设计模式-单例模式(上)

前言

单例模式(Singleton Pattern)是 Java 中最简单的设计模式之一。这种类型的设计模式属于创

建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。

单例模式

适用性

在下面的情况下可以使用Singleton模式

  • 当类只能有一个实例而且客户可以从一个众所周知的访问点访问它时。
  • 当这个唯一实例应该是通过子类化可扩展的,并且客户应该无需更改代码就能使用一个扩展的实例时。

参与者

  • Singleton
    • 定义一个Instance操作,允许客户访问它的唯一实例。Instance是一个类操作
    • 可能负责创建它自己的唯一实例

协作

客户只能通过Singleton的Instance操作访问一个Singleton的实例

效果

Singleton模式有很多优点:

  • 对唯一实例的受控访问。因为Singleton类封装它的唯一实例,所以可以严格的控制可以怎样以及何时访问它
  • 缩小名空间。Singleton模式是对全局变量的一种改进。它避免了那些存储唯一实例的全局变量污染名空间。
  • 允许对操作和表示的精化。Singleton类可以有子类,而且用这个扩展类的实例来配置一个应用是很容易的。你可以用你所需要的类的实例在运行时刻配置应用。
  • 允许可变数目的实例。这个模式使得你易于改变你的想法,并允许Singleton类的多个实例。

单例模式的实现

单例设计模式分类两种:

  • 饿汉式:类加载就会导致该单实例对象被创建

  • 懒汉式:类加载不会导致该单实例对象被创建,而是首次使用该对象时才会创建

饿汉式-方式1

/**
  * 饿汉式 
  * 静态变量创建类的对象 
*/ 
public class Singleton { 
  //私有构造方法 
  private Singleton() {} 
  //在成员位置创建该类的对象 
  private static Singleton instance = new Singleton(); 
  //对外提供静态方法获取该对象 
  public static Singleton getInstance() {
    return instance;
  }
}

说明:

该方式在成员位置声明Singleton类型的静态变量,并创建Singleton类的对象instance。instance对象是随着类的加载而创建的。如果该对象足够大的话,而一直没有使用就会造成内存的浪费。

饿汉式-方式2

/**
* 饿汉式 
* 在静态代码块中创建该类对象 
*/ 
public class Singleton { 
  //私有构造方法 
  private Singleton() {} 
  //在成员位置创建该类的对象 
  private static Singleton instance; 
  static { 
    instance = new Singleton(); 
  }
  //对外提供静态方法获取该对象
  public static Singleton getInstance() { 
    return instance;
  }
}

说明:

该方式在成员位置声明Singleton类型的静态变量,而对象的创建是在静态代码块中,也是对着类的加载而创建。所以和饿汉式的方式1基本上一样,当然该方式也存在内存浪费问题。

懒汉式-方式1

/**
* 懒汉式 
* 线程不安全 
*/ 
public class Singleton { 
  //私有构造方法 
  private Singleton() {} 
  //在成员位置创建该类的对象 
  private static Singleton instance;
  //对外提供静态方法获取该对象 
  public static Singleton getInstance() {
    if(instance == null) { 
      instance = new Singleton();
    }
    return instance; 
  } 
}

说明:

从上面代码我们可以看出该方式在成员位置声明Singleton类型的静态变量,并没有进行对象的赋值操作,那么什么时候赋值的呢?当调用getInstance()方法获取Singleton类的对象的时候才创建Singleton类的对象,这样就实现了懒加载的效果。但是,如果是多线程环境,会出现线程安全问题。

懒汉式-方式2

/**
* 懒汉式
* 线程安全 
*/
public class Singleton { 
//私有构造方法 
private Singleton() {} 
  //在成员位置创建该类的对象
  private static Singleton instance; 
  //对外提供静态方法获取该对象 
  public static synchronized Singleton getInstance() {
    if(instance == null) { 
      instance = new Singleton();
    }return instance;
  }
}

说明:

