Java多线程核心技术(六)线程组与线程异常

简介: 本文应注重掌握如下知识点:线程组的使用如何切换线程状态SimpleDataFormat 类与多线程的解决办法如何处理线程的异常

本文应注重掌握如下知识点:

  • 线程组的使用
  • 如何切换线程状态
  • SimpleDataFormat 类与多线程的解决办法
  • 如何处理线程的异常

1.线程的状态

线程对象在不同运行时期有不同的状态,状态信息就处于State枚举类中,如图所示:

image.png

线程状态

初始(NEW):新创建了一个线程对象,但还没有调用start()方法。

运行(RUNNABLE):Java线程中将就绪(ready)和运行中(running)两种状态笼统的称为“运行”。

线程对象创建后,其他线程(比如main线程)调用了该对象的start()方法。该状态的线程位于可运行线程池中,等待被线程调度选中,获取CPU的使用权,此时处于就绪状态(ready)。就绪状态的线程在获得CPU时间片后变为运行中状态(running)。

阻塞(BLOCKED):表示线程阻塞于锁。

等待(WAITING):进入该状态的线程需要等待其他线程做出一些特定动作(通知或中断)。

超时等待(TIMED_WAITING):该状态不同于WAITING,它可以在指定的时间后自行返回。

终止(TERMINATED):表示该线程已经执行完毕。

调用与线程有关的方法是造成线程状态改变的主要原因,其关系如图所示:(图片来源于网络)

image.png

2.线程组

可以把线程归属到某一个线程组中,线程组中可以有线程对象,也可以有线程组,组中还可以有线程。

image.png

下面看下线程组的使用示例:

public class Group implements Runnable {

    public static void main(String[] args) {
        Group runnable = new Group();
        ThreadGroup threadGroup = new ThreadGroup("我的线程组");
        Thread threadA = new Thread(threadGroup,runnable);
        Thread threadB = new Thread(threadGroup,runnable);
        threadA.start();
        threadB.start();
        System.out.println("活动的线程"+threadGroup.activeCount());
        System.out.println("线程组的名称"+threadGroup.getName());
    }

    @Override
    public void run() {
        while (true){
            System.out.println("Thread-Name: "+Thread.currentThread().getName());
            try {
                Thread.sleep(3000);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}

运行结果:

活动的线程2
线程组的名称我的线程组
Thread-Name: Thread-0
Thread-Name: Thread-1

控制台中的信息表明有2个线程在名为“我的线程组”下活动。

上面的线程树结构图中显示,所有的线程与线程组都在系统线程组下,下面演示如何创建具有多级关联关系的线程结构,并获取相关线程信息。

示例代码:

public class Group implements Runnable {

    public static void main(String[] args) {
        ThreadGroup threadGroupMain = Thread.currentThread().getThreadGroup();
        Group runnable = new Group();
        ThreadGroup threadGroup = new ThreadGroup(threadGroupMain,"我的线程组");
        Thread threadA = new Thread(threadGroup,runnable);
        Thread threadB = new Thread(threadGroup,runnable);
        threadA.start();
        threadB.start();
        System.out.println("系统线程组的名字:"+Thread.currentThread().getThreadGroup().getName());
        System.out.println("系统线程组中有多少子线程:"+Thread.currentThread().getThreadGroup().activeCount());
        Thread[] threads1 = new Thread[threadGroupMain.activeCount()];
        threadGroupMain.enumerate(threads1);
        System.out.println("这些子线程具体是:");
        for (int i = 0; i < threads1.length; i++) {
            System.out.println(threads1[i].getName());
        }
        System.out.println("系统线程组中有多少子线程组:"+Thread.currentThread().getThreadGroup().activeGroupCount());
        ThreadGroup[] listGroup = new ThreadGroup[Thread.currentThread().getThreadGroup().activeGroupCount()];
        //enumerate方法将子线程组以复制的形式拷贝到数组中,并返回拷贝的数量
        Thread.currentThread().getThreadGroup().enumerate(listGroup);
        System.out.println("子线程组的名字是:"+listGroup[0].getName());
        Thread[] threads = new Thread[listGroup[0].activeCount()];
        listGroup[0].enumerate(threads);
        System.out.println("子线程组中的线程有:");
        for (int i = 0; i < threads.length; i++) {
            System.out.println(threads[i].getName());
        }
    }

