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C++单例懒汉模式与多线程

C++单例懒汉模式与多线程

作者: YBshone | 来源:发表于2017-04-14 23:54 被阅读0次

作为单例模式,是在整个程序运行期间只会建立一份内存空间,为了达到这个目标

1、需要将构造函数设置为私有成员
2、需要一个私有的静态指针指向自身
3、需要一个公有的静态函数将这个上面的静态指针露出来

如下的代码就是一个懒汉式的单例

#include<iostream>
using namespace std;

class single_ins
{
private:
    int a;
    int b;
    single_ins()
    {
        a= 0;
        b= 0;
    }
    static single_ins* myc;
public:
    void setval(const int& a,const int& b) //`&`指针符
    {
        this->a = a;
        this->b = b;
    }

    void print()
    {
      cout<<"a:"<<a<<endl;
      cout<<"b:"<<b<<endl;
    }


    static single_ins* setp()
    {
        //?
        if(myc == NULL)
        {
            myc = new single_ins;
        }
        //?
        return myc;
    }

    static void pfree()
    {
        if(myc != NULL)
        {
            delete myc;
            myc = NULL;
        }
    }

};

//? init static value
single_ins* single_ins::myc = NULL;
//nit static value
//single_ins* single_ins::myc = new single_ins;

int main()
{
    single_ins* a = single_ins::setp();
    single_ins* b = single_ins::setp();
    a->setval(10,20);
    b->print();

    cout<<a<<" "<<b<<endl;
    single_ins::pfree();

}

但是上面的代码有明显的问题,就是遇到多线程的情况下,因为多个线程如果同事创建内存,由于彼此之间
并不能及时检查到内存已经分配,会分配多个内存,这个时候我们至少需要一个线程间同步手段来让他们之间
串行的执行,这个时候就涉及到两次检查(double check)
如果没有mutex保护就是下面这个程序:

#include <iostream>
#include <unistd.h>
using namespace std;


//单列模式
class single_ins
{
        private:
                int a;
                int b;
                single_ins()
                {
                        cout<<"con begin\n";
                        a= 0;
                        b= 0;
                        sleep(10); //故意拖长构造函数执行时间,造成懒汉式多线程问题
                        cout<<"con end\n";
                }
                static single_ins* myc;//单例需要一个静态指针
                static int cnt;//构造调用次数统计
        public:
                void setval(const int& a,const int& b)
                {
                        this->a = a;
                        this->b = b;
                }

                void print()
                {
                        cout<<"a:"<<a<<endl;
                        cout<<"b:"<<b<<endl;
                        cout<<cnt<<endl;
                }


                static single_ins* setp() //函数获得指针值赋给静态成员指针变量
                {
                        //懒汉式
                        if(myc == NULL)
                        {
                                myc = new single_ins;
                                cnt++;
                        }
                        //懒汉式
                        return myc;
                }
                static void pfree()
                {
                        if(myc != NULL)
                        {
                                delete myc;
                                myc = NULL;
                        }
                }
};

//懒汉式 init static value
single_ins* single_ins::myc = NULL;
int single_ins::cnt = 0;
//饿汉试 init static value
//single_ins* single_ins::myc = new single_ins;
/*
   懒汉式的问题在于多线程调用的时候会出现问题,很可能同时建立出多个内存空间,
   而不是单列了。
   */
void* main21(void* argc)
{
        single_ins* inp = (single_ins*)argc;

        inp = single_ins::setp();
        inp->setval(10,20);
        inp->print();
        cout<<inp<<"\n";
        return NULL;
}


int main(void)
{
        pthread_t tid;
        single_ins* a[3] = {NULL};
        void* tret[3] = {NULL};
        for(int i = 0 ; i<3; i++)
        {
                pthread_create(&tid,NULL,main21,(void*)a[i]);
                //pthread_join(tid, &(tret[i]));
        }
        sleep(50);
        single_ins::pfree();

}

会跑出结果

con begin
con begin
con begin
con end
a:10
b:20
1
0x7fc3880008c0
con end
a:10
b:20
2
0x7fc3800008c0
con end
a:10
b:20
3
0x7fc3840008c0

可以看到

0x7fc3880008c0 0x7fc3800008c0 0x7fc3840008c0
明显是3个不同的内存空间 这就不对了,而且可以看到构造函数
调用了3次
为此我们使用mutex来保护临时

如下:

 static single_ins* setp() //函数获得指针值赋给静态成员指针变量
        {
              //懒汉式
              if(myc == NULL)
              {
                 pthread_mutex_lock(&counter_mutex);//mutex 保护临界区
                  if(myc == NULL) //两次检查
                  {
                      myc = new single_ins;                                                                                                                           
                      cnt++;
                  }
                  pthread_mutex_unlock(&counter_mutex); //mutex结束
              }

这样代码如下:

#include <iostream>
#include <unistd.h>
using namespace std;

pthread_mutex_t counter_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

//单列模式
class single_ins
{
        private:
                int a;
                int b;
                single_ins()
                {
                        cout<<"con begin\n";
                        a= 0;
                        b= 0;
                        sleep(10); //故意拖长构造函数执行时间,造成懒汉式多线程问题
                        cout<<"con end\n";
                }
                static single_ins* myc;//单例需要一个静态指针
                static int cnt;//构造调用次数统计
        public:
                void setval(const int& a,const int& b)
                {
                        this->a = a;
                        this->b = b;
                }

                void print()
                {
                        cout<<"a:"<<a<<endl;
                        cout<<"b:"<<b<<endl;
                        cout<<cnt<<endl;
                }


                static single_ins* setp() //函数获得指针值赋给静态成员指针变量
                {
                        //懒汉式
                        if(myc == NULL)
                        {
                                pthread_mutex_lock(&counter_mutex); //mutex 保护临界区
                                if(myc == NULL) //两次检查
                                {
                                        myc = new single_ins;
                                        cnt++;
                                }
                                pthread_mutex_unlock(&counter_mutex); //mutex结束
                        }
                        //懒汉式
                        return myc;
                }
                static void pfree()
                {
                        if(myc != NULL)
                        {
                                delete myc;
                                myc = NULL;
                        }
                }
};

//懒汉式 init static value
single_ins* single_ins::myc = NULL;
int single_ins::cnt = 0;
//饿汉试 init static value
//single_ins* single_ins::myc = new single_ins;
/*
   懒汉式的问题在于多线程调用的时候会出现问题,很可能同时建立出多个内存空间,
   而不是单列了。
   */



void* main21(void* argc)
{
        single_ins* inp = (single_ins*)argc;

        inp = single_ins::setp();
        inp->setval(10,20);
        inp->print();
        cout<<inp<<"\n";
        return NULL;
}


int main(void)
{
        pthread_t tid;
        single_ins* a[3] = {NULL};
        void* tret[3] = {NULL};
        for(int i = 0 ; i<3; i++)
        {
                pthread_create(&tid,NULL,main21,(void*)a[i]);
                //pthread_join(tid, &(tret[i]));
        }
        sleep(50);
        single_ins::pfree();

}

跑出的结果如下:

con begin
con end
a:10a:10
b:20
1
0x7f21f40008c0


b:20
1
0x7f21f40008c0
a:10
b:20
1
0x7f21f40008c0

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