c;厨房根据菜品种类安排做菜顺序最终…

11.28 C++作业

提示并输入一个字符串&#xff0c;统计该字符中大写、小写字母个数、数字个数、空格个数以及其他字符个数 要求使用C风格字符串完成 #include <iostream>using namespace std;int main() {string str;cout << "请输入一个字符串&#xff1a;" <<…

Hertz 整合swagger

文章目录 Swagger安装使用用法项目demoSwagger注释用法通用API信息 swag命令行参数swagger路由配置 Swagger 安装 go get 安装可执行文件需要配合 GOPATH 模式工作。 go get github.com/swaggo/swag/cmd/swag 因为从 Go 1.17 开始&#xff0c;在 go mod 模式下通过 go get 下…

Go 语言中 sync 包的近距离观察

让我们来看看负责提供同步原语的 Go 包&#xff1a;sync。 sync.Mutex sync.Mutex 可能是 sync 包中被广泛使用的原语。它允许对共享资源进行互斥操作&#xff08;即不允许同时访问&#xff09;&#xff1a; mutex : &sync.Mutex{}mutex.Lock() // Update shared variab…

Jinja2使用Layui报 “d is not defined“

问题出现场景在使用Jinja2渲染Layui的表格时候&#xff0c;要做自定义templte的传入 Jinja2这块本来就是支持 {{ }} 插值的模板语言&#xff0c;所以这块的第一种渲染方式会冲突 所以只能用函数返回代码块进行填充&#xff0c;不能使用插值&#xff0c;只能拼接字符串 templt…

Gradle windows下配置

1.Gradle下载 打开官网下载界面&#xff1a;https://gradle.org/releases/ 如果你使用的SpringBoot项目&#xff0c;建议使用6.8及以上的版本 2.下载后放到目录下 3.配置环境变量 配置gradle_home 配置Path 4.配置成功 5.配置国内源 新建一个init.gradle文件&#xff0c;配…

MySQL- CRUD-单表查询

一、INSERT 添加 公式 INSERT INTO table_name [(column [, column...])] VALUES (value [, value...]); 示例&#xff1a; CREATE TABLE goods (id INT ,good_name VARCHAR(10),price DOUBLE ); #添加数据 INSERT INTO goods (id,good_name,price ) VALUES (20,华为手机,…

虚假IP地址攻击的溯源方法

随着网络技术的迅速发展&#xff0c;网络攻击行为也日益猖獗。其中&#xff0c;虚假IP地址攻击是一种较为常见的网络攻击方式&#xff0c;它利用虚假的IP地址&#xff0c;通过互联网对目标进行攻击和入侵。这种攻击方式不仅难以追踪&#xff0c;而且往往会给企业和个人带来巨大…