1.创建线程

在Java中创建线程有两种方法:使用Thread类和使用Runnable接口。在使用Runnable接口时需要建立一个Thread实例。因此,无论是通过Thread类还是Runnable接口建立线程,都必须建立Thread类或它的子类的实例。Thread构造函数:

  • public Thread( );
  • public Thread(Runnable target);
  • public Thread(String name);
  • public Thread(Runnable target, String name);
  • public Thread(ThreadGroup group, Runnable target);
  • public Thread(ThreadGroup group, String name);
  • public Thread(ThreadGroup group, Runnable target, String name);
  • public Thread(ThreadGroup group, Runnable target, String name, long stackSize);

方法一:继承Thread类覆盖run方法

public class ThreadDemo1 {
public static void main(String[] args){
Demo d = new Demo();
d.start();
for(int i=0;i<60;i++){
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+i);
} }
}
class Demo extends Thread{
public void run(){
for(int i=0;i<60;i++){
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+i);
}
}
}

方法二:

public class ThreadDemo2 {
public static void main(String[] args){
Demo2 d =new Demo2();
Thread t = new Thread(d);
t.start();
for(int x=0;x<60;x++){
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+x);
}
}
}
class Demo2 implements Runnable{
public void run(){
for(int x=0;x<60;x++){
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+x);
}
}
}

2.线程的生命周期

与人有生老病死一样,线程也同样要经历开始(等待)、运行、挂起和停止四种不同的状态。这四种状态都可以通过Thread类中的方法进行控制。下面给出了Thread类中和这四种状态相关的方法。

  • // 开始线程
  • publicvoid start( );
  • publicvoid run( );
  • // 挂起和唤醒线程
  • publicvoid resume( );     // 不建议使用
  • publicvoid suspend( );    // 不建议使用
  • publicstaticvoid sleep(long millis);
  • publicstaticvoid sleep(long millis, int nanos);
  • // 终止线程
  • publicvoid stop( );       // 不建议使用
  • publicvoid interrupt( );
  • // 得到线程状态
  • publicboolean isAlive( );
  • publicboolean isInterrupted( );
  • publicstaticboolean interrupted( );
  • // join方法
  • publicvoid join( ) throws InterruptedException;

线程在建立后并不马上执行run方法中的代码,而是处于等待状态。线程处于等待状态时,可以通过Thread类的方法来设置线程不各种属性,如线程的优先级(setPriority)、线程名(setName)和线程的类型(setDaemon)等。

当调用start方法后,线程开始执行run方法中的代码。线程进入运行状态。可以通过Thread类的isAlive方法来判断线程是否处于运行状态。当线程处于运行状态时,isAlive返回true,当isAlive返回false时,可能线程处于等待状态,也可能处于停止状态。下面的代码演示了线程的创建、运行和停止三个状态之间的切换,并输出了相应的isAlive返回值。

一但线程开始执行run方法,就会一直到这个run方法执行完成这个线程才退出。但在线程执行的过程中,可以通过两个方法使线程暂时停止执行。这两个方法是suspend和sleep。在使用suspend挂起线程后,可以通过resume方法唤醒线程。而使用sleep使线程休眠后,只能在设定的时间后使线程处于就绪状态(在线程休眠结束后,线程不一定会马上执行,只是进入了就绪状态,等待着系统进行调度)。

在使用sleep方法时有两点需要注意:

1. sleep方法有两个重载形式,其中一个重载形式不仅可以设毫秒,而且还可以设纳秒(1,000,000纳秒等于1毫秒)。但大多数操作系统平台上的Java虚拟机都无法精确到纳秒,因此,如果对sleep设置了纳秒,Java虚拟机将取最接近这个值的毫秒。

2. 在使用sleep方法时必须使用throws或try{…}catch{…}。因为run方法无法使用throws,所以只能使用try{…}catch{…}。当在线程休眠的过程中,使用interrupt方法中断线程时sleep会抛出一个InterruptedException异常。sleep方法的定义如下:

  1. publicstaticvoid sleep(long millis) throws InterruptedException
  2. publicstaticvoid sleep(long millis, int nanos) throws InterruptedException

有三种方法可以使终止线程。

1.  使用退出标志,使线程正常退出,也就是当run方法完成后线程终止。

2.  使用stop方法强行终止线程(这个方法不推荐使用,因为stop和suspend、resume一样,也可能发生不可预料的结果)。

3.  使用interrupt方法中断线程。

1. 使用退出标志终止线程

当run方法执行完后,线程就会退出。但有时run方法是永远不会结束的。如在服务端程序中使用线程进行监听客户端请求,或是其他的需要循环处理的任务。在这种情况下,一般是将这些任务放在一个循环中,如while循环。如果想让循环永远运行下去,可以使用while(true){…}来处理。但要想使while循环在某一特定条件下退出,最直接的方法就是设一个boolean类型的标志,并通过设置这个标志为true或false来控制while循环是否退出。下面给出了一个利用退出标志终止线程的例子。

join方法的功能就是使异步执行的线程变成同步执行。也就是说,当调用线程实例的start方法后,这个方法会立即返回,如果在调用start方法后后需要使用一个由这个线程计算得到的值,就必须使用join方法。如果不使用join方法,就不能保证当执行到start方法后面的某条语句时,这个线程一定会执行完。而使用join方法后,直到这个线程退出,程序才会往下执行。下面的代码演示了join的用法。

3.多线程安全问题

问题原因:当多条语句在操作同一个线程共享数据时,一个线程对多条语句只执行了一部分,还没执行完,另一个线程参与进来执行,导致共享数据的错误。

解决办法:对多条操作共享数据的语句,只能让一个线程都执行完,在执行过程中,其他线程不执行。

同步代码块:

public class ThreadDemo3 {
public static void main(String[] args){
Ticket t =new Ticket();
Thread t1 = new Thread(t,"窗口一");
Thread t2 = new Thread(t,"窗口二");
Thread t3 = new Thread(t,"窗口三");
Thread t4 = new Thread(t,"窗口四");
t1.start();
t2.start();
t3.start();
t4.start();
}
}
class Ticket implements Runnable{
private int ticket =400;
public void run(){
while(true){
synchronized (new Object()) { //这种锁其实不起作用,因为使用的不是同一个对象
try {
Thread.sleep(1);
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
if(ticket<=0)
break;
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"---卖出"+ticket--);
}
}
}
}

同步函数

public class ThreadDemo3 {
public static void main(String[] args){
Ticket t =new Ticket();
Thread t1 = new Thread(t,"窗口一");
Thread t2 = new Thread(t,"窗口二");
Thread t3 = new Thread(t,"窗口三");
Thread t4 = new Thread(t,"窗口四");
t1.start();
t2.start();
t3.start();
t4.start();
}
}
class Ticket implements Runnable{
private int ticket = 4000;
public synchronized void saleTicket(){
if(ticket>0)
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"卖出了"+ticket--); }
public void run(){
while(true){
saleTicket();
}
}
}

同步函数锁是this 静态同步函数锁是class

线程间的通信

public class ThreadDemo3 {
public static void main(String[] args){
class Person{
public String name;
private String gender;
public void set(String name,String gender){
this.name =name;
this.gender =gender;
}
public void get(){
System.out.println(this.name+"...."+this.gender);
}
}
final Person p =new Person();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
int x=0;
while(true){
if(x==0){
p.set("张三", "男");
}else{
p.set("lili", "nv");
}
x=(x+1)%2;
}
}
}).start();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
while(true){
p.get();
}
}
}).start();
}
}
/*
张三....男
张三....男
lili....nv
lili....男
张三....nv
lili....男
*/

