程序(program)是为完成特定任务、用某种语言编写的一组指令的集合。即指一段静态的代码,静态对象。
进程(process)是程序的一次执行过程,或是正在运行的一个程序。是一个动态的过程:有它自身的产生、存在和消亡的过程。——生命周期
线程(Thread),进程可进一步细化为线程,是一个程序内部的一条执行路径。
若一个进程同一时间并行执行多个线程,就是支持多线程的
线程作为调度和执行的单位,每个线程拥有的运行栈和程序计数器(pc),线程切换的开销小。
单核CPU,其实是一种假的多线程,因为在一个时间单元内,也只能执行一个线程的任务。例如:虽然有多车道,但是收费站只有一个工作人员在收费,只有收了费才能通过,那么CPU就好比收费人员。如果有某个人不想交钱,那么收费人员可以把他“挂起”(晾着他,等他想通了,准备好了钱,再去收费)。但是因为CPU时间单元特别短,因此感觉不出来。
如果是多核的话,才能更好的发挥多线程的效率。(现在的服务器都是多核的)
一个Java应用程序java.exe,其实至少有三个线程:main()主线程,gc()垃圾回收线程,异常处理线程。当然如果发生异常,会影响主线程。
并行:多个CPU同时执行任务。比如:多个人同时做不同的事。
并发:一个CPU(采用时间片)同时执行多个任务。比如:秒杀,多个人做同一件事。
背景:以单核CPU为例,只是用单个线程先后完成多个任务(调用多个方法),肯定比多个线程来完成用的时间更短,为何仍需多线程呢?
多线程程序的优点:
程序需要同时执行两个或多个任务
程序需要实现一些需要等待的任务时,如用户输入、文件读写操作、网络操作、搜索等
需要一些后台运行的程序时
Java语言的JVM允许程序运行多个线程,它通过java.lang.Thread类来体现。
Thread类的特性
构造器
JDK1.5之前创建新执行线程有两种方法:
方式一:继承Thread类
/**
* ClassName: ThreadTest
* Date: 2020/3/1 18:01
* author: Oh_MyBug
* version: V1.0
*
* 1. 创建一个继承于Thread类的子类
* 2. 重写Thread类的run()方法 --> 将此线程执行的操作声明在run()中
* 3. 创建Thread类的子类对象
* 4. 通过此对象调用start()方法
*/
public class ThreadTest {
public static void main(String[] args) {
MyThread myThread = new MyThread();
myThread.start();
}
}
class MyThread extends Thread{
@Override
public void run() {
for (int i = 0; i < 100; i++) {
System.out.println(i);
}
}
}
.....(省略部分输出)
87
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90
.....
注意点
方式二:实现Runnable接口
/**
* ClassName: ThreadTest1
* Date: 2020/3/1 19:23
* author: Oh_MyBug
* version: V1.0
*
* 1. 创建一个实现了Runnable接口的类
* 2. 实现类去实现Runnable中的抽象方法:run()
* 3. 创建实现类的对象
* 4. 将此对象作为参数传递到Thread类的构造器,创建Thread类的对象
* 5. 通过THread类的对象调用start()
*/
public class ThreadTest1 {
public static void main(String[] args) {
MThread myThread = new MThread();
Thread thread = new Thread(myThread);
thread.start();
}
}
class MThread implements Runnable{
@Override
public void run() {
for (int i = 0; i < 100; i++) {
if (i % 2 == 0){
System.out.println(i);
}
}
}
}
.....(省略部分输出)
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92
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96
98
public class Thread extends Object implements Runnable
区别
实现方式的好处
void start():启动线程,并执行对象的run()方法
run():线程在被调度时执行的操作
String getName():返回线程的名称
void setName(String name):设置该线程的名称
static Thread currentThread():返回当前线程。在Thread子类中就是this,通常用于主线程和Runnable实现类
static void yield():线程让步
join():当某个程序执行流中调用其他线程的join()方法时,调用线程将被阻塞,直到join()方法加入的join线程执行完为止
