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服務(wù)器之家 - 編程語言 - C/C++ - C++設(shè)計(jì)模式之單例模式

C++設(shè)計(jì)模式之單例模式

2021-02-04 12:11C++教程網(wǎng) C/C++

這篇文章主要介紹了C++設(shè)計(jì)模式之單例模式,本文同時給出了4種單例模式的實(shí)現(xiàn)代碼,需要的朋友可以參考下

問題描述

現(xiàn)在,不管開發(fā)一個多大的系統(tǒng)(至少我現(xiàn)在的部門是這樣的),都會帶一個日志功能;在實(shí)際開發(fā)過程中,會專門有一個日志模塊,負(fù)責(zé)寫日志,由于在系統(tǒng)的任何地方,我們都有可能要調(diào)用日志模塊中的函數(shù),進(jìn)行寫日志。那么,如何構(gòu)造一個日志模塊的實(shí)例呢?難道,每次new一個日志模塊實(shí)例,寫完日志,再delete,不要告訴我你是這么干的。在C++中,可以構(gòu)造一個日志模塊的全局變量,那么在任何地方就都可以用了,是的,不錯。但是,我所在的開發(fā)部門的C++編碼規(guī)范是參照Google的編碼規(guī)范的。

全局變量在項(xiàng)目中是能不用就不用的,它是一個定時炸彈,是一個不安全隱患,特別是在多線程程序中,會有很多的不可預(yù)測性;同時,使用全局變量,也不符合面向?qū)ο蟮姆庋b原則,所以,在純面向?qū)ο蟮恼Z言Java和C#中,就沒有純粹的全局變量。那么,如何完美的解決這個日志問題,就需要引入設(shè)計(jì)模式中的單例模式

單例模式

何為單例模式,在GOF的《設(shè)計(jì)模式:可復(fù)用面向?qū)ο筌浖幕A(chǔ)》中是這樣說的:保證一個類只有一個實(shí)例,并提供一個訪問它的全局訪問點(diǎn)。首先,需要保證一個類只有一個實(shí)例;在類中,要構(gòu)造一個實(shí)例,就必須調(diào)用類的構(gòu)造函數(shù),如此,為了防止在外部調(diào)用類的構(gòu)造函數(shù)而構(gòu)造實(shí)例,需要將構(gòu)造函數(shù)的訪問權(quán)限標(biāo)記為protected或private;最后,需要提供要給全局訪問點(diǎn),就需要在類中定義一個static函數(shù),返回在類內(nèi)部唯一構(gòu)造的實(shí)例。意思很明白,使用UML類圖表示如下。

UML類圖

C++設(shè)計(jì)模式之單例模式

代碼實(shí)現(xiàn)

單例模式,單從UML類圖上來說,就一個類,沒有錯綜復(fù)雜的關(guān)系。但是,在實(shí)際項(xiàng)目中,使用代碼實(shí)現(xiàn)時,還是需要考慮很多方面的。

實(shí)現(xiàn)一:

 

復(fù)制代碼 代碼如下:

/*
** FileName     : SingletonPatternDemo1
** Author       : Jelly Young
** Date         : 2013/11/20
** Description  : More information, please go to http://www.ythuaji.com.cn
*/
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
class Singleton
{
public:
    static Singleton *GetInstance()
    {
        if (m_Instance == NULL )
        {
            m_Instance = new Singleton ();
        }
        return m_Instance;
    }
 
    static void DestoryInstance()
    {
        if (m_Instance != NULL )
        {
            delete m_Instance;
            m_Instance = NULL ;
        }
    }
 
    // This is just a operation example
    int GetTest()
    {
        return m_Test;
    }
 
private:
    Singleton(){ m_Test = 10; }
    static Singleton *m_Instance;
    int m_Test;
};
 
Singleton *Singleton ::m_Instance = NULL;
 
int main(int argc , char *argv [])
{
    Singleton *singletonObj = Singleton ::GetInstance();
    cout<<singletonObj->GetTest()<<endl;
 
