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  • 专栏开篇

    • 开篇:用讲故事的形式带你彻底吃透并发设计模式
  • 第一篇:不可变模式

    • 第01章:这特么到底是哪里不对
    • 第02章:原来问题出在这里
    • 第03章:有哪些方法能够解决并发问题
    • 第04章:可变类的线程安全问题
    • 第05章:实现不可变类解决线程安全问题
    • 第06章:实现消息聚合发送系统
    • 第07章:JDK中的等效不可变类
  • 第二篇:保护性暂挂模式

    • 第08章:线程的流转状态
    • 第09章:解决交易过程加锁的安全性问题
    • 第10章:解决交易过程性能与死锁问题
    • 第11章:使用保护性暂挂模式优化交易系统性能
    • 第12章:基于护性暂挂模式实现监控报警系统
    • 第13章:保护性暂挂模式在JDK中的应用
  • 第三篇:两阶段终止模式

    • 第14章:线程还没执行完任务怎么就退出了
    • 第15章:到底什么是两阶段终止模式
    • 第16章:实现监控报警系统线程优雅退出
    • 第17章:两阶段终止模式在线程池中的应用
  • 第四篇:承诺模式

    • 第18章:这代码性能怎么这么差
    • 第19章:到底什么是承诺模式
    • 第20章:基于承诺模式优化社区电商项目
    • 第21章:文件同步助手项目性能太差原因分析
    • 第22章:基于承诺模式优化文件同步助手项目
    • 第23章:承诺模式在FutureTask类中的应用
  • 第五篇:生产者消费者模式

    • 第24章:面向C端的个人文库系统崩了
    • 第25章:个人文库系统资源耗尽问题分析
    • 第26章:优化面向C端的个人文库系统
    • 第27章:消息堆积问题场景分析
    • 第28章:消息堆积问题解决方案
    • 第29章:生产者消费者模式在线程池中的应用
  • 第六篇:主动对象模式

    • 第30章:重大事故访问商品链接404
    • 第31章:访问商品链接404原因分析
    • 第32章:到底什么是主动对象模式
    • 第33章:基于主动对象模式优化社区电商系统
    • 第34章:主动对象模式在线程池中的应用
  • 第七篇:线程池模式

    • 第35章:服务器内存爆了
    • 第36章:无法创建新的本地线程
    • 第37章:优化社区电商系统优惠券服务
    • 第38章:线程池核心参数解析
    • 第39章:线程池执行任务源码深度解析
    • 第40章:实现手写线程池
  • 第八篇:线程特有存储模式

    • 第41章:用户信息怎么错乱了
    • 第42章:到底什么是线程特有存储
    • 第43章:解决格式化时间的线程安全问题
    • 第44章:线程特有存储模式在JDK中的应用
    • 第45章:ThreadLocal内存泄露分析
  • 第九篇:串行线程封闭模式

    • 第46章:导出报表数据错乱了
    • 第47章:到底什么是串行线程封闭模式
    • 第48章:优化报表系统导出数据功能
  • 第十篇:主仆模式

    • 第49章:统计个数据性能太差了
    • 第50章:到底什么是主仆模式
    • 第51章:基于主仆模式优化统计热点商品功能
    • 第52章:主仆模式在JDK中的应用
  • 第十一篇:流水线模式

    • 第53章:统计个交易额也能这么慢
    • 第54章:到底什么是流水线模式
    • 第55章:基于流水线模式优化实时统计交易额功能
    • 第56章:流水线模式在Netty中的应用
  • 第十二篇:半同步半异步模式

    • 第57章:支付系统性能太差了
    • 第58章:到底什么是半同步半异步模式
    • 第59章:使用半同步半异步模式优化支付系统
    • 第60章:如何处理消息堆积问题
  • 专栏总结

    • 结尾:并发设计模式整体专栏总结

《并发设计模式》第43章-线程特有存储模式-解决格式化时间的线程安全问题

作者:冰河
星球:http://m6z.cn/6aeFbs
博客:https://binghe.site
文章汇总:https://binghe.site/md/all/all.html
源码获取地址:https://t.zsxq.com/0dhvFs5oR

沉淀,成长,突破,帮助他人,成就自我。

  • 本章难度:★★☆☆☆
  • 本章重点:了解什么是线程特有存储模式,线程特有存储模式的应用场景,重点理解线程特有存储模式解决线程安全的核心思路与原理,能够融会贯通,并能够结合自身项目实际场景思考如何将线程特有存储模式灵活应用到自身实际项目中。

大家好,我是冰河~~

JDK中提供的SimpleDateFormat类本身不是线程安全的,在多线程并发场景下,使用SimpleDateFormat格式化日期和时间时,可能会出现线程安全的问题,而使用线程特有存储模式就能够解决SimpleDateFormat格式化日期和时间时的线程安全问题。

一、案例背景

提起SimpleDateFormat类,想必做过Java开发的童鞋都不会感到陌生。没错,它就是Java中提供的日期时间的转化类。这里,为什么说SimpleDateFormat类有线程安全问题呢?有些小伙伴可能会提出疑问:我们生产环境上一直在使用SimpleDateFormat类来解析和格式化日期和时间类型的数据,一直都没有问题啊!我的回答是:没错,那是因为你们的系统达不到SimpleDateFormat类出现问题的并发量,也就是说你们的系统没啥负载!

接下来,我们就一起看下在高并发下SimpleDateFormat类为何会出现安全问题,以及如何解决SimpleDateFormat类的安全问题。

二、重现线程安全问题

为了重现SimpleDateFormat类的线程安全问题,一种比较简单的方式就是使用线程池结合Java并发包中的CountDownLatch类和Semaphore类来重现线程安全问题。

有关CountDownLatch类和Semaphore类的具体用法和原理,大家可以阅读《深入理解高并发编程:核心原理与案例实战》和《深入理解高并发编程:JDK核心技术》书籍,这里不再赘述。

好了,先来看下重现SimpleDateFormat类的线程安全问题的代码,源码详见:io.binghe.concurrent.design.threadlocal.wrong.WrongSimpleDateFormat。

public class WrongSimpleDateFormat {

    //执行总次数
    private static final int EXECUTE_COUNT = 1000;
    //同时运行的线程数量
    private static final int THREAD_COUNT = 20;
    //SimpleDateFormat对象
    private static SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        final Semaphore semaphore = new Semaphore(THREAD_COUNT);
        final CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(EXECUTE_COUNT);
        ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool();
        for (int i = 0; i < EXECUTE_COUNT; i++){
            executorService.execute(() -> {
                try {
                    semaphore.acquire();
                    try {
                        simpleDateFormat.parse("9999-01-01");
                    } catch (ParseException e) {
                        System.out.println("线程:" + Thread.currentThread().getName() + " 格式化日期失败");
                        e.printStackTrace();
                        System.exit(1);
                    }catch (NumberFormatException e){
                        System.out.println("线程:" + Thread.currentThread().getName() + " 格式化日期失败");
                        e.printStackTrace();
                        System.exit(1);
                    }
                    semaphore.release();
                } catch (InterruptedException e) {
                    System.out.println("信号量发生错误");
                    e.printStackTrace();
                    System.exit(1);
                }
                countDownLatch.countDown();
            });
        }
        countDownLatch.await();
        executorService.shutdown();
        System.out.println("所有线程格式化日期成功");
    }
}

可以看到,在SimpleDateFormatTest01类中,首先定义了两个常量,一个是程序执行的总次数,一个是同时运行的线程数量。程序中结合线程池和CountDownLatch类与Semaphore类来模拟高并发的业务场景。其中,有关日期转化的代码只有如下一行。

simpleDateFormat.parse("9999-01-01");

当程序捕获到异常时,打印相关的信息,并退出整个程序的运行。当程序正确运行后,会打印“所有线程格式化日期成功”。

运行程序输出的结果信息如下所示。

线程:pool-1-thread-2 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-6 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-8 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-1 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-5 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-3 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-15 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-14 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-12 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-17 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-9 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-11 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-7 格式化日期失败
线程:pool-1-thread-16 格式化日期失败
java.lang.NumberFormatException: For input string: "..1111EE111199"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Long.parseLong(Long.java:578)
	at java.lang.Long.parseLong(Long.java:631)
	at java.text.DigitList.getLong(DigitList.java:195)
	at java.text.DecimalFormat.parse(DecimalFormat.java:2084)
	at java.text.SimpleDateFormat.subParse(SimpleDateFormat.java:1869)
	at java.text.SimpleDateFormat.parse(SimpleDateFormat.java:1514)
	at java.text.DateFormat.parse(DateFormat.java:364)
	at io.binghe.concurrent.design.threadlocal.wrong.WrongSimpleDateFormat.lambda$main$0(WrongSimpleDateFormat.java:50)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Long.parseLong(Long.java:601)
	at java.lang.Long.parseLong(Long.java:631)
	at java.text.DigitList.getLong(DigitList.java:195)
	at java.text.DecimalFormat.parse(DecimalFormat.java:2084)
	at java.text.SimpleDateFormat.subParse(SimpleDateFormat.java:1869)
	at java.text.SimpleDateFormat.parse(SimpleDateFormat.java:1514)
	at java.text.DateFormat.parse(DateFormat.java:364)
	at io.binghe.concurrent.design.threadlocal.wrong.WrongSimpleDateFormat.lambda$main$0(WrongSimpleDateFormat.java:50)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
java.lang.NumberFormatException: empty String
	at sun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:1842)
	at sun.misc.FloatingDecimal.parseDouble(FloatingDecimal.java:110)

说明,在高并发下使用SimpleDateFormat类格式化日期时抛出了异常,SimpleDateFormat类不是线程安全的!!!

接下来,我们就看下,SimpleDateFormat类为何不是线程安全的。

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上次更新: 2026/4/29 16:18
Contributors: binghe001
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