复制马克。单例模式循序渐进五种方式的理解方法:
实现单例模式的话,
1. 首先可以使用 饿汉式[方法2],但是饿汉式是非延迟加载的,如果系统初始化很久之后才第一次使用这个单例对象的话,会造成系统资源的浪费。
2.所以为了实现延迟加载,我们有了懒汉式[方法1],第一次使用这个单例对象的时候才创建,但是这个懒汉式是线程不安全的。
3.所以在普通懒汉式[方法1]的基础上我们在公共获取单例对象的方法上加了一把锁,实现了线程安全的懒汉式[方法3]。虽然既实现了延迟加载,又保证了线程安全,但是新的问题又来了,效率太低,每次访问都会被加锁。
4.所以,我们又把线程安全的懒汉式[方法3]改造了,使用了双重校验锁+volatile来实现,也就是双重校验锁实现[方法4],如此不仅实现了延迟加载,保证了线程安全,还提升了性能。
5.但是双重校验锁的方式终究还是使用了锁,并且volatile 也还是会消耗一定的性能,所以我们直接不用锁了,使用静态内部类的特点来实现,如此一来,既实现了延迟加载,又保证了线程安全,还进一步提升了性能。
6. 然后最后枚举类的话,我觉得是另辟蹊径的一种方式,是利用了枚举类的特点来实现。
实现单例模式的话,
1. 首先可以使用 饿汉式[方法2],但是饿汉式是非延迟加载的,如果系统初始化很久之后才第一次使用这个单例对象的话,会造成系统资源的浪费。
2.所以为了实现延迟加载,我们有了懒汉式[方法1],第一次使用这个单例对象的时候才创建,但是这个懒汉式是线程不安全的。
3.所以在普通懒汉式[方法1]的基础上我们在公共获取单例对象的方法上加了一把锁,实现了线程安全的懒汉式[方法3]。虽然既实现了延迟加载,又保证了线程安全,但是新的问题又来了,效率太低,每次访问都会被加锁。
4.所以,我们又把线程安全的懒汉式[方法3]改造了,使用了双重校验锁+volatile来实现,也就是双重校验锁实现[方法4],如此不仅实现了延迟加载,保证了线程安全,还提升了性能。
5.但是双重校验锁的方式终究还是使用了锁,并且volatile 也还是会消耗一定的性能,所以我们直接不用锁了,使用静态内部类的特点来实现,如此一来,既实现了延迟加载,又保证了线程安全,还进一步提升了性能。
6. 然后最后枚举类的话,我觉得是另辟蹊径的一种方式,是利用了枚举类的特点来实现。
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