java程序猿必须掌握的4种线程池

前言

对于Java程序猿来说,线程池是面试高频题,是我们必须掌握的一个技能,本篇文章主要给大家讲解四种线程池的使用。

线程池简介

线程池的概念:

线程池就是首先创建一些线程,它们的集合称为线程池。使用线程池可以很好地提高性能,线程池在系统启动时即创建大量空闲的线程,程序将一个任务传给线程池,线程池就会启动一条线程来执行这个任务,执行结束以后,该线程并不会死亡,而是再次返回线程池中成为空闲状态,等待执行下一个任务。

线程池的工作机制:

在线程池的编程模式下,任务是提交给整个线程池,而不是直接提交给某个线程,线程池在拿到任务后,就在内部寻找是否有空闲的线程,如果有,则将任务交给某个空闲的线程。

一个线程同时只能执行一个任务,但可以同时向一个线程池提交多个任务。

使用线程池的原因:

多线程运行时间,系统不断的启动和关闭新线程,成本非常高,会过渡消耗系统资源,以及过渡切换线程的危险,从而可能导致系统资源的崩溃。这时,线程池就是最好的选择了。

四种常见的线程池详解

4.1 Executors.newCacheThreadPool()

Executors.newCacheThreadPool():可缓存线程池,先查看池中有没有以前建立的线程,如果有,就直接使用。如果没有,就建一个新的线程加入池中,缓存型池子通常用于执行一些生存期很短的异步型任务

代码:

1. import java.util.concurrent.ExecutorService;

2. import java.util.concurrent.Executors;

3.

4. public class ThreadPoolExecutorTest {

5. public static void main(String[] args) {

6. //创建一个可缓存线程池

7. ExecutorService cachedThreadPool = Executors.newCachedThreadPool();

8. for (int i = 0; i < 10; i++) {

9. try {

10. //sleep可明显看到使用的是线程池里面以前的线程,没有创建新的线程

11. Thread.sleep(1000);

12. } catch (InterruptedException e) {

13. e.printStackTrace();

14. }

15. cachedThreadPool.execute(new Runnable() {

16. public void run() {

17. //打印正在执行的缓存线程信息

18. System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"正在被执行");

19. }

20. });

21. }

22. }

23. }

线程池为无限大,当执行当前任务时上一个任务已经完成,会复用执行上一个任务的线程,而不用每次新建线程

4.2 Executors.newFixedThreadPool(int n)

Executors.newFixedThreadPool(int n):创建一个可重用固定个数的线程池,以共享的无界队列方式来运行这些线程。

代码:

1. package com.study.test;

2.

3. import java.util.concurrent.ExecutorService;

4. import java.util.concurrent.Executors;

5.

6. public class ThreadPoolExecutorTest {

7. public static void main(String[] args) {

8. //创建一个可重用固定个数的线程池

9. ExecutorService fixedThreadPool = Executors.newFixedThreadPool(3);

10. for (int i = 0; i < 10; i++) {

11. fixedThreadPool.execute(new Runnable() {

12. public void run() {

13. try {

14. //打印正在执行的缓存线程信息

15. System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"正在被执行");

16. Thread.sleep(2000);

17. } catch (InterruptedException e) {

18. e.printStackTrace();

19. }

20. }

21. });

22. }

23. }

24. }

25. }

4.3 Executors.newScheduledThreadPool(int n)

Executors.newScheduledThreadPool(int n):创建一个定长线程池,支持定时及周期性任务执行

代码:

1. package com.study.test;

2.

3. import java.util.concurrent.Executors;

4. import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;

5. import java.util.concurrent.TimeUnit;

6.

7. public class ThreadPoolExecutorTest {

8. public static void main(String[] args) {

9. //创建一个定长线程池,支持定时及周期性任务执行——延迟执行

10. ScheduledExecutorService scheduledThreadPool = Executors.newScheduledThreadPool(5);

11. //延迟1秒执行

12. scheduledThreadPool.schedule(new Runnable() {

13. public void run() {

14. System.out.println("延迟1秒执行");

15. }

16. }, 1, TimeUnit.SECONDS);

17. }

18. }

输出结果:延迟1秒执行

代码2:可以定时执行

1. package com.study.test;

2.

3. import java.util.concurrent.Executors;

4. import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;

5. import java.util.concurrent.TimeUnit;

6.

7. public class ThreadPoolExecutorTest {

8. public static void main(String[] args) {

9. //创建一个定长线程池,支持定时及周期性任务执行——定期执行

10. ScheduledExecutorService scheduledThreadPool = Executors.newScheduledThreadPool(5);

11. //延迟1秒后每3秒执行一次

12. scheduledThreadPool.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {

13. public void run() {

14. System.out.println("延迟1秒后每3秒执行一次");

15. }

16. }, 1, 3, TimeUnit.SECONDS);

17. }

18. }

4.4 Executors.newSingleThreadExecutor()

Executors.newSingleThreadExecutor():创建一个单线程化的线程池,它只会用唯一的工作线程来执行任务,保证所有任务按照指定顺序(FIFO, LIFO, 优先级)执行。

1. package com.study.test;

2.

3. import java.util.concurrent.ExecutorService;

4. import java.util.concurrent.Executors;

5.

6. public class TestThreadPoolExecutor {

7. public static void main(String[] args) {

8. ExecutorService singleThreadExecutor = Executors.newSingleThreadExecutor();

9. for (int i = 0; i < 10; i++) {

10. final int index = i;

11. singleThreadExecutor.execute(new Runnable() {

12. public void run() {

13. try {

14. //结果依次输出,相当于顺序执行各个任务

15. System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"正在被执行,打印的值是:"+index);

16. Thread.sleep(1000);

17. } catch (InterruptedException e) {

18. e.printStackTrace();

19. }

20. }

21. });

22. }

23. }

24. }

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