`
yeluowuchen
  • 浏览: 31677 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 杭州
社区版块
存档分类
最新评论

Java并发编程:Thread类的使用(转载)

阅读更多

原文链接:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/p/3920357.html

 

在前面2篇文章分别讲到了线程和进程的由来、以及如何在Java中怎么创建线程和进程。今天我们来学习一下Thread类,在学习Thread类之前,先介绍与线程相关知识:线程的几种状态、上下文切换,然后接着介绍Thread类中的方法的具体使用。

  以下是本文的目录大纲:

  一.线程的状态

  二.上下文切换

  三.Thread类中的方法

  若有不正之处,请多多谅解并欢迎批评指正。

  请尊重作者劳动成果,转载请标明原文链接:

   http://www.cnblogs.com/dolphin0520/p/3920357.html

一.线程的状态

  在正式学习Thread类中的具体方法之前,我们先来了解一下线程有哪些状态,这个将会有助于后面对Thread类中的方法的理解。

  线程从创建到最终的消亡,要经历若干个状态。一般来说,线程包括以下这几个状态:创建(new)、就绪(runnable)、运行(running)、阻塞(blocked)、time waiting、waiting、消亡(dead)。

  当需要新起一个线程来执行某个子任务时,就创建了一个线程。但是线程创建之后,不会立即 进入就绪状态,因为线程的运行需要一些条件(比如内存资源,在前面的JVM内存区域划分一篇博文中知道程序计数器、Java栈、本地方法栈都是线程私有 的,所以需要为线程分配一定的内存空间),只有线程运行需要的所有条件满足了,才进入就绪状态。

  当线程进入就绪状态后,不代表立刻就能获取CPU执行时间,也许此时CPU正在执行其他的事情,因此它要等待。当得到CPU执行时间之后,线程便真正进入运行状态。

  线程在运行状态过程中,可能有多个原因导致当前线程不继续运行下去,比如用户主动让线程 睡眠(睡眠一定的时间之后再重新执行)、用户主动让线程等待,或者被同步块给阻塞,此时就对应着多个状态:time waiting(睡眠或等待一定的事件)、waiting(等待被唤醒)、blocked(阻塞)。

  当由于突然中断或者子任务执行完毕,线程就会被消亡。

  下面这副图描述了线程从创建到消亡之间的状态:

  在有些教程上将blocked、waiting、time waiting统称为阻塞状态,这个也是可以的,只不过这里我想将线程的状态和Java中的方法调用联系起来,所以将waiting和time waiting两个状态分离出来。

二.上下文切换

  对于单核CPU来说(对于多核CPU,此处就理解为一个核),CPU在一个时刻只能运行一个线程,当在运行一个线程的过程中转去运行另外一个线程,这个叫做线程上下文切换(对于进程也是类似)。

  由于可能当前线程的任务并没有执行完毕,所以在切换时需要保存线程的运行状态,以便下次 重新切换回来时能够继续切换之前的状态运行。举个简单的例子:比如一个线程A正在读取一个文件的内容,正读到文件的一半,此时需要暂停线程A,转去执行线 程B,当再次切换回来执行线程A的时候,我们不希望线程A又从文件的开头来读取。

  因此需要记录线程A的运行状态,那么会记录哪些数据呢?因为下次恢复时需要知道在这之前 当前线程已经执行到哪条指令了,所以需要记录程序计数器的值,另外比如说线程正在进行某个计算的时候被挂起了,那么下次继续执行的时候需要知道之前挂起时 变量的值时多少,因此需要记录CPU寄存器的状态。所以一般来说,线程上下文切换过程中会记录程序计数器、CPU寄存器状态等数据。

  说简单点的:对于线程的上下文切换实际上就是 存储和恢复CPU状态的过程,它使得线程执行能够从中断点恢复执行

  虽然多线程可以使得任务执行的效率得到提升,但是由于在线程切换时同样会带来一定的开销代价,并且多个线程会导致系统资源占用的增加,所以在进行多线程编程时要注意这些因素。

三.Thread类中的方法

  通过查看java.lang.Thread类的源码可知:

  

  Thread类实现了Runnable接口,在Thread类中,有一些比较关键的属 性,比如name是表示Thread的名字,可以通过Thread类的构造器中的参数来指定线程名字,priority表示线程的优先级(最大值为10, 最小值为1,默认值为5),daemon表示线程是否是守护线程,target表示要执行的任务。

