设计模式 单例模式

单例模式大家并不陌生,也都知道它分为什么懒汉式、饿汉式之类的。但是你对单例模式的理解足够透彻吗?今天我带大家一起来看看我眼中的单例,可能会跟你的认识有所不同。

下面是一个简单的小实例:

  1. //简单懒汉式 
  2. public class Singleton { 
  3.      
  4.     //单例实例变量 
  5.     private static Singleton instance = null
  6.      
  7.     //私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化 
  8.     private Singleton() {} 
  9.      
  10.     //获取单例对象实例 
  11.     public static Singleton getInstance() { 
  12.          
  13.         if (instance == null) {  
  14.             instance = new Singleton();  
  15.         } 
  16.          
  17.         System.out.println("我是简单懒汉式单例!"); 
  18.         return instance; 
  19.     } 
//简单懒汉式
public class Singleton {
	
	//单例实例变量
	private static Singleton instance = null;
	
	//私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化
	private Singleton() {}
	
	//获取单例对象实例
	public static Singleton getInstance() {
        
	    if (instance == null) { 
	        instance = new Singleton(); 
	    }
	    
	    System.out.println("我是简单懒汉式单例!");
	    return instance;
    }
}

很容易看出,上面这段代码在多线程的情况下是不安全的,当两个线程进入if (instance == null)时,两个线程都判断instance为空,接下来就会得到两个实例了。这不是我们想要的单例。


接下来我们用加锁的方式来实现互斥,从而保证单例的实现。

  1. //同步法懒汉式 
  2. public class Singleton { 
  3.      
  4.     //单例实例变量 
  5.     private static Singleton instance = null
  6.      
  7.     //私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化 
  8.     private Singleton() {} 
  9.      
  10.     //获取单例对象实例 
  11.     public static synchronized  Singleton getInstance() { 
  12.          
  13.         if (instance == null) {  
  14.             instance = new Singleton();  
  15.         } 
  16.          
  17.         System.out.println("我是同步法懒汉式单例!"); 
  18.         return instance; 
  19.     } 
//同步法懒汉式
public class Singleton {
	
	//单例实例变量
	private static Singleton instance = null;
	
	//私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化
	private Singleton() {}
	
	//获取单例对象实例
	public static synchronized  Singleton getInstance() {
        
        if (instance == null) { 
            instance = new Singleton(); 
        }
        
        System.out.println("我是同步法懒汉式单例!");
        return instance;
    }
}

加上synchronized后确实保证了线程安全,但是这样就是最好的方法吗?很显然它不是,因为这样一来每次调用getInstance()方法是都会被加锁,而我们只需要在第一次调用getInstance()的时候加锁就可以了。这显然影响了我们程序的性能。我们继续寻找更好的方法。


经过分析发现,只需要保证instance = new Singleton()是线程互斥就可以保证线程安全,所以就有了下面这个版本:

  1. //双重锁定懒汉式 
  2. public class Singleton { 
  3.      
  4.     //单例实例变量 
  5.     private static Singleton instance = null
  6.      
  7.     //私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化 
  8.     private Singleton() {} 
  9.      
  10.     //获取单例对象实例 
  11.     public static Singleton getInstance() { 
  12.         if (instance == null) {  
  13.             synchronized (Singleton.class) { 
  14.                 if (instance == null) {  
  15.                     instance = new Singleton();  
  16.                 } 
  17.             } 
  18.         } 
  19.         System.out.println("我是双重锁定懒汉式单例!"); 
  20.         return instance; 
  21.     } 
//双重锁定懒汉式
public class Singleton {
	
	//单例实例变量
	private static Singleton instance = null;
	
	//私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化
	private Singleton() {}
	
	//获取单例对象实例
	public static Singleton getInstance() {
        if (instance == null) { 
            synchronized (Singleton.class) {
                if (instance == null) { 
                    instance = new Singleton(); 
                }
            }
        }
        System.out.println("我是双重锁定懒汉式单例!");
        return instance;
    }
}

这次看起来既解决了线程安全问题,又不至于每次调用getInstance()都会加锁导致降低性能。看起来是一个完美的解决方案,事实上是这样的吗?

很遗憾,事实并非我们想的那么完美。java平台内存模型中有一个叫“无序写”(out-of-order writes)的机制。正是这个机制导致了双重检查加锁方法的失效。这个问题的关键在上面代码上的第5行:instance = new Singleton(); 这行其实做了两个事情:1、调用构造方法,创建了一个实例。2、把这个实例赋值给instance这个实例变量。可问题就是,这两步jvm是不保证顺序的。也就是说。可能在调用构造方法之前,instance已经被设置为非空了。下面我们一起来分析一下:


假设有两个线程A、B

1、线程A进入getInstance()方法。

2、因为此时instance为空,所以线程A进入synchronized块。

3、线程A执行 instance = new Singleton(); 把实例变量instance设置成了非空。(注意,是在调用构造方法之前。)

4、线程A退出,线程B进入。

5、线程B检查instance是否为空,此时不为空(第三步的时候被线程A设置成了非空)。线程B返回instance的引用。(问题出现了,这时instance的引用并不是Singleton的实例,因为没有调用构造方法。)

6、线程B退出,线程A进入。

7、线程A继续调用构造方法,完成instance的初始化,再返回。


难道就没有一个好方法了吗?好的方法肯定是有的,我们继续探索!

