日韩av黄I国产麻豆传媒I国产91av视频在线观看I日韩一区二区三区在线看I美女国产在线I麻豆视频国产在线观看I成人黄色短片

歡迎訪問 生活随笔!

生活随笔

當前位置: 首頁 > 编程资源 > 编程问答 >内容正文

编程问答

单例模式应用场景_三、单例模式详解

發布時間:2025/4/5 编程问答 45 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 单例模式应用场景_三、单例模式详解 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

4.單例模式詳解

4.1.課程目標

1、掌握單例模式的應用場景。

2、掌握IDEA環境下的多線程調試方式。

3、掌握保證線程安全的單例模式策略。

4、掌握反射暴力攻擊單例解決方案及原理分析。

5、序列化破壞單例的原理及解決方案。

6、掌握常見的單例模式寫法。

4.2.內容定位

1、聽說過單例模式,但不知道如何應用的人群。

2、單例模式是非常經典的高頻面試題,希望通過面試單例彰顯技術深度,順利拿到Offer的人群。

4.3.單例模式的應用場景

單例模式(SingletonPattern)是指確保一個類在任何情況下都絕對只有一個實例,并提供一個全局訪問點。單例模式是創建型模式。單例模式在現實生活中應用也非常廣泛,例如,公司CEO、部門經 理 等 。 J2EE 標 準 中 的 ServletContext 、 ServletContextConfig 等 、 Spring 框 架 應 用 中 的 ApplicationContext、數據庫的連接池BDPool等也都是單例形式。

4.4.餓漢式單例模式

方法1.靜態方法獲得私有成員對象

/*** 優點:執行效率高,性能高,沒有任何的鎖* 缺點:某些情況下,可能會造成內存浪費*/public class HungrySingleton {//先靜態、后動態 //先屬性、后方法 //先上后下private static final HungrySingleton hungrySingleton = new HungrySingleton();?private HungrySingleton(){}?public static HungrySingleton getInstance(){return hungrySingleton;}}

方法2.利用靜態代碼塊與類同時加載的特性生成單例對象

//餓漢式靜態塊單例模式public class HungryStaticSingleton {//先靜態后動態//先上,后下//先屬性后方法private static final HungryStaticSingleton hungrySingleton;?//裝個Bstatic {hungrySingleton = new HungryStaticSingleton();}?private HungryStaticSingleton(){}?public static HungryStaticSingleton getInstance(){return hungrySingleton;}}

類結構圖

優缺點

優點:沒有加任何鎖、執行效率比較高,用戶體驗比懶漢式單例模式更好。

缺點:類加載的時候就初始化,不管用與不用都占著空間,浪費了內存,有可能“占著茅坑不拉屎”。

源碼

Spring中IoC容器ApplicationContext本身就是典型的餓漢式單例模式

4.5.懶漢式單例模式

特點

懶漢式單例模式的特點是:被外部類調用的時候內部類才會加載。

方法1.加大鎖

/*** 優點:節省了內存,線程安全* 缺點:性能低*///懶漢式單例模式在外部需要使用的時候才進行實例化public class LazySimpleSingletion {private static LazySimpleSingletion instance;//靜態塊,公共內存區域 private LazySimpleSingletion(){}?public synchronized static LazySimpleSingletion getInstance(){if(instance == null){instance = new LazySimpleSingletion();}return instance;}}?public class ExectorThread implements Runnable {public void run() {LazySimpleSingletion instance = LazySimpleSingletion.getInstance();System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":" + instance);}}?public class LazySimpleSingletonTest {public static void main(String[] args) {Thread t1 = new Thread(new ExectorThread());Thread t2 = new Thread(new ExectorThread());t1.start();t2.start();System.out.println("End");}}

給getInstance()加上synchronized關鍵字,使這個方法變成線程同步方法:

當執行其中一個線程并調用getInstance()方法時,另一個線程在調用getInstance() 方法,線程的狀態由 RUNNING 變成了 MONITOR,出現阻塞。直到第一個線程執行完,第二個線程 才恢復到RUNNING狀態繼續調用getInstance()方法

線程切換調試

上圖完美地展現了 synchronized 監視鎖的運行狀態,線程安全的問題解決了。但是,用 synchronized加鎖時,在線程數量比較多的情況下,如果CPU分配壓力上升,則會導致大批線程阻塞, 從而導致程序性能大幅下降。那么,有沒有一種更好的方式,既能兼顧線程安全又能提升程序性能呢? 答案是肯定的。我們來看雙重檢查鎖的單例模式:

方法2.雙重檢查鎖

/*** 優點:性能高了,線程安全了* 缺點:可讀性難度加大,不夠優雅*/public class LazyDoubleCheckSingleton {// volatile解決指令重排序private volatile static LazyDoubleCheckSingleton instance;?private LazyDoubleCheckSingleton() {}?public static LazyDoubleCheckSingleton getInstance() {//檢查是否要阻塞,第一個instance == null是為了創建后不再走synchronized代碼,提高效率。可以理解是個開關。創建后這個開關就關上,后面的代碼就不用執行了。if (instance == null) {synchronized (LazyDoubleCheckSingleton.class) {//檢查是否要重新創建實例if (instance == null) {instance = new LazyDoubleCheckSingleton();//指令重排序的問題//1.分配內存給這個對象 //2.初始化對象//3.設置 lazy 指向剛分配的內存地址}}}return instance;}}?public class ExectorThread implements Runnable {public void run() {LazyDoubleCheckSingleton instance = LazyDoubleCheckSingleton.getInstance();System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":" + instance);}}?public class LazySimpleSingletonTest {public static void main(String[] args) {Thread t1 = new Thread(new ExectorThread());Thread t2 = new Thread(new ExectorThread());t1.start();t2.start();System.out.println("End");}}

當第一個線程調用 getInstance()方法時,第二個線程也可以調用。當第一個線程執行到 synchronized時會上鎖,第二個線程就會變成 MONITOR狀態,出現阻塞。此時,阻塞并不是基于整 個LazySimpleSingleton類的阻塞,而是在getInstance()方法內部的阻塞,只要邏輯不太復雜,對于 調用者而言感知不到。

但是,用到 synchronized 關鍵字總歸要上鎖,對程序性能還是存在一定影響的。難道就真的沒有更好的方案嗎?當然有。我們可以從類初始化的角度來考慮,看下面的代碼,采用靜態內部類的方式:

方法3.靜態內部類

/*ClassPath : LazyStaticInnerClassSingleton.classLazyStaticInnerClassSingleton$LazyHolder.class優點:寫法優雅,利用了Java本身語法特點,性能高,避免了內存浪費,不能被反射破壞缺點:不優雅*///這種形式兼顧餓漢式單例模式的內存浪費問題和 synchronized 的性能問題 //完美地屏蔽了這兩個缺點//自認為史上最牛的單例模式的實現方式 public class LazyStaticInnerClassSingleton {?//使用 LazyInnerClassGeneral 的時候,默認會先初始化內部類 //如果沒使用,則內部類是不加載的private LazyStaticInnerClassSingleton(){// if(LazyHolder.INSTANCE != null){// throw new RuntimeException("不允許非法創建多個實例");// }}?//每一個關鍵字都不是多余的,static 是為了使單例的空間共享,保證這個方法不會被重寫、重載 private static LazyStaticInnerClassSingleton getInstance(){//在返回結果以前,一定會先加載內部類 return LazyHolder.INSTANCE;}?//默認不加載 private static class LazyHolder{private static final LazyStaticInnerClassSingleton INSTANCE = new LazyStaticInnerClassSingleton();}}