    Singleton ::DestoryInstance();
    return 0;
}

 

這是最簡單,也是最普遍的實(shí)現(xiàn)方式,也是現(xiàn)在網(wǎng)上各個博客中記述的實(shí)現(xiàn)方式,但是,這種實(shí)現(xiàn)方式,有很多問題,比如:沒有考慮到多線程的問題,在多線程的情況下,就可能創(chuàng)建多個Singleton實(shí)例,以下版本是改善的版本。

實(shí)現(xiàn)二:

 

復(fù)制代碼 代碼如下:

/*
** FileName     : SingletonPatternDemo2
** Author       : Jelly Young
** Date         : 2013/11/20
** Description  : More information, please go to http://www.ythuaji.com.cn
*/
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
class Singleton
{
public:
    static Singleton *GetInstance()
    {
        if (m_Instance == NULL )
        {
            Lock(); // C++沒有直接的Lock操作,請使用其它庫的Lock,比如Boost,此處僅為了說明
            if (m_Instance == NULL )
            {
                m_Instance = new Singleton ();
            }
            UnLock(); // C++沒有直接的Lock操作,請使用其它庫的Lock,比如Boost,此處僅為了說明
        }
        return m_Instance;
    }
 
    static void DestoryInstance()
    {
        if (m_Instance != NULL )
        {
            delete m_Instance;
            m_Instance = NULL ;
        }
    }
 
    int GetTest()
    {
        return m_Test;
    }
 
private:
    Singleton(){ m_Test = 0; }
    static Singleton *m_Instance;
    int m_Test;
};
 
Singleton *Singleton ::m_Instance = NULL;
 
int main(int argc , char *argv [])
{
    Singleton *singletonObj = Singleton ::GetInstance();
    cout<<singletonObj->GetTest()<<endl;
    Singleton ::DestoryInstance();
 
    return 0;
}

 

此處進(jìn)行了兩次m_Instance == NULL的判斷,是借鑒了Java的單例模式實(shí)現(xiàn)時,使用的所謂的“雙檢鎖”機(jī)制。因?yàn)檫M(jìn)行一次加鎖和解鎖是需要付出對應(yīng)的代價的,而進(jìn)行兩次判斷,就可以避免多次加鎖與解鎖操作,同時也保證了線程安全。但是,這種實(shí)現(xiàn)方法在平時的項(xiàng)目開發(fā)中用的很好,也沒有什么問題?但是,如果進(jìn)行大數(shù)據(jù)的操作,加鎖操作將成為一個性能的瓶頸;為此,一種新的單例模式的實(shí)現(xiàn)也就出現(xiàn)了。

實(shí)現(xiàn)三:

 

復(fù)制代碼 代碼如下:

/*
** FileName     : SingletonPatternDemo3
** Author       : Jelly Young
** Date         : 2013/11/20
** Description  : More information, please go to http://www.ythuaji.com.cn
*/
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
class Singleton
{
public:
    static Singleton *GetInstance()
    {
        return const_cast <Singleton *>(m_Instance);
    }
 
    static void DestoryInstance()
    {
        if (m_Instance != NULL )
        {
            delete m_Instance;
            m_Instance = NULL ;
        }
    }
 
    int GetTest()
    {
        return m_Test;
    }
 
private:
    Singleton(){ m_Test = 10; }
    static const Singleton *m_Instance;
    int m_Test;
};
 
const Singleton *Singleton ::m_Instance = new Singleton();
 
int main(int argc , char *argv [])
{
    Singleton *singletonObj = Singleton ::GetInstance();
    cout<<singletonObj->GetTest()<<endl;
    Singleton ::DestoryInstance();
}

 

