[轉載] java多線程總結(一)

來源:互聯網
上載者:User

標籤:abstract   ace   new t   adt   int   存在   i++   時機   class   

轉載自:http://www.cnblogs.com/lwbqqyumidi/p/3804883.html

Windstep

 

多線程作為Java中很重要的一個知識點,在此還是有必要總結一下的。

一.線程的生命週期及五種基本狀態

關於Java中線程的生命週期,首先看一下下面這張較為經典的圖:

中基本上囊括了Java中多線程各重要知識點。掌握了中的各知識點,Java中的多線程也就基本上掌握了。主要包括:

Java線程具有五中基本狀態

建立狀態(New):當線程對象對建立後,即進入了建立狀態,如:Thread t = new MyThread();

就緒狀態(Runnable):當調用線程對象的start()方法(t.start();),線程即進入就緒狀態。處於就緒狀態的線程,只是說明此線程已經做好了準備,隨時等待CPU調度執行,並不是說執行了t.start()此線程立即就會執行;

運行狀態(Running):當CPU開始調度處於就緒狀態的線程時,此時線程才得以真正執行,即進入到運行狀態。註:就     緒狀態是進入到運行狀態的唯一入口,也就是說,線程要想進入運行狀態執行,首先必須處於就緒狀態中;

阻塞狀態(Blocked):處於運行狀態中的線程由於某種原因,暫時放棄對CPU的使用權,停止執行,此時進入阻塞狀態,直到其進入到就緒狀態,才 有機會再次被CPU調用以進入到運行狀態。根據阻塞產生的原因不同,阻塞狀態又可以分為三種:

1.等待阻塞:運行狀態中的線程執行wait()方法,使本線程進入到等待阻塞狀態;

2.同步阻塞 -- 線程在擷取synchronized同步鎖失敗(因為鎖被其它線程所佔用),它會進入同步阻塞狀態;

3.其他阻塞 -- 通過調用線程的sleep()或join()或發出了I/O請求時,線程會進入到阻塞狀態。當sleep()狀態逾時、join()等待線程終止或者逾時、或者I/O處理完畢時,線程重新轉入就緒狀態。

死亡狀態(Dead):線程執行完了或者因異常退出了run()方法,該線程結束生命週期。

 

二. Java多線程的建立及啟動

Java中線程的建立常見有如三種基本形式

1.繼承Thread類,重寫該類的run()方法。

 1 class MyThread extends Thread { 2      3     private int i = 0; 4  5     @Override 6     public void run() { 7         for (i = 0; i < 100; i++) { 8             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i); 9         }10     }11 }
 1 public class ThreadTest { 2  3     public static void main(String[] args) { 4         for (int i = 0; i < 100; i++) { 5             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i); 6             if (i == 30) { 7                 Thread myThread1 = new MyThread();     // 建立一個新的線程  myThread1  此線程進入建立狀態 8                 Thread myThread2 = new MyThread();     // 建立一個新的線程 myThread2 此線程進入建立狀態 9                 myThread1.start();                     // 調用start()方法使得線程進入就緒狀態10                 myThread2.start();                     // 調用start()方法使得線程進入就緒狀態11             }12         }13     }14 }

如上所示,繼承Thread類,通過重寫run()方法定義了一個新的線程類MyThread,其中run()方法的方法體代表了線程需要完成的任務,稱之為線程執行體。當建立此線程類對象時一個新的線程得以建立,並進入到線程建立狀態。通過調用線程對象引用的start()方法,使得該線程進入到就緒狀態,此時此線程並不一定會馬上得以執行,這取決於CPU調度時機。

2.實現Runnable介面,並重寫該介面的run()方法,該run()方法同樣是線程執行體,建立Runnable實作類別的執行個體,並以此執行個體作為Thread類的target來建立Thread對象,該Thread對象才是真正的線程對象。

 1 class MyRunnable implements Runnable { 2     private int i = 0; 3  4     @Override 5     public void run() { 6         for (i = 0; i < 100; i++) { 7             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i); 8         } 9     }10 }
 1 public class ThreadTest { 2  3     public static void main(String[] args) { 4         for (int i = 0; i < 100; i++) { 5             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i); 6             if (i == 30) { 7                 Runnable myRunnable = new MyRunnable(); // 建立一個Runnable實作類別的對象 8                 Thread thread1 = new Thread(myRunnable); // 將myRunnable作為Thread target建立新的線程 9                 Thread thread2 = new Thread(myRunnable);10                 thread1.start(); // 調用start()方法使得線程進入就緒狀態11                 thread2.start();12             }13         }14     }15 }

相信以上兩種建立新線程的方式大家都很熟悉了,那麼Thread和Runnable之間到底是什麼關係呢?我們首先來看一下下面這個例子。

 1 public class ThreadTest { 2  3     public static void main(String[] args) { 4         for (int i = 0; i < 100; i++) { 5             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i); 6             if (i == 30) { 7                 Runnable myRunnable = new MyRunnable(); 8                 Thread thread = new MyThread(myRunnable); 9                 thread.start();10             }11         }12     }13 }14 15 class MyRunnable implements Runnable {16     private int i = 0;17 18     @Override19     public void run() {20         System.out.println("in MyRunnable run");21         for (i = 0; i < 100; i++) {22             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i);23         }24     }25 }26 27 class MyThread extends Thread {28 29     private int i = 0;30     31     public MyThread(Runnable runnable){32         super(runnable);33     }34 35     @Override36     public void run() {37         System.out.println("in MyThread run");38         for (i = 0; i < 100; i++) {39             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i);40         }41     }42 }

同樣的,與實現Runnable介面建立線程方式相似,不同的地方在於

1 Thread thread = new MyThread(myRunnable);

那麼這種方式可以順利建立出一個新的線程嗎?答案是肯定的。至於此時的線程執行體到底是MyRunnable介面中的run()方法還是MyThread類中的run()方法呢?通過輸出我們知道線程執行體是MyThread類中的run()方法。其實原因很簡單,因為Thread類本身也是實現了Runnable介面,而run()方法最先是在Runnable介面中定義的方法。

1 public interface Runnable {2    3     public abstract void run();4     5 }

我們看一下Thread類中對Runnable介面中run()方法的實現:

  @Override    public void run() {        if (target != null) {            target.run();        }    }

也就是說,當執行到Thread類中的run()方法時,會首先判斷target是否存在,存在則執行target中的run()方法,也就是實現了Runnable介面並重寫了run()方法的類中的run()方法。但是上述給到的列子中,由於多態的存在,根本就沒有執行到Thread類中的run()方法,而是直接先執行了運行時類型即MyThread類中的run()方法。

3.使用Callable和Future介面建立線程。具體是建立Callable介面的實作類別,並實現clall()方法。並使用FutureTask類來封裝Callable實作類別的對象,且以此FutureTask對象作為Thread對象的target來建立線程。

 看著好像有點複雜,直接來看一個例子就清晰了。

 1 public class ThreadTest { 2  3     public static void main(String[] args) { 4  5         Callable<Integer> myCallable = new MyCallable();    // 建立MyCallable對象 6         FutureTask<Integer> ft = new FutureTask<Integer>(myCallable); //使用FutureTask來封裝MyCallable對象 7  8         for (int i = 0; i < 100; i++) { 9             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i);10             if (i == 30) {11                 Thread thread = new Thread(ft);   //FutureTask對象作為Thread對象的target建立新的線程12                 thread.start();                      //線程進入到就緒狀態13             }14         }15 16         System.out.println("主線程for迴圈執行完畢..");17         18         try {19             int sum = ft.get();            //取得新建立的新線程中的call()方法返回的結果20             System.out.println("sum = " + sum);21         } catch (InterruptedException e) {22             e.printStackTrace();23         } catch (ExecutionException e) {24             e.printStackTrace();25         }26 27     }28 }29 30 31 class MyCallable implements Callable<Integer> {32     private int i = 0;33 34     // 與run()方法不同的是,call()方法具有傳回值35     @Override36     public Integer call() {37         int sum = 0;38         for (; i < 100; i++) {39             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i);40             sum += i;41         }42         return sum;43     }44 45 }

首先,我們發現,在實現Callable介面中,此時不再是run()方法了,而是call()方法,此call()方法作為線程執行體,同時還具有傳回值!在建立新的線程時,是通過FutureTask來封裝MyCallable對象,同時作為了Thread對象的target。那麼看下FutureTask類的定義:

1 public class FutureTask<V> implements RunnableFuture<V> {2     3     //....4     5 }
1 public interface RunnableFuture<V> extends Runnable, Future<V> {2     3     void run();4     5 }

於是,我們發現FutureTask類實際上是同時實現了Runnable和Future介面,由此才使得其具有Future和Runnable雙重特性。通過Runnable特性,可以作為Thread對象的target,而Future特性,使得其可以取得新建立線程中的call()方法的傳回值。

執行下此程式,我們發現sum = 4950永遠都是最後輸出的。而“主線程for迴圈執行完畢..”則很可能是在子線程迴圈中間輸出。由CPU的線程調度機制,我們知道,“主線程for迴圈執行完畢..”的輸出時機是沒有任何問題的,那麼為什麼sum =4950會永遠最後輸出呢?

原因在於通過ft.get()方法擷取子線程call()方法的傳回值時,當子線程此方法還未執行完畢,ft.get()方法會一直阻塞,直到call()方法執行完畢才能取到傳回值。

上述主要講解了三種常見的線程建立方式,對於線程的啟動而言,都是調用線程對象的start()方法,需要特別注意的是:不能對同一線程對象兩次調用start()方法。

 

三. Java多線程的就緒、運行和死亡狀態

就緒狀態轉換為運行狀態:當此線程得到處理器資源;

運行狀態轉換為就緒狀態:當此線程主動調用yield()方法或在運行過程中失去處理器資源。

運行狀態轉換為死亡狀態:當此線程線程執行體執行完畢或發生了異常。

此處需要特別注意的是:當調用線程的yield()方法時,線程從運行狀態轉換為就緒狀態,但接下來CPU調度就緒狀態中的哪個線程具有一定的隨機性,因此,可能會出現A線程調用了yield()方法後,接下來CPU仍然調度了A線程的情況。

由於實際的業務需要,常常會遇到需要在特定時機終止某一線程的運行,使其進入到死亡狀態。目前最通用的做法是設定一boolean型的變數,當條件滿足時,使線程執行體快速執行完畢。如:

 1 public class ThreadTest { 2  3     public static void main(String[] args) { 4  5         MyRunnable myRunnable = new MyRunnable(); 6         Thread thread = new Thread(myRunnable); 7          8         for (int i = 0; i < 100; i++) { 9             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i);10             if (i == 30) {11                 thread.start();12             }13             if(i == 40){14                 myRunnable.stopThread();15             }16         }17     }18 }19 20 class MyRunnable implements Runnable {21 22     private boolean stop;23 24     @Override25     public void run() {26         for (int i = 0; i < 100 && !stop; i++) {27             System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i);28         }29     }30 31     public void stopThread() {32         this.stop = true;33     }34 35 }

[轉載] java多線程總結(一)

聯繫我們

該頁面正文內容均來源於網絡整理,並不代表阿里雲官方的觀點,該頁面所提到的產品和服務也與阿里云無關,如果該頁面內容對您造成了困擾,歡迎寫郵件給我們,收到郵件我們將在5個工作日內處理。

如果您發現本社區中有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至: info-contact@alibabacloud.com 進行舉報並提供相關證據,工作人員會在 5 個工作天內聯絡您,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

A Free Trial That Lets You Build Big!

Start building with 50+ products and up to 12 months usage for Elastic Compute Service

  • Sales Support

    1 on 1 presale consultation

  • After-Sales Support

    24/7 Technical Support 6 Free Tickets per Quarter Faster Response

  • Alibaba Cloud offers highly flexible support services tailored to meet your exact needs.