修改上面代码

public class ThreadDemo3 {
public static void main(String[] args){
class Person{
public String name;
private String gender;
public void set(String name,String gender){
this.name =name;
this.gender =gender;
}
public void get(){
System.out.println(this.name+"...."+this.gender);
}
}
final Person p =new Person();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
int x=0;
while(true){
synchronized (p) {
if(x==0){
p.set("张三", "男");
}else{
p.set("lili", "nv");
}
x=(x+1)%2;
} }
}
}).start();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
while(true){
synchronized (p) {
p.get();
}
}
}
}).start();
} }
/*
lili....nv
lili....nv
lili....nv
lili....nv
lili....nv
lili....nv
张三....男
张三....男
张三....男
张三....男
*/

等待唤醒机制

/*
*线程等待唤醒机制
*等待和唤醒必须是同一把锁
*/
public class ThreadDemo3 {
private static boolean flags =false;
public static void main(String[] args){
class Person{
public String name;
private String gender;
public void set(String name,String gender){
this.name =name;
this.gender =gender;
}
public void get(){
System.out.println(this.name+"...."+this.gender);
}
}
final Person p =new Person();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
int x=0;
while(true){
synchronized (p) {
if(flags)
try {
p.wait(); //会释放对象锁
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
};
if(x==0){
p.set("张三", "男");
}else{
p.set("lili", "nv");
}
x=(x+1)%2;
flags =true;
p.notifyAll();
}
}
}
}).start();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
while(true){
synchronized (p) {
if(!flags)
try {
p.wait();
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
};
p.get();
flags =false;
p.notifyAll();
}
}
}
}).start();
}
}

生产消费机制一

public class ThreadDemo4 {
private static boolean flags =false;
public static void main(String[] args){
class Goods{
private String name;
private int num;
public synchronized void produce(String name){
if(flags)
try {
wait();
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
this.name =name+"编号:"+num++;
System.out.println("生产了...."+this.name);
flags =true;
notifyAll();
}
public synchronized void consume(){
if(!flags)
try {
wait();
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
System.out.println("消费了******"+name);
flags =false;
notifyAll();
} }
final Goods g =new Goods();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
while(true){
g.produce("商品");
}
}
}).start();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
while(true){
g.consume();
}
}
}).start();
}
}

生产消费机制2

public class ThreadDemo4 {
private static boolean flags =false;
public static void main(String[] args){
class Goods{
private String name;
private int num;
public synchronized void produce(String name){
while(flags)
try {
wait();
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
this.name =name+"编号:"+num++;
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"生产了...."+this.name);
flags =true;
notifyAll();
}
public synchronized void consume(){
while(!flags)
try {
wait();
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"消费了******"+name);
flags =false;
notifyAll();
} }
final Goods g =new Goods();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
while(true){
g.produce("商品");
}
}
},"生产者一号").start();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
while(true){
g.produce("商品");
}
}
},"生产者二号").start();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
while(true){
g.consume();
}
}
},"消费者一号").start();
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
while(true){
g.consume();
}
}
},"消费者二号").start();
}
}
/*
消费者二号消费了******商品编号:48049
生产者一号生产了....商品编号:48050
消费者一号消费了******商品编号:48050
生产者一号生产了....商品编号:48051
消费者二号消费了******商品编号:48051
生产者二号生产了....商品编号:48052
消费者二号消费了******商品编号:48052
生产者一号生产了....商品编号:48053
消费者一号消费了******商品编号:48053
生产者一号生产了....商品编号:48054
消费者二号消费了******商品编号:48054
生产者二号生产了....商品编号:48055
消费者二号消费了******商品编号:48055
*/

最全面的Java多线程用法解析的更多相关文章

  1. Java多线程-实例解析

    Java多线程实例 3种实现方法Java中的多线程有三种实现方式:1.继承Thread类,重写run方法.Thread本质上也是一个实现了Runnable的实例,他代表一个线程的实例,并且启动线程的唯 ...

  2. 031 一次全面的java复习

    一:相关概念 1.面向对象的三个特征 封装,继承,多态,这个应该是人人皆知,有时候也会加上抽象. 2.多态的好处 同一操作作用于不同的对象,可以有不同的解释,产生不同的执行结果,这就是多态性.简单的说 ...

