首页 > 编程语言 >Java之线程的详细解析一

Java之线程的详细解析一

时间:2024-01-11 22:32:48浏览次数:28  
标签:Java Thread void run 线程 new 解析 public


 实现多线程

简单了解多线程【理解】

是指从软件或者硬件上实现多个线程并发执行的技术。 具有多线程能力的计算机因有硬件支持而能够在同一时间执行多个线程,提升性能。

Java之线程的详细解析一_多线程

Java之线程的详细解析一_System_02编辑

并发和并行【理解】

  • 并行:在同一时刻,有多个指令在多个CPU上同时执行。
  • 编辑
  • 并发:在同一时刻,有多个指令在单个CPU上交替执行。
  • 编辑

进程和线程【理解】

  • 进程:是正在运行的程序
    独立性:进程是一个能独立运行的基本单位,同时也是系统分配资源和调度的独立单位 动态性:进程的实质是程序的一次执行过程,进程是动态产生,动态消亡的 并发性:任何进程都可以同其他进程一起并发执行
  • 线程:是进程中的单个顺序控制流,是一条执行路径
    单线程:一个进程如果只有一条执行路径,则称为单线程程序
    多线程:一个进程如果有多条执行路径,则称为多线程程序
  • 编辑

1.4实现多线程方式一:继承Thread类【应用】

  • 方法介绍

方法名

说明

void run()

在线程开启后,此方法将被调用执行

void start()

使此线程开始执行,Java虚拟机会调用run方法()

  • 实现步骤
  • 定义一个类MyThread继承Thread类
  • 在MyThread类中重写run()方法
  • 创建MyThread类的对象
  • 启动线程
  • 代码演示
public class MyThread extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        for(int i=0; i<100; i++) {
            System.out.println(i);
        }
    }
}
public class MyThreadDemo {
    public static void main(String[] args) {
        MyThread my1 = new MyThread();
        MyThread my2 = new MyThread();

//        my1.run();
//        my2.run();

        //void start() 导致此线程开始执行; Java虚拟机调用此线程的run方法
        my1.start();
        my2.start();
    }
}
  • 两个小问题
  • 为什么要重写run()方法?
    因为run()是用来封装被线程执行的代码
  • run()方法和start()方法的区别?
    run():封装线程执行的代码,直接调用,相当于普通方法的调用
    start():启动线程;然后由JVM调用此线程的run()方法

1.5实现多线程方式二:实现Runnable接口【应用】

  • Thread构造方法

方法名

说明

Thread(Runnable target)

分配一个新的Thread对象

Thread(Runnable target, String name)

分配一个新的Thread对象

  • 实现步骤
  • 定义一个类MyRunnable实现Runnable接口
  • 在MyRunnable类中重写run()方法
  • 创建MyRunnable类的对象
  • 创建Thread类的对象,把MyRunnable对象作为构造方法的参数
  • 启动线程
  • 代码演示
public class MyRunnable implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        for(int i=0; i<100; i++) {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+":"+i);
        }
    }
}
public class MyRunnableDemo {
    public static void main(String[] args) {
        //创建MyRunnable类的对象
        MyRunnable my = new MyRunnable();

        //创建Thread类的对象,把MyRunnable对象作为构造方法的参数
        //Thread(Runnable target)
//        Thread t1 = new Thread(my);
//        Thread t2 = new Thread(my);
        //Thread(Runnable target, String name)
        Thread t1 = new Thread(my,"坦克");
        Thread t2 = new Thread(my,"飞机");

        //启动线程
        t1.start();
        t2.start();
    }
}

1.6实现多线程方式三: 实现Callable接口【应用】

  • 方法介绍

方法名

说明

V call()

计算结果,如果无法计算结果,则抛出一个异常

FutureTask(Callable<V> callable)

创建一个 FutureTask,一旦运行就执行给定的 Callable

V get()

如有必要,等待计算完成,然后获取其结果

  • 实现步骤
  • 定义一个类MyCallable实现Callable接口
  • 在MyCallable类中重写call()方法
  • 创建MyCallable类的对象
  • 创建Future的实现类FutureTask对象,把MyCallable对象作为构造方法的参数
  • 创建Thread类的对象,把FutureTask对象作为构造方法的参数
  • 启动线程
  • 再调用get方法,就可以获取线程结束之后的结果。
  • 代码演示
public class MyCallable implements Callable<String> {
    @Override
    public String call() throws Exception {
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            System.out.println("跟女孩表白" + i);
        }
        //返回值就表示线程运行完毕之后的结果
        return "答应";
    }
}
public class Demo {
    public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
        //线程开启之后需要执行里面的call方法
        MyCallable mc = new MyCallable();