因?yàn)殪o態(tài)初始化在程序開始時,也就是進(jìn)入主函數(shù)之前,由主線程以單線程方式完成了初始化,所以靜態(tài)初始化實(shí)例保證了線程安全性。在性能要求比較高時,就可以使用這種方式,從而避免頻繁的加鎖和解鎖造成的資源浪費(fèi)。由于上述三種實(shí)現(xiàn),都要考慮到實(shí)例的銷毀,關(guān)于實(shí)例的銷毀,待會在分析。由此,就出現(xiàn)了第四種實(shí)現(xiàn)方式:

實(shí)現(xiàn)四:

 

復(fù)制代碼 代碼如下:

/*
** FileName     : SingletonPatternDemo4
** Author       : Jelly Young
** Date         : 2013/11/20
** Description  : More information, please go to http://www.ythuaji.com.cn
*/
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
class Singleton
{
public:
    static Singleton *GetInstance()
    {
        static Singleton m_Instance;
        return &m_Instance;
    }
 
    int GetTest()
    {
        return m_Test++;
    }
 
private:
    Singleton(){ m_Test = 10; };
    int m_Test;
};
 
int main(int argc , char *argv [])
{
    Singleton *singletonObj = Singleton ::GetInstance();
    cout<<singletonObj->GetTest()<<endl;
 
    singletonObj = Singleton ::GetInstance();
    cout<<singletonObj->GetTest()<<endl;
}

 

以上就是四種主流的單例模式的實(shí)現(xiàn)方式,如果大家還有什么好的實(shí)現(xiàn)方式,希望大家能推薦給我。謝謝了。

實(shí)例銷毀

在上述的四種方法中,除了第四種沒有使用new操作符實(shí)例化對象以外,其余三種都使用了;我們一般的編程觀念是,new操作是需要和delete操作進(jìn)行匹配的;是的,這種觀念是正確的。在上述的實(shí)現(xiàn)中,是添加了一個DestoryInstance的static函數(shù),這也是最簡單,最普通的處理方法了;但是,很多時候,我們是很容易忘記調(diào)用DestoryInstance函數(shù),就像你忘記了調(diào)用delete操作一樣。由于怕忘記delete操作,所以就有了智能指針;那么,在單例模型中,沒有“智能單例”,該怎么辦?怎么辦?

那我先從實(shí)際的項(xiàng)目中說起吧,在實(shí)際項(xiàng)目中,特別是客戶端開發(fā),其實(shí)是不在乎這個實(shí)例的銷毀的。因?yàn)椋志瓦@么一個變量,全局都要用,它的生命周期伴隨著軟件的生命周期,軟件結(jié)束了,它也就自然而然的結(jié)束了,因?yàn)橐粋€程序關(guān)閉之后,它會釋放它占用的內(nèi)存資源的,所以,也就沒有所謂的內(nèi)存泄漏了。但是,有以下情況,是必須需要進(jìn)行實(shí)例銷毀的:

1.在類中,有一些文件鎖了,文件句柄,數(shù)據(jù)庫連接等等,這些隨著程序的關(guān)閉而不會立即關(guān)閉的資源,必須要在程序關(guān)閉前,進(jìn)行手動釋放;

3.具有強(qiáng)迫癥的程序員。

以上,就是我總結(jié)的兩點(diǎn)。

雖然,在代碼實(shí)現(xiàn)部分的第四種方法能滿足第二個條件,但是無法滿足第一個條件。好了,接下來,就介紹一種方法,這種方法也是我從網(wǎng)上學(xué)習(xí)而來的,代碼實(shí)現(xiàn)如下:

 

復(fù)制代碼 代碼如下:

/*
** FileName     : SingletonPatternDemo5
** Author       : Jelly Young
** Date         : 2013/11/20
** Description  : More information, please go to http://www.ythuaji.com.cn
*/
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
class Singleton
{
public:
    static Singleton *GetInstance()
    {
        return m_Instance;
    }
 
    int GetTest()
    {
        return m_Test;
    }
 
private:
    Singleton(){ m_Test = 10; }
    static Singleton *m_Instance;
    int m_Test;
 