  1. //解决无序写问题懒汉式 
  2. public class Singleton { 
  3.      
  4.     //单例实例变量 
  5.     private static Singleton instance = null
  6.      
  7.     //私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化 
  8.     private Singleton() {} 
  9.      
  10.     //获取单例对象实例 
  11.     public static Singleton getInstance() { 
  12.         if (instance == null) {  
  13.             synchronized (Singleton.class) {                  //1 
  14.                 Singleton temp = instance;                //2 
  15.                 if (temp == null) { 
  16.                     synchronized (Singleton.class) {  //3  
  17.                         temp = new Singleton();   //4     
  18.                     } 
  19.                     instance = temp;                  //5       
  20.                 } 
  21.             } 
  22.         } 
  23.         System.out.println("我是解决无序写懒汉式单例!"); 
  24.         return instance; 
  25.     }    
//解决无序写问题懒汉式
public class Singleton {
	
	//单例实例变量
	private static Singleton instance = null;
	
	//私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化
	private Singleton() {}
	
	//获取单例对象实例
	public static Singleton getInstance() {
		if (instance == null) { 
			synchronized (Singleton.class) {                  //1
				Singleton temp = instance;                //2
				if (temp == null) {
					synchronized (Singleton.class) {  //3 
						temp = new Singleton();   //4    
					}
					instance = temp;                  //5      
				}
			}
		}
		System.out.println("我是解决无序写懒汉式单例!");
		return instance;
	}	
}

1、线程A进入getInstance()方法。

2、因为instance是空的 ,所以线程A进入位置//1的第一个synchronized块。

3、线程A执行位置//2的代码,把instance赋值给本地变量temp。instance为空,所以temp也为空。

4、因为temp为空,所以线程A进入位置//3的第二个synchronized块。(后来想想这个锁有点多余)

5、线程A执行位置//4的代码,把temp设置成非空,但还没有调用构造方法!(“无序写”问题)

6、如果线程A阻塞,线程B进入getInstance()方法。

7、因为instance为空,所以线程B试图进入第一个synchronized块。但由于线程A已经在里面了。所以无法进入。线程B阻塞。

8、线程A激活,继续执行位置//4的代码。调用构造方法。生成实例。

9、将temp的实例引用赋值给instance。退出两个synchronized块。返回实例。

10、线程B激活,进入第一个synchronized块。

11、线程B执行位置//2的代码,把instance实例赋值给temp本地变量。

12、线程B判断本地变量temp不为空,所以跳过if块。返回instance实例。


到此为止,上面的问题我们是解决了,但是我们突然发现为了解决线程安全问题,但给人的感觉就像身上缠了很多毛线.... 乱糟糟的,所以我们要精简一下:

  1. //饿汉式 
  2. public class Singleton { 
  3.      
  4.     //单例变量 ,static的,在类加载时进行初始化一次,保证线程安全  
  5.     private static Singleton instance = new Singleton();     
  6.      
  7.     //私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化。      
  8.     private Singleton() {} 
  9.      
  10.     //获取单例对象实例      
  11.     public static Singleton getInstance() { 
  12.         System.out.println("我是饿汉式单例!"); 
  13.         return instance; 
  14.     } 
//饿汉式
public class Singleton {
	
	//单例变量 ,static的,在类加载时进行初始化一次,保证线程安全 
	private static Singleton instance = new Singleton();    
	
	//私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化。     
	private Singleton() {}
	
	//获取单例对象实例     
	public static Singleton getInstance() {
	    System.out.println("我是饿汉式单例!");
	    return instance;
	}
}

看到上面的代码,瞬间觉得这个世界清静了。不过这种方式采用的是饿汉式的方法,就是预先声明Singleton对象,这样带来的一个缺点就是:如果构造的单例很大,构造完又迟迟不使用,会导致资源浪费。


到底有没有完美的方法呢?继续看:

  1. //内部类实现懒汉式 
  2. public class Singleton { 
  3.      
  4.     private static class SingletonHolder{ 
  5.         //单例变量   
  6.         private static Singleton instance = new Singleton(); 
  7.     } 
  8.      
  9.     //私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化。 
  10.     private Singleton() { 
  11.          
  12.     } 
  13.      
  14.     //获取单例对象实例 
  15.     public static Singleton getInstance() { 
  16.         System.out.println("我是内部类单例!"); 
  17.         return SingletonHolder.instance; 
  18.     } 
//内部类实现懒汉式
public class Singleton {
	
    private static class SingletonHolder{
        //单例变量  
        private static Singleton instance = new Singleton();
    }
    
    //私有化的构造方法,保证外部的类不能通过构造器来实例化。
    private Singleton() {
        
    }
    
    //获取单例对象实例
    public static Singleton getInstance() {
    	System.out.println("我是内部类单例!");
        return SingletonHolder.instance;
    }
}