  下面是Thread类中常用的方法:

  以下是关系到线程运行状态的几个方法:

  1)start方法

  start()用来启动一个线程,当调用start方法后,系统才会开启一个新的线程来执行用户定义的子任务,在这个过程中,会为相应的线程分配需要的资源。

  2)run方法

  run()方法是不需要用户来调用的,当通过start方法启动一个线程之后,当线程获得了CPU执行时间,便进入run方法体去执行具体的任务。注意,继承Thread类必须重写run方法,在run方法中定义具体要执行的任务。

  3)sleep方法

  sleep方法有两个重载版本:

sleep(long millis)     //参数为毫秒
 
sleep(long millis,int nanoseconds)    //第一参数为毫秒,第二个参数为纳秒
 

  sleep相当于让线程睡眠,交出CPU,让CPU去执行其他的任务。

  但是有一点要非常注意,sleep方法不会释放锁,也就是说如果当前线程持有对某个对象的锁,则即使调用sleep方法,其他线程也无法访问这个对象。看下面这个例子就清楚了:

public class Test {
     
    private int i = 10;
    private Object object = new Object();
     
    public static void main(String[] args) throws IOException  {
        Test test = new Test();
        MyThread thread1 = test.new MyThread();
        MyThread thread2 = test.new MyThread();
        thread1.start();
        thread2.start();
    }  
     
     
    class MyThread extends Thread{
        @Override
        public void run() {
            synchronized (object) {
                i++;
                System.out.println("i:"+i);
                try {
                    System.out.println("线程"+Thread.currentThread().getName()+"进入睡眠状态");
                    Thread.currentThread().sleep(10000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    // TODO: handle exception
                }
                System.out.println("线程"+Thread.currentThread().getName()+"睡眠结束");
                i++;
                System.out.println("i:"+i);
            }
        }
    }
}
 

   输出结果:

  

  从上面输出结果可以看出,当Thread-0进入睡眠状态之后,Thread-1并没有去执行具体的任务。只有当Thread-0执行完之后,此时Thread-0释放了对象锁,Thread-1才开始执行。

  注意,如果调用了sleep方法,必须捕获InterruptedException异常或者将该异常向上层抛出。当线程睡眠时间满后,不一定会立即得到执行,因为此时可能CPU正在执行其他的任务。所以说调用sleep方法相当于让线程进入阻塞状态。

  4)yield方法

  调用yield方法会让当前线程交出CPU权限,让CPU去执行其他的线程。它跟sleep方法类似,同样不会释放锁。但是yield不能控制具体的交出CPU的时间,另外,yield方法只能让拥有相同优先级的线程有获取CPU执行时间的机会。

  注意,调用yield方法并不会让线程进入阻塞状态,而是让线程重回就绪状态,它只需要等待重新获取CPU执行时间,这一点是和sleep方法不一样的。

  5)join方法

  join方法有三个重载版本:

join()
join(long millis)     //参数为毫秒
join(long millis,int nanoseconds)    //第一参数为毫秒,第二个参数为纳秒
 

   假如在main线程中,调用thread.join方法,则main方法会等待thread线程执行完毕或者等待一定的时间。如果调用的是无参join方法,则等待thread执行完毕,如果调用的是指定了时间参数的join方法,则等待一定的事件。

  看下面一个例子:

public class Test {
     
    public static void main(String[] args) throws IOException  {
        System.out.println("进入线程"+Thread.currentThread().getName());
        Test test = new Test();
        MyThread thread1 = test.new MyThread();
        thread1.start();
        try {
            System.out.println("线程"+Thread.currentThread().getName()+"等待");
            thread1.join();
            System.out.println("线程"+Thread.currentThread().getName()+"继续执行");
        } catch (InterruptedException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
    }  
     
    class MyThread extends Thread{
        @Override
        public void run() {
            System.out.println("进入线程"+Thread.currentThread().getName());
            try {
                Thread.currentThread().sleep(5000);
            } catch (InterruptedException e) {
                // TODO: handle exception
            }
            System.out.println("线程"+Thread.currentThread().getName()+"执行完毕");
        }
    }
}
 

   输出结果:

  