這種方式兼顧了餓漢式單例模式的內存浪費問題和 synchronized 的性能問題。內部類一定是要在方法調用之前初始化,巧妙地避免了線程安全問題。由于這種方式比較簡單,我們就不帶大家一步一步 調試了。

內部類語法特性 : 內部類用時才加載

4.6.反射破壞單例

public class ReflectTest {?public static void main(String[] args) {try {//在很無聊的情況下,進行破壞 Class<?> clazz = LazyStaticInnerClassSingleton.class;//通過反射獲取私有的構造方法Constructor c = clazz.getDeclaredConstructor(null);//強制訪問 c.setAccessible(true);//暴力初始化Object instance1 = c.newInstance();//調用了兩次構造方法,相當于“new”了兩次,犯了原則性錯誤 Object instance2 = c.newInstance();System.out.println(instance1);System.out.println(instance2);System.out.println(instance1 == instance2);// Enum}catch (Exception e){e.printStackTrace();}}}?com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.lazy.LazyStaticInnerClassSingleton@64cee07com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.lazy.LazyStaticInnerClassSingleton@1761e840false

大家有沒有發現,上面介紹的單例模式的構造方法除了加上 private 關鍵字,沒有做任何處理。如 果我們使用反射來調用其構造方法,再調用 getInstance()方法,應該有兩個不同的實例?,F在來看一 段測試代碼,以LazyInnerClassSingleton為例:

顯然,創建了兩個不同的實例?,F在,我們在其構造方法中做一些限制,一旦出現多次重復創建, 則直接拋出異常。所以需要在私有構造方法添加異常:

private LazyStaticInnerClassSingleton(){if(LazyHolder.INSTANCE != null){throw new RuntimeException("不允許非法創建多個實例");}}

4.7.序列化破壞單例(擴展知識)

一個單例對象創建好后,有時候需要將對象序列化然后寫入磁盤,下次使用時再從磁盤中讀取對象 并進行反序列化,將其轉化為內存對象。反序列化后的對象會重新分配內存,即重新創建。如果序列化 的目標對象為單例對象,就違背了單例模式的初衷,相當于破壞了單例,來看一段代碼:

//反序列化導致破壞單例模式 public class SeriableSingleton implements Serializable {//序列化//把內存中對象的狀態轉換為字節碼的形式//把字節碼通過IO輸出流,寫到磁盤上//永久保存下來,持久化//反序列化//將持久化的字節碼內容,通過IO輸入流讀到內存中來//轉化成一個Java對象// 餓漢式public final static SeriableSingleton INSTANCE = new SeriableSingleton();private SeriableSingleton(){}public static SeriableSingleton getInstance(){return INSTANCE;}// private Object readResolve(){ return INSTANCE;}}?public class SeriableSingletonTest {public static void main(String[] args) {SeriableSingleton s1 = null;SeriableSingleton s2 = SeriableSingleton.getInstance();FileOutputStream fos = null;try {fos = new FileOutputStream("SeriableSingleton.obj");ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);oos.writeObject(s2);oos.flush();oos.close();FileInputStream fis = new FileInputStream("SeriableSingleton.obj");ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);s1 = (SeriableSingleton)ois.readObject();ois.close();System.out.println(s1);System.out.println(s2);System.out.println(s1 == s2);} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}}}?打印結果:com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.seriable.SeriableSingleton@68837a77com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.seriable.SeriableSingleton@4b6995dffalse

從運行結果可以看出,反序列化后的對象和手動創建的對象是不一致的,實例化了兩次,違背了單 例模式的設計初衷。那么,我們如何保證在序列化的情況下也能夠實現單例模式呢?其實很簡單,只需 要增加readResolve()方法即可。

再看運行結果,如下圖所示。

com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.seriable.SeriableSingleton@4b6995dfcom.gupaoedu.vip.pattern.singleton.seriable.SeriableSingleton@4b6995dftrue

大家一定會想:這是什么原因呢?為什么要這樣寫?看上去很神奇的樣子,也讓人有些費解。不如 我們一起來看看JDK的源碼實現以了解清楚。我們進入ObjectInputStream類的readObject()方法, 代碼如下:

public final Object readObject()throws IOException, ClassNotFoundException{if (enableOverride) {return readObjectOverride();}?// if nested read, passHandle contains handle of enclosing objectint outerHandle = passHandle;try {Object obj = readObject0(false);handles.markDependency(outerHandle, passHandle);ClassNotFoundException ex = handles.lookupException(passHandle);if (ex != null) {throw ex;}if (depth == 0) {vlist.doCallbacks();}return obj;} finally {passHandle = outerHandle;if (closed && depth == 0) {clear();}}}

我們發現,在readObject()方法中又調用了重寫的readObject0()方法。進入readObject0()方法, 代碼如下:

private Object readObject0(boolean unshared) throws IOException {...case TC_OBJECT:return checkResolve(readOrdinaryObject(unshared));...}

我們看到TC_OBJECT中調用了ObjectInputStream的readOrdinaryObject()方法,看源碼:

private Object readOrdinaryObject(boolean unshared)throws IOException{if (bin.readByte() != TC_OBJECT) {throw new InternalError();}?ObjectStreamClass desc = readClassDesc(false);desc.checkDeserialize();?Class<?> cl = desc.forClass();if (cl == String.class || cl == Class.class|| cl == ObjectStreamClass.class) {throw new InvalidClassException("invalid class descriptor");}?Object obj;try {obj = desc.isInstantiable() ? desc.newInstance() : null;} catch (Exception ex) {throw (IOException) new InvalidClassException(desc.forClass().getName(),"unable to create instance").initCause(ex);}...?return obj;}

我們發現調用了ObjectStreamClass的isInstantiable()方法,而isInstantiable()方法的代碼如下:

boolean isInstantiable() {requireInitialized();return (cons != null);}

上述代碼非常簡單,就是判斷一下構造方法是否為空,構造方法不為空就返回true。這意味著只要 有無參構造方法就會實例化。

這時候其實還沒有找到加上 readResolve()方法就避免了單例模式被破壞的真正原因。再回到 ObjectInputStream的readOrdinaryObject()方法,繼續往下看:

private Object readOrdinaryObject(boolean unshared)throws IOException{if (bin.readByte() != TC_OBJECT) {throw new InternalError();}?ObjectStreamClass desc = readClassDesc(false);desc.checkDeserialize();?Class<?> cl = desc.forClass();if (cl == String.class || cl == Class.class|| cl == ObjectStreamClass.class) {throw new InvalidClassException("invalid class descriptor");}?Object obj;try {obj = desc.isInstantiable() ? desc.newInstance() : null;} catch (Exception ex) {throw (IOException) new InvalidClassException(desc.forClass().getName(),"unable to create instance").initCause(ex);}?...if (obj != null &&handles.lookupException(passHandle) == null &&desc.hasReadResolveMethod()){Object rep = desc.invokeReadResolve(obj);if (unshared && rep.getClass().isArray()) {rep = cloneArray(rep);}if (rep != obj) {// Filter the replacement objectif (rep != null) {if (rep.getClass().isArray()) {filterCheck(rep.getClass(), Array.getLength(rep));} else {filterCheck(rep.getClass(), -1);}}handles.setObject(passHandle, obj = rep);}}?return obj;}

判斷無參構造方法是否存在之后,又調用了hasReadResolveMethod()方法,來看代碼:

boolean hasReadResolveMethod() {requireInitialized();return (readResolveMethod != null);}