懒汉式(避免上面的资源浪费)、线程安全、代码简单。因为java机制规定,内部类SingletonHolder只有在getInstance()方法第一次调用的时候才会被加载(实现了lazy),而且其加载过程是线程安全的(实现线程安全)。内部类加载的时候实例化一次instance。


简单说一下上面提到的无序写,这是jvm的特性,比如声明两个变量,String a; String b; jvm可能先加载a也可能先加载b。同理,instance = new Singleton();可能在调用Singleton的构造函数之前就把instance置成了非空。这是很多人会有疑问,说还没有实例化出Singleton的一个对象,那么instance怎么就变成非空了呢?它的值现在是什么呢?想了解这个问题就要明白instance = new Singleton();这句话是怎么执行的,下面用一段伪代码向大家解释一下:

  1. mem = allocate();             //为Singleton对象分配内存。 
  2. instance = mem;               //注意现在instance是非空的,但是还没有被初始化。 
  3.  
  4. ctorSingleton(instance);    //调用Singleton的构造函数,传递instance. 
mem = allocate();             //为Singleton对象分配内存。
instance = mem;               //注意现在instance是非空的,但是还没有被初始化。

ctorSingleton(instance);    //调用Singleton的构造函数,传递instance.


由此可见当一个线程执行到instance = mem; 时instance已为非空,如果此时另一个线程进入程序判断instance为非空,那么直接就跳转到return instance;而此时Singleton的构造方法还未调用instance,现在的值为allocate();返回的内存对象。所以第二个线程得到的不是Singleton的一个对象,而是一个内存对象。

转自:http://blog.youkuaiyun.com/liushuijinger/article/details/9069801

标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
### 单例模式概述 单例模式是一种创建型设计模式,确保一个类只有一个实例,并提供一个全局访问点来访问这个实例。在C++中,单例模式常用于需要全局唯一实例的场景,如日志记录器、数据库连接池等。 ### 实现方法 #### 饿汉式单例 饿汉式单例在程序启动时就创建实例,因此是线程安全的。以下是饿汉式单例的实现代码: ```cpp #include <iostream> class Singleton { private: // 私有构造函数,防止外部实例化 Singleton() {} // 禁止拷贝构造函数 Singleton(const Singleton&) = delete; // 禁止赋值运算符 Singleton& operator=(const Singleton&) = delete; // 唯一实例 static Singleton instance; public: // 静态方法,用于获取唯一实例 static Singleton& getInstance() { return instance; } void doSomething() { std::cout << "Singleton is doing something." << std::endl; } }; // 初始化唯一实例 Singleton Singleton::instance; int main() { Singleton& singleton = Singleton::getInstance(); singleton.doSomething(); return 0; } ``` 在上述代码中,`Singleton` 类的构造函数被声明为私有,这意味着外部无法直接实例化该类。`getInstance` 方法用于获取唯一的实例,而 `instance` 是在类外进行初始化的。 #### 懒汉式单例 懒汉式单例在第一次使用时才创建实例。在多线程环境下,需要考虑线程安全问题。以下是一个线程安全的懒汉式单例实现: ```cpp #include <iostream> #include <mutex> class Singleton { private: // 私有构造函数,防止外部实例化 Singleton() {} // 禁止拷贝构造函数 Singleton(const Singleton&) = delete; // 禁止赋值运算符 Singleton& operator=(const Singleton&) = delete; // 唯一实例指针 static Singleton* instance; // 互斥锁,用于线程安全 static std::mutex mutex_; public: // 静态方法,用于获取唯一实例 static Singleton& getInstance() { std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_); if (instance == nullptr) { instance = new Singleton(); } return *instance; } void doSomething() { std::cout << "Singleton is doing something." << std::endl; } }; // 初始化唯一实例指针 Singleton* Singleton::instance = nullptr; // 初始化互斥锁 std::mutex Singleton::mutex_; int main() { Singleton& singleton = Singleton::getInstance(); singleton.doSomething(); return 0; } ``` 在上述代码中,使用了 `std::mutex` 来保证线程安全。在 `getInstance` 方法中,使用 `std::lock_guard` 来自动管理锁的获取和释放。 ### 使用场景 - **日志记录器**:在整个应用程序中,通常只需要一个日志记录器来记录所有的日志信息。 - **数据库连接池**:为了避免频繁地创建和销毁数据库连接,可以使用单例模式来管理数据库连接池。 - **配置管理**:应用程序的配置信息通常是全局唯一的,可以使用单例模式来管理配置信息。 ### 最佳实践 - **确保线程安全**:在多线程环境下,需要使用锁或其他同步机制来保证单例的线程安全。 - **防止拷贝和赋值**:将拷贝构造函数和赋值运算符声明为私有或删除,防止外部进行拷贝和赋值操作。 - **内存管理**:对于使用 `new` 创建的单例实例,需要确保在程序结束时正确释放内存,或者使用智能指针来管理内存。
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