JAVA学习笔记(三)

前言:

这周忙的不行,没学多少东西,就简单的学习下Java的单例吧。

设计模式之单例

单例模式是最简单也是最常用的设计模式,在学习OC的过程中第一个接触的设计模式就是单例,所以从单例入手来了解Java的一些特性也是极好的。

1.懒汉式单例

public class JMSingleManager {
    private JMSingleManager() {}
    private static JMSingleManager instance = null;
    //类方法
    public static JMSingleManager shareInstance() {
        if (instance == null) {
            instance = new JMSingleManager();
        }
        return instance;
    }
}

1.为了实现在整个软件的生命周期内这个类只能存在唯一一个实例,我们必须把Java默认提供的构造器私有化,这样在外部就不能new一个对象了。
2.置于为什么要用类方法去实现单例,是因为类必须实例化一个类之后才能调用实例方法,总不能为了得到单例每次都要重新new一个对象吧,这样写十分怪异,并且性能也很差。
3.由于类方法只能访问类中的静态成员变量,所以该对象的定义也必须声明为static。

我们发现Java的单例写法和OC中的写法基本一致,但是很容易发现的一个问题就是这种创建方式是线程不安全的,多个线程同时访问可能会实例化多次,所以我们必须加上线程锁,就像在OC中使用dispatch_once一样,但是最常用的还是synchronized这个方法,在Java中也有synchronized,在使用上也和OC非常相像,我们把代码改成下面这样:

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

在这里我们用synchronized修饰JMSingleManager这个类,类的所有对象共用一个锁,synchronized不仅可以用来修饰,还能修饰指定的对象,也可以修饰实例方法类方法,而且也可以修饰一个代码块,比如上述的代码可以改成下面这样:

public static synchronized JMSingleManager shareInstance() {  
     if (instance == null) {    
         instance = new JMSingleManager();  
     }    
     return instance;  
}

这里还有一种写法,需要借助Java的关键字final

final:被final修饰的类无法被继承,被final修饰的方法无法被重写,被final修饰的变量只能被初始化一次,这里我们就要用这个特性,而且被final修饰的变量是天然线程安全的(因为只能初始化一次啊!)

所以单例我们可以这样写:

public class JMSingleManager {    
    private static class LazyHolder {    
       private static final JMSingleManager instance = new JMSingleManager();    
    }    
    private JMSingleManager (){}    
    public static final JMSingleManager shareInstance() {    
       return LazyHolder.instance;    
    }    
}    

2.饿汉式单例

public class JMSingleManager {    
    private JMSingleManager (){}    
    private static JMSingleManager instance = new JMSingleManager(); 
    public static JMSingleManager shareInstance() {    
       return instance;    
    }    
}  

这里主要通过Java的类加载机制来规避线程不安全的风险,也是最简单与最方便的写法。
关于Java的类加载机制个人现在了解的还十分浅薄,以后等了解深一点再来聊聊。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 159,015评论 4 362
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,262评论 1 292
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 108,727评论 0 243
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 43,986评论 0 205
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,363评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,610评论 1 219
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,871评论 2 312
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,582评论 0 198
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,297评论 1 242
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,551评论 2 246
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,053评论 1 260
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,385评论 2 253
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,035评论 3 236
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,079评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,841评论 0 195
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,648评论 2 274
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,550评论 2 270