Java如何正确地写出单例模式

单例模式详解
本文详细介绍了单例模式的五种实现方法,包括懒汉式、饿汉式、双重检验锁、静态内部类及枚举,并分析了每种方法的优缺点。

单例模式算是设计模式中最容易理解,也是最容易手写代码的模式了吧。但是其中的坑却不少,所以也常作为面试题来考。本文主要对几种单例写法的整理,并分析其优缺点。很多都是一些老生常谈的问题,但如果你不知道如何创建一个线程安全的单例,不知道什么是双检锁,那这篇文章可能会帮助到你。

懒汉式,线程不安全

当被问到要实现一个单例模式时,很多人的第一反应是写出如下的代码,包括教科书上也是这样教我们的。

public class Singleton {
    private static Singleton instance;
    private Singleton (){}

    public static Singleton getInstance() {
     if (instance == null) {
         instance = new Singleton();
     }
     return instance;
    }
}

这段代码简单明了,而且使用了懒加载模式,但是却存在致命的问题。当有多个线程并行调用 getInstance() 的时候,就会创建多个实例。也就是说在多线程下不能正常工作。

懒汉式,线程安全

为了解决上面的问题,最简单的方法是将整个 getInstance() 方法设为同步(synchronized)。

public static synchronized Singleton getInstance() {
    if (instance == null) {
        instance = new Singleton();
    }
    return instance;
}

虽然做到了线程安全,并且解决了多实例的问题,但是它并不高效。因为在任何时候只能有一个线程调用 getInstance() 方法。但是同步操作只需要在第一次调用时才被需要,即第一次创建单例实例对象时。这就引出了双重检验锁。

双重检验锁

双重检验锁模式(double checked locking pattern),是一种使用同步块加锁的方法。程序员称其为双重检查锁,因为会有两次检查 instance == null,一次是在同步块外,一次是在同步块内。为什么在同步块内还要再检验一次?因为可能会有多个线程一起进入同步块外的 if,如果在同步块内不进行二次检验的话就会生成多个实例了。

public static Singleton getSingleton() {
    if (instance == null) {                         //Single Checked
        synchronized (Singleton.class) {
            if (instance == null) {                 //Double Checked
                instance = new Singleton();
            }
        }
    }
    return instance ;
}

这段代码看起来很完美,很可惜,它是有问题。主要在于instance = new Singleton()这句,这并非是一个原子操作,事实上在 JVM 中这句话大概做了下面 3 件事情。

  1. 给 instance 分配内存
  2. 调用 Singleton 的构造函数来初始化成员变量
  3. 将instance对象指向分配的内存空间(执行完这步 instance 就为非 null 了)

但是在 JVM 的即时编译器中存在指令重排序的优化。也就是说上面的第二步和第三步的顺序是不能保证的,最终的执行顺序可能是 1-2-3 也可能是 1-3-2。如果是后者,则在 3 执行完毕、2 未执行之前,被线程二抢占了,这时 instance 已经是非 null 了(但却没有初始化),所以线程二会直接返回 instance,然后使用,然后顺理成章地报错。

我们只需要将 instance 变量声明成 volatile 就可以了。

public class Singleton {
    private volatile static Singleton instance; //声明成 volatile
    private Singleton (){}

    public static Singleton getSingleton() {
        if (instance == null) {                         
            synchronized (Singleton.class) {
                if (instance == null) {       
                    instance = new Singleton();
                }
            }
        }
        return instance;
    }

}

有些人认为使用 volatile 的原因是可见性,也就是可以保证线程在本地不会存有 instance 的副本,每次都是去主内存中读取。但其实是不对的。使用 volatile 的主要原因是其另一个特性:禁止指令重排序优化。也就是说,在 volatile 变量的赋值操作后面会有一个内存屏障(生成的汇编代码上),读操作不会被重排序到内存屏障之前。比如上面的例子,取操作必须在执行完 1-2-3 之后或者 1-3-2 之后,不存在执行到 1-3 然后取到值的情况。从「先行发生原则」的角度理解的话,就是对于一个 volatile 变量的写操作都先行发生于后面对这个变量的读操作(这里的“后面”是时间上的先后顺序)。

