探索多线程编程:守护线程与线程生命周期

简介: 探索多线程编程:守护线程与线程生命周期

前言


Java多线程是一种并发编程方式,允许Java应用程序同时执行多个独立任务。它通过创建和管理多个线程来实现,

每个线程代表一个独立的执行流。多线程可以提高程序性能、资源利用率和响应能力。Java提供了Thread类和Runnable接口来创建和操作线程,


还包括同步机制(synchronization)来确保线程安全。多线程适用于处理并行计算、异步操作、GUI编程等场景。然而,多线程编程也需要小心处理竞态条件、死锁等问题,以确保程序正确运行。




守护线程


守护线程.setDaemon(true):设置守护线程

线程有两类:用户线程(前台线程)、守护线程(后台线程)

如果程序中所有前台线程都执行完毕了,后台线程会自动结束

垃圾回收器线程属于守护线程

public class DeamonThread extends Thread {
  @Override
  public void run() {
    for(int i=0;i<50;i++) {
      System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"----------"+i);
      try {
        Thread.sleep(500);
      } catch (InterruptedException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
}

测试:

public class TestDeamon {
  public static void main(String[] args) {
    //创建线程(默认前台线程)
    DeamonThread d1=new DeamonThread();
    //设置线程为守护线程
    d1.setDaemon(true);//主线程结束便结束了
    d1.start();
    for(int i=0;i<10;i++) {
      System.out.println("主线程:----------"+i);
      try {
        Thread.sleep(200);
      } catch (InterruptedException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
}





线程生命周期





五种基本状态


当线程被创建并启动以后,它既不是一启动就进入了执行状态,也不是一直处于执行状态。


新建状态(New)

当线程对象对创建后,即进入了新建状态,如:Thread t = new MyThread();


就绪状态(Runnable)

当调用线程对象的start()方法(t.start();),线程即进入就绪状态。处于就绪状态的线程,只是说明此线程已经做好了准备,随时等待CPU调度执行,并不是说执行了t.start()此线程立即就会执行;


运行状态(Running)

当CPU开始调度处于就绪状态的线程时,此时线程才得以真正执行,即进入到运行状态。注:就     绪状态是进入到运行状态的唯一入口,也就是说,线程要想进入运行状态执行,首先必须处于就绪状态中;


阻塞状态(Blocked)

处于运行状态中的线程由于某种原因,暂时放弃对CPU的使用权,停止执行,此时进入阻塞状态,直到其进入到就绪状态,才 有机会再次被CPU调用以进入到运行状态。根据阻塞产生的原因不同,阻塞状态又可以分为三种:


1.等待阻塞:运行状态中的线程执行wait()方法,使本线程进入到等待阻塞状态;


2.同步阻塞 -- 线程在获取synchronized同步锁失败(因为锁被其它线程所占用),它会进入同步阻塞状态;


3.其他阻塞 -- 通过调用线程的sleep()或join()或发出了I/O请求时,线程会进入到阻塞状态。当sleep()状态超时、join()等待线程终止或者超时、或者I/O处理完毕时,线程重新转入就绪状态。


死亡状态(Dead)

线程执行完了或者因异常退出了run()方法,该线程结束生命周期。




多线程状态之间的转换


就绪状态转换为运行状态:当此线程得到处理器资源;


运行状态转换为就绪状态:当此线程主动调用yield()方法或在运行过程中失去处理器资源。


运行状态转换为死亡状态:当此线程线程执行体执行完毕或发生了异常。


此处需要特别注意的是:当调用线程的yield()方法时,线程从运行状态转换为就绪状态,但接下来CPU调度就绪状态中的哪个线程具有一定的随机性,因此,可能会出现A线程调用了yield()方法后,接下来CPU仍然调度了A线程的情况。




最后


本期结束咱们下次再见👋~

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