static void sleep(long millis):(指定时间:毫秒)
stop():强制线程生命期结束,已过时,不建议使用
boolean isAlive():返回boolean,判断线程是否还活着
调度策略
Java的调度方法
线程的优先等级
涉及的方法
说明
Java中的线程分为两类:一种是守护线程,一种是用户线程
JDK中用Thread.State类定义了线程的几种状态
要想实现多线程,必须在主线程中创建新的线程对象。Java语言使用Thread类及其子类的对象来表示线程,在他的一个完整的生命周期中通常要经历如下的五种状态:
例题
模拟火车站售票程序,开启三个窗口售票。
/**
* ClassName: TicketDemo
* Date: 2020/2/29 23:52
* author: Oh_MyBug
* version: V1.0
*/
public class TicketDemo {
public static void main(String[] args) {
Ticket t = new Ticket();
Thread t1 = new Thread(t, "t1窗口");
Thread t2 = new Thread(t, "t2窗口");
Thread t3 = new Thread(t, "t3窗口");
t1.start();
t2.start();
t3.start();
}
}
class Ticket implements Runnable{
private int tick = 100;
@Override
public void run() {
while (true){
if (tick > 0) {
try {
Thread.sleep(100);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "售出车票,tick号为:" + tick--);
}else {
break;
}
}
}
}
......(省略部分输出)
t2窗口售出车票,tick号为:3
t1窗口售出车票,tick号为:4
t1窗口售出车票,tick号为:2
t2窗口售出车票,tick号为:1
t3窗口售出车票,tick号为:0
t1窗口售出车票,tick号为:-1
可以发现,tick本应在售出最后一张(1号)时就应该结束的,但是系统输出结果到tick号为-1时才结束,所以说,这样的多线程是有安全问题的。
问题的原因:
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,还没有执行完,另一个线程参与进来执行,导致共享数据错误。
类比到我们的程序中,当tick=1,此时“t2窗口”线程刚执行完if(tick>0),这时"t3窗口"和“t4窗口”也参与了进来,"t3窗口"和“t4窗口”也执行了if(tick>0),三个窗口都进行了tick–操作么,所以导致最终结果出现tick号小于1的现象。
解决方法:
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,其他线程不可以参与执行。
Java对于多线程的安全问题提供了专业的解决方式:同步机制
synchronized (对象){
// 需要同步的代码;
}
public synchronized void show(String name){
....
}
同步锁机制:
在《Thinking in Java》中,是这么说的:对于并发工作,你需要某种方式来防止两个任务访问相同的资源(其实就是共享资源竞争)。防止这种冲突的方法就是当资源被一个任务使用时,在其上加锁。第一个访问某项资源的任务必须锁定这项资源,使其任务在其被解锁之前,就无法访问它了,而在其被解锁之时,另一个任务就可以锁定并使用它了。
/**
* ClassName: SynchronizedTest
* Date: 2020/3/1 19:49
* author: Oh_MyBug
* version: V1.0
*/
public class SynchronizedTest {
public static void main(String[] args) {
Ticket1 t = new Ticket1();
Thread t1 = new Thread(t, "t1窗口");
Thread t2 = new Thread(t, "t2窗口");
Thread t3 = new Thread(t, "t3窗口");
t1.start();
t2.start();
t3.start();
}
}
class Ticket1 implements Runnable {
private int tick = 100;
@Override
public void run() {
while (true) {
synchronized (this) {
if (tick > 0) {
try {
Thread.sleep(100);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "售出车票,tick号为:" + tick--);
} else {
break;
}
}
}
}
}
.....(省略部分输出)
t3窗口售出车票,tick号为:4
t3窗口售出车票,tick号为:3
t2窗口售出车票,tick号为:2
t1窗口售出车票,tick号为:1
synchronized的锁是什么?