    // This is important
    class GC
    {
    public :
        ~GC()
        {
            // We can destory all the resouce here, eg:db connector, file handle and so on
            if (m_Instance != NULL )
            {
                cout<< "Here is the test" <<endl;
                delete m_Instance;
                m_Instance = NULL ;
            }
        }
    };
    static GC gc;
};
 
Singleton *Singleton ::m_Instance = new Singleton();
Singleton ::GC Singleton ::gc;
 
int main(int argc , char *argv [])
{
    Singleton *singletonObj = Singleton ::GetInstance();
    cout<<singletonObj->GetTest()<<endl;
 
    return 0;
}

 

在程序運(yùn)行結(jié)束時,系統(tǒng)會調(diào)用Singleton的靜態(tài)成員GC的析構(gòu)函數(shù),該析構(gòu)函數(shù)會進(jìn)行資源的釋放,而這種資源的釋放方式是在程序員“不知道”的情況下進(jìn)行的,而程序員不用特別的去關(guān)心,使用單例模式的代碼時,不必關(guān)心資源的釋放。那么這種實(shí)現(xiàn)方式的原理是什么呢?我剖析問題時,喜歡剖析到問題的根上去,絕不糊涂的停留在表面。由于程序在結(jié)束的時候,系統(tǒng)會自動析構(gòu)所有的全局變量,實(shí)際上,系統(tǒng)也會析構(gòu)所有類的靜態(tài)成員變量,就像這些靜態(tài)變量是全局變量一樣。我們知道,靜態(tài)變量和全局變量在內(nèi)存中,都是存儲在靜態(tài)存儲區(qū)的,所以在析構(gòu)時,是同等對待的。

由于此處使用了一個內(nèi)部GC類,而該類的作用就是用來釋放資源,而這種使用技巧在C++中是廣泛存在的,在后面的博客中,我會總結(jié)這一技巧,參見《C++中的RAII機(jī)制》。

模式擴(kuò)展

在實(shí)際項(xiàng)目中,一個模式不會像我們這里的代碼那樣簡單,只有在熟練了各種設(shè)計(jì)模式的特點(diǎn),才能更好的在實(shí)際項(xiàng)目中進(jìn)行運(yùn)用。單例模式和工廠模式在實(shí)際項(xiàng)目中經(jīng)常見到,兩種模式的組合,在項(xiàng)目中也是很常見的。所以,有必要總結(jié)一下兩種模式的結(jié)合使用。

一種產(chǎn)品,在一個工廠中進(jìn)行生產(chǎn),這是一個工廠模式的描述;而只需要一個工廠,就可以生產(chǎn)一種產(chǎn)品,這是一個單例模式的描述。所以,在實(shí)際中,一種產(chǎn)品,我們只需要一個工廠,此時,就需要工廠模式和單例模式的結(jié)合設(shè)計(jì)。由于單例模式提供對外一個全局的訪問點(diǎn),所以,我們就需要使用簡單工廠模式中那樣的方法,定義一個標(biāo)識,用來標(biāo)識要創(chuàng)建的是哪一個單件。由于模擬代碼較多,在文章最后,提供下載鏈接。

總結(jié)

為了寫這篇文章,自己調(diào)查了很多方面的資料,由于網(wǎng)上的資料在各方面都有很多的瑕疵,質(zhì)量參次不齊,對我也造成了一定的誤導(dǎo)。而這篇文章,有我自己的理解,如有錯誤,請大家指正。

由于該文對設(shè)計(jì)模式的總結(jié),我認(rèn)為比網(wǎng)上80%的都全面,希望對大家有用。在實(shí)際的開發(fā)中,并不會用到單例模式的這么多種,每一種設(shè)計(jì)模式,都應(yīng)該在最適合的場合下使用,在日后的項(xiàng)目中,應(yīng)做到有地放矢,而不能為了使用設(shè)計(jì)模式而使用設(shè)計(jì)模式。

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