JavaSE学习笔记——多线程

  • 理解程序、进程、线程的概念

    1. 程序可以理解为静态的代码
    2. 进程可以理解为执行中的程序
    3. 线程是进程的进一步细分,理解为程序的一条执行路劲
  • 如何创建Java程序的线程

    1. 通过继承的方式创建多进程
    //1. 创建一个继承自Thread的子类
    class SubThread extends Thread{
        //2.重写run方法,方法内实现此子线程要完成的工作
        public void run(){
            for (int i = 0; i <= 100 ; i++) {
                System.out.println(Thread.currentThread().getName() +":"
                        + Thread.currentThread().getPriority() +":"+i);
            }
        }
    }
    public class TestThread {
        public static void main(String[] args) {
            //3.创建一个子类的对象
            SubThread st1 = new SubThread();
            //4.调用线程的start方法,启动此线程;JVM调用相应的run方法
            //一个线程只能调用一次start方法
            st1.start();
            //不能通过Thread实现类对象的run方法去启动一个线程,必须start
        }
    }
    
    1. 通过实现Runnable接口的方式来实现多线程
    class PrintNum implements Runnable{
        //2. 实现Runnable接口中的抽象方法
        public void run(){
            //子线程执行的代码
            for (int i = 0; i <= 100 ; i++) {
                if(i % 2 == 0){
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() +
                            " : " + i);
                }
            }
        }
    }
    
    1. Thread类本身实际上也是实现了Runnable接口的一个实现类。一般来说,
      采用实现的方式更好,因为这样可以避开单继承的局限性。
      如果多个线程有共享数据的话,更适合使用实现Runnable接口的方式,同时,
      共享数据所在的类,可以作为Runnable接口的实现类。
  • 常用Thread类方法

      start()     run()                   currentThread()
      
      getName()   setName(String name)
      
      yield()     sleep()                 isAlive() 
      
      notify()    notifyALl() 
      getPriority()                       setPriority(int i)
    
  • 使用多线程的优点
    1.提高应用程序的响应,对图形化界面更有意义
    2.提高计算机系统CPU的利用率
    3.改善程序结构,将既长又复杂的进程分为多个线程,独立运行,利于理解和修改

  • 线程分类:
    1.守护线程:如Java垃圾回收,若JVM中都是守护线程,当前JVM将退出

    2.用户线程:在start()之前,调用Thread.setDaemon(),可将用户线程转为守护线程

  • 线程的生命周期

    1. 新建:当一个Thread类或其子类的对象被声明并创建时,新生的线程对象处于新建状态
    2. 就绪:处于新建状态的线程被start()之后,将进入线程队列等待CPU时间片,此时已具备运行条件
    3. 运行:就绪线程被调度并获得处理器资源时,编进入运行状态,run()方法定义了线程的操作和功能
    4. 阻塞:被人为挂起或进行IO时,让出CPU并临时中止自己的执行,进入阻塞状态
    5. 死亡:线程完成了它的全部工作或线程被提前强制性地中止
  • 线程的同步机制

    1. 如果我们创建的多个线程之间,存在着共享数据,就有可能出现线程安全问题。
      当其中一个线程操作共享数据,但操作尚未完成的时候,另外的线程就参与进来,
      这就会导致线程安全问题。
    2. 解决线程安全问题的方法在于,只有当前线程完全操作完共享数据之后,
      其他线程才可以操作共享数据。
      • 方式一:同步代码块
        synchronized(同步监视器){
            //操作共享数据的代码
            //同步监视器,也叫锁,任何一个类的对象都可以来充当锁
            //要想保证线程的安全,必须要求所有的线程公用同一把锁。
            //使用实现Run able接口的方式创建接口的话,同步代码块中的锁
            //可以考虑使用this对象
            //如果使用继承的方法实现多线程,一般不要使用this对象作为锁
            //共享数据:多个线程需要共同操作的变量,明确哪部分是操作共享数据的代码
        }
        