  可以看出,当调用thread1.join()方法后,main线程会进入等待,然后等待thread1执行完之后再继续执行。

  实际上调用join方法是调用了Object的wait方法,这个可以通过查看源码得知:

  

  wait方法会让线程进入阻塞状态,并且会释放线程占有的锁,并交出CPU执行权限。

  由于wait方法会让线程释放对象锁,所以join方法同样会让线程释放对一个对象持有的锁。具体的wait方法使用在后面文章中给出。

  6)interrupt方法

  interrupt,顾名思义,即中断的意思。单独调用interrupt方法可以使得处于阻塞状态的线程抛出一个异常,也就说,它可以用来中断一个正处于阻塞状态的线程;另外,通过interrupt方法和isInterrupted()方法来停止正在运行的线程。

  下面看一个例子:

public class Test {
     
    public static void main(String[] args) throws IOException  {
        Test test = new Test();
        MyThread thread = test.new MyThread();
        thread.start();
        try {
            Thread.currentThread().sleep(2000);
        } catch (InterruptedException e) {
             
        }
        thread.interrupt();
    }  
     
    class MyThread extends Thread{
        @Override
        public void run() {
            try {
                System.out.println("进入睡眠状态");
                Thread.currentThread().sleep(10000);
                System.out.println("睡眠完毕");
            } catch (InterruptedException e) {
                System.out.println("得到中断异常");
            }
            System.out.println("run方法执行完毕");
        }
    }
}
 

   输出结果:

  

  从这里可以看出,通过interrupt方法可以中断处于阻塞状态的线程。那么能不能中断处于非阻塞状态的线程呢?看下面这个例子:

public class Test {
     
    public static void main(String[] args) throws IOException  {
        Test test = new Test();
        MyThread thread = test.new MyThread();
        thread.start();
        try {
            Thread.currentThread().sleep(2000);
        } catch (InterruptedException e) {
             
        }
        thread.interrupt();
    }  
     
    class MyThread extends Thread{
        @Override
        public void run() {
            int i = 0;
            while(i<Integer.MAX_VALUE){
                System.out.println(i+" while循环");
                i++;
            }
        }
    }
}
 

   运行该程序会发现,while循环会一直运行直到变量i的值超出Integer.MAX_VALUE。所以说直接调用interrupt方法不能中断正在运行中的线程。

  但是如果配合isInterrupted()能够中断正在运行的线程,因为调用interrupt方法相当于将中断标志位置为true,那么可以通过调用isInterrupted()判断中断标志是否被置位来中断线程的执行。比如下面这段代码:

public class Test {
     
    public static void main(String[] args) throws IOException  {
        Test test = new Test();
        MyThread thread = test.new MyThread();
        thread.start();
        try {
            Thread.currentThread().sleep(2000);
        } catch (InterruptedException e) {
             
        }
        thread.interrupt();
    }  
     
    class MyThread extends Thread{
        @Override
        public void run() {
            int i = 0;
            while(!isInterrupted() && i<Integer.MAX_VALUE){
                System.out.println(i+" while循环");
                i++;
            }
        }
    }
}
 

   运行会发现,打印若干个值之后,while循环就停止打印了。

  但是一般情况下不建议通过这种方式来中断线程,一般会在MyThread类中增加一个属性 isStop来标志是否结束while循环,然后再在while循环中判断isStop的值。

class MyThread extends Thread{
        private volatile boolean isStop = false;
        @Override
        public void run() {
            int i = 0;
            while(!isStop){
                i++;
            }
        }
         
        public void setStop(boolean stop){
            this.isStop = stop;
        }
    }
 

   那么就可以在外面通过调用setStop方法来终止while循环。

  7)stop方法

  stop方法已经是一个废弃的方法,它是一个不安全的方法。因为调用stop方法会直接终止run方法的调用,并且会抛出一个ThreadDeath错误,如果线程持有某个对象锁的话,会完全释放锁,导致对象状态不一致。所以stop方法基本是不会被用到的。

  8)destroy方法

  destroy方法也是废弃的方法。基本不会被使用到。

  以下是关系到线程属性的几个方法:

  1)getId

  用来得到线程ID

  2)getName和setName

  用来得到或者设置线程名称。

  3)getPriority和setPriority

  用来获取和设置线程优先级。

  4)setDaemon和isDaemon

  用来设置线程是否成为守护线程和判断线程是否是守护线程。

  守护线程和用户线程的区别在于:守护线程依赖于创建它的线程,而用户线程则不依赖。举个 简单的例子:如果在main线程中创建了一个守护线程,当main方法运行完毕之后,守护线程也会随着消亡。而用户线程则不会,用户线程会一直运行直到其 运行完毕。在JVM中,像垃圾收集器线程就是守护线程。

  Thread类有一个比较常用的静态方法currentThread()用来获取当前线程。

  在上面已经说到了Thread类中的大部分方法,那么Thread类中的方法调用到底会引起线程状态发生怎样的变化呢?下面一幅图就是在上面的图上进行改进而来的:

 

  参考资料:

  《Java编程思想》

  http://zy19982004.iteye.com/blog/1626916

  http://www.cnblogs.com/DreamSea/archive/2012/01/11/JavaThread.html#navigation

  http://www.blogjava.net/vincent/archive/2008/08/23/223912.html

  http://iteye.blog.163.com/blog/static/1863080962012111424544215/

 

  http://blog.csdn.net/lifei128/article/details/20363257

分享到:
评论

相关推荐

    神奇宝贝(PokemonGo)基于Jetpack+MVVM+Repository设计模式+Data.zip

    神奇宝贝(PokemonGo)基于Jetpack+MVVM+Repository设计模式+Data

    用于试用 Dev Containers 的 Python 示例项目.zip

    用于试用 Dev Containers 的 Python 示例项目试用开发容器Python开发容器是一个具有明确定义的工具/运行时堆栈及其先决条件的运行容器。您可以使用GitHub Codespaces或Visual Studio Code Dev Containers试用开发容器。这是一个示例项目,您可以通过几个简单的步骤尝试任一选项。我们还有各种其他vscode-remote-try-*示例项目。注意如果您已经有代码空间或开发容器,则可以跳至“要尝试的事情”部分。设置开发容器GitHub Codespaces请按照以下步骤在 Codespace 中打开此示例单击代码下拉菜单。单击Codespaces选项卡。单击主屏幕上的“创建代码空间”。有关创建代码空间的更多信息,请访问GitHub 文档。VS Code 开发容器如果您已安装 VS Code 和 Docker,则可以单击上方或此处的徽章开始使用。单击这些链接将导致 VS Code 根据需要自动安装 Dev Containers 扩展,将源代码克隆到容器卷中,并启动开发容器以供使用。按

    springboot vue3前后端分离.zip

    springboot vue3前后端分离

    数学建模-神经网络算法 lecture 11 线性随机系统辨识示例 共9页.pptx

    数学建模-神经网络算法 lecture 11 线性随机系统辨识示例 共9页.pptx

    优质粳稻生产技术规程.docx

    优质粳稻生产技术规程.docx

    所有算法均在 Python 3 中实现,是 hacktoberfest2020 的一个项目 - 没有针对 hacktoberfest 2021 的问题或 PR.zip

    算法 - Python 目录灵感与动力贡献指南从这里开始所有算法均用 Python 3 实现(用于教育)这些实现仅用于学习目的。如果您想贡献更有效的解决方案,请随时打开问题并提交您的解决方案。灵感你可以在LeetCode 算法中寻找要实现的算法若要贡献,请确保算法尚未提交!请确保在您的 PR 中添加问题编号。贡献指南文件夹和文件请确保你的文件位于 -Folder 中LeetCode,并且命名如下 0001_TwoSum.py-> LeetCode 问题的 4 位数字、下划线、LeetCodeName开放问题当您打开问题时,请确保问题尚未实现(查看代码/Leetcode 以获取问题编号)。现有问题打开的问题将被关闭,并且对此问题的 PR 被标记为垃圾邮件 。打开问题的贡献者将被优先分配到该问题。如果大约 7 天内没有 PR,则问题将分配给另一个贡献者。拉取请求只有与问题相结合并符合命名约定(参见文件夹和文件)的 Pull 请求才会被合并!如果 PR 中没有加入问题,您的 PR 将被标记为垃圾邮件并关闭。如果您的代码未通

