JAVA - 守护线程(Daemon Thread)

简介: 转载自:http://www.cnblogs.com/luochengor/archive/2011/08/11/2134818.html 在Java中有两类线程:用户线程 (User Thread)、守护线程 (Daemon Thread)。

转载自:http://www.cnblogs.com/luochengor/archive/2011/08/11/2134818.html

在Java中有两类线程:用户线程 (User Thread)、守护线程 (Daemon Thread)。 

所谓守护 线程,是指在程序运行的时候在后台提供一种通用服务的线程,比如垃圾回收线程就是一个很称职的守护者,并且这种线程并不属于程序中不可或缺的部分。因此,当所有的非守护线程结束时,程序也就终止了,同时会杀死进程中的所有守护线程。反过来说,只要任何非守护线程还在运行,程序就不会终止。

用户线程和守护线程两者几乎没有区别,唯一的不同之处就在于虚拟机的离开:如果用户线程已经全部退出运行了,只剩下守护线程存在了,虚拟机也就退出了。 因为没有了被守护者,守护线程也就没有工作可做了,也就没有继续运行程序的必要了。

将线程转换为守护线程可以通过调用Thread对象的setDaemon(true)方法来实现。在使用守护线程时需要注意一下几点:

 

(1) thread.setDaemon(true)必须在thread.start()之前设置,否则会跑出一个IllegalThreadStateException异常。你不能把正在运行的常规线程设置为守护线程。 

 

(2) 在Daemon线程中产生的新线程也是Daemon的。

 

(3) 守护线程应该永远不去访问固有资源,如文件、数据库,因为它会在任何时候甚至在一个操作的中间发生中断。

 

代码示例:

 

import java.util.concurrent.TimeUnit;

 

 

 

/**

 

 *  守护线程

 

 */

 

public class Daemons {

 

 

 

    /**

 

     * @param args

 

     * @throws InterruptedException

 

     */

 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

 

        Thread d = new Thread(new Daemon());

 

        d.setDaemon(true); //必须在启动线程前调用

 

        d.start();

 

        System.out.println("d.isDaemon() = " + d.isDaemon() + ".");

 

        TimeUnit.SECONDS.sleep(1);

 

    }

 

 

 

}

 

 

 

class DaemonSpawn implements Runnable {

 

 

 

    public void run() {

 

        while (true) {

 

            Thread.yield();

 

        }

 

    }

 

   

 

}

 

 

 

class Daemon implements Runnable {

 

    private Thread[] t = new Thread[10];

 

 

 

    public void run() {

 

        for (int i=0; i<t.length; i++) {

 

            t[i] = new Thread(new DaemonSpawn());

 

            t[i].start();

 

            System.out.println("DaemonSpawn " + i + " started.");

 

        }

 

        for (int i=0; i<t.length; i++) {

 

            System.out.println("t[" + i + "].isDaemon() = " +

 

                    t[i].isDaemon() + ".");

 

        }

 

        while (true) {

 

            Thread.yield();

 

        }

 

    }

 

   

 

}

 

 

 

运行结果:

 

d.isDaemon() = true.

 

DaemonSpawn 0 started.

 

DaemonSpawn 1 started.

 

DaemonSpawn 2 started.

 

DaemonSpawn 3 started.

 

DaemonSpawn 4 started.

 

DaemonSpawn 5 started.

 

DaemonSpawn 6 started.

 

DaemonSpawn 7 started.

 

DaemonSpawn 8 started.

 

DaemonSpawn 9 started.

 

t[0].isDaemon() = true.

 

t[1].isDaemon() = true.

 

t[2].isDaemon() = true.

 

t[3].isDaemon() = true.

 

t[4].isDaemon() = true.

 

t[5].isDaemon() = true.

 

t[6].isDaemon() = true.

 

t[7].isDaemon() = true.

 

t[8].isDaemon() = true.

 

t[9].isDaemon() = true.

 

以上结果说明了守护线程中产生的新线程也是守护线程。

 

如果将mian函数中的TimeUnit.SECONDS.sleep(1);注释掉,运行结果如下:

 

d.isDaemon() = true.

 

DaemonSpawn 0 started.

 

DaemonSpawn 1 started.

 

DaemonSpawn 2 started.

 

DaemonSpawn 3 started.

 

DaemonSpawn 4 started.

 

DaemonSpawn 5 started.

 

DaemonSpawn 6 started.

 

DaemonSpawn 7 started.

 

DaemonSpawn 8 started.

 

DaemonSpawn 9 started.

 

以上结果说明了如果用户线程已经全部退出运行了,只剩下守护线程存在了,虚拟机也就退出了。下面的例子也说明了这个问题。

 

代码示例:

 

import java.util.concurrent.TimeUnit;

 

 

 

/**

 

 * Finally shoud be always run ?

 

 */

 

public class DaemonsDontRunFinally {

 

 

 

    /**

 

     * @param args

 

     */

 

    public static void main(String[] args) {

 

        Thread t = new Thread(new ADaemon());

 

        t.setDaemon(true);

 

        t.start();

 

    }

 

 

 

}

 

 

 

class ADaemon implements Runnable {

 

 

 

    public void run() {

 

        try {

 

            System.out.println("start ADaemon...");

 

            TimeUnit.SECONDS.sleep(1);

 

        } catch (InterruptedException e) {

 

            System.out.println("Exiting via InterruptedException");

 

        } finally {

 

            System.out.println("This shoud be always run ?");

 

        }

 

    }

 

   

 

}

 

 

 

运行结果:

 

start ADaemon...

