当前位置: 首页 > news >正文

【JavaEE初阶系列】——多线程案例一——单例模式 (“饿汉模式“和“懒汉模式“以及解决线程安全问题)

目录

🚩单例模式

🎈饿汉模式

🎈懒汉模式

❗线程安全问题

📝加锁

📝执行效率提高

📝指令重排序

🍭总结 


单例模式,非常经典的设计模式,也是一个重要的学科,也是程序员必备的技能。

设计模式其实就是程序员的棋谱,开发过程中,会遇到”经典场景“,针对这些经典场景,

🚩单例模式

单例实际上是单个实例(对象),这种场景种,希望有的类,只能有一个对象,不能有多个,再这种场景下,就可以使用单例模式了。

程序员不能手动自己设置一个单个对象,确实可以,但是编译器不相信你,需要我们做监督,确保这个对象不会出现多个(出现多个的时候直接编译报错) 比如我们前期学到的 final ,interface,@Override,throw等等,都是涉及到这里的思想方法。


🎈饿汉模式

类加载的时候,创建实例

  • 在类的内部,提供一个现成的实例。
  • 把构造方法设为private,避免其他代码能够创建出实例。

通过上述方式,就强制了其他程序员在使用这个类的时候,就不会创建出多个对象了。

class SingTon{private static SingTon instance=new SingTon();//后续如果需要得到这个实例,那么就可以直接调用getInstance()方法public static SingTon getInstance(){return instance;}//给构造方法设置成私有的,此时类外面的其他代码,就无法new其他实例了private SingTon(){};
}

 得到实例的方法是被static修饰的,所以只用依赖类来。

但是如果你创建对象的时候,因为构造方法是私有的,也是无法创建的。

所以这样就真正做到了"饿汉模式“的单例模式.


🎈懒汉模式

非必要,不创建实例,等需要了,再创建

class SingLazy{private static SingLazy instance=null;public static SingLazy getInstance(){//首次调用getInstace()方法的时候才是创建if(instance==null){instance=new SingLazy();}return instance;}private SingLazy(){};
}

首先我们先不创建对象,其指向空,如果instace是null,那么我们创建对象,如果不是空,那么就直接返回instace。


其实"懒”也是意味着高效率,省略了一些不必要的操作,比如去上个厕所,顺便去倒杯水喝。而不是想喝水立即去喝水。

就比如文本编译器(记事本)比如需要打开一个非常大的文件(10gb)

  • 1.先把所有的内容,都加载到内存中,然后再显示内容(加载过程会很慢)
  • 2.只加载一小部分数据到内存,立即显示内容,随着用户翻页,再加载其他内容(懒汉)

介绍完懒汉模式和饿汉模式是如何实现单例模式的。

接下来我们来探究探究”懒汉模式“和”饿汉模式”俩种模式在线程安全中是否是安全的!


❗线程安全问题

📝加锁

这俩种写法,是否有线程安全问题呢?(如果多个线程,同时调用getInstance,是否会出问题呢?)

这俩种方式,有一个是线程安全的,一个是不安全的。

  • 如果多个线程,同时修改同一个变量,此时就可能出现线程安全问题。
  • 如果多个线程,同时读取同一个变量,这个时候就没事~不会有线程安全问题。

我们之前学到了,再多线程中对同一个变量进行修改的时候,这时候会出现线程安全问题。

这个时候,实例已经是多个了,违背了单例的要求。

一旦这俩操作被穿插了,就容易出现问题,加锁的关键是要保证这俩操作是一个整体


那加锁的位置是在哪呢?

一个加锁new是创建对象,第二个加锁是将if和new的都加锁了。锁不是加了就线程安全,加的对不对,非常关键。

  • 1>锁的{}范围是合理的,能够把需要作为整体的每个部分都囊括进去
  • 2>锁的对象,也得是能够起到合理的锁竞争的效果。

因为我们上述的线程中因为t1线程if成立了,然后t2线程进行if和new操作,此时new操作完了后t1线程剩下的部分继续进行,我们只给new的部分加锁,那么就依旧存在线程安全问题。我们需要将if 和new操作整体都加上锁,才会避免穿插的情况。