    @Override
    public void run() {
        while (true){
            try {
                Thread.sleep(5000);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}

运行结果:

系统线程组的名字:main
系统线程组中有多少子线程:4
这些子线程具体是:
main
Monitor Ctrl-Break
Thread-0
Thread-1
系统线程组中有多少子线程组:1
子线程组的名字是:我的线程组
子线程组中的线程有:
Thread-0
Thread-1

需要说明的是,在实例化一个ThreadGroup线程组x时如果不指定所属的线程组,则x线程组自动归属到当前线程对象所属的线程组中,也就是隐式的当前线程组中添加了一个子线程组。

线程组批量操作

通过将线程归属到线程组中,当调用线程组ThreadGroup的interrupt()方法时,可以将该组中的所有正在运行的线程批量停止。

3.SimpleDataFormat非线程安全

SimpleDataFormat主要负责日期的转换与格式化,但在多线程的环境中,使用此类容易造成数据及处理的不准确,因为SimpleDataFormat并不是安全的。

解决方法有两种,一是每个线程都new一个新的SimpleDataFormat实例对象;二是利用ThreadLocal类将SimpleDataFormat对象绑定到线程上。

4.线程中出现异常的处理

在 Java 的多线程技术中,可以对多线程中的异常进行“捕捉”,使用的是 UncaughtExceptionHandler类,从而可以对发生的异常进行有效的处理。

thread.setUncaughtExceptionHandler(new UncaughtExceptionHandler() {
     @Override
     public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
          System.out.println("线程"+t.getName()+"出现了异常");
          e.printStackTrace();
     }
});

方法setUncaughtExceptionHandler()是给指定的线程对象设置的异常处理器。在Thread类中还可以使用setDefaultUncaughtExceptionHandler()方法对所有线程对象设置异常处理器。示例代码如下:

MyThread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(new UncaughtExceptionHandler() {
       @Override
       public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
           System.out.println("线程"+t.getName()+"出现了异常");
           e.printStackTrace();
       }
});

方法setDefaultUncaughtExceptionHandler()的作用是为指定的线程类的所有线程对象设置默认的异常处理器。

5.线程组中出现异常的处理

使用重写uncaughtException方法处理组内线程的异常时,每个线程内部不要有异常catch语句,如果有catch语句,则public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) 方法不执行。

ThreadGroup group = new ThreadGroup(""){
      @Override
      public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
             super.uncaughtException(t, e);
             //一个线程出现异常,中断组内所有线程
             this.interrupt();
      }
};

前面介绍了线程对象的异常处理,线程类的异常处理,线程组的异常处理。将它们放一起会出现什么效果呢?

示例代码:

public class MyThread{

    public static void main(String[] args) {
        ThreadGroup threadGroup = new ThreadGroup("ThreadGroup"){
            @Override
            public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
                System.out.println("线程组的异常处理");
                super.uncaughtException(t, e);
            }
        };
        Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(new Thread.UncaughtExceptionHandler() {
            @Override
            public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
                System.out.println("线程类的异常处理");
            }
        });
        Thread thread = new Thread(threadGroup,"Thread"){
            @Override
            public void run() {
                System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"执行");
                int i= 2/0;
            }
        };
        thread.setUncaughtExceptionHandler(new Thread.UncaughtExceptionHandler() {
            @Override
            public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
                System.out.println("线程对象的异常处理");
            }
        });
        thread.start();
    }

}

运行结果:

Thread执行
线程对象的异常处理

注释掉线程对象的异常处理之后,再次运行:

public class MyThread{

    public static void main(String[] args) {
        ThreadGroup threadGroup = new ThreadGroup("ThreadGroup"){
            @Override
            public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
                System.out.println("线程组的异常处理");
                super.uncaughtException(t, e);
            }
        };
        Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(new Thread.UncaughtExceptionHandler() {
            @Override
            public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
                System.out.println("线程类的异常处理");
            }
        });
        Thread thread = new Thread(threadGroup,"Thread"){
            @Override
            public void run() {
                System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"执行");
                int i= 2/0;
            }
        };
//        thread.setUncaughtExceptionHandler(new Thread.UncaughtExceptionHandler() {
//            @Override
//            public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
//                System.out.println("线程对象的异常处理");
//            }
//        });
        thread.start();
    }

}

运行结果:

Thread执行
线程组的异常处理
线程类的异常处理

6.文末总结

本文弥补了前面几个文章的技术空白点。到此,Java多线程编程核心技术的学习告一段落。

文章来源:微信公众号 薛勤的博客

目录
相关文章
|
18天前
|
存储 监控 安全
单位网络监控软件:Java 技术驱动的高效网络监管体系构建
在数字化办公时代,构建基于Java技术的单位网络监控软件至关重要。该软件能精准监管单位网络活动,保障信息安全,提升工作效率。通过网络流量监测、访问控制及连接状态监控等模块,实现高效网络监管,确保网络稳定、安全、高效运行。
46 11
|
28天前
|
XML Java 编译器
Java注解的底层源码剖析与技术认识
Java注解(Annotation)是Java 5引入的一种新特性,它提供了一种在代码中添加元数据(Metadata)的方式。注解本身并不是代码的一部分,它们不会直接影响代码的执行,但可以在编译、类加载和运行时被读取和处理。注解为开发者提供了一种以非侵入性的方式为代码提供额外信息的手段,这些信息可以用于生成文档、编译时检查、运行时处理等。
62 7
|
9天前
|
Java
Java—多线程实现生产消费者
本文介绍了多线程实现生产消费者模式的三个版本。Version1包含四个类:`Producer`(生产者)、`Consumer`(消费者)、`Resource`(公共资源)和`TestMain`(测试类)。通过`synchronized`和`wait/notify`机制控制线程同步,但存在多个生产者或消费者时可能出现多次生产和消费的问题。 Version2将`if`改为`while`,解决了多次生产和消费的问题,但仍可能因`notify()`随机唤醒线程而导致死锁。因此,引入了`notifyAll()`来唤醒所有等待线程,但这会带来性能问题。
Java—多线程实现生产消费者
|
10天前
|
移动开发 前端开发 Java
Java最新图形化界面开发技术——JavaFx教程(含UI控件用法介绍、属性绑定、事件监听、FXML)
JavaFX是Java的下一代图形用户界面工具包。JavaFX是一组图形和媒体API,我们可以用它们来创建和部署富客户端应用程序。 JavaFX允许开发人员快速构建丰富的跨平台应用程序,允许开发人员在单个编程接口中组合图形,动画和UI控件。本文详细介绍了JavaFx的常见用法,相信读完本教程你一定有所收获!
Java最新图形化界面开发技术——JavaFx教程(含UI控件用法介绍、属性绑定、事件监听、FXML)
|
11天前
|
安全 Java Kotlin
Java多线程——synchronized、volatile 保障可见性
Java多线程中,`synchronized` 和 `volatile` 关键字用于保障可见性。`synchronized` 保证原子性、可见性和有序性,通过锁机制确保线程安全;`volatile` 仅保证可见性和有序性,不保证原子性。代码示例展示了如何使用 `synchronized` 和 `volatile` 解决主线程无法感知子线程修改共享变量的问题。总结:`volatile` 确保不同线程对共享变量操作的可见性,使一个线程修改后,其他线程能立即看到最新值。
|
11天前
|
消息中间件 缓存 安全
Java多线程是什么
Java多线程简介:本文介绍了Java中常见的线程池类型,包括`newCachedThreadPool`(适用于短期异步任务)、`newFixedThreadPool`(适用于固定数量的长期任务)、`newScheduledThreadPool`(支持定时和周期性任务)以及`newSingleThreadExecutor`(保证任务顺序执行)。同时,文章还讲解了Java中的锁机制,如`synchronized`关键字、CAS操作及其实现方式,并详细描述了可重入锁`ReentrantLock`和读写锁`ReadWriteLock`的工作原理与应用场景。
|
11天前
|
存储 安全 Java
Java多线程编程秘籍:各种方案一网打尽,不要错过!
Java 中实现多线程的方式主要有四种:继承 Thread 类、实现 Runnable 接口、实现 Callable 接口和使用线程池。每种方式各有优缺点,适用于不同的场景。继承 Thread 类最简单,实现 Runnable 接口更灵活,Callable 接口支持返回结果,线程池则便于管理和复用线程。实际应用中可根据需求选择合适的方式。此外,还介绍了多线程相关的常见面试问题及答案,涵盖线程概念、线程安全、线程池等知识点。
92 2
|
28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。 ####
|
28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。
50 3
Java基础异常-自定义异常
Java基础异常-自定义异常
Java基础异常-自定义异常