 

如果将main函数中的t.setDaemon(true);注释掉,运行结果如下:

 

start ADaemon...

This shoud be always run ?

相关文章
|
1天前
|
安全 Java 调度
深入理解Java并发编程:线程安全与性能优化
【5月更文挑战第12天】 在现代软件开发中,多线程编程是提升应用程序性能和响应能力的关键手段之一。特别是在Java语言中,由于其内置的跨平台线程支持,开发者可以轻松地创建和管理线程。然而,随之而来的并发问题也不容小觑。本文将探讨Java并发编程的核心概念,包括线程安全策略、锁机制以及性能优化技巧。通过实例分析与性能比较,我们旨在为读者提供一套既确保线程安全又兼顾性能的编程指导。
|
1天前
|
安全 Java 开发者
深入理解Java并发编程:线程安全与性能优化
【5月更文挑战第15天】本文将深入探讨Java并发编程的核心概念,包括线程安全和性能优化。我们将通过实例分析,理解线程安全的重要性,并学习如何通过各种技术和策略来实现它。同时,我们也将探讨如何在保证线程安全的同时,提高程序的性能。
|
1天前
|
消息中间件 并行计算 Java
Java中的多线程编程:基础知识与实践
【5月更文挑战第15天】 在现代计算机编程中,多线程是一个复杂但必不可少的概念。特别是在Java这种广泛使用的编程语言中,理解并掌握多线程编程是每个开发者必备的技能。本文将深入探讨Java中的多线程编程,从基础概念到实际应用场景,为读者提供全面的理论支持和实践指导。
|
1天前
|
Java 程序员 调度
Java中的多线程编程:从理论到实践
【5月更文挑战第14天】在现代计算机技术中,多线程编程是一个重要的概念。它允许多个线程并行执行,从而提高程序的运行效率。本文将从理论和实践两个角度深入探讨Java中的多线程编程,包括线程的基本概念、创建和控制线程的方法,以及如何处理线程同步和通信问题。
|
1天前
|
Java
Java中的多线程编程:基础知识与实践
【5月更文挑战第13天】在计算机科学中,多线程是一种使得程序可以同时执行多个任务的技术。在Java语言中,多线程的实现主要依赖于java.lang.Thread类和java.lang.Runnable接口。本文将深入探讨Java中的多线程编程,包括其基本概念、实现方法以及一些常见的问题和解决方案。
|
1天前
|
安全 算法 Java
深入理解Java并发编程:线程安全与性能优化
【5月更文挑战第13天】 在Java开发中,并发编程是一个复杂且重要的领域。它不仅关系到程序的线程安全性,也直接影响到系统的性能表现。本文将探讨Java并发编程的核心概念,包括线程同步机制、锁优化技术以及如何平衡线程安全和性能。通过分析具体案例,我们将提供实用的编程技巧和最佳实践,帮助开发者在确保线程安全的同时,提升应用性能。
11 1
|
1天前
|
Java 调度
Java一分钟之线程池:ExecutorService与Future
【5月更文挑战第12天】Java并发编程中,`ExecutorService`和`Future`是关键组件,简化多线程并提供异步执行能力。`ExecutorService`是线程池接口,用于提交任务到线程池,如`ThreadPoolExecutor`和`ScheduledThreadPoolExecutor`。通过`submit()`提交任务并返回`Future`对象,可检查任务状态、获取结果或取消任务。注意处理`ExecutionException`和避免无限等待。实战示例展示了如何异步执行任务并获取结果。理解这些概念对提升并发性能至关重要。
17 5
|
1天前
|
Java
Java一分钟:线程协作:wait(), notify(), notifyAll()
【5月更文挑战第11天】本文介绍了Java多线程编程中的`wait()`, `notify()`, `notifyAll()`方法,它们用于线程间通信和同步。这些方法在`synchronized`代码块中使用,控制线程执行和资源访问。文章讨论了常见问题,如死锁、未捕获异常、同步使用错误及通知错误,并提供了生产者-消费者模型的示例代码,强调理解并正确使用这些方法对实现线程协作的重要性。
15 3
|
1天前
|
安全 算法 Java
Java一分钟:线程同步:synchronized关键字
【5月更文挑战第11天】Java中的`synchronized`关键字用于线程同步,防止竞态条件,确保数据一致性。本文介绍了其工作原理、常见问题及避免策略。同步方法和同步代码块是两种使用形式,需注意避免死锁、过度使用导致的性能影响以及理解锁的可重入性和升级降级机制。示例展示了同步方法和代码块的运用,以及如何避免死锁。正确使用`synchronized`是编写多线程安全代码的核心。
57 2
|
1天前
|
安全 Java 调度
Java一分钟:多线程编程初步:Thread类与Runnable接口
【5月更文挑战第11天】本文介绍了Java中创建线程的两种方式:继承Thread类和实现Runnable接口,并讨论了多线程编程中的常见问题,如资源浪费、线程安全、死锁和优先级问题,提出了解决策略。示例展示了线程通信的生产者-消费者模型,强调理解和掌握线程操作对编写高效并发程序的重要性。
45 3