单例模式(Singleton Pattern):确保一个类有且只有一个实例,并提供一个全局访问点。
以下实现中,私有静态变量 uniqueInstance
被延迟实例化,这样做的好处是,如果没有用到该类,那么就不会实例化 uniqueInstance
,从而节约资源。这个实现在多线程环境下是不安全的,如果多个线程能够同时进入 if (uniqueInstance == null)
,并且此时 uniqueInstance
为 null
,那么会有多个线程执行 uniqueInstance = new Singleton()
; 语句,这将导致多次实例化 uniqueInstance
。
public class Singleton {
private static Singleton uniqueInstance;
private Singleton() {
}
public static Singleton getUniqueInstance() {
if (uniqueInstance == null) {
uniqueInstance = new Singleton();
}
return uniqueInstance;
}
}
线程不安全问题主要是由于 uniqueInstance
被多次实例化,采取直接实例化 uniqueInstance
的方式就不会产生线程不安全问题。但是直接实例化的方式也丢失了延迟实例化带来的节约资源的好处。
private static Singleton uniqueInstance = new Singleton();
只需要对 getUniqueInstance()
方法加锁,那么在一个时间点只能有一个线程能够进入该方法,从而避免了多次实例化 uniqueInstance
的问题。但是当一个线程进入该方法之后,其它试图进入该方法的线程都必须等待,因此性能上有一定的损耗。
public static synchronized Singleton getUniqueInstance() {
if (uniqueInstance == null) {
uniqueInstance = new Singleton();
}
return uniqueInstance;
}
uniqueInstance
只需要被实例化一次,之后就可以直接使用了。加锁操作只需要对实例化那部分的代码进行,只有当 uniqueInstance
没有被实例化时,才需要进行加锁。双重校验锁先判断 uniqueInstance
是否已经被实例化,如果没有被实例化,那么才对实例化语句进行加锁。
public class Singleton {
private volatile static Singleton uniqueInstance;
private Singleton() {
}
public static Singleton getUniqueInstance() {
if (uniqueInstance == null) {
synchronized (Singleton.class) {
if (uniqueInstance == null) {
uniqueInstance = new Singleton();
}
}
}
return uniqueInstance;
}
}
考虑下面的实现,也就是只使用了一个 if
语句。在 uniqueInstance == null
的情况下,如果两个线程同时执行 if
语句,那么两个线程就会同时进入 if
语句块内。虽然在 if
语句块内有加锁操作,但是两个线程都会执行 uniqueInstance = new Singleton();
这条语句,只是先后的问题,那么就会进行两次实例化,从而产生了两个实例。因此必须使用双重校验锁,也就是需要使用两个 if
语句。
if (uniqueInstance == null) {
synchronized (Singleton.class) {
uniqueInstance = new Singleton();
}
}
uniqueInstance
采用 volatile
关键字修饰也是很有必要的。uniqueInstance = new Singleton();
这段代码其实是分为三步执行。
uniqueInstance
指向分配的内存地址但是由于 JVM
具有指令重排的特性,有可能执行顺序变为了 1>3>2
,这在单线程情况下自然是没有问题。但如果是多线程下,有可能获得是一个还没有被初始化的实例,以致于程序出错。使用 volatile
可以禁止 JVM
的指令重排,保证在多线程环境下也能正常运行。
当 Singleton
类加载时,静态内部类 SingletonHolder
没有被加载进内存。只有当调用 getUniqueInstance()
方法从而触发 SingletonHolder.INSTANCE
时 SingletonHolder
才会被加载,此时初始化 INSTANCE
实例。
这种方式不仅具有延迟初始化的好处,而且由虚拟机提供了对线程安全的支持。
public class Singleton {
private Singleton() {
}
private static class SingletonHolder {
private static final Singleton INSTANCE = new Singleton();
}
public static Singleton getUniqueInstance() {
return SingletonHolder.INSTANCE;
}
}
这是单例模式的最佳实践,它实现简单,并且在面对复杂的序列化或者反射攻击的时候,能够防止实例化多次。
public enum Singleton {
uniqueInstance;
private static String name;
private void Singleton(){
}
public void doSomething() {
System.out.println(name);
}
/**
* 使用内部类注入
* @author: yh
* @date: 2022/12/11
*/
@Component
static class PeopleEnumContainer {
@Value("${people.name}")
public void init(String name) {
Singleton.name = name;
}
}
}
Java规范中规定,每一个枚举类型及其定义的枚举变量在JVM中都是唯一的,因此在枚举类型的序列化和反序列化上,Java做了特殊的规定。这里利用枚举的特性,让JVM来帮我们保证线程安全和单一实例的问题。
@Test
public void singletonEnum() {
Singleton bean = Singleton.uniqueInstance;
Singleton bean2 = Singleton.uniqueInstance;
System.out.println(bean);
System.out.println(bean2);
System.out.println(bean == bean2);
Singleton.uniqueInstance.doSomething();
}
如果不使用枚举来实现单例模式,会出现反射攻击,因为通过 setAccessible()
方法可以将私有构造函数的访问级别设置为 public
,然后调用构造函数从而实例化对象。如果要防止这种攻击,需要在构造函数中添加防止实例化第二个对象的代码。
文章略加修改,出处:https://pdai.tech/md/dev-spec/pattern/2_singleton.html