  3. 海纳百川而来的一篇相当全面的Java NIO教程

    目录 零.NIO包 一.Java NIO Channel通道 Channel的实现(Channel Implementations) Channel的基础示例(Basic Channel Exampl ...

  4. 完整全面的Java资源库(包括构建、操作、代码分析、编译器、数据库、社区等等)

    构建 这里搜集了用来构建应用程序的工具. Apache Maven:Maven使用声明进行构建并进行依赖管理,偏向于使用约定而不是配置进行构建.Maven优于Apache Ant.后者采用了一种过程化 ...

  5. 【JAVA多线程安全问题解析】

    一.问题的提出 以买票系统为例: class Ticket implements Runnable { public int sum=10; public void run() { while(tru ...

  6. 非常全面的java基础笔试题

    下面是java基础笔试题,当时我去笔试,做了1个小时(80道选择题,后面的简答题就没时间做了),结果很吓人,太挫了,最后被面试官忽悠去培训去了,呵呵.我偷偷把面试题弄了下来,用来学习吧,也希望能对你们 ...

  7. 一个比较全面的java随机数据生成工具包

    最近,由于一个项目的原因需要使用一些随机数据做测试,于是写了一个随机数据生成工具,ExtraRanom.可以看成是Java官方Random类的扩展,主要用于主要用于测试程序.生成密码.设计抽奖程序等情 ...

  8. 最全面的Java字节byte操作,处理Java基本数据的转换及进制转换操作工具,流媒体及java底层开发项目常用工具类

    前言:用于处理Java基本数据的转换及进制转换操作工具 一.实现功能 1.int与byte互转 2.int与byte[]互转 3.short与byte互转 4.short与byte[]互转 5.16位 ...

  9. 【转】 Java 多线程之一

    转自   Java 多线程 并发编程 一.多线程 1.操作系统有两个容易混淆的概念,进程和线程. 进程:一个计算机程序的运行实例,包含了需要执行的指令:有自己的独立地址空间,包含程序内容和数据:不同进 ...

随机推荐

  1. C语言中静态库和动态库笔记

    库 库,故名思议,是存放东西的地方,其中存放的东西可以被多个人公用. 程序中借用库的概念,描述将代码进行抽取,这种代码被大多数程序使用, 其过程具有一定的模块化.封装.抽象的特征. 按照库的使用方式, ...

  2. PAT 解题报告 1003. Emergency (25)

    1003. Emergency (25) As an emergency rescue team leader of a city, you are given a special map of yo ...

  3. IOS 设备参数

    Iphone,Ipad,ITouch 各个型号参数对比

  4. srcolltop 的用法

    document.body.scrollTop用法 网页可见区域宽: document.body.clientWidth;网页可见区域高: document.body.clientHeight;网页可 ...

  5. const 关键字及作用

    1.const 修饰一般常量,可以把变量变成常量 例如: int  num=10; num=100; printf(“num=%d\n”,num); 输出的来得值为:100: 但是如果const in ...

  6. JavaScript: basis

    ref: http://www.imooc.com/code/387 1. html里直接嵌入js: <!DOCTYPE HTML> <html> <head> & ...

  7. poj: 2255

    跟LEETCODE的preorder,inorder转postorder题很像 #include <iostream> #include <stdio.h> #include ...

  8. eclipse中修改maven仓储

    1.找到maven的setting文件,修改setting文件: 2.打开eclipce,window->Preference->maven->user Setting

  9. C++多线程调试和测试的注意事项

    在一个程序中,这些独立运行的程序片断叫作“线程”(Thread),利用它编程的概念就叫作“多线程处理”.利用线程,用户可按下一个按钮,然后程序会立即作出响应,而不是让用户等待程序完成了当前任务以后才开 ...

  10. HDU 1724 Ellipse(数值积分の辛普森公式)

    Problem Description Math is important!! Many students failed in 2+2’s mathematical test, so let's AC ...