      • 方式二:同步方法,将操作共享数据的方法声明为synchronized
        public synchronized void show(){
            //对于非静态的方法而言,使用同步的话,默认锁为this,
            //如果使用继承的方式使用多线程的话,就要慎用同步方法(默认this锁)
            //对于静态的方法如果使用同步,默认的锁为当前类本身
        }
        
    3. 引起锁释放的操作:
      • 当前线程的同步方法、同步代码块执行结束
      • 当前线程在同步代码块、同步方法中遇到break、return终止了该代码块、该方法的继续执行
      • 当前线程在同步代码块、同步方法中出现了未处理的Error、Exception,导致异常结束
      • 当前线程在同步代码块、同步方法中执行了线程对象的wait()方法,当前线程暂停,并释放锁
        。需要注意的是,sleep方法并不会导致锁释放,yield方法也不会释放锁。
    4. 死锁:不同线程分别占用对方所需要的同步资源不放弃,都在等待对方放弃自己所需的同步资源,
      就形成了线程的死锁。
  • 线程通信

    1. wait():当在同步中执行到此方法,则线程必须等待,直至其他线程执行notify()方法将其唤醒。
      唤醒后,继续wait方法后的代码。
    2. notify() notifyAll():在同步中执行到此方法,则唤醒其他被wait的一个或者所有的线程。
    3. 上述三个方法必须使用在同步代码块或者同步方法中
    4. 两个线程交替打印1-100的数字
      class PrintNumber implements Runnable {
          int num = 1;
      
          public void run() {
              while (true) {
                  synchronized (this) {
                      notify();
                      if (num <= 100) {
                          try {
                              Thread.currentThread().sleep(1000);
                          } catch (InterruptedException e) {
                              e.printStackTrace();
                          }
                          System.out.println(Thread.currentThread().getName() +
                                  " : " + num);
                          num++;
                      } else
                          break;
                      try {
                          wait();
                      } catch (InterruptedException e) {
                          e.printStackTrace();
                      }
                  }
              }
          }
      }
      
      public class TestCommunication {
          public static void main(String[] args) {
              PrintNumber p = new PrintNumber();
              Thread t1 = new Thread(p);
              Thread t2 = new Thread(p);
              t1.setName("A");
              t2.setName("B");
              t1.start();
              t2.start();
          }
      }
      
    5. 生产者消费者问题
      class Clerk {
          int product;
      
          //生产产品
          public synchronized void addProduct() {
              if(product >= 20){
                  try {
                      wait();
                  } catch (InterruptedException e) {
                      e.printStackTrace();
                  }
              }else {
                  product++;
                  System.out.println(Thread.currentThread().getName()
                  + ":生产了第" + product + "个产品");
                  notifyAll();
              }
          }
      
          //消费产品
          public synchronized void consumeProduct(){
              if(product <= 0){
                  try {
                      wait();
                  } catch (InterruptedException e) {
                      e.printStackTrace();
                  }
              }else {
                  System.out.println(Thread.currentThread().getName()
                          + ":消费了第" + product + "个产品");
                  product--;
                  notifyAll();
              }
          }
      }
      
      class Producer implements Runnable {
          Clerk clerk;
      
          public Producer(Clerk clerk) {
              this.clerk = clerk;
          }
      
          public void run() {
              System.out.println("生产者开始生产");
              while (true) {
                  clerk.addProduct();
              }
          }
      }
      
      class Consumer implements Runnable {
          Clerk clerk;
      
          public Consumer(Clerk clerk) {
              this.clerk = clerk;
          }
      
          public void run() {
              System.out.println("消费者消费产品");
              while(true){
                  clerk.consumeProduct();
              }
          }
      }
      
      public class TestProduceConsume {
          public static void main(String[] args) {
              Clerk clerk = new Clerk();
              Producer p1 = new Producer(clerk);
              Consumer c1 = new Consumer(clerk);
              Thread tp = new Thread(p1);
              Thread tc = new Thread(c1);
      
              tp.setName("生产者");
              tc.setName("消费者");
              tp.start();
              tc.start();
          }
      }
      
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