上述代碼邏輯非常簡單,就是判斷 readResolveMethod 是否為空,不為空就返回 true。那么 readResolveMethod是在哪里賦值的呢?通過全局查找知道,在私有方法 ObjectStreamClass()中給 readResolveMethod進行了賦值,來看代碼:

private final void requireInitialized() {if (!initialized)throw new InternalError("Unexpected call when not initialized");}

上面的邏輯其實就是通過反射找到一個無參的 readResolve()方法,并且保存下來?,F在回到 ObjectInputStream 的 readOrdinaryObject()方法繼續往下看,如果 readResolve()方法存在則調用 invokeReadResolve()方法,來看代碼:

Object invokeReadResolve(Object obj)throws IOException, UnsupportedOperationException{requireInitialized();if (readResolveMethod != null) {try {return readResolveMethod.invoke(obj, (Object[]) null);} catch (InvocationTargetException ex) {Throwable th = ex.getTargetException();if (th instanceof ObjectStreamException) {throw (ObjectStreamException) th;} else {throwMiscException(th);throw new InternalError(th); // never reached}} catch (IllegalAccessException ex) {// should not occur, as access checks have been suppressedthrow new InternalError(ex);}} else {throw new UnsupportedOperationException();}}

我們可以看到,在invokeReadResolve()方法中用反射調用了readResolveMethod方法。

通過JDK源碼分析我們可以看出,雖然增加 readResolve()方法返回實例解決了單例模式被破壞的 問題,但是實際上實例化了兩次,只不過新創建的對象沒有被返回而已。如果創建對象的動作發生頻率加快,就意味著內存分配開銷也會隨之增大,難道真的就沒辦法從根本上解決問題嗎?下面講的注冊式單例也許能幫助到你。

為什么添加了readResolve()方法就可以了?
ObjectInputStream源碼中,讀取文件時寫死判斷是否有readResolve()方法,有調用這個方法,沒有則重新創建對象。

4.8.注冊式單例模式

將每一個實例都緩存到統一的容器中,使用唯一表示獲取實例。

注冊式單例模式又稱為登記式單例模式,就是將每一個實例都登記到某一個地方,使用唯一的標識獲取實例。注冊式單例模式有兩種:一種為枚舉式單例模式,另一種為容器式單例模式。

方法1. 枚舉式單例模式

先來看枚舉式單例模式的寫法,來看代碼,創建EnumSingleton類:

public enum EnumSingleton {INSTANCE;?private Object data;?public Object getData() {return data;}?public void setData(Object data) {this.data = data;}?public static EnumSingleton getInstance(){return INSTANCE;}}

來看測試代碼:

public class EnumSingletonTest {public static void main(String[] args) {try {EnumSingleton instance1 = null;EnumSingleton instance2 = EnumSingleton.getInstance();instance2.setData(new Object());FileOutputStream fos = new FileOutputStream("EnumSingleton.obj");ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);oos.writeObject(instance2);oos.flush();oos.close();FileInputStream fis = new FileInputStream("EnumSingleton.obj");ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);instance1 = (EnumSingleton) ois.readObject();ois.close();System.out.println(instance1.getData());System.out.println(instance2.getData());System.out.println(instance1.getData() == instance2.getData());} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}} }java.lang.Object@2acf57e3java.lang.Object@2acf57e3true

沒有做任何處理,我們發現運行結果和預期的一樣。那么枚舉式單例模式如此神奇,它的神秘之處 在哪里體現呢?下面通過分析源碼來揭開它的神秘面紗。

下載一個非常好用的 Java反編譯工具 Jad(下載地址:https://varaneckas.com/jad/),解壓后 配置好環境變量(這里不做詳細介紹),就可以使用命令行調用了。找到工程所在的Class目錄,復制 EnumSingleton.class 所在的路徑,如下圖所示。

然后切換到命令行,切換到工程所在的Class目錄,輸入命令 jad 并在后面輸入復制好的路徑,在 Class 目錄下會多出一個 EnumSingleton.jad 文件。打開 EnumSingleton.jad 文件我們驚奇地發現有 如下代碼:

static { INSTANCE = new EnumSingleton("INSTANCE", 0); $VALUES = (new EnumSingleton[] { INSTANCE }); }

原來,枚舉式單例模式在靜態代碼塊中就給INSTANCE進行了賦值,是餓漢式單例模式的實現。至 此,我們還可以試想,序列化能否破壞枚舉式單例模式呢?不妨再來看一下 JDK 源碼,還是回到 ObjectInputStream的readObject0()方法:

private Object readObject0(boolean unshared) throws IOException {...case TC_ENUM:return checkResolve(readEnum(unshared));...}

我們看到,在readObject0()中調用了readEnum()方法,來看readEnum()方法的代碼實現:

private Enum<?> readEnum(boolean unshared) throws IOException {if (bin.readByte() != TC_ENUM) {throw new InternalError();}?ObjectStreamClass desc = readClassDesc(false);if (!desc.isEnum()) {throw new InvalidClassException("non-enum class: " + desc);}?int enumHandle = handles.assign(unshared ? unsharedMarker : null);ClassNotFoundException resolveEx = desc.getResolveException();if (resolveEx != null) {handles.markException(enumHandle, resolveEx);}?String name = readString(false);Enum<?> result = null;Class<?> cl = desc.forClass();if (cl != null) {try {@SuppressWarnings("unchecked")Enum<?> en = Enum.valueOf((Class)cl, name);result = en;} catch (IllegalArgumentException ex) {throw (IOException) new InvalidObjectException("enum constant " + name + " does not exist in " +cl).initCause(ex);}if (!unshared) {handles.setObject(enumHandle, result);}}?handles.finish(enumHandle);passHandle = enumHandle;return result;}

我們發現,枚舉類型其實通過類名和類對象類找到一個唯一的枚舉對象。因此,枚舉對象不可能被 類加載器加載多次。那么反射是否能破壞枚舉式單例模式呢?來看一段測試代碼:

public static void main(String[] args) {try {Class clazz = EnumSingleton.class;Constructor c = clazz.getDeclaredConstructor();c.newInstance();} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}}

運行結果如下圖所示。

結果中報的是 java.lang.NoSuchMethodException異常,意思是沒找到無參的構造方法。這時候, 我們打開 java.lang.Enum的源碼,查看它的構造方法,只有一個protected類型的構造方法,代碼如 下:

protected Enum(String name, int ordinal) {this.name = name;this.ordinal = ordinal;}

我們再來做一個下面這樣的測試:

public static void main(String[] args) {try {Class clazz = EnumSingleton.class;Constructor c = clazz.getDeclaredConstructor(String.class, int.class);c.setAccessible(true);EnumSingleton enumSingleton = (EnumSingleton) c.newInstance("Tom", 666);} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}}

運行結果如下圖所示

這時錯誤已經非常明顯了,“Cannot reflectively create enum objects”,即不能用反射來創建 枚舉類型。還是習慣性地想來看看JDK源碼,進入Constructor的newInstance()方法:

@CallerSensitivepublic T newInstance(Object ... initargs)throws InstantiationException, IllegalAccessException,IllegalArgumentException, InvocationTargetException{if (!override) {if (!Reflection.quickCheckMemberAccess(clazz, modifiers)) {Class<?> caller = Reflection.getCallerClass();checkAccess(caller, clazz, null, modifiers);}}if ((clazz.getModifiers() & Modifier.ENUM) != 0)throw new IllegalArgumentException("Cannot reflectively create enum objects");ConstructorAccessor ca = constructorAccessor; // read volatileif (ca == null) {ca = acquireConstructorAccessor();}@SuppressWarnings("unchecked")T inst = (T) ca.newInstance(initargs);return inst;}

