【JavaSE】Java基础语法(三十四):实现多线程

简介: 1. 简单了解多线程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。

1. 简单了解多线程


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。

2. 并发和并行

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

3. 进程和线程

  • 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

4. 实现多线程方式一:继承Thread类【应用】

  • 方法介绍

3ab41a614943407d806bccf374494f0f.png


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

5. 实现多线程方式二:实现Runnable接口【应用】

  • Thread构造方法

e60ec6ab62934192bd9ae40d2ca237bd.png

  • 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();
  }
}

6. 实现多线程方式三: 实现Callable接口【应用】

  • 方法介绍

6c1964668b8b40cd90925ca11e0d0633.png

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

7. 设置和获取线程名称【应用】

  • 方法介绍

image.png

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());
  }
}

8. 线程休眠【应用】

  • 相关方法

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();
  }
}

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

优先级相关方法

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();
  }
}

10. 守护线程【应用】

  • 相关方法
//`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
void setDaemon(boolean on)

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();
  }
}

相关文章
|
6天前
|
安全 Java API
java如何请求接口然后终止某个线程
通过本文的介绍,您应该能够理解如何在Java中请求接口并根据返回结果终止某个线程。合理使用标志位或 `interrupt`方法可以确保线程的安全终止,而处理好网络请求中的各种异常情况,可以提高程序的稳定性和可靠性。
36 6
|
19天前
|
存储 监控 小程序
Java中的线程池优化实践####
本文深入探讨了Java中线程池的工作原理,分析了常见的线程池类型及其适用场景,并通过实际案例展示了如何根据应用需求进行线程池的优化配置。文章首先介绍了线程池的基本概念和核心参数,随后详细阐述了几种常见的线程池实现(如FixedThreadPool、CachedThreadPool、ScheduledThreadPool等)的特点及使用场景。接着,通过一个电商系统订单处理的实际案例,分析了线程池参数设置不当导致的性能问题,并提出了相应的优化策略。最终,总结了线程池优化的最佳实践,旨在帮助开发者更好地利用Java线程池提升应用性能和稳定性。 ####
|
14天前
|
安全 算法 Java
Java多线程编程中的陷阱与最佳实践####
本文探讨了Java多线程编程中常见的陷阱,并介绍了如何通过最佳实践来避免这些问题。我们将从基础概念入手,逐步深入到具体的代码示例,帮助开发者更好地理解和应用多线程技术。无论是初学者还是有经验的开发者,都能从中获得有价值的见解和建议。 ####
|
14天前
|
Java 调度
Java中的多线程编程与并发控制
本文深入探讨了Java编程语言中多线程编程的基础知识和并发控制机制。文章首先介绍了多线程的基本概念,包括线程的定义、生命周期以及在Java中创建和管理线程的方法。接着,详细讲解了Java提供的同步机制,如synchronized关键字、wait()和notify()方法等,以及如何通过这些机制实现线程间的协调与通信。最后,本文还讨论了一些常见的并发问题,例如死锁、竞态条件等,并提供了相应的解决策略。
38 3
|
15天前
|
监控 Java 开发者
深入理解Java中的线程池实现原理及其性能优化####
本文旨在揭示Java中线程池的核心工作机制,通过剖析其背后的设计思想与实现细节,为读者提供一份详尽的线程池性能优化指南。不同于传统的技术教程,本文将采用一种互动式探索的方式,带领大家从理论到实践,逐步揭开线程池高效管理线程资源的奥秘。无论你是Java并发编程的初学者,还是寻求性能调优技巧的资深开发者,都能在本文中找到有价值的内容。 ####
|
19天前
|
监控 Java 数据库连接
Java线程管理:守护线程与用户线程的区分与应用
在Java多线程编程中,线程可以分为守护线程(Daemon Thread)和用户线程(User Thread)。这两种线程在行为和用途上有着明显的区别,了解它们的差异对于编写高效、稳定的并发程序至关重要。
26 2
|
20天前
|
Java
java do while 的语法怎么用?
java do while 的语法怎么用?
34 3
|
19天前
|
监控 Java 开发者
Java线程管理:守护线程与本地线程的深入剖析
在Java编程语言中,线程是程序执行的最小单元,它们可以并行执行以提高程序的效率和响应性。Java提供了两种特殊的线程类型:守护线程和本地线程。本文将深入探讨这两种线程的区别,并探讨它们在实际开发中的应用。
25 1
|
20天前
|
安全 Java 开发者
Java中的多线程编程:从基础到实践
本文深入探讨了Java多线程编程的核心概念和实践技巧,旨在帮助读者理解多线程的工作原理,掌握线程的创建、管理和同步机制。通过具体示例和最佳实践,本文展示了如何在Java应用中有效地利用多线程技术,提高程序性能和响应速度。
54 1
|
2月前
|
存储 消息中间件 资源调度
C++ 多线程之初识多线程
这篇文章介绍了C++多线程的基本概念,包括进程和线程的定义、并发的实现方式,以及如何在C++中创建和管理线程,包括使用`std::thread`库、线程的join和detach方法,并通过示例代码展示了如何创建和使用多线程。
58 1
C++ 多线程之初识多线程
下一篇
DataWorks