java多线程--线程池的使用

简介: 程序启动一个新线程的成本是很高的,因为涉及到要和操作系统进行交互,而使用线程池可以很好的提高性能,尤其是程序中当需要创建大量生存期很短的线程时,应该优先考虑使用线程池.       线程池的每一个线程执行完毕后,并不会死亡,会再次回到线程池中变成空闲状态,等待下一个对象来调用,类比于数据库连接池.

       程序启动一个新线程的成本是很高的,因为涉及到要和操作系统进行交互,而使用线程池可以很好的提高性能,尤其是程序中当需要创建大量生存期很短的线程时,应该优先考虑使用线程池.

      线程池的每一个线程执行完毕后,并不会死亡,会再次回到线程池中变成空闲状态,等待下一个对象来调用,类比于数据库连接池.JDK1.5以后,java内置线程池.

     JDK5新增了一个Executors工厂类来产生线程池,通过查文档我们发现,产生线程池很多方法,常用的有以下几个方法:

      •      public static ExecutorService newCachedThreadPool()
      •      public static ExecutorService newFixedThreadPool(int nThreads)
      •      public static ExecutorService newSingleThreadExecutor()

这些方法的返回值都是ExecutorService对象,该对象表示一个线程池,可以执行Runnable对象或Callable对象代表的线程,提供了如下方法:

       submit(Runnable task);

       submit(Callable<T> task);

使用线程池开辟一个新线程的步骤,

1.创建线程池对象

2.创建Runnable实例

3.提交Runable实例

4.关闭线程池(选择)

下面通过代码来演示:

package com.wang.reflect;

import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

class MyRunnable implements Runnable{
	@Override
	public void run() {

		for(int i=0;i<100;i++){
			System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"::"+i);
		}
	}
}

public class ThreadPoolDemo {

	public static void main(String[] args) {
		//创建线程池对象
		ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(2);
		//执行Runnable对象代表的线程
		service.submit(new MyRunnable());
		service.submit(new MyRunnable());
		//关闭线程池
		service.shutdown();
	}
}
 

讲到了线程池,就不得不提多线程实现的第三种方法,实现Callable<T>接口,这种方法实现的多线程,就是依赖于线程池而存在的,下面用代码来演示:

package com.wang.reflect;

import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;


class MyCallable implements Callable{

    //Callable是一个带泛型的接口,这里先不使用
    @Override
    public Object call() throws Exception {
        for(int i=0;i<100;i++){
            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"::"+i);
        }
        return null;
    }
    
}
public class CallableDemo {

    public static void main(String[] args) {
        //创建线程池对象
        ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(2);
        //执行Runnable对象代表的线程
        service.submit(new MyCallable());
        service.submit(new MyCallable());
        //关闭线程池
        service.shutdown();
    }
}

 




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