從上述代碼可以看到,在 newInstance()方法中做了強制性的判斷,如果修飾符是Modifier.ENUM 枚舉類型,則直接拋出異常。

到此為止,我們是不是已經非常清晰明了呢?枚舉式單例模式也是《EffectiveJava》書中推薦的一種單例模式實現寫法。JDK枚舉的語法特殊性及反射也為枚舉保駕護航,讓枚舉式單例模式成為一種比 較優雅的實現。

枚舉源碼

java.lang.Enum通過valueOf獲得值

public static <T extends Enum<T>> T valueOf(Class<T> enumType,String name) {T result = enumType.enumConstantDirectory().get(name);if (result != null)return result;if (name == null)throw new NullPointerException("Name is null");throw new IllegalArgumentException("No enum constant " + enumType.getCanonicalName() + "." + name);}?Map<String, T> enumConstantDirectory() {if (enumConstantDirectory == null) {T[] universe = getEnumConstantsShared();if (universe == null)throw new IllegalArgumentException(getName() + " is not an enum type");Map<String, T> m = new HashMap<>(2 * universe.length);for (T constant : universe)m.put(((Enum<?>)constant).name(), constant);enumConstantDirectory = m;}return enumConstantDirectory;}private volatile transient Map<String, T> enumConstantDirectory = null;

枚舉模式的實例天然具有線程安全性,防止序列化與反射的特性。

有點像餓漢式單例。創建時就將常量存放在map容器中。

優點:寫法優雅。加載時就創建對象。線程安全。

缺點:不能大批量創建對象,否則會造成浪費。spring中不能使用它。

結論:如果不是特別重的對象,建議使用枚舉單例模式,它是JVM天然的單例。

方法2. 容器式單例

Spring改良枚舉寫出的改良方法:IOC容器

接下來看注冊式單例模式的另一種寫法,即容器式單例模式,創建ContainerSingleton類:

public class ContainerSingleton {?private ContainerSingleton(){}?private static Map<String,Object> ioc = new ConcurrentHashMap<String, Object>();?public static Object getInstance(String className){Object instance = null;if(!ioc.containsKey(className)){try {instance = Class.forName(className).newInstance();ioc.put(className, instance);}catch (Exception e){e.printStackTrace();}return instance;}else{return ioc.get(className);}}}

測試

public class ContainerSingletonTest {public static void main(String[] args) {Object instance1 = ContainerSingleton.getInstance("com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.test.Pojo");Object instance2 = ContainerSingleton.getInstance("com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.test.Pojo");System.out.println(instance1 == instance2);}}

結果

true

容器式單例模式適用于實例非常多的情況,便于管理。但它是非線程安全的。到此,注冊式單例模式介紹完畢。我們再來看看Spring中的容器式單例模式的實現代碼:

public abstract class AbstractAutowireCapableBeanFactory extends AbstractBeanFactoryimplements AutowireCapableBeanFactory {/** Cache of unfinished FactoryBean instances: FactoryBean name --> BeanWrapper */private final Map<String, BeanWrapper> factoryBeanInstanceCache =new ConcurrentHashMap<String, BeanWrapper>(16);}

容器為啥不能被反射破壞?秩序的維護者,創造了一個生態

4.9.線程單例實現ThreadLocal

最后贈送給大家一個彩蛋,講講線程單例實現 ThreadLocal。ThreadLocal 不能保證其創建的對象 是全局唯一的,但是能保證在單個線程中是唯一的,天生是線程安全的。下面來看代碼:

public class ThreadLocalSingleton {private static final ThreadLocal<ThreadLocalSingleton> threadLocaLInstance =new ThreadLocal<ThreadLocalSingleton>(){@Overrideprotected ThreadLocalSingleton initialValue() {return new ThreadLocalSingleton();}};?private ThreadLocalSingleton(){}?public static ThreadLocalSingleton getInstance(){return threadLocaLInstance.get();}}

寫一下測試代碼:

public class ThreadLocalSingletonTest {?public static void main(String[] args) {System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());Thread t1 = new Thread(new ExectorThread());Thread t2 = new Thread(new ExectorThread());t1.start();t2.start();System.out.println("End");}}

運行結果如下圖所示。

com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@1761e840com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@1761e840com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@1761e840com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@1761e840com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@1761e840EndThread-0:com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.lazy.LazyDoubleCheckSingleton@551f86f1Thread-1:com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.lazy.LazyDoubleCheckSingleton@551f86f1

我們發現,在主線程中無論調用多少次,獲取到的實例都是同一個,都在兩個子線程中分別獲取到 了不同的實例。那么 ThreadLocal是如何實現這樣的效果的呢?我們知道,單例模式為了達到線程安全 的目的,會給方法上鎖,以時間換空間。ThreadLocal 將所有的對象全部放在 ThreadLocalMap 中,為每個線程都提供一個對象,實際上是以空間換時間來實現線程隔離的。

不是線程作為key,而是threadlocal本身。

ThreadLocal源碼

public T get() {Thread t = Thread.currentThread();ThreadLocalMap map = getMap(t);if (map != null) {ThreadLocalMap.Entry e = map.getEntry(this);if (e != null) {@SuppressWarnings("unchecked")T result = (T)e.value;return result;}}return setInitialValue();}

5.0.源碼

AbstractFactoryBean

public final T getObject() throws Exception {if (isSingleton()) {return (this.initialized ? this.singletonInstance : getEarlySingletonInstance());}else {return createInstance();}}?private T getEarlySingletonInstance() throws Exception {Class[] ifcs = getEarlySingletonInterfaces();if (ifcs == null) {throw new FactoryBeanNotInitializedException(getClass().getName() + " does not support circular references");}if (this.earlySingletonInstance == null) {this.earlySingletonInstance = (T) Proxy.newProxyInstance(this.beanClassLoader, ifcs, new EarlySingletonInvocationHandler());}return this.earlySingletonInstance;}

MyBatis的ErrorContext使用了ThreadLocal

public class ErrorContext {?private static final ThreadLocal<ErrorContext> LOCAL = new ThreadLocal<>();?private ErrorContext() {}?public static ErrorContext instance() {ErrorContext context = LOCAL.get();if (context == null) {context = new ErrorContext();LOCAL.set(context);}return context;}}

5.0.單例模式小結

單例模式優點:

  • 在內存中只有一個實例,減少了內存開銷。
  • 可以避免資源的多重占用。
  • 設置全局訪問點,嚴格控制訪問。
  • 單例模式的缺點:

  • 沒有接口,擴展困難。
  • 如果要擴展單例對象,只有修改代碼,沒有其他途徑。
  • 學習單例模式的知識重點總結

  • 私有化構造器
  • 保證線程安全
  • 單例模式可以保證內存里只有一個實例,減少了內存的開銷,還可以避免對資源的多重占用。單例模式看起來非常簡單,實現起來其實也非常簡單,但是在面試中卻是一個高頻面試點。希望“小伙伴們” 通過本章的學習,對單例模式有了非常深刻的認識,在面試中彰顯技術深度,提升核心競爭力,給面試 加分,順利拿到錄取通知(Offer)。

    5.1.作業

    1、解決容器式單例的線程安全問題。

    兩種方法:雙重檢查鎖,利用ConcurrentHashMap#putIfAbsent()方法的原子性。

    public class ContainerSingleton {?private static Map<String, Object> ioc = new ConcurrentHashMap<String, Object>();?private ContainerSingleton() {throw new RuntimeException("不可被實例化!");}?// 方法一:雙重檢查鎖public static Object getInstance(String className) {Object instance = null;if (!ioc.containsKey(className)) {synchronized (ContainerSingleton.class) {if (!ioc.containsKey(className)) {try {instance = Class.forName(className).newInstance();ioc.put(className, instance);} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}return instance;} else {return ioc.get(className);}}}return ioc.get(className);}?// 方法二:利用ConcurrentHashMap#putIfAbsent()方法的原子性public static Object getInstance1(String className){Object instance = null;try {ioc.putIfAbsent(className, Class.forName(className).newInstance());}catch (Exception e){e.printStackTrace();}return ioc.get(className);}}