        //Thread t1 = new Thread(mc);

        //可以获取线程执行完毕之后的结果.也可以作为参数传递给Thread对象
        FutureTask<String> ft = new FutureTask<>(mc);

        //创建线程对象
        Thread t1 = new Thread(ft);

        String s = ft.get();
        //开启线程
        t1.start();

        //String s = ft.get();
        System.out.println(s);
    }
}
  • 三种实现方式的对比
  • 实现Runnable、Callable接口
  • 好处: 扩展性强,实现该接口的同时还可以继承其他的类
  • 缺点: 编程相对复杂,不能直接使用Thread类中的方法
  • 继承Thread类
  • 好处: 编程比较简单,可以直接使用Thread类中的方法
  • 缺点: 可以扩展性较差,不能再继承其他的类

1.7设置和获取线程名称【应用】

  • 方法介绍

方法名

说明

void setName(String name)

将此线程的名称更改为等于参数name

String getName()

返回此线程的名称

Thread currentThread()

返回对当前正在执行的线程对象的引用

  • 代码演示
public class MyThread extends Thread {
    public MyThread() {}
    public MyThread(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void run() {
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            System.out.println(getName()+":"+i);
        }
    }
}
public class MyThreadDemo {
    public static void main(String[] args) {
        MyThread my1 = new MyThread();
        MyThread my2 = new MyThread();

        //void setName(String name):将此线程的名称更改为等于参数 name
        my1.setName("高铁");
        my2.setName("飞机");

        //Thread(String name)
        MyThread my1 = new MyThread("高铁");
        MyThread my2 = new MyThread("飞机");

        my1.start();
        my2.start();

        //static Thread currentThread() 返回对当前正在执行的线程对象的引用
        System.out.println(Thread.currentThread().getName());
    }
}

1.8线程休眠【应用】

  • 相关方法

方法名

说明

static void sleep(long millis)

使当前正在执行的线程停留(暂停执行)指定的毫秒数

  • 代码演示
public class MyRunnable implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            try {
                Thread.sleep(100);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }

            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "---" + i);
        }
    }
}
public class Demo {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        /*System.out.println("睡觉前");
        Thread.sleep(3000);
        System.out.println("睡醒了");*/

        MyRunnable mr = new MyRunnable();

        Thread t1 = new Thread(mr);
        Thread t2 = new Thread(mr);

        t1.start();
        t2.start();
    }
}

1.9线程优先级【应用】

  • 线程调度
  • 两种调度方式
  • 分时调度模型:所有线程轮流使用 CPU 的使用权,平均分配每个线程占用 CPU 的时间片
  • 抢占式调度模型:优先让优先级高的线程使用 CPU,如果线程的优先级相同,那么会随机选择一个,优先级高的线程获取的 CPU 时间片相对多一些
  • Java使用的是抢占式调度模型
  • 随机性
    假如计算机只有一个 CPU,那么 CPU 在某一个时刻只能执行一条指令,线程只有得到CPU时间片,也就是使用权,才可以执行指令。所以说多线程程序的执行是有随机性,因为谁抢到CPU的使用权是不一定的
  • 编辑
  • 优先级相关方法

方法名

说明

final int getPriority()

返回此线程的优先级

final void setPriority(int newPriority)

更改此线程的优先级线程默认优先级是5;线程优先级的范围是:1-10

  • 代码演示
public class MyCallable implements Callable<String> {
    @Override
    public String call() throws Exception {
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "---" + i);
        }
        return "线程执行完毕了";
    }
}
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        //优先级: 1 - 10 默认值:5
        MyCallable mc = new MyCallable();

        FutureTask<String> ft = new FutureTask<>(mc);

        Thread t1 = new Thread(ft);
        t1.setName("飞机");
        t1.setPriority(10);
        //System.out.println(t1.getPriority());//5
        t1.start();

        MyCallable mc2 = new MyCallable();

        FutureTask<String> ft2 = new FutureTask<>(mc2);

        Thread t2 = new Thread(ft2);
        t2.setName("坦克");
        t2.setPriority(1);
        //System.out.println(t2.getPriority());//5
        t2.start();
    }
}

1.10守护线程【应用】

  • 相关方法

方法名

说明

void setDaemon(boolean on)