但是一旦代码这样写,后续每次调用getInstace,就需要先加锁了,但是实际上,懒汉模式,线程安全问题,只是出现在最开始的时候(对象没有new的情况),一旦对象new出来了,后续多线程调用getInstace,就只有读操作,就不会线程不安全了。其实加锁是一个开销很大的操作,加锁就可能涉及到锁冲突的问题,一冲突就会引起阻塞等待了,某个代码涉及到加锁,其实这个代码和高性能就冲突了。

如果多个线程情况下,第一次对象是null,此时创建好对象之后,其他线程阻塞等待,然后后面线程继续进行,然后一直加锁,if判断不成立,就进行解锁,然后其他线程又加锁,这样如果有一百个线程进行,那么就会有一百次加锁的情况,那样性能方面是开销很大的。


📝执行效率提高

有没有什么办法,既可以让代码线程安全,又不会对执行效率产生太多的影响呢?

在加锁语句的外层,再引入一个if条件,判定一下,看看当前这里的锁,是否要加上。

  • 如果对象已经有了,线程就安全了,就不用加锁了。
  • 如果对象还没有,存在线程不安全的风险,就需要加锁。
   if(instance==null){//首次调用getInstace()方法的时候才是创建synchronized (SingLazy.class) {if(instance==null){instance=new SingLazy();}}}

同样的条件连续写俩遍,在别的地方没啥意义,但是这个代码是非常有意义的,也是非常重要的,防止上述的执行效率很低。第一个if用来判定是否需要加锁,第二个if用来判定是否需要new对象。

就是说第二个if确保只有一个线程去创建实例,第一个if确保其他线程直接拿这个实例就行,不用每次都在那一直傻傻等待。t1线程俩个if都判断成立了,然后t2线程第一个if都进不去,因为已经创建好对象了(是否需要继续加锁)。


📝指令重排序

指令重排序也可能会出现对上述的问题影响。编译器为了执行效率,可能会调整原有代码的执行顺序,调整的前提是要保持逻辑不变。

通常情况下,指令重排序,就能够保证逻辑不变的前提下,把程序执行效率大幅度提高。(单线程下好办,多线程下,可能会出现误判)

 new操作,是可能会触发指令重排序的。

new操作可以拆分成三步:

  • 1.申请内存空间
  • 2.在内存空间上构造对象(构造方法)
  • 3.把内存的地址,赋值给instance引用

可以按照1,2,3来执行,也可以按照1,3,2来执行(但是1肯定是执行的)。

但是在多线程的情况下,就可能有问题了。假设是按132执行的,当t1执行完1和3时候,此时Instance就已经非空了!!但是此时Instance指向的是一个还没初始化的非法对象

此时此刻,还没执行2呢,t2就开始执行了,t2判定instance==null,条件不成立,于是t2就直接return instance。进一步的t2线程的代码就可能会访问instance里面的属性和方法了。

但是instance是一个未初始化的非法对象,如果t2线程访问的话就会出现bug。

这就相当于买房子的时候,第一步是买房子,第二步装修,第三步是交钥匙,最后是一个精装房,但是如果我们按照这个顺序第一步是买房子,第二步就交钥匙了,打开之后只是一个毛胚房。

解决的方法就是我们之前学到的是volatile,可以避免指令重排序问题。让volatile修饰Instance,此时就可以保证Instance在修改过程中就不会出现执行重排序的现象了。

class SingLazy{private static volatile SingLazy instance=null;public static SingLazy getInstance(){if(instance==null){//首次调用getInstace()方法的时候才是创建synchronized (SingLazy.class) {if(instance==null){instance=new SingLazy();}}}return instance;}private SingLazy(){};
}

 这样就解决了在创建对象的时候,编译器优化的时候,直接执行分配内存空间和把内存的地址,赋值给insatance引用。但是中间的在内存空间中创建对象的一步直接被编译器优化了,就不执行了。然后最后别的线程在调用的时候判断不成立, 直接返回instance就会是一个没初始化的非法对象。如果用volatile修饰,那么三步都操作,没有编译器优化的现象了。


🍭总结 

在最开始的时候,

一、多线程的情况下对同一个变量进行修改会出现线程安全的问题,之后我们就需要加锁,让其他线程阻塞等待,

二、加锁的时候我们要注意到,if和new俩个操作都得统一加锁在一起,如果只给new加锁的话,也依旧会出现问题。

三、加完锁之后,我们发现线程t1判断之后instance不为空,然后其他线程继续加锁,不为空null,然后解锁,然后阻塞等待的线程继续加锁,如果有一百个线程,那么就有一百次加锁。这样会使执行效率降低,所以我们就继续判断if,这个if和内层的if判断的条件是一样的,但是意义是不一样的,第一个if是判断是否需要加锁,第二个if是判断是否创建这个对象

四、我们还要考虑到指令重排序问题,因为new操作会有三步,分配内存空间,让内存空间构造方法(创建对象),内存的地址赋值给instance引用,但是编译器会优化,不进行内存空间构造方法,直接分配完空间之后,直接赋值给instance引用。这样就导致了t1线程拿到的instance是一个未初始化的非法对象但是非null,t2线程再继续进入俩层if不为空,这样就返回了未初始化的非法对象,这样就导致了bug,就得需要用volatile修饰


日子是自己的,你开心,它就会幸福。

相关文章:

【JavaEE初阶系列】——多线程案例一——单例模式 (“饿汉模式“和“懒汉模式“以及解决线程安全问题)

目录 🚩单例模式 🎈饿汉模式 🎈懒汉模式 ❗线程安全问题 📝加锁 📝执行效率提高 📝指令重排序 🍭总结 单例模式,非常经典的设计模式,也是一个重要的学科&#x…...

革新水库大坝监测:传统软件与云平台之比较

在水库大坝的监测管理领域,传统监测软件虽然曾发挥了重要作用,但在多方面显示出了其局限性。传统解决方案通常伴随着高昂的运维成本,需要大量的硬件支持和人员维护,且软件整合和升级困难,限制了其灵活性和扩展性。 点击…...

C++模版(基础)

目录 C泛型编程思想 C模版 模版介绍 模版使用 函数模版 函数模版基础语法 函数模版原理 函数模版实例化 模版参数匹配规则 类模版 类模版基础语法 C泛型编程思想 泛型编程:编写与类型无关的通用代码,是代码复用的一种手段。 模板是泛型编程…...

MySQL驱动Add Batch优化实现

MySQL 驱动 Add Batch 优化实现 MySQL 驱动会在 JDBC URL 添加 rewriteBatchedStatements 参数时,对 batch 操作进行优化。本文测试各种参数组合的行为,并结合驱动代码简单分析。 batch参数组合行为 useServerPrepStmts 参数 PreparedStatement psmt…...

手撕算法-数组中的第K个最大元素

描述 分析 使用小根堆&#xff0c;堆元素控制在k个&#xff0c;遍历数组构建堆&#xff0c;最后堆顶就是第K个最大的元素。 代码 class Solution {public int findKthLargest(int[] nums, int k) {// 小根堆PriorityQueue<Integer> queue new PriorityQueue<>…...

【vue】computed和watch的区别和应用场景

Computed 和 Watch 是 Vue.js 中用于监视数据变化的两个不同特性&#xff0c;它们各自有不同的应用场景和功能。 Computed&#xff1a; 计算属性&#xff08;Computed properties&#xff09;用于声明基于其他数据属性的计算值。它具有缓存功能&#xff0c;只有在依赖的数…...

ARM.day8

1.自己设置温度湿度阈值&#xff0c;当温度过高时&#xff0c;打开风扇&#xff0c;蜂鸣器报警 2.当湿度比较高时&#xff0c;打开LED1灯&#xff0c;蜂鸣器报警 main.c #include "si7006.h" #include "CH1.h" #include "led.h" // 延时函数in…...

SpringCloud Gateway工作流程

Spring Cloud Gateway的工作流程 具体的流程&#xff1a; 用户发送请求到网关 请求断言&#xff0c;用户请求到达网关后&#xff0c;由Gateway Handler Mapping&#xff08;网关处理器映射&#xff09;进行Predicates&#xff08;断言&#xff09;&#xff0c;看一下哪一个符合…...

西井科技与安通控股签署战略合作协议 共创大物流全新生态

2024年3月21日&#xff0c;西井科技与安通控股在“上海硅巷”新象限空间正式签署战略合作框架协议。双方基于此前在集装箱物流的成功实践与资源优势&#xff0c;积极拓展在AI数字化产品、新能源自动驾驶解决方案和多场景应用&#xff0c;以及绿色物流链等领域的深度探索、强强联…...

CCCorelib 点云RANSAC拟合球体(CloudCompare内置算法库)

文章目录 一、简介二、实现代码三、实现效果参考资料一、简介 RANSAC是一种随机参数估计算法。RANSAC从样本中随机抽选出一个样本子集,使用最小方差估计算法对这个子集计算模型参数,然后计算所有样本与该模型的偏差,再使用一个预先设定好的阈值与偏差比较,当偏差小于阈值时…...

map china not exists. the geojson of the map must be provided.

map china not exists. the geojson of the map must be provided. 场景&#xff1a;引入echarts地图报错map china not exists. the geojson of the map must be provided. 原因&#xff1a; echarts版本过高&#xff0c;ECharts 之前提供下载的矢量地图数据来自第三方&…...

Redis如何删除大key

参考阿里云Redis规范 查找大key&#xff1a; redis-cli --bigkeys 1、String类型&#xff1a; Redis 4.0及以后版本提供了UNLINK命令&#xff0c;该命令与DEL命令类似&#xff0c;但它会在后台异步删除key&#xff0c;不会阻塞当前客户端&#xff0c;也不会阻塞Redis服务器的…...

JRT菜单

上一章搭建了登录界面的雏形和抽取了登录接口。给多组使用登录和菜单功能提供预留&#xff0c;做到不强行入侵别人业务。任何产品只需要按自己表实现登录接口后配置到容器即可共用登录界面和菜单部分。最后自己的用户关联到JRT角色表即可。 登录效果 这次构建菜单体系 首先用…...

《海王2》观后感

前言 我原本计划电影上映之后&#xff0c;去电影院观看的&#xff0c;但时间过得飞快&#xff0c;一眨眼这都快4月份了&#xff0c;查了一下&#xff0c;电影院早就没有排片了&#xff0c;所以只能在B站看了&#xff0c;这里不得不吐槽一下&#xff0c;原来花了4块钱购买观看还…...

[蓝桥杯 2023 省 A] 颜色平衡树:从零开始理解树上莫队 一颗颜色平衡树引发的惨案

十四是一名生物工程的学生&#xff0c;他已经7年没碰过信息学竞赛了&#xff0c;有一天他走在蓝桥上看见了一颗漂亮的颜色平衡树&#xff1a; ​​​​​​​[蓝桥杯 2023 省 A] 颜色平衡树 - 洛谷 十四想用暴力解决问题&#xff0c;他想枚举每个节点&#xff0c;每个节点代表…...

maya打开bvh脚本

目录 maya打开脚本编辑器 运行打开bvh脚本 maya导出bvh脚本 maya打开脚本编辑器 打开Maya软件&#xff0c;点击右下角 “脚本编辑器” 运行打开bvh脚本 https://github.com/jhoolmans/mayaImporterBVH/blob/master/bvh_importer.py import os import re from typing impo…...

【JavaSE】数据类型和运算符

前言 从这一篇我们开始Java的学习~ 欢迎关注个人主页&#xff1a;逸狼 创造不易&#xff0c;可以点点赞吗~ 如有错误&#xff0c;欢迎指出~ 目录 前言 Java第一个程序 字面常量 字面常量的分类 结合代码理解 类型转换 类型提升 byte与byte的运算 正确写法 字符串类型St…...

Docker 哲学 - ip 的组成规则 与 网关介绍

在 IP 地址中&#xff0c;我们通常将 IP 地址分为两部分&#xff1a;网络部分和主机部分。网络部分用于标识网络&#xff0c;主机部分用于标识该网络中的特定主机。 IP 地址的每个部分&#xff08;也被称为一个八位组或一个字节&#xff09;可以是从0到255的任何值。 一个 IPv4…...

数学建模竞赛真的是模型解题一般,但是论文出彩而获奖的吗?

最近&#xff0c;数乐君发现有同学会有这样的问题&#xff1a;在数学建模国赛中&#xff0c;会因为参赛团队的模型解题一般&#xff0c;但论文写得非常精彩而获奖吗&#xff1f; 是的&#xff0c;确实会存在这样的情况。 我们都知道数学建模竞赛最终都是以提交成品论文的形式…...

深度学习常见的三种模型

深度学习模型实际上是一个包含多个隐藏层的神经网络&#xff0c;目前主要有卷积神经网络&#xff08;CNN&#xff09;、深度置信网络&#xff08;DBN&#xff09;、循环神经网络&#xff08;RNN&#xff09;。 1) 卷积神经网络 在机器学习领域&#xff0c;卷积神经网络属于前…...

web vue 项目 Docker化部署

Web 项目 Docker 化部署详细教程 目录 Web 项目 Docker 化部署概述Dockerfile 详解 构建阶段生产阶段 构建和运行 Docker 镜像 1. Web 项目 Docker 化部署概述 Docker 化部署的主要步骤分为以下几个阶段&#xff1a; 构建阶段&#xff08;Build Stage&#xff09;&#xff1a…...

React Native 开发环境搭建(全平台详解)

React Native 开发环境搭建&#xff08;全平台详解&#xff09; 在开始使用 React Native 开发移动应用之前&#xff0c;正确设置开发环境是至关重要的一步。本文将为你提供一份全面的指南&#xff0c;涵盖 macOS 和 Windows 平台的配置步骤&#xff0c;如何在 Android 和 iOS…...

条件运算符

C中的三目运算符&#xff08;也称条件运算符&#xff0c;英文&#xff1a;ternary operator&#xff09;是一种简洁的条件选择语句&#xff0c;语法如下&#xff1a; 条件表达式 ? 表达式1 : 表达式2• 如果“条件表达式”为true&#xff0c;则整个表达式的结果为“表达式1”…...

SpringTask-03.入门案例

一.入门案例 启动类&#xff1a; package com.sky;import lombok.extern.slf4j.Slf4j; import org.springframework.boot.SpringApplication; import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; import org.springframework.cache.annotation.EnableCach…...

佰力博科技与您探讨热释电测量的几种方法

热释电的测量主要涉及热释电系数的测定&#xff0c;这是表征热释电材料性能的重要参数。热释电系数的测量方法主要包括静态法、动态法和积分电荷法。其中&#xff0c;积分电荷法最为常用&#xff0c;其原理是通过测量在电容器上积累的热释电电荷&#xff0c;从而确定热释电系数…...

Python Ovito统计金刚石结构数量

大家好,我是小马老师。 本文介绍python ovito方法统计金刚石结构的方法。 Ovito Identify diamond structure命令可以识别和统计金刚石结构,但是无法直接输出结构的变化情况。 本文使用python调用ovito包的方法,可以持续统计各步的金刚石结构,具体代码如下: from ovito…...

C#中的CLR属性、依赖属性与附加属性

CLR属性的主要特征 封装性&#xff1a; 隐藏字段的实现细节 提供对字段的受控访问 访问控制&#xff1a; 可单独设置get/set访问器的可见性 可创建只读或只写属性 计算属性&#xff1a; 可以在getter中执行计算逻辑 不需要直接对应一个字段 验证逻辑&#xff1a; 可以…...

c# 局部函数 定义、功能与示例

C# 局部函数&#xff1a;定义、功能与示例 1. 定义与功能 局部函数&#xff08;Local Function&#xff09;是嵌套在另一个方法内部的私有方法&#xff0c;仅在包含它的方法内可见。 • 作用&#xff1a;封装仅用于当前方法的逻辑&#xff0c;避免污染类作用域&#xff0c;提升…...

路由基础-路由表

本篇将会向读者介绍路由的基本概念。 前言 在一个典型的数据通信网络中&#xff0c;往往存在多个不同的IP网段&#xff0c;数据在不同的IP网段之间交互是需要借助三层设备的&#xff0c;这些设备具备路由能力&#xff0c;能够实现数据的跨网段转发。 路由是数据通信网络中最基…...

算法250609 高精度

加法 #include<stdio.h> #include<iostream> #include<string.h> #include<math.h> #include<algorithm> using namespace std; char input1[205]; char input2[205]; int main(){while(scanf("%s%s",input1,input2)!EOF){int a[205]…...