    總結

    以上是生活随笔為你收集整理的单例模式应用场景_三、单例模式详解的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

    如果覺得生活随笔網站內容還不錯,歡迎將生活随笔推薦給好友。

    av线上看 | 亚洲黄色精品 | 91麻豆精品91久久久久同性 | 天天曰天天 | 成人黄色电影视频 | 亚洲精品视频在线免费 | 精品在线99 | 日韩av成人在线观看 | 国语精品免费视频 | 精品国产一区二区三区不卡 | 欧美人交a欧美精品 | 精品国产伦一区二区三区观看方式 | 久草香蕉在线 | 欧美污污网站 | 亚洲免费观看视频 | 国产69精品久久app免费版 | 日韩精品一区二区不卡 | 久久婷婷一区二区三区 | 免费a网 | 久久精品免费观看 | 欧美a级成人淫片免费看 | 国产精品av在线 | 欧美日本三级 | 久久成人免费电影 | 成年人在线免费看视频 | 在线小视频你懂得 | 天天做天天爱天天综合网 | 精品一区二区在线免费观看 | 亚洲黄色小说网址 | 日韩在线观看视频中文字幕 | 就要干b| 色婷婷综合视频在线观看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 夜夜骑日日| 天天操天天色天天射 | 免费在线黄色av | 日韩大片免费在线观看 | 看黄色.com | 天天草天天插 | 国内精品毛片 | 精品国产成人av | 国产色在线 | 麻豆国产精品一区二区三区 | 久久黄色影视 | 久久国产欧美日韩精品 | 国产 成人 久久 | 99色免费视频 | av无限看 | 99婷婷| 日韩在线观看一区二区三区 | av在线激情 | 国产自制av| av福利在线免费观看 | 国产一级片毛片 | 一级黄色av| 99久久久国产精品美女 | 日韩在线播放av | 亚洲国产精品视频在线观看 | 91在线视频观看免费 | 国产麻豆视频 | 国产又黄又硬又爽 | 日韩精品亚洲专区在线观看 | av在线影片 | 欧美色图30p | 欧美高清成人 | 99国内精品| 日日操夜 | 欧美日韩在线视频一区二区 | 国产精品av在线 | 免费高清看电视网站 | 人人草在线视频 | 日韩精品一区二区久久 | 草久热| 人人插人人看 | 国内精品久久久久久中文字幕 | 中文字幕精品在线 | 精品一区二区免费视频 | 91探花国产综合在线精品 | 免费观看十分钟 | 在线观看成人小视频 | 91成人免费看 | 国产亚洲精品久久久久秋 | 欧美久久久久久久久久久 | 中文在线字幕免费观 | 91精品国 | 国产在线观看免费 | 成人午夜剧场在线观看 | 91女人18片女毛片60分钟 | 黄色网www| 久久99偷拍视频 | 午夜美女福利 | 免费又黄又爽的视频 | 亚洲高清精品在线 | 九九一级片 | 久久只精品99品免费久23小说 | av高清网站在线观看 | 国产综合精品一区二区三区 | 91看片麻豆| 五月婷影院 | 午夜av日韩| 免费看一级特黄a大片 | 国产精品免费在线视频 | 久草在线综合网 | 5月丁香婷婷综合 | 久久久久久久av麻豆果冻 | 天天天插 | 日韩高清在线不卡 | 亚洲无线视频 | 91精品国产一区二区在线观看 | 9999在线观看| 天天操综合 | 免费a级黄色毛片 | 999视频在线观看 | 深爱五月网 | 日本少妇视频 | 91久久精品一区二区二区 | 91九色在线观看视频 | 日韩av免费一区二区 | 99久久精品无码一区二区毛片 | 婷婷五月色综合 | 九月婷婷人人澡人人添人人爽 | 国产精品99久久久久久武松影视 | 黄色毛片在线观看 | av网站免费线看精品 | 婷婷久草 | 亚洲少妇激情 | 夜夜澡人模人人添人人看 | 五月天久久久久 | 国产网站在线免费观看 | 中文字幕电影高清在线观看 | 久久午夜精品视频 | 国产精品美女网站 | 国产呻吟在线 | 久久精品久久精品久久 | 亚洲成人免费在线 | 日韩精品一区二区三区高清免费 | 久草在线费播放视频 | 四虎国产免费 | 国产精品爽爽久久久久久蜜臀 | 成人污视频在线观看 | a级一a一级在线观看 | 日本大尺码专区mv | 久久久久成人精品免费播放动漫 | 欧美精品午夜 | av黄色一级片 | 久久国产区 | 免费视频成人 | 99精品视频在线观看 | 日韩黄色软件 | 99久久精品久久亚洲精品 | 亚洲综合色婷婷 | 国产精品黑丝在线观看 | 91福利社区在线观看 | 久久精品精品 | 国产精品一区二区在线播放 | 亚洲综合色播 | 久久久精品国产免费观看同学 | 国产专区精品视频 | 国内精品久久久久久久影视简单 | 久操视频在线 | 99热最新 | 日韩一二三区不卡 | 一区二区三区在线观看中文字幕 | 一区二区三区视频在线 | 日韩在线观看视频一区二区三区 | 亚洲成aⅴ人片久久青草影院 | 黄污网站在线 | 免费日韩一区二区三区 | 国产精品18久久久久久久 | 欧美一区二区伦理片 | 韩国中文三级 | 草久久久久久久 | 久久99国产一区二区三区 | 在线观看 亚洲 | 欧美性生活久久 | 精品一二三区视频 | 日本久久久亚洲精品 | 欧美小视频在线 | 天天射夜夜爽 | 黄色日本片 | 国产亚洲字幕 | 日韩免费av片 | 99色在线播放 | 国产精品婷婷午夜在线观看 | 欧美日韩免费一区 | 91丨九色丨高潮 | 一本一本久久a久久精品牛牛影视 | 色资源二区在线视频 | 亚洲综合欧美精品电影 | 久久午夜网 | 成人亚洲综合 | 精品国产1区二区 | 91成年人在线观看 | 久久久福利视频 | 精品一区二区三区香蕉蜜桃 | 久久女教师 | .国产精品成人自产拍在线观看6 | 国产精品综合久久久久 | 97成人在线免费视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 在线观看精品一区 | 在线播放国产一区二区三区 | 欧洲在线免费视频 | 97精品国产97久久久久久久久久久久 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产资源中文字幕 | 麻豆视频入口 | 又黄又爽又无遮挡免费的网站 | 深爱五月网 | 国产一区二区高清 | 99超碰在线播放 | 国产又粗又猛又色又黄网站 | 欧美日韩国产精品一区二区 | 极品久久久| 日本午夜免费福利视频 | zzijzzij亚洲成熟少妇 | 午夜av日韩 | av成人在线播放 | 91在线国产观看 | 在线观看国产 | 国产一级淫片免费看 | 国产精品第72页 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 欧美性黄网官网 | 日本性久久 | 欧美日韩高清一区二区 国产亚洲免费看 | 免费在线观看不卡av | 日韩三级视频在线看 | 国产成a人亚洲精v品在线观看 | 在线看成人av | av免费在线免费观看 | 国产精品不卡在线观看 | 色综合久久久久久中文网 | 成人激情开心网 | 五月婷亚洲 | 婷婷精品视频 | 视频成人永久免费视频 | 五月婷影院 | 色窝资源| 亚洲三级在线播放 | 在线观看www视频 | 色全色在线资源网 | 成人a视频片观看免费 | 国产一级二级在线 | 97视频成人 | 国产高清在线免费视频 | www色婷婷com| 四虎永久免费在线观看 | 黄色资源网站 | 国产免费av一区二区三区 | 懂色av懂色av粉嫩av分享吧 | 久草在在线视频 | a天堂免费| 最新av观看 | 亚洲手机天堂 | 国产精品理论片 | 黄色特级一级片 | 日日操日日插 | 黄色av网站在线观看 | 有码中文字幕在线观看 | 日本黄色免费在线 | 免费国产视频 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 91麻豆免费视频 | 五月婷婷欧美 | 欧美日韩在线播放一区 | 国产一区免费在线观看 | 亚洲精品黄色片 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 99re视频在线观看 | 97在线成人 | 国产高清黄 | 国产成人av网 | 国产网红在线 | 麻豆免费视频 | 五月婷社区 | 久久乐九色婷婷综合色狠狠182 | 天天色天天骑天天射 | 成人av播放 | 日韩久久久久久久久久 | 麻豆91精品91久久久 | 国产亚洲精品免费 | 在线电影 你懂得 | 久久久片 | 久久免费a | 在线免费观看黄网站 | 中文十次啦 | 成人免费视频网站在线观看 | 精品国产资源 | 国产精品久久视频 | 99久久久久免费精品国产 | 在线va视频 | 国产96av | 97人人射| 久草精品视频 | 97在线公开视频 | 久久久久综合网 | 最新av在线免费观看 | 欧美一级久久 | 特级西西人体444是什么意思 | 国产在线欧美 | 在线看v片成人 | 久草在线视频国产 | 9999在线 | 欧美日韩视频在线 | 中文字幕免费成人 | 香蕉一区| 国产玖玖精品视频 | 欧美一区二区日韩一区二区 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 精品视频999| 麻豆91网站 | avv天堂| 99欧美| 久久久久久久久影视 | 久久九九免费视频 | 欧美成人性战久久 | 国产色a在线观看 | 一区二精品 | 97超碰在线免费 | 在线观看国产www | 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看 | 美女视频黄,久久 | 国产精品久久毛片 | 日韩偷拍精品 | 日本天天色 | 国产 字幕 制服 中文 在线 | 色婷婷国产精品一区在线观看 | 1000部18岁以下禁看视频 | 91视频在线播放视频 | 亚洲日本va午夜在线影院 | 天天干天天做天天操 | 91av电影网 | 国产精品女视频 | 国产午夜精品一区二区三区欧美 | 亚洲第一av在线播放 | 九九久久免费 | 国产999精品久久久影片官网 | 久久免费看av | 日韩欧美在线不卡 | 日韩a在线| 午夜久久久久久久久久久 | 国产91勾搭技师精品 | 激情伊人五月天久久综合 | 三级在线播放视频 | 中文字幕视频一区 | 九九在线视频免费观看 | 黄色不卡av | 色狠狠一区二区 | 一区二区三区高清 | 日韩a免费 | 成年人电影免费看 | 中文字幕乱码电影 | 狠狠亚洲 | 久久精品波多野结衣 | 精品久久久久久综合 | 一区二区三区日韩视频在线观看 | av网站在线观看免费 | 国产超碰97| 久久亚洲综合色 | 成人午夜精品久久久久久久3d | 99热免费在线 | 欧美亚洲精品在线观看 | 国产精品a成v人在线播放 | 免费看久久 | 日韩成人在线免费观看 | 国产一区二区在线免费播放 | 一区二区三区四区精品视频 | 国产免费观看高清完整版 | 91成人国产| 极品嫩模被强到高潮呻吟91 | 国产精品乱码久久久 | 97国产超碰在线 | 亚洲高清视频在线 | www.国产精品 | 五月婷婷综合在线观看 | 一区二区三区韩国免费中文网站 | 草久久影院 | 日韩美一区二区三区 | 国产又粗又猛又色又黄网站 | 日本韩国在线不卡 | 亚洲综合在线五月天 | 国产精品福利在线播放 | 天天插伊人 | 伊甸园av在线 | 日韩视频1| 久草视频看看 | 天堂av高清 | 一区二区久久久久 | 久久成电影 | 亚洲欧美在线视频免费 | 一区国产精品 | 啪啪精品 | 最近日本中文字幕a | 六月色 | 久久久国产精品久久久 | 五月婷婷在线视频观看 | 国产又粗又猛又黄又爽 | 干亚洲少妇 | 亚洲黄色成人 | 国产色婷婷精品综合在线手机播放 | 在线观看黄色国产 | 亚洲国产网站 | 九九久久精品 | 精品国产免费看 | 91麻豆精品国产自产 | 日韩在线电影 | 久久看片网站 | 日韩免费视频观看 | 欧美精品国产综合久久 | 日本中文一级片 | 久久久999精品视频 国产美女免费观看 | 亚洲国产中文在线观看 | 97碰在线视频 | 精品99久久久久久 | 成年人免费在线观看网站 | 99精品免费在线观看 | 婷婷激情综合五月天 | 少妇bbb好爽| 亚洲一区二区观看 | 九九九在线 | 国产无遮挡又黄又爽在线观看 | 久久国产女人 | 国精产品999国精产 久久久久 | 黄毛片在线观看 | 五月激情在线 | 久久伊人精品天天 | 国产黄影院色大全免费 | 久久99国产综合精品 | 日韩欧美高清免费 | 亚洲精品中文字幕视频 | 四虎永久国产精品 | 色婷婷国产在线 | 天海冀一区二区三区 | www.黄色片.com| 亚洲视频 一区 | 久久久亚洲电影 | 日韩精品影视 | 97超碰网| 色婷婷国产 | 欧美日韩伦理在线 | 狠狠色丁香婷婷综合最新地址 | 亚洲精品三级 | 高潮久久久久久久久 | 久久久久久久毛片 | 久久午夜免费视频 | 人人要人人澡人人爽人人dvd | 国产剧情一区在线 | 免费三级骚 | 国内精品在线观看视频 | 国产精品原创av片国产免费 | 成年人视频在线免费播放 | 色综合久久综合网 | 91插插插网站| 欧美日韩一级视频 | 91网免费看 | 91一区二区三区久久久久国产乱 | 国产精品久久久久9999 | 免费看黄视频 | 成人黄色电影在线 | 国产精品aⅴ | 99久久婷婷国产综合精品 | 国产在线 一区二区三区 | www.色午夜 | 精品av网站| 成人app在线免费观看 | 久久国产99 | 日韩精品在线看 | 在线免费观看成人 | 91精品久久久久久 | 欧美在线一二 | 992tv在线观看 | 97精品在线视频 | 国产免费二区 | 精品美女久久久久久免费 | 免费久久网 | 国产色中涩 | 亚洲三级影院 | 亚洲国产精品小视频 | 中文字幕日韩精品有码视频 | 亚洲va天堂va欧美ⅴa在线 | 久久婷综合 | 久久久久久高潮国产精品视 | 日韩免费观看一区二区 | 九九国产视频 | 香蕉网在线观看 | 国产九九热| 麻豆视频国产精品 | 九九综合久久 | 日本在线观看一区二区 | 国产成人区| 免费97视频| 波多野结衣最新 | 亚洲精品国偷自产在线91正片 | 中文字幕一二三区 | 4438全国亚洲精品在线观看视频 | 97人人模人人爽人人喊中文字 | 五月婷婷激情综合网 | 成年人电影免费在线观看 | 啪啪肉肉污av国网站 | 国产剧情久久 | av观看免费在线 | 69精品视频在线观看 | 激情综合五月天 | 久久视奸 | 婷婷丁香狠狠爱 | 久久99精品久久久久蜜臀 | 黄污网站在线 | 五月天激情婷婷 | 中文字幕在线免费播放 | 亚洲区视频在线 | 99热在线观看免费 | 黄色毛片视频免费观看中文 | 精品一区二区在线播放 | 激情中文在线 | 五月婷婷狠狠 | 91人人爱 | 亚洲黄色免费在线 | 亚洲久草在线视频 | 婷婷色综合色 | 日日射av | 欧美精品久久久久久久久久久 | 在线观看色网站 | 日韩欧美高清在线 | 欧美视频网址 | 精品国产1区2区 | 狠狠干免费 | 中文字幕在线播放日韩 | 国产精品中文字幕在线 | 国产一区国产精品 | 久久免费在线 | 一级a毛片高清视频 | 夜添久久精品亚洲国产精品 | 天天干夜夜爽 | 超碰在线成人 | 欧美日韩精品在线观看 | 在线看片成人 | 国产一级电影网 | 亚洲欧美日本国产 | 欧美日韩久久久 | 免费看在线看www777 | 久久精品在线免费观看 | 成人免费看片网址 | 国产精品白浆视频 | 久国产在线播放 | 色综合天天综合 | 国产精品久久久久毛片大屁完整版 | 国产精品欧美在线 | 三级视频片 | 美女精品久久久 | 国产成人av在线 | 国产精品久久久久久久久费观看 | 亚洲特级毛片 | 黄色三级在线观看 | 精品视频97 | 看黄色.com | 中文字幕在线观看不卡 | 成人在线黄色电影 | 国产成人99av超碰超爽 | 永久av免费在线观看 | 毛片99| 欧美日韩3p | 国产亚洲精品久久久久久大师 | 亚洲最大免费成人网 | 免费亚洲成人 | 丁香婷婷自拍 | 日韩精品视频在线免费观看 | 97视频人人 | 免费网站观看www在线观看 | 中文字幕网站 | 精品不卡视频 | www操操| 免费福利视频导航 | 激情黄色一级片 | 亚洲视频在线免费看 | 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022 | 91毛片在线 | av网站手机在线观看 | 国产一区在线看 | 中文字幕亚洲情99在线 | 亚洲欧美一区二区三区孕妇写真 | 国模视频一区二区三区 | 日韩专区在线 | 最新国产在线观看 | 天天色综合三 | 国产精品一区二区白浆 | 久久另类视频 | 九九视频精品在线 | 国产操在线 | 日本爱爱免费视频 | 久操视频在线免费看 | 激情综合网在线观看 | 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码 | 精品国模一区二区 | 999久久久精品视频 日韩高清www | 午夜手机电影 | 91看片淫黄大片91 | 久久免费播放视频 | 欧美色道 | 99久久精品视频免费 | 麻豆av电影 | 日韩三级.com | 免费久久99精品国产 | 黄色免费网 | 91九色在线视频 | 日韩 在线 | 国产一区福利 | 国产午夜视频在线观看 | 久久久久成人精品亚洲国产 | 亚洲影院一区 | 91九色蝌蚪视频在线 | 在线观看日韩一区 | 中文字幕 国产视频 | 亚洲人人爱 | 中文字幕在线看视频 | 91超国产| 在线免费黄色毛片 | 久人人| 天堂va在线高清一区 | 91超碰免费在线 | 久草免费在线 | 婷婷在线播放 | 高清有码中文字幕 | 在线а√天堂中文官网 | 久久免费黄色大片 | 国产精品福利久久久 | 日韩精品一区二区在线 | 免费视频一级片 | 91精品国自产拍天天拍 | 国产中文字幕在线视频 | 九九九视频在线 | 欧美日韩中文另类 | 久久av中文字幕片 | 在线三级av | 亚洲aⅴ免费在线观看 | 国产一级h | 色a综合 | 在线观看免费福利 | 色综合天天色综合 | 亚洲综合精品视频 | 中文字幕在线观看免费高清电影 | 久久久综合 | 国产激情小视频在线观看 | 国产精品午夜av | 国产91影视 | 2024国产精品视频 | 天天艹 | 国产精品成人一区二区三区吃奶 | 成x99人av在线www| 又黄又爽又色无遮挡免费 | 日韩电影中文字幕 | 99精品热 | 亚洲午夜精品久久久 | 高清精品视频 | 亚洲精品视频网址 | 91精品一区二区三区蜜桃 | 三级黄色大片在线观看 | 亚洲永久国产精品 | 亚洲欧美日本一区二区三区 | 91专区在线观看 | 91精品久久久久久粉嫩 | 国产成人免费av电影 | 久久精品成人 | 欧美日本不卡高清 | 亚洲国产无 | 日韩中文在线字幕 | 久久免费99| 一二区精品 | 久久久久久久久艹 | 成人一区二区三区在线观看 | 成人黄色毛片 | 99久久精品国产一区 | 激情五月在线视频 | 97成人啪啪网| 国产精品二区在线观看 | 欧美一区在线观看视频 | 81国产精品久久久久久久久久 | 蜜臀久久99精品久久久无需会员 | 麻豆一二三精选视频 | 808电影 | 久久在视频 | 国产精品毛片久久久久久久久久99999999 | 96av在线| 国产精品久久久久久久久久免费看 | 一本—道久久a久久精品蜜桃 | 久久国产亚洲 | 欧美日韩中文国产一区发布 | 久久久国产精品亚洲一区 | 天天干天天射天天插 | 91九色蝌蚪视频网站 | 国产精品久久久电影 | 在线看日韩av | 激情视频一区二区三区 | 日本在线观看一区二区三区 | 国产韩国日本高清视频 | 午夜日b视频 | 在线播放精品一区二区三区 | 日韩在线观看电影 | 天天天天天天天天操 | 最新国产在线观看 | 久久99精品久久久久久秒播蜜臀 | 午夜av片| 国产一区二区三精品久久久无广告 | 99精品一区| 精品国产成人av在线免 | 中文字幕中文字幕在线中文字幕三区 | 蜜桃麻豆www久久囤产精品 | 久久久久久久久久久综合 | 亚洲最新在线视频 | 探花视频免费观看 | 久久精品久久久精品美女 | 国产麻豆传媒 | 超碰在线人人艹 | 网站在线观看日韩 | 色综合久久久久久中文网 | 精品特级毛片 | 在线不卡视频 | 色婷婷亚洲综合 | 99久久99热这里只有精品 | 激情婷婷在线观看 | 免费在线黄网 | 国产视频2区 | 97超碰在线视 | 激情综合亚洲精品 | 福利视频一区二区 | 成人黄色在线看 | 波多野结衣久久精品 | 国产99久久九九精品免费 | 中文国产在线观看 | 天天射天天拍 | 91视频电影 | 久久久久久国产精品 | 天天操操| 97超碰人人模人人人爽人人爱 | 国产在线色视频 | 九九热免费在线观看 | 精品国产一区二区三区日日嗨 | 久久精品高清视频 | 欧美日韩在线精品 | 日本少妇高清做爰视频 | 久久久久久久久久久久久久av | 最近中文字幕第一页 | 国产精品久久久久影院日本 | 久久a v电影 | 国产精品美女久久久久久网站 | 中国精品一区二区 | 在线最新av | 夜夜夜夜操 | 五月婷婷.com| 91亚洲狠狠婷婷综合久久久 | 四虎最新入口 | 婷婷激情综合五月天 | av福利网址导航 | 91最新地址永久入口 | 国产精品96久久久久久吹潮 | 91视频午夜 | 亚洲人人网 | 免费观看性生活大片3 | 狠狠操影视 | 国产精品一区免费在线观看 | 中文字幕色在线视频 | 欧美成人xxxxxxxx | 爱av在线网| 精品国产色| 美女网站视频色 | 97成人在线观看 | 亚洲mv大片欧洲mv大片免费 | 日本深夜福利视频 | 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | www.天天干.com| 亚洲精品国产精品99久久 | 青春草视频在线播放 | 国产中文在线视频 | 97在线视频免费看 | 国产无遮挡猛进猛出免费软件 | 国产精品久久久久久久久久99 | 国产精品9999 | 97视频在线观看成人 | 欧美久久久久久久久中文字幕 | 亚洲精品国产成人av在线 | 免费黄在线看 | 91色国产在线 | 天天操天天干天天干 | 日日夜夜亚洲 | 久久人人爽人人人人片 | 在线观看视频免费播放 | 日韩午夜电影院 | 亚洲精品影视 | 色婷婷在线观看视频 | 中文在线字幕观看电影 | 亚洲综合涩 | av电影免费在线看 | 久久视频免费在线 | 日本久久片 | 二区在线播放 | 91精品在线视频观看 | www.99久久.com | 亚洲专区 国产精品 | 色一色在线 | 在线观看视频国产一区 | 麻豆免费视频观看 | 九九免费在线观看 | 久艹视频免费观看 | 天天操天天操天天爽 | 超碰97国产精品人人cao | 一区二区视频在线免费观看 | 日韩中字在线 | 久久午夜精品视频 | www.五月天婷婷.com | 99久久婷婷国产综合精品 | 精品国产一区二区三区久久久久久 | 国产黄色片免费 | 精品伦理一区二区三区 | 久久av一区二区三区亚洲 | 三级黄色大片在线观看 | 96精品高清视频在线观看软件特色 | 国产高清视频网 | 国产高清在线免费视频 | 一区二区三区韩国免费中文网站 | 亚洲国产精品成人va在线观看 | 精品一区二区免费在线观看 | 免费精品在线视频 | www.福利视频 | 免费瑟瑟网站 | 国产日产精品一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 日批在线观看 | 日韩电影在线观看一区 | 91久久丝袜国产露脸动漫 | 精品国产免费看 | 久久国产成人午夜av影院宅 | 国产在线精品区 | 国产精品永久免费在线 | 在线视频一区二区 | 国产视频色 | 久久99国产综合精品 | av黄色一级片 | 国产精品免费观看在线 | 亚洲人在线视频 | 国产福利一区二区三区在线观看 | 国产在线观看午夜 | 久久婷婷精品 | 天天操天天透 | 在线一区电影 | 精品国产一区二区三区av性色 | 狠狠干天天 | 亚洲专区视频在线观看 | 欧美性超爽 | 最新av在线播放 | 亚洲aⅴ乱码精品成人区 | 黄色影院在线免费观看 | 91最新网址 | 亚洲爽爽网 | 日韩理论片 | 欧美日韩精品电影 | 国产在线视频一区二区 | 婷婷成人亚洲综合国产xv88 | 天天玩天天干天天操 | 久久99亚洲精品 | 美女视频黄频 | 懂色av一区二区在线播放 | 欧美在线99 | 日本在线视频一区二区三区 | 国模视频一区二区三区 | 久草视频在线资源站 | 狠狠狠狠狠色综合 | 成人免费看视频 | 91麻豆精品久久久久久 | 91人人澡人人爽 | 日韩天堂网 | 黄色精品一区 | 99精品黄色片免费大全 | 最近中文字幕在线中文高清版 | 人人玩人人爽 | 久久成人在线视频 | 狠狠色丁香久久综合网 | 亚洲精品欧美视频 | 日韩视频欧美视频 | 高清av免费看| 欧美日韩一区二区在线 | 成人小视频在线 | 亚洲精品视频在 | 国产美女网 | 婷婷av在线 | 最近最新mv字幕免费观看 | 丁香色婷婷 | 99久久er热在这里只有精品66 | 黄网站色成年免费观看 | 五月天综合| 免费看黄色小说的网站 | 欧美另类高清 | 国语对白少妇爽91 | 色婷婷综合久久久中文字幕 | 五月婷婷色 | 久久久久五月天 | 97精品国产手机 | 亚洲人成网站精品片在线观看 | 狠狠干成人综合网 | 美女久久久久久久久久久 | 国产精品12 | 中文永久免费观看 | 久久精品—区二区三区 | 在线免费黄色av | 97**国产露脸精品国产 | 色噜噜在线观看视频 | 天天爱天天爽 | av免费片 | 人人讲| 日本h视频在线观看 | 日韩精品一卡 | 天天干天天射天天插 | 操夜夜操 | 日韩videos| 五月婷婷丁香激情 | 欧美在线视频一区二区三区 | 97超碰人人在线 | 免费av的网站 | 久热电影 | 五月婷婷狠狠 | 9999激情 | 欧美一级性生活视频 | 亚洲成人精品影院 | 久久成| 欧美日韩国语 | 狠狠色丁香婷婷综合 | 国产视频91在线 | 久久久久久久av麻豆果冻 | 国产高清在线一区 | 久久久亚洲精华液 | 2023av| 日韩美av在线 | 国产又粗又猛又爽 | 五月天欧美精品 | 国产精品video爽爽爽爽 | 超碰人人超 | a成人v在线 | 日韩在线视频不卡 | 国产精品国产自产拍高清av | 91入口在线观看 | 国产在线精品一区 | 中文字幕无吗 | 国产一二区免费视频 | 国产精品一二 | 毛片永久免费 | 狠狠干成人 | 最近中文字幕第一页 | 99视频网址 | 国产va在线观看免费 | 中文字幕日韩免费视频 | 久久99视频精品 | 在线免费视频你懂的 | 天堂网一区二区三区 | 成 人 黄 色视频免费播放 | 久久精品2 | 久久亚洲福利视频 | 日韩三级在线 | 久草久热 | 久久婷婷一区二区三区 | 久久99免费观看 | 国产人在线成免费视频 | 中文字幕成人在线观看 | 奇米7777狠狠狠琪琪视频 | av中文字幕在线观看网站 | 国产精品少妇 | 国产女做a爱免费视频 | 一级性视频 | 六月丁香综合 | 成人av影视在线 | 中文字幕免费高清在线 | 亚洲精品xx | 久久99精品久久久久久清纯直播 | 亚洲视屏 | 久久久久99精品国产片 | 成年人在线电影 | 国产黄色播放 | 美女视频是黄的免费观看 | 国产黄视频在线观看 | 狠狠色婷婷丁香六月 | 亚洲日本一区二区在线 | 国语自产偷拍精品视频偷 | 九九热久久免费视频 | 久久久久久久久久久高潮一区二区 | 伊人久久在线观看 | 国产69精品久久久久久久久久 | 日本公妇色中文字幕 | 日本中文字幕在线看 | 久久久久北条麻妃免费看 | 久草新在线 | 国产精品亚洲视频 | 天天拍夜夜拍 | 亚洲国产精品电影在线观看 | 成人免费大片黄在线播放 | 久久综合操| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线 | 香蕉视频在线观看免费 | 色人久久 | 亚洲狠狠操 | 玖草影院 |