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這篇文章主要介紹“JAVA的單例模式實例分析”的相關知識,小編通過實際案例向大家展示操作過程,操作方法簡單快捷,實用性強,希望這篇“JAVA的單例模式實例分析”文章能幫助大家解決問題。
單例(Singleton)模式的定義:指一個類只有一個實例,且該類能自行創建這個實例的一種模式。
作用:單例模式是保證系統實例唯一性的重要手段。用于一個全局類對象在多個地方被使用的場景下,保障了整個系統只有一個對象被使用,很好的節約了資源
實現方法:將類的實例化方法私有化來防止程序通過其他方式創建該類的實例,提供一個全局唯一獲取該類實例的方法幫助用戶獲取類的實例。
實現單例模式很簡單,每次獲取前先判斷系統是否已經存在單例對象,沒有就創建,有就返回這個對象。單例模式常見的寫法有懶漢式單例和餓漢式單例。
定義:類加載時沒有生成單例,第一次調用 getlnstance 方法時創建這個單例。
public class LazySingleton { //定義一個私有的靜態對象instance,靜態方法和屬性屬于類,能保障單例對象的唯一性 private static LazySingleton instance; //私有化構造方法,只能在本類中被訪問,其他類中不能通過構造方法直接創建對象 private LazySingleton() { } //提供一個全局唯一獲取實例的方法 public static synchronized LazySingleton getInstance(){ if(instance==null){ instance=new LazySingleton(); } return instance; } }
懶漢模式在獲取對象實例時做了加鎖操作,因此是線程安全的
測試代碼與結果
public class TestLazySingleton { public static void main(String[] args) { LazySingleton lazySingleton1=LazySingleton.getInstance(); LazySingleton lazySingleton2=LazySingleton.getInstance(); LazySingleton lazySingleton3=LazySingleton.getInstance(); System.out.println(lazySingleton1); System.out.println(lazySingleton2); System.out.println(lazySingleton3); } }
從上圖中可以看出雖然獲取了三次實例,但每次獲取的都是同一個實例,即一個類只有一個實例。
定義:該模式的特點是類一旦加載就創建一個單例,在調用 getInstance 方法之前單例已經存在。
public class HungrySingleton { //類加載完成后該類的實例便已經存在 private static HungrySingleton instance=new HungrySingleton(); //私有化構造方法 private HungrySingleton(){ } //類加載后實例就存在,不會出現線程安全問題,不需要加鎖 public static HungrySingleton getInstance(){ return instance; } }
測試代碼和結果
public class TestHungrySingleton { public static void main(String[] args) { HungrySingleton hungrySingleton1=HungrySingleton.getInstance(); HungrySingleton hungrySingleton2=HungrySingleton.getInstance(); HungrySingleton hungrySingleton3=HungrySingleton.getInstance(); System.out.println(hungrySingleton1); System.out.println(hungrySingleton2); System.out.println(hungrySingleton3); } }
從上圖看出餓漢式單例在整個運行過程中也只存在一個實例。
懶漢式單例和餓漢式單例的區別
1.懶漢模式在類中定義了單例但是并未實例化,實例化是在方法中實現的,而餓漢模式定義的時候就進行了實例化
2.懶漢模式需要在獲取實例的方法上加鎖保證線程安全,餓漢模式不需要加鎖。
懶漢模式用到了synchronized,會導致很大的性能開銷,并且加鎖其實只需要在第一次初始化的時候用到,之后的調用都沒必要再進行加鎖。
雙重校驗鎖在懶漢模式的基礎上做了進一步的優化,給靜態對象加上volatile來保證有序性,第一次獲取對象時通過synchronize(Singleton.class)保障操作的唯一性。
public class LockSingleton { private volatile static LockSingleton lockSingleton; private LockSingleton(){} public static LockSingleton getInstance(){ if(lockSingleton==null){ synchronized (LockSingleton.class){ if (lockSingleton==null){ lockSingleton=new LockSingleton(); } } } return lockSingleton; } }
測試代碼與結果
public class LockTest { public static void main(String[] args) { LockSingleton lockSingleton1=LockSingleton.getInstance(); LockSingleton lockSingleton2=LockSingleton.getInstance(); LockSingleton lockSingleton3=LockSingleton.getInstance(); System.out.println(lockSingleton1); System.out.println(lockSingleton2); System.out.println(lockSingleton3); } }
執行雙重檢查是因為,如果多個線程同時了通過了第一次檢查,并且其中一個線程首先通過了第二次檢查并實例化了對象,那么剩余通過了第一次檢查的線程就不會再去實例化對象。
除了第一次創建實例的時候會出現加鎖的情況,后續的所有調用都會避免加鎖而直接返回,解決了性能消耗的問題。
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