注意:
死锁
解决方法
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
/**
* ClassName: LockTest
* Date: 2020/3/1 19:33
* author: Oh_MyBug
* version: V1.0
*/
public class LockTest {
public static void main(String[] args) {
Window w = new Window();
Thread t1 = new Thread(w, "t1窗口");
Thread t2 = new Thread(w, "t2窗口");
Thread t3 = new Thread(w, "t3窗口");
t1.start();
t2.start();
t3.start();
}
}
class Window implements Runnable {
private int ticket = 100;
private ReentrantLock lock = new ReentrantLock(true);
@Override
public void run() {
while (true) {
try {
lock.lock();
if (ticket > 0) {
try {
Thread.sleep(10);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":售票,票号为" + ticket);
ticket--;
} else {
break;
}
}finally {
lock.unlock();
}
}
}
}
......(省略部分输出)
t1窗口:售票,票号为4
t3窗口:售票,票号为3
t2窗口:售票,票号为2
t1窗口:售票,票号为1
从JDK5.0开始,Java提供了更强大的线程同步机制——通过显式定义同步锁对象来实现同步。同步锁使用Lock对象充当
java.util.concurrent.locks.Lock接口是控制多个线程对共享资源进行访问的工具。所提供了对共享资源的访问,每次只能有一个线程对Lock对象枷锁,线程开始访问共享资源之前应先获得Lock对象
ReentrantLock类实现了Lock,它拥有与synchronized相同的并发性和内存语义,在实现线程安全的控制中,比较常用的是ReentrantLock,可以显式加锁、释放锁
class A{
private final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
public void m(){
lock.lock();
try {
// 保证线程安全的代码
}finally {
lock.unlock();
}
}
}
注意:如果同步代码有异常,要将unlock()写入finally语句块
使用两个线程打印1-100。线程1,线程2交替打印
/**
* ClassName: CommunicationTest
* Date: 2020/3/1 15:22
* author: Oh_MyBug
* version: V1.0
* 线程通信的例子,使用两个线程打印1-100。线程1,线程2 交替打印
*
* 涉及到的三个方法:
* wait(): 一旦执行此方法,当前线程进入阻塞状态,并释放同步监视器(锁)
* notify(): 一旦执行此方法,就会唤醒被wait()的一个线程,如果由多个线程wait(),就唤醒优先级高的线程
* notifyAll(): 一旦执行此方法,就会唤醒所有被wait()的线程
*
* 说明:
* 1. wait(),notify(),notifyAll()三个方法必须使用在同步代码块或同步方法中
* 2. wait(),notify(),notifyAll()三个方法的调用者必须是同步代码块或同步方法中的同步监视器,
* 否则会出现IllegaMonitorStateException异常
* 3. wait(),notify(),notifyAll()三个方法是定义在java.lang.Object类中
*/
public class CommunicationTest {
public static void main(String[] args) {
Number number = new Number();
Thread t1 = new Thread(number, "Thread1");
Thread t2 = new Thread(number, "Thread2");
t1.start();
t2.start();
}
}
class Number implements Runnable {
private int number = 1;
@Override
public void run() {
synchronized (this) {
while (true) {
notify();
if (number <= 100) {
try {
Thread.sleep(10);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": " + number);
number++;
try {
// 一个线程运行到这后,调用wait()使该线程
// 进入阻塞状态,使得另一个线程可以继续执行
wait();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
} else {
break;
}
}
}
}
}
Thread1: 1
Thread2: 2
Thread1: 3
Thread2: 4
.....(省略部分输出)
Thread1: 97
Thread2: 98
Thread1: 99
Thread2: 100
wait():令当前线程挂起并放弃CPU、同步资源并等待,使别的线程可访问并修改共享资源,而当前线程排队等候其他线程调用notify()或notifyAll()方法唤醒,唤醒后等待重新获得对监视器的所有权后才能执行
notify():唤醒正在排队等待同步资源的线程中优先级最高者结束等待
notifyAll():唤醒正在排队等待资源的所有线程结束等待
这三个方法只有在synchronized方法或synchronized代码块中才能使用,否则会报java.lang.IllegalMonitorStateException异常
因为这三个方法必须由锁对象调用,而任意对象都可以作为synchronized的同步锁,因此这三个方法只能在Object类中声明
在当前线程中调用方法:对象名.wait()
使用当前线程进入等待(某对象)状态,直到另一线程对该线程发出notify()(或notifyAll)为止
调用方法的必要条件:当前线程必须具有对该对象的监控权(加锁)
调用此方法后,当前线程将释放对象监控权,然后进入等待
在当前线程被notify后,要重新获得监控权,然后从断点处继续代码的执行
在当前线程中调用方法:对象名.notify()/对象名.notifyAll()
功能:话那行等待该对象监控权的一个/所有线程
调用方法的必要条件:当前线程必须具有对该对象的监控权(加锁)
这里可能会出现两个问题:
/**
* ClassName: ProductTest
* Date: 2020/3/1 16:21
* author: Oh_MyBug
* version: V1.0
*
* 分析:
* 1. 是否是多线程问题?是,生产者线程,消费者线程
* 2. 是否有共享数据?是,产品
* 3. 如何解决线程安全问题?同步机制,有三种方法
* 4. 是否涉及线程通信?是
*/
public class ProductTest {
public static void main(String[] args) {
Clerk clerk = new Clerk();
Producer p1 = new Producer(clerk, "生产者1");
Consumer c1 = new Consumer(clerk, "消费者1");
p1.start();
c1.start();
}
}
class Clerk{
private static final int MAX_PRODUCT_COUNT = 20;
private static final int MIN_PRODUCT_COUNT = 0;
private int productCount = 0;
// 生产产品
public synchronized void produceProduct() {
