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Java 枚举实现单例模式,线程安全又优雅!

1. 双重校验锁单例(DCL)

  1. public class Singleton {
  2. private static volatile Singleton singleton;
  3. private Singleton(){
  4. }
  5. public static Singleton getInstance(){
  6. if (singleton == null){
  7. synchronized (Singleton.class){
  8. if (singleton == null){
  9. singleton = new Singleton();
  10. }
  11. }
  12. }
  13. return singleton;
  14. }
  15. }

这种DCL写法的优点:不仅线程安全,而且延迟加载。

1.1 为什么要double check?去掉第二次check行不行?

当然不行,当2个线程同时执行getInstance方法时,都会执行第一个if判断,由于锁机制的存在,会有一个线程先进入同步语句,而另一个线程等待,当第一个线程执行了

  1. new Singleton()

之后,就会退出

  1. synchronized

的保护区域,这时如果没有第二重if判断,那么第二个线程也会创建一个实例,这就破坏了单例。

1.2 singleton为什么要加上volatile关键字?

主要原因就是

  1. singleton = new Singleton();

不是一个原子操作。

在JVM中,这句语句至少做了3件事

  1. 给Singleton的实例分配内存空间;
  2. 调用Singleton()的构造函数,初始化成员字段;
  3. 将singleton指向分配的内存空间(此时singleton就不是null了)

因为存在着指令重排序的优化,第2、3步的顺序是不能保证的,最后的执行顺序可能是1-2-3,也可能是1-3-2,假如执行顺序是1-3-2,我们看看会出现什么问题

虽然singleton不是null,但是指向的空间并没有初始化,还是会报错,这就是DCL失效的问题,这种问题难以跟踪难以重现可能会隐藏很久。

JDK1.5之前JMM(Java Memory Model,即Java内存模型)中的Cache、寄存器到主存的回写规定,上面第二第三的顺序无法保证。JDK1.5之后,SUN官方调整了JVM,具体化了volatile关键字,

  1. private static volatile Singleton singleton;

只要加上volatile,就可以保证每次从主存中读取(这涉及到CPU缓存一致性问题,不在本文探讨范围内,有兴趣自行搜索),也可以防止指令重排序的发生,避免拿到未完成初始化的对象。

简单讲,volatile主要就是限制JIT编译器优化,编译器优化常用的方法有:

  • 将内存变量缓存到寄存器;
  • 调整指令顺序充分利用CPU指令流水线,常见的是重新排序读写指令。

如果没有volatile关键字,则编译器可能优化读取,使用寄存器中的缓存值,如果这个变量由别的线程更新了的话,将出现实际值和读取的值不一致。使用了volatile后,编译器读取的时候跳过缓存,直接在内存中的实际位置读变量,写的时候通知其他缓存更新,这就是所谓的保证内存可见性,并且使用volatile还能禁止指令重排序。

  1. public volatile int a = 11;
  2. ......
  3. int c = 6;
  4. c = a;// 执行这一句的时候,在高并发情况下,a如果被修改为22,那么c会被赋值为22而不是11
  5. //如果a不被volatile修饰,c有小概率被赋值为11,因为c取寄存器的缓存副本11还没来得及更新

2. 静态内部类单例

  1. public class Singleton{
  2. private Singleton(){}
  3. private static class SingletonInstance {
  4. private static Singleton singleton = new Singleton();
  5. }
  6. public static Singleton getInstance(){
  7. return SingletonInstance.singleton;
  8. }
  9. }

与饿汉式的区别就在于,类加载的时候,这里并不会实例化对象,只有调用getInstance方法才会实例化对象。

和DCL优点一样,延迟加载,效率高。

虽然DCL和静态单例都不错,但是它们并不能防止反序列化和反射生成多个实例。更好的写法当然是枚举单例了!

3. 枚举单例 (推荐!!)

