黑马程序员——单例设计模式

本文深入探讨了单例设计模式的概念及其实现方式,包括饿汉式和懒汉式的区别,并讨论了多线程环境下懒汉式的线程安全问题及其解决方案。

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设计模式:解决某一类问题最有效的方法

Java中有23中设计模式

 

解决的问题:保证一个类在内存中的对象唯一性。

比如:多程序读取一个配置文件时,建议配置文件封装成对象。会方便操作其中数据,又要保证多个程序读到的是同一个配置文件对象,就需要该配置文件对象在内存中是唯一的。

 

Runtime()方法就是单例设计模式进行设计的。

 

如何保证对象唯一性呢?

思想:

1,不让其他程序创建该类对象。

2,在本类中创建一个本类对象。

3,对外提供方法,让其他程序获取这个对象。

 

步骤:

1,因为创建对象都需要构造函数初始化,只要将本类中的构造函数私有化,其他程序就无法再创建该类对象;

2,就在类中创建一个本类的对象;

3,定义一个方法,返回该对象,让其他程序可以通过方法就得到本类对象。(作用:可控)

 

代码体现:

1,私有化构造函数;

2,创建私有并静态的本类对象;

3,定义公有并静态的方法,返回该对象。

---------------------------------------------

//饿汉式

class Single{

    private Single(){} //私有化构造函数。

private static Single s = new Single(); //创建私有并静态的本类对象。

    public static Single getInstance(){ //定义公有并静态的方法,返回该对象。

       return s;

    }

}

 

//懒汉式:延迟加载方式。

class Single2{

    private Single2(){}

private static Single2 s = null;

    public static Single2 getInstance(){

       if(s==null)

           s = new Single2();

       return s;

    }

}

 

对于事物该怎么描述,还怎么描述

当需要将该事物的对象保证在内存中唯一时,就将以上的单例设计模式的代码实现的三步加上即可

主函数中怎么调用加入单例设计模式的类?

Student ss=Student.getIntance();//调用单例设计模式类对外提供的公共方法

 

饿汉式:是Single类一进入对象,就已经创建好了对象了

懒汉式:Single类进入内存,对象还没有存在,只有调用了getInstance方法时,才建立对象

 

懒汉式在多线程访问时就会产生安全隐患,此时可加入同步函数,解决安全问题

class  Single

{

   private static Single s=null;

   private Single(){}

   public static  synchronized Single getInstance()

      {

           if(s==null)

              s=new Single();

           return s;

}

}

懒汉式如果加了同步会比较低效

 

提高懒汉式的效率是“双重判断”利用同步代码块

public static  Single getInstance()

      {

        if(s==null)

         {

          synchronized( Single.class )

           {

              if(s==null)

                 s=new Single();

              return s;

           }

          }

}

 

因为懒汉式会出现线程安全问题,所以在使用中建议使用饿汉式 

 

面试题:懒汉式和饿汉式有什么不同?

懒汉式的特点在于实例的延迟加载,懒汉式的延迟加载时候有没有问题,

如果多线程访问时,会出现安全问题,怎么解决?可以加同步来解决,加同步的方式是同步代码块和同步函数都行,

但是稍微有些低效,用双重判断的方式能解决效率问题,但是加同步的时候使用的锁是哪一个?是该类所属的字节码文件

 

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