将此线程标记为守护线程,当运行的线程都是守护线程时,Java虚拟机将退出

  • 代码演示
public class MyThread1 extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println(getName() + "---" + i);
        }
    }
}
public class MyThread2 extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            System.out.println(getName() + "---" + i);
        }
    }
}
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        MyThread1 t1 = new MyThread1();
        MyThread2 t2 = new MyThread2();

        t1.setName("女神");
        t2.setName("备胎");

        //把第二个线程设置为守护线程
        //当普通线程执行完之后,那么守护线程也没有继续运行下去的必要了.
        t2.setDaemon(true);

        t1.start();
        t2.start();
    }
}



标签:Java,Thread,void,run,线程,new,解析,public
From: https://blog.51cto.com/u_16265376/9204561

相关文章

  • Java 题1-自增for循环题1
    Case1publicclassInteviewTest04{publicstaticvoidmain(String[]args){intcount=0;for(inti=0;i<10;i++){count=count++;}System.out.print(count);//结果为0}}结果为0Case2publicstaticvoidmain(String[]......
  • Java递归函数计算递归次数出错
    背景:构造组织架构树时,使用了递归填充子节点,为防止环状的错误数据导致递归无法结束,记录递归的次数,超过一定数量后终止递归问题:用户记录递归次数的变量在节点跳转的时候被重新赋值,无法正确记录 publicDepartgenDepartTreeFromRoot()throwsException{Departroot=De......
  • JavaScript 中的事件循环
    事件循环是JavaScript运行时环境的核心组件。它负责调度和执行异步任务。事件循环通过持续监视两个队列来工作:调用堆栈和事件队列。调用堆栈是一种堆栈(LIFO)数据结构,存储当前正在执行的函数(存储代码执行期间创建的执行上下文)。WebAPI是异步操作(setTimeout、获取请求、promise)......
  • java使用 template模板ftl 含有图片的生成数据
    点击查看代码/***Base64编码.*/publicstaticStringbase64Encode(byte[]input){BASE64Encoderencoder=newBASE64Encoder();returnencoder.encode(input);}@OverridepublicvoidprintStudentRxdjb(StudentRxdj......
  • 如何优化 DNS 解析的速度和效率?
    DNS解析是一种安全、快速、稳定、可扩展的DNS服务,为企业和开发者将易于管理识别的域名转换为计算机用于互连通信的数字IP地址,从而将用户的访问路由到相应的网站或应用服务器。DNS解析的主要作用是将域名转换为IP地址,使得用户能够通过域名访问到网站。DNS解析还可以实现负载均衡和......
  • java上传图片or头像
     走upload方法进行文件的保存,第一个参数为上传文件的类型,头像or照片  第一步检查是否可以上传,是否是jpg,png等类型第二步根据日期,文件名,uuid等生成文件名称。第三步将文件保存到服务器最后return的是一个文件的相对地址,根据subDir和fileName+文件名返回的相对路径,比如p......
  • java~类型的逆变和协变
    在Java中,泛型的逆变(contravariance)和协变(covariance)是涉及到泛型类型转换时的两个重要概念。协变(Covariance)协变指的是子类型对象可以赋值给父类型引用的情况。在泛型中,协变表示如果B是A的子类,那么List<B>就是List<A>的子类。这意味着你可以将List<B>赋值给List<A>......
  • 全网最详细的线程池 ThreadPoolExecutor 详解,建议收藏!
    一、ThreadPoolExecutor类讲解1、线程池状态:五种状态:线程池的shutdown()方法,将线程池由RUNNING(运行状态)转换为SHUTDOWN状态线程池的shutdownNow()方法,将线程池由RUNNING或SHUTDOWN状态转换为STOP状态。注:SHUTDOWN状态和STOP状态先会转变为TIDYING状态,最终......
  • java实体类中给引用类型对象直接赋值报错记录
    实体类TestModel,Attachment类也是一个实体类packagecom.sinochem.it.model;importcom.alibaba.fastjson.JSONObject;publicclassTestModel{intage;Stringname;JSONObjectobj;Attachmentattachment;publicAttachmentgetAttachment(){......
  • 记使用Arthas定位并解决Java应用死锁问题
    背景在一次生产环境部署后,我们的JavaWeb应用开始表现出严重的性能下降。用户报告说网页响应变得非常慢,有时甚至完全无响应。初步检查服务器资源和应用日志未发现明显的问题,我们怀疑可能是应用内部出现了死锁。引入Arthas为了不影响生产环境运行,我们决定使用Arthas进行问题诊断。Ar......