但是特别注意在 Java 5 以前的版本使用了 volatile 的双检锁还是有问题的。其原因是 Java 5 以前的 JMM (Java 内存模型)是存在缺陷的,即时将变量声明成 volatile 也不能完全避免重排序,主要是 volatile 变量前后的代码仍然存在重排序问题。这个 volatile 屏蔽重排序的问题在 Java 5 中才得以修复,所以在这之后才可以放心使用 volatile。

相信你不会喜欢这种复杂又隐含问题的方式,当然我们有更好的实现线程安全的单例模式的办法。

饿汉式 static final field

这种方法非常简单,因为单例的实例被声明成 static 和 final 变量了,在第一次加载类到内存中时就会初始化,所以创建实例本身是线程安全的。

public class Singleton{
    //类加载时就初始化
    private static final Singleton instance = new Singleton();

    private Singleton(){}

    public static Singleton getInstance(){
        return instance;
    }
}

这种写法如果完美的话,就没必要在啰嗦那么多双检锁的问题了。缺点是它不是一种懒加载模式(lazy initialization),单例会在加载类后一开始就被初始化,即使客户端没有调用 getInstance()方法。饿汉式的创建方式在一些场景中将无法使用:譬如 Singleton 实例的创建是依赖参数或者配置文件的,在 getInstance() 之前必须调用某个方法设置参数给它,那样这种单例写法就无法使用了。

静态内部类 static nested class

我比较倾向于使用静态内部类的方法,这种方法也是《Effective Java》上所推荐的。

public class Singleton {  
    private static class SingletonHolder {  
        private static final Singleton INSTANCE = new Singleton();  
    }  
    private Singleton (){}  
    public static final Singleton getInstance() {  
        return SingletonHolder.INSTANCE; 
    }  
}

这种写法仍然使用JVM本身机制保证了线程安全问题;由于 SingletonHolder 是私有的,除了 getInstance() 之外没有办法访问它,因此它是懒汉式的;同时读取实例的时候不会进行同步,没有性能缺陷;也不依赖 JDK 版本。

枚举 Enum

用枚举写单例实在太简单了!这也是它最大的优点。下面这段代码就是声明枚举实例的通常做法。

public enum EasySingleton{
    INSTANCE;
}

我们可以通过EasySingleton.INSTANCE来访问实例,这比调用getInstance()方法简单多了。创建枚举默认就是线程安全的,所以不需要担心double checked locking,而且还能防止反序列化导致重新创建新的对象。但是还是很少看到有人这样写,可能是因为不太熟悉吧。

总结

一般来说,单例模式有五种写法:懒汉、饿汉、双重检验锁、静态内部类、枚举。上述所说都是线程安全的实现,文章开头给出的第一种方法不算正确的写法。

就我个人而言,一般情况下直接使用饿汉式就好了,如果明确要求要懒加载(lazy initialization)会倾向于使用静态内部类,如果涉及到反序列化创建对象时会试着使用枚举的方式来实现单例。

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原文地址:http://wuchong.me/blog/2014/08/28/how-to-correctly-write-singleton-pattern/

 