    用于接收和交互来自 Slack 的 RTM API 的事件的框架.zip

    用于接收和交互来自 Slack 的 RTM API 的事件的框架python-rtmbot此项目不再处于积极开发阶段。如果您刚刚开始,我们建议您先查看Python SDK。如果您一直在使用此项目,我们只会解决关键问题(例如安全问题),但我们建议您计划迁移到 Python SDK。您仍然可以提交问题并向我们寻求帮助! 如果您有兴趣在未来维护此软件包,请联系我们 一个用 Python 编写的 Slack 机器人,通过 RTM API 连接。Python-rtmbot 是一个机器人引擎。任何了解Slack API和 Python的人都应该熟悉插件架构。配置文件格式为 YAML。该项目目前处于 1.0 之前的版本。因此,您应该计划不时进行重大更改。对于任何重大更改,我们将在 1.0 之前的版本中调整次要版本。(例如 0.2.4 -> 0.3.0 意味着重大更改)。如果稳定性很重要,您可能希望锁定特定的次要版本)与 webhook 的一些区别不需要网络服务器来接收消息可以回复用户的直接消息以 Slack 用户(或机器人)身份登录机器人用户必须被邀请加入频道

    基于django的音乐推荐系统.zip

    基于django的音乐推荐系统.zip

    北京理工大学<Python机器学习应用>超详细学习笔记和代码注释(未完待续).zip

    北京理工大学<Python机器学习应用>超详细学习笔记和代码注释(未完待续)

    kernel-5.15-rc7.zip

    kernel-5.15-rc7.zip

    神经网络-DenseNet网络结构

    神经网络-DenseNet网络结构

    rbac组件(基于角色的权限控制).zip

    rbac组件(基于角色的权限控制)

    C++ Vigenère 密码(解密代码)

    C++ Vigenère 密码(解密代码)

    数学建模培训资料 数学建模实战题目真题答案解析解题过程&论文报告 杭州消防设置-对杭州市消防局设置的研究 共8页.pdf

    数学建模培训资料 数学建模实战题目真题答案解析解题过程&论文报告 杭州消防设置-对杭州市消防局设置的研究 共8页.pdf

    老年用品产品推广目录分类表.docx

    老年用品产品推广目录分类表.docx

    毕设源码-基于Python的期货程序化交易系统的设计与实现_jhypi-期末大作业+说明文档.rar

    本项目是基于Python的期货程序化交易系统的设计与实现,旨在为计算机相关专业学生提供一个实践性强、贴近实际应用场景的项目案例。通过这一项目,学生们能够深入了解程序化交易的基本原理和实现方法,同时锻炼自身的编程技能、数据分析能力以及金融市场的洞察力。 项目的主要功能包括:自动收集和处理市场数据、基于预设策略进行交易决策、实时执行交易指令、监控交易风险以及生成详细的交易报告。系统采用模块化设计,主要包括数据采集模块、策略执行模块、交易执行模块和风险管理模块,各个模块之间通过明确的接口进行交互。项目采用的编程语言为Python,利用其强大的数据处理库和机器学习库,保证了系统的灵活性和扩展性。开发这一项目的目的是让学生们在实践中学习和掌握程序化交易的核心技术,提升其在金融科技领域的就业竞争力。

    基于java的校园失物招领平台设计与实现.docx

    基于java的校园失物招领平台设计与实现.docx

    Javascript Ninja 课程.zip

    Javascript Ninja 课程JavaScript Ninja 课程Inscreva-se agora mesmo e ganhe 10% de desconto!Como tirar dúvidas sobre 或 conteúdo do curso访问问题页面Pesquise nas发出abertas e fechadas, se a mesma dúvida já foi postadaSe não foi, crie uma nova issues , coloque um titulo que tenha a ver com a sua dúvida, e descreva-a com o maior nível detalhes possíveis, para que possamos te ajudar:)摘要Veja o sumário completo do curso aqui。赞同!:D

    通过示例在 Python 中解释 SOLID 原则 .zip

    solid.python通过示例在 Python 中解释SOLID 原则。单一职责原则开放/封闭原则里氏替换原则接口隔离原则依赖倒置原则

    公交信息在线查询系统 微信小程序+SSM毕业设计 源码+数据库+论文+启动教程.zip

    公交信息在线查询系统 微信小程序+SSM毕业设计 源码+数据库+论文+启动教程 项目启动教程:https://www.bilibili.com/video/BV1BfB2YYEnS

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics