实现分布式锁的核心在于利用共享存储服务协调多个节点对资源的访问,1. 基于redis的方案使用setnx和expire命令结合uuid和lua脚本确保唯一性和原子性,适合高性能场景;2. 基于zookeeper的方案通过创建临时顺序节点并监听前驱节点实现,利用watcher机制减少轮询,支持自动释放锁,适合高可靠场景;3. 选择方案时需权衡性能、可靠性、复杂度、锁类型及是否需要自动释放等因素,redis适合高性能低延迟需求,zookeeper适合强一致性要求;4. 避免常见问题如死锁需设置过期时间或使用临时节点,防止误删需用lua脚本保证删除原子性,避免提前释放可启用锁续约,防脑裂需合理配置集群参数,支持重入可记录线程id与重入次数;5. 其他方案包括数据库行锁、etcd、consul以及基于paxos/raft的一致性系统,分别适用于不同性能、可靠性与复杂度要求的场景,最终选择应根据实际业务需求综合评估确定。

实现分布式锁,核心在于利用分布式系统中的共享存储服务,例如Redis、ZooKeeper或者数据库,来协调多个节点对共享资源的访问。选择哪种方案取决于你的具体需求,比如性能、可靠性和复杂度。
解决方案:
以下分别介绍基于Redis和ZooKeeper实现分布式锁的Java代码示例:
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1. 基于Redis的分布式锁
Redis的
SETNX
EXPIRE
import redis.clients.jedis.Jedis;
import redis.clients.jedis.JedisPool;
import redis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
import java.util.UUID;
public class RedisDistributedLock {
private static final String LOCK_PREFIX = "lock:";
private static final String SUCCESS_RESULT = "OK";
private static final Long RELEASE_SUCCESS = 1L;
private JedisPool jedisPool;
public RedisDistributedLock(String host, int port) {
JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig();
// 可以根据需要调整连接池配置
jedisPool = new JedisPool(config, host, port);
}
/**
* 尝试获取锁
* @param lockName 锁的名称
* @param expireTime 锁的过期时间,单位:秒
* @return 获取锁成功返回锁的值,失败返回null
*/
public String tryLock(String lockName, int expireTime) {
Jedis jedis = null;
try {
jedis = jedisPool.getResource();
String lockKey = LOCK_PREFIX + lockName;
String lockValue = UUID.randomUUID().toString(); // 锁的值,用于释放锁时验证
String result = jedis.set(lockKey, lockValue, "NX", "EX", expireTime);
if (SUCCESS_RESULT.equals(result)) {
return lockValue;
}
return null;
} finally {
if (jedis != null) {
jedis.close();
}
}
}
/**
* 释放锁
* @param lockName 锁的名称
* @param lockValue 锁的值
* @return 释放锁是否成功
*/
public boolean releaseLock(String lockName, String lockValue) {
Jedis jedis = null;
try {
jedis = jedisPool.getResource();
String lockKey = LOCK_PREFIX + lockName;
// 使用Lua脚本保证原子性
String script = "if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then return redis.call('del', KEYS[1]) else return 0 end";
Object result = jedis.eval(script, 1, lockKey, lockValue);
if (RELEASE_SUCCESS.equals(result)) {
return true;
}
return false;
} finally {
if (jedis != null) {
jedis.close();
}
}
}
public void close() {
if (jedisPool != null) {
jedisPool.close();
}
}
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
RedisDistributedLock lock = new RedisDistributedLock("localhost", 6379);
String lockName = "myLock";
String lockValue = lock.tryLock(lockName, 10); // 尝试获取锁,过期时间10秒
if (lockValue != null) {
try {
System.out.println("获取锁成功,lockValue: " + lockValue);
// 模拟业务逻辑
Thread.sleep(5000);
} finally {
boolean released = lock.releaseLock(lockName, lockValue);
System.out.println("释放锁结果: " + released);
lock.close();
}
} else {
System.out.println("获取锁失败");
lock.close();
}
}
}关键点:
2. 基于ZooKeeper的分布式锁
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ZooKeeper通过创建临时顺序节点来实现分布式锁。当一个客户端创建了一个锁节点后,如果该节点是序号最小的节点,则认为该客户端获取到了锁。释放锁时,删除该节点即可。
import org.apache.zookeeper.*;
import org.apache.zookeeper.data.Stat;
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
public class ZookeeperDistributedLock {
private static final String ZK_ADDRESS = "localhost:2181";
private static final String LOCK_ROOT_PATH = "/locks";
private static final String LOCK_NODE_PREFIX = "lock-";
private ZooKeeper zkClient;