if (productCount < MAX_PRODUCT_COUNT){
productCount ++;
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":开始生产第" + productCount + "产品");
notify();
}else{
try {
wait();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
// 消费产品
public synchronized void comsumeProduct() {
if (productCount > MIN_PRODUCT_COUNT){
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":开始消费第" + productCount + "产品");
productCount --;
notify();
}else{
try {
wait();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
class Producer extends Thread{ // 生产者
private Clerk clerk;
public Producer(Clerk clerk, String name) {
this.clerk = clerk;
this.setName(name);
}
@Override
public void run() {
System.out.println(getName() + ":开始生产产品.....");
while (true){
try {
Thread.sleep(10);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
clerk.produceProduct();
}
}
}
class Consumer extends Thread{ // 消费者
private Clerk clerk;
public Consumer(Clerk clerk, String name) {
this.clerk = clerk;
this.setName(name);
}
@Override
public void run() {
System.out.println(getName() + ":开始消费产品.....");
while (true){
try {
Thread.sleep(10);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
clerk.comsumeProduct();
}
}
}
import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.FutureTask;
/**
* ClassName: ThreadNew
* Date: 2020/3/1 17:16
* author: Oh_MyBug
* version: V1.0
*
* 1. 创建一个实现Callable的实现类
* 2. 实现Call方法,将此线程需要做的操作声明在Call方法中,Call方法中可以有返回值
* 3. 创建Callable接口实现类的对象
* 4. 将此Callable接口实现类的对象传递到FutureTask构造器中,创建FutureTask的对象
* 5. 将FutureTask的对象作为参数传递到Thread类的构造器中,创建Thread对象,并调用start方法
* 6. 获取Callable中call方法中的返回值(可选)
*/
public class ThreadNew {
public static void main(String[] args) {
NumThread numThread = new NumThread();
FutureTask futureTask = new FutureTask(numThread);
new Thread(futureTask).start();
try {
// get()返回值即为FutureTask构造器参数Callable实现类重写地call()的返回值
Object sum = futureTask.get();
System.out.println("总和为:" + sum);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
} catch (ExecutionException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
class NumThread implements Callable {
@Override
public Object call() throws Exception {
int sum = 0;
for (int i = 0; i <= 100; i++) {
if (i % 2 == 0){
System.out.println(i);
sum += i;
}
}
return sum;
}
}
0
2
4
...(省略部分输出)
96
98
100
总和为:2550
与使用Runnable相别,Callable功能更强大些
Future接口
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
/**
* ClassName: ThreadPool
* Date: 2020/3/1 17:43
* author: Oh_MyBug
* version: V1.0
*
* 1. 提供指定线程数量的线程池
* 2. 执行指定的线程的操作。需要提供实现Runnable接口或Callable接口实现类的对象
* 3. 关闭线程池
*/
public class ThreadPool {
public static void main(String[] args) {
ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(10);
service.execute(new NumberThread()); // 适合使用于Runnable
service.execute(new NumberThread1()); // 适合使用于Runnable
// service.submit(); // 适合使用于Callable
service.shutdown();
}
}
class NumberThread implements Runnable {
@Override
public void run() {
for (int i = 0; i <= 100; i++) {
if (i % 2 == 0){
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":" + i);
}
}
}
}
class NumberThread1 implements Runnable {
@Override
public void run() {
for (int i = 0; i <= 100; i++) {
if (i % 2 == 1){
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":" + i);
}
}
}
}
.....(省略部分输出)
pool-1-thread-1:96
pool-1-thread-1:98
pool-1-thread-1:100
pool-1-thread-2:69
pool-1-thread-2:71
pool-1-thread-2:73
pool-1-thread-2:75
.....
背景:经常创建和销毁、使用量特别大的资源,比如并发情况下的线程,对性能影响很大
思路:提前创建好多个线程,放入线程池,使用时直接获取,使用完放回池中。可以避免频繁创建销毁、实现重复利用。类似生活中的公共交通工具
好处:
JDK5.0起提供了线程池相关API:ExecutorService和Executors
ExecutorService:真正的线程池接口。常用子类ThreadPoolExecutor
Executors:工具类、线程池的工厂类,用于常见并返回不同类型的线程池
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