其他所有的实现单例的方式其实是有问题的,那就是可能被反序列化和反射破坏。

我们来看看JDK1.5中添加的枚举类来实现单例

  1. public enum Singleton {
  2. INSTANCE,
  3. public void testMethod() {
  4. }
  5. }

枚举的写法的优点:

  • 不用考虑懒加载和线程安全的问题,代码写法简洁优雅
  • 线程安全

反编译任何一个枚举类会发现,枚举类里的各个枚举项是是通过static代码块来定义和初始化的(可以见后面3.2节反编译分析单例枚举有分析到这个),它们会在类被加载时完成初始化,而java类的加载由JVM保证线程安全,所以,创建一个Enum类型的枚举是线程安全的

  • 防止破坏单例

我们知道,序列化可以将一个单例的实例对象写到磁盘,然后再反序列化读回来,从而获得一个新的实例。即使构造函数是私有的,反序列化时依然可以通过特殊的途径去创建类的一个新的实例,相当于调用该类的构造函数。

Java对枚举的序列化作了规定,在序列化时,仅将枚举对象的name属性输出到结果中,在反序列化时,就是通过java.lang.Enum的valueOf来根据名字查找对象,而不是新建一个新的对象。枚举在序列化和反序列化时,并不会调用构造方法,这就防止了反序列化导致的单例破坏的问题。

对于反射破坏单例的而言,枚举类有同样的防御措施,反射在通过newInstance创建对象时,会检查这个类是否是枚举类,如果是,会抛出异常

  1. java.lang.IllegalArgumentException: Cannot reflectively create enum objects

,表示反射创建对象失败。

综上,枚举可以防止反序列化和反射破坏单例。

3.1 枚举单例模式的使用

  1. // Singleton.java
  2. public enum Singleton {
  3. INSTANCE;
  4. public void testMethod() {
  5. System.out.println("执行了单例类的方法");
  6. }
  7. }
  8. // Test.java
  9. public class Test {
  10. public static void main(String[] args) {
  11. //演示如何使用枚举写法的单例类
  12. Singleton.INSTANCE.testMethod();
  13. System.out.println(Singleton.INSTANCE);
  14. }
  15. }

运行结果如下:

3.2 反编译分析单例枚举类

为了让大家进一步了解枚举类,我们将上面枚举单例类进行反编译

  1. javap -p Singleton.class

,其中-p的意思是反编译的时候要包含私有方法。

  1. // 这是反编译后的内容
  2. public final class Singleton extends java.lang.Enum<Singleton> {
  3. public static final Singleton INSTANCE;
  4. private static final Singleton[] $VALUES;
  5. public static Singleton[] values();
  6. public static Singleton valueOf(java.lang.String);
  7. private Singleton();
  8. public void testMethod();
  9. static {};
  10. }

我们可以看到,

  • INSTANCE是Singleton类的实例
  • Singleton继承了java.lang.Enum
  • 这里还有一个私有的Singleton的无参构造方法,枚举类的枚举项都会使用这个构造方法来实例化,也就是说,这里的INSTANCE会使用这个构造方法来实例化。
  • 实例化的过程发生在最后空的static代码块中,可以通过javap的其他参数进一步分析static里面的字节码内容,static里面其实包含了很多字节码指令,这些指令在做枚举项INSTANCE的初始化工作,而static代码块是在类加载的时候执行的,也就是说Singleton类被加载的时候,INSTANCE就被初始化了。static代码块里面除了初始化INSTANCE,Singleton[] $VALUES这个定义的私有的数组也是在static里面创建和初始化的。然后把所有枚举项按照定义的顺序放入这个$VALUES数组中,最后我们可以通过values方法来访问这个数组

为了分析每个方法中的操作,我们使用

  1. javap -p -c -v Singleton.class

来看看更详细的,

  1. -c

来看每个方法中的字节码,

  1. -v

把常量池信息也打印出来,这里了解即可,看不懂就看我上面的结论吧,重点只需要看static代码块部分的字节码,下面是为结论做一个验证。

  1. /**
  2. * @author: 砖业洋__
  3. * @description: 我重点只分析最后的static部分
  4. */
  5. public final class Singleton extends java.lang.Enum<Singleton>
  6. minor version: 0
  7. major version: 52
  8. flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL, ACC_SUPER, ACC_ENUM
  9. Constant pool: // 需要注意常量池的部分,后面分析每条指令的时候可以回到这里查阅
  10. #1 = Fieldref #4.#37 // Singleton.$VALUES:[LSingleton;
  11. #2 = Methodref #38.#39 // "[LSingleton;".clone:()Ljava/lang/Object;
  12. #3 = Class #17 // "[LSingleton;"
  13. #4 = Class #40 // Singleton
  14. #5 = Methodref #13.#41 // java/lang/Enum.valueOf:(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Enum;
  15. #6 = Methodref #13.#42 // java/lang/Enum."<init>":(Ljava/lang/String;I)V
  16. #7 = Fieldref #43.#44 // java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  17. #8 = String #45 // 执行了单例类的方法
  18. #9 = Methodref #46.#47 // java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
  19. #10 = String #14 // INSTANCE
  20. #11 = Methodref #4.#42 // Singleton."<init>":(Ljava/lang/String;I)V
  21. #12 = Fieldref #4.#48 // Singleton.INSTANCE:LSingleton;
  22. #13 = Class #49 // java/lang/Enum
  23. #14 = Utf8 INSTANCE
  24. #15 = Utf8 LSingleton;
  25. #16 = Utf8 $VALUES
  26. #17 = Utf8 [LSingleton;
  27. #18 = Utf8 values
  28. #19 = Utf8 ()[LSingleton;
  29. #20 = Utf8 Code
  30. #21 = Utf8 LineNumberTable
  31. #22 = Utf8 valueOf
  32. #23 = Utf8 (Ljava/lang/String;)LSingleton;
  33. #24 = Utf8 LocalVariableTable
  34. #25 = Utf8 name
  35. #26 = Utf8 Ljava/lang/String;
  36. #27 = Utf8 <init>
  37. #28 = Utf8 (Ljava/lang/String;I)V
  38. #29 = Utf8 this
  39. #30 = Utf8 Signature
  40. #31 = Utf8 ()V
  41. #32 = Utf8 testMethod
  42. #33 = Utf8 <clinit>
  43. #34 = Utf8 Ljava/lang/Enum<LSingleton;>;
  44. #35 = Utf8 SourceFile
  45. #36 = Utf8 Singleton.java
  46. #37 = NameAndType #16:#17 // $VALUES:[LSingleton;
  47. #38 = Class #17 // "[LSingleton;"
  48. #39 = NameAndType #50:#51 // clone:()Ljava/lang/Object;
  49. #40 = Utf8 Singleton
  50. #41 = NameAndType #22:#52 // valueOf:(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Enum;
  51. #42 = NameAndType #27:#28 // "<init>":(Ljava/lang/String;I)V
  52. #43 = Class #53 // java/lang/System
  53. #44 = NameAndType #54:#55 // out:Ljava/io/PrintStream;
  54. #45 = Utf8 执行了单例类的方法
  55. #46 = Class #56 // java/io/PrintStream
  56. #47 = NameAndType #57:#58 // println:(Ljava/lang/String;)V
  57. #48 = NameAndType #14:#15 // INSTANCE:LSingleton;
  58. #49 = Utf8 java/lang/Enum
  59. #50 = Utf8 clone
  60. #51 = Utf8 ()Ljava/lang/Object;
  61. #52 = Utf8 (Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Enum;
  62. #53 = Utf8 java/lang/System
  63. #54 = Utf8 out
  64. #55 = Utf8 Ljava/io/PrintStream;
  65. #56 = Utf8 java/io/PrintStream
  66. #57 = Utf8 println
  67. #58 = Utf8 (Ljava/lang/String;)V
  68. {
  69. public static final Singleton INSTANCE; // 定义枚举项
  70. descriptor: LSingleton;
  71. flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL, ACC_ENUM
  72. private static final Singleton[] $VALUES; // 定义对象数组,并没有初始化,只是空引用
  73. descriptor: [LSingleton;
  74. flags: ACC_PRIVATE, ACC_STATIC, ACC_FINAL, ACC_SYNTHETIC