<think>嗯,用户让我用Java写一个单例模式的例子。首先,我得回想一下单例模式的定义和用途。单例模式属于创建型设计模式,确保一个类只有一个实例,并提供全局访问点。这在需要控制资源或者共享资源时很有用,比如数据库连接池、日志对象等。 接下来,我需要考虑不同的实现方式。常见的单例实现有懒汉式、饿汉式、双重检查锁、静态内部类、枚举等。用户可能希望一个简单明了的例子,所以应该选择最典型的几种来说明。 首先是饿汉式,这个实现简单,类加载时就初始化实例,线程安全。不过可能会浪费资源,如果实例很大且不常用的话。然后是懒汉式,延迟加载,但需要考虑线程安全问题。早期的懒汉式不加同步锁的话,多线程环境下会出问题,所以需要加synchronized关键字,但这样会影响性能。 然后双重检查锁,结合了懒汉式的延迟加载和线程安全,通过两次检查实例是否存在,减少同步的开销。不过要注意volatile关键字的使用,防止指令重排序导致的问题。 静态内部类方式利用了类加载机制,静态内部类在第一次使用时才会加载,从而实现了延迟加载,并且由JVM保证线程安全。这种方式比较优雅,代码也简洁。 还有枚举方式,Effective Java推荐的方法,不仅能避免多线程问题,还能防止反序列化重新创建新对象。不过可能不太灵活,比如无法继承其他类。 用户可能需要一个具体的例子,我应该给出几种常见的实现,并说明优缺点,让用户根据场景选择。同时要提醒注意事项,比如线程安全、序列化问题、反射攻击等。 现在需要把这些整理成代码示例,用中文解释清楚每种实现的原理和适用情况。可能用户是刚开始学习设计模式,所以需要解释得详细一些,确保他们能理解不同实现方式的区别和适用场景。 还要注意代码格式,用户要求行内数学表达式用$...$,但这里主要是代码块,所以需要用正确的Java语法,可能用三个反引号包裹代码块。不过用户没有特别说明代码块的格式,但根据系统指令,可能需要使用$$...$$,但代码块通常用反引号。不过原例子里用户用了三个反引号,可能应该遵循这一点。不过原例子里用户给的是系统指令中的例子,所以可能用户希望用标准的代码块格式。 最后,要确保回答结构清晰,分点列出不同的实现方式,每种方式给出代码示例、优缺点和适用场景。这样用户能一目了然,选择适合自己需求的方式。</think>好的!单例模式设计模式中最基础的模式之一,主要作用是保证一个类仅有一个实例,并提供全局访问点。以下是几种常见的Java实现方式及详细说明: --- ### 一、饿汉式(线程安全) ```java public class Singleton { // 类加载时直接初始化实例 private static final Singleton INSTANCE = new Singleton(); // 私有化构造方法 private Singleton() {} // 提供全局访问点 public static Singleton getInstance() { return INSTANCE; } } ``` **特点** - **线程安全**:实例在类加载时创建,由JVM保证线程安全 - **缺点**:可能浪费资源(即使未使用也会创建实例) - **适用场景**:实例较小且一定会被使用的情况 --- ### 二、懒汉式(线程不安全→改进为线程安全) ```java // 基础版(线程不安全) public class Singleton { private static Singleton instance; private Singleton() {} public static Singleton getInstance() { if (instance == null) { instance = new Singleton(); // 多线程可能重复创建 } return instance; } } // 改进版(加锁,线程安全但性能低) public class Singleton { private static Singleton instance; private Singleton() {} public static synchronized Singleton getInstance() { if (instance == null) { instance = new Singleton(); } return instance; } } ``` **特点** - **延迟加载**:首次调用`getInstance()`时创建实例 - **缺点**:同步锁影响性能 - **适用场景**:单线程环境或对性能要求不高的情况 --- ### 三、双重检查锁(DCL,线程安全) ```java public class Singleton { // volatile禁止指令重排序 private static volatile Singleton instance; private Singleton() {} public static Singleton getInstance() { if (instance == null) { // 第一次检查 synchronized (Singleton.class) { if (instance == null) { // 第二次检查 instance = new Singleton(); } } } return instance; } } ``` **特点** - **延迟加载 + 高效线程安全**:通过两次判空和`volatile`关键字优化性能 - **适用场景**:高并发环境 --- ### 四、静态内部类(线程安全) ```java public class Singleton { private Singleton() {} // 静态内部类在第一次使用时加载 private static class Holder { private static final Singleton INSTANCE = new Singleton(); } public static Singleton getInstance() { return Holder.INSTANCE; // 触发类加载并初始化实例 } } ``` **特点** - **天然线程安全**:由JVM保证类加载过程的线程安全 - **延迟加载**:内部类在调用`getInstance()`时加载 - **推荐方式**:简洁高效,无锁性能优 --- ### 五、枚举实现(最简洁的线程安全方式) ```java public enum Singleton { INSTANCE; // 枚举实例天然单例 public void doSomething() { // 功能方法 } } ``` **特点** - **绝对单例**:防止反射攻击和序列化破坏 - **代码极简**:直接通过`Singleton.INSTANCE`调用 - **推荐方式**:符合《Effective Java》建议 --- ### 关键注意事项 1. **反射攻击**:除枚举方式外,其他实现可能通过反射破坏单例(可通过构造方法中抛出异常防御) 2. **序列化安全**:若需序列化,应实现`readResolve()`方法返回已有实例 3. **多类加载器**:不同类加载器可能加载多个实例(需统一类加载器环境) 实际开发中推荐优先选择 **静态内部类** 或 **枚举** 实现方式。
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