private String lockPath;
private String currentLockNode;
private CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);
public ZookeeperDistributedLock(String lockName) throws IOException, InterruptedException, KeeperException {
zkClient = new ZooKeeper(ZK_ADDRESS, 5000, new Watcher() {
@Override
public void process(WatchedEvent event) {
if (event.getState() == Event.KeeperState.SyncConnected) {
latch.countDown();
}
}
});
latch.await();
// 检查根节点是否存在,不存在则创建
Stat stat = zkClient.exists(LOCK_ROOT_PATH, false);
if (stat == null) {
zkClient.create(LOCK_ROOT_PATH, new byte[0], ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE, CreateMode.PERSISTENT);
}
this.lockPath = LOCK_ROOT_PATH + "/" + lockName;
Stat lockStat = zkClient.exists(this.lockPath, false);
if(lockStat == null){
zkClient.create(this.lockPath, new byte[0], ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE, CreateMode.PERSISTENT);
}
}
/**
* 尝试获取锁
* @param timeout 超时时间,单位:毫秒
* @return 获取锁是否成功
*/
public boolean tryLock(long timeout) throws InterruptedException, KeeperException {
try {
// 创建临时顺序节点
currentLockNode = zkClient.create(lockPath + "/" + LOCK_NODE_PREFIX, new byte[0], ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE, CreateMode.EPHEMERAL_SEQUENTIAL);
// 获取所有子节点
List<String> children = zkClient.getChildren(lockPath, false);
Collections.sort(children);
// 如果当前节点是最小的节点,则获取锁成功
if (currentLockNode.equals(lockPath + "/" + children.get(0))) {
return true;
}
// 监听前一个节点
String previousNode = null;
for (int i = 0; i < children.size(); i++) {
if (currentLockNode.equals(lockPath + "/" + children.get(i))) {
previousNode = lockPath + "/" + children.get(i - 1);
break;
}
}
final CountDownLatch waitLatch = new CountDownLatch(1);
Watcher watcher = new Watcher() {
@Override
public void process(WatchedEvent event) {
if (event.getType() == Event.EventType.NodeDeleted) {
waitLatch.countDown();
}
}
};
zkClient.exists(previousNode, watcher);
return waitLatch.await(timeout, TimeUnit.MILLISECONDS); // 等待前一个节点被删除
} catch (KeeperException e) {
// 处理连接断开的情况,重新尝试获取锁
if (e.code() == KeeperException.Code.CONNECTIONLOSS) {
return tryLock(timeout);
} else {
throw e;
}
}
}
/**
* 释放锁
*/
public void unlock() throws InterruptedException, KeeperException {
if (currentLockNode != null) {
zkClient.delete(currentLockNode, -1);
currentLockNode = null;
}
}
public void close() throws InterruptedException {
if (zkClient != null) {
zkClient.close();
}
}
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException, KeeperException {
ZookeeperDistributedLock lock = new ZookeeperDistributedLock("myLock");
try {
if (lock.tryLock(5000)) { // 尝试获取锁,超时时间5秒
System.out.println("获取锁成功");
Thread.sleep(5000); // 模拟业务逻辑
} else {
System.out.println("获取锁失败");
}
} finally {
lock.unlock();
lock.close();
}
}
}关键点:
选择Redis还是ZooKeeper取决于你的应用场景。Redis适合对性能要求高的场景,而ZooKeeper适合对可靠性要求高的场景。另外,还可以考虑使用Redisson等封装好的客户端,它们提供了更高级的分布式锁功能。
选择合适的分布式锁实现方案,需要综合考虑以下几个方面:
SETNX
EXPIRE
总的来说,Redis适合对性能要求高、可靠性要求相对较低的场景,而ZooKeeper适合对可靠性要求高、性能要求相对较低的场景。在实际应用中,可以根据具体的需求进行选择。
在使用分布式锁时,需要注意以下几个常见问题:
min-replicas-to-write
min-replicas-max-lag
除了Redis和ZooKeeper,还有以下几种实现分布式锁的方案:
SELECT ... FOR UPDATE
选择哪种方案取决于你的具体需求。如果对性能要求很高,可以选择Redis或者etcd。如果对可靠性要求很高,可以选择ZooKeeper或者基于Paxos/Raft算法的分布式一致性系统。如果对复杂度有要求,可以选择数据库或者Consul。
以上就是java代码怎样实现分布式锁 java代码分布式编程的基础教程的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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