  75. public static Singleton[] values();
  76. descriptor: ()[LSingleton;
  77. flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  78. Code:
  79. stack=1, locals=0, args_size=0
  80. 0: getstatic #1 // Field $VALUES:[LSingleton;
  81. 3: invokevirtual #2 // Method "[LSingleton;".clone:()Ljava/lang/Object;
  82. 6: checkcast #3 // class "[LSingleton;"
  83. 9: areturn
  84. LineNumberTable:
  85. line 1: 0
  86. public static Singleton valueOf(java.lang.String);
  87. descriptor: (Ljava/lang/String;)LSingleton;
  88. flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  89. Code:
  90. stack=2, locals=1, args_size=1
  91. 0: ldc #4 // class Singleton
  92. 2: aload_0
  93. 3: invokestatic #5 // Method java/lang/Enum.valueOf:(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Enum;
  94. 6: checkcast #4 // class Singleton
  95. 9: areturn
  96. LineNumberTable:
  97. line 1: 0
  98. LocalVariableTable:
  99. Start Length Slot Name Signature
  100. 0 10 0 name Ljava/lang/String;
  101. private Singleton();
  102. descriptor: (Ljava/lang/String;I)V
  103. flags: ACC_PRIVATE
  104. Code:
  105. stack=3, locals=3, args_size=3
  106. 0: aload_0 // 栈操作指令,把局部方法表里的第0个位置的变量load加载到栈上来,a前缀表示它是一个引用类型。
  107. // 提醒: 当JVM执行一段代码的时候,首先会把用到的所有的变量存在一个本地变量表里————局部变量表。
  108. // 在栈上做计算的时候,需要使用局部方法表的值,就会通过load指令把它们加载到栈上来
  109. // 在栈上运算完之后,需要把值存回到局部方法表,所以也会有对应的store指令,load和store是对应的。
  110. 1: aload_1
  111. 2: iload_2
  112. 3: invokespecial #6 // Method java/lang/Enum."<init>":(Ljava/lang/String;I)V
  113. 6: return
  114. LineNumberTable:
  115. line 1: 0
  116. LocalVariableTable:
  117. Start Length Slot Name Signature
  118. 0 7 0 this LSingleton;
  119. Signature: #31 // ()V
  120. public void testMethod();
  121. descriptor: ()V
  122. flags: ACC_PUBLIC
  123. Code:
  124. stack=2, locals=1, args_size=1
  125. 0: getstatic #7 // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  126. 3: ldc #8 // String 执行了单例类的方法
  127. 5: invokevirtual #9 // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
  128. 8: return
  129. LineNumberTable:
  130. line 5: 0
  131. line 6: 8
  132. LocalVariableTable:
  133. Start Length Slot Name Signature
  134. 0 9 0 this LSingleton;
  135. static {};
  136. descriptor: ()V. // 就是代表返回void类型
  137. flags: ACC_STATIC
  138. Code:
  139. stack=4, locals=0, args_size=0
  140. 0: new #4 // class Singleton
  141. // new #4表示从常量池里拿到标号4这个类型的名字,往上看Constant pool部分的定义可知就是Singleton这个类,然后new出来变成对象
  142. 3: dup // 然后dup压栈
  143. 4: ldc #10 // String INSTANCE,将常量池中标号10的String类型的值INSTANCE推送到栈顶
  144. 6: iconst_0 // 定义一个int类型的变量值为0,我也不知道这里定义个常量有什么卵用
  145. 7: invokespecial #11 // Method "<init>":(Ljava/lang/String;I)V,调用构造器初始化,返回类型为void
  146. 10: putstatic #12 // Field INSTANCE:LSingleton;给INSTANCE这个静态变量赋值,和name一样
  147. 13: iconst_1 // 定义一个int类型的变量值为1,然并卵
  148. 14: anewarray #4 // class Singleton,实例化一个装Singleton枚举类型的数组,这里就是$VALUES数组
  149. 17: dup
  150. 18: iconst_0
  151. 19: getstatic #12 // Field INSTANCE:LSingleton;取出字段INSTANCE的name值
  152. 22: aastore
  153. 23: putstatic #1 // Field $VALUES:[LSingleton;将局部变量表中的枚举项的name值都依次放入$VALUES数组中
  154. 26: return
  155. LineNumberTable:
  156. line 2: 0
  157. line 1: 13
  158. }

实编译完的字节码是给JVM看的,JVM只需要无脑顺序往下执行即可。多的方面就涉及JVM很多内容了,和本文主题无关,这里大家主要看static代码块中有哪些指令,明白枚举为什么会线程安全即可。

标签: java 单例模式 jvm

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