该方式也实现了懒加载效果,同时又解决了线程安全问题。但是在getInstance()方法上添加了synchronized关键字,导致该方法的执行效果特别低。从上面代码我们可以看出,其实就是在初始化instance的时候才会出现线程安全问题,一旦初始化完成就不存在了。

懒汉式-方式3

再来讨论一下懒汉模式中加锁的问题,对于 getInstance() 方法来说,绝大部分的操作都是读操作,读操作是线程安全的,所以我们没必让每个线程必须持有锁才能调用该方法,我们需要调整加锁的时机。由此也产生了一种新的实现模式:双重检查锁模式

/**
* 双重检查方式
*/ 
public class Singleton {
  //私有构造方法 
  private Singleton() {}
  private static Singleton instance; 
  //对外提供静态方法获取该对象
  public static Singleton getInstance() { 
    //第一次判断,如果instance不为null,不进入抢锁阶段,直接返回实例
    if(instance == null) { 
      synchronized (Singleton.class) { 
        //抢到锁之后再次判断是否为null 
        if(instance == null) { 
          instance = new Singleton(); 
        } 
      } 
    }
    return instance; 
  } 
}

双重检查锁模式是一种非常好的单例实现模式,解决了单例、性能、线程安全问题,上面的双重检测锁模式看上去完美无缺,其实是存在问题,在多线程的情况下,可能会出现空指针问题,出现问题的原因是JVM在实例化对象的时候会进行优化和指令重排序操作。

要解决双重检查锁模式带来空指针异常的问题,只需要使用 volatile 关键字, volatile 关键字可以保证可见性和有序性。

/**
* 双重检查方式 
*/ 
public class Singleton { 
  //私有构造方法 
  private Singleton() {} 
  private static volatile Singleton instance; 
  //对外提供静态方法获取该对象 
  public static Singleton getInstance() {
 //第一次判断,如果instance不为null,不进入抢锁阶段,直接返回实际
   if(instance == null) { 
     synchronized (Singleton.class) { 
      //抢到锁之后再次判断是否为空 
       if(instance == null) { 
         instance = new Singleton(); 
       } 
     }
   }
   return instance; 
 } 
}

小结:

添加 volatile 关键字之后的双重检查锁模式是一种比较好的单例实现模式,能够保证在多线程的情况下线程安全也不会有性能问题。

懒汉式-方式4

静态内部类单例模式中实例由内部类创建,由于 JVM 在加载外部类的过程中, 是不会加载静态内部类的, 只有内部类的属性/方法被调用时才会被加载, 并初始化其静态属性。静态属性由于被static 修饰,保证只被实例化一次,并且严格保证实例化顺序。

/**
 *静态内部类方式
 */
public class Singleton { 
  //私有构造方法 
  private Singleton() {} 
  private static class SingletonHolder { 
    private static final Singleton INSTANCE = new Singleton();
  }
  //对外提供静态方法获取该对象
  public static Singleton getInstance() {
    return SingletonHolder.INSTANCE;
  } 
}

说明:

第一次加载Singleton类时不会去初始化INSTANCE,只有第一次调用getInstance,虚拟机加SingletonHolder并初始化INSTANCE,这样不仅能确保线程安全,也能保证 Singleton 类的唯一性。

小结:

静态内部类单例模式是一种优秀的单例模式,是开源项目中比较常用的一种单例模式。在没有加任何锁的情况下,保证了多线程下的安全,并且没有任何性能影响和空间的浪费。

枚举方式

枚举类实现单例模式是极力推荐的单例实现模式,因为枚举类型是线程安全的,并且只会装载一次,设计者充分的利用了枚举的这个特性来实现单例模式,枚举的写法非常简单,而且枚举类型是所用单例实现中唯一一种不会被破坏的单例实现模式。

/**
* 枚举方式 
*/ 
public enum Singleton {
  INSTANCE; 
}

说明:

枚举方式属于恶汉式方式。

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