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黑马学习日志之九 多线程
1 线程
进程:一个正在执行的程序,每个进程执行都有一个执行顺序,该顺序是一个执行路径,或者叫一个控制单元。
线程:进程中的一个独立的控制单元,就是进程中的一个子程序,一个独立的执行路径。线程控制进程的执行。
主线程:JVM启动时会有一个进程Java.exe,该进程中至少有一个线程负责Java.exe 执行,这个线程运行代码存在于main方法中,该线程称为主线程。
更细节说明JVM,JVM不止一个线程,还有负责垃圾回收机制的线程。
注意:因为多个线程都获取cpu的执行权。cpu执行到谁,谁就运行。明确一点,在某一个时刻,只能有一个程序在运行。(多核除外)cpu在做着快速的 切换,以达到看上去是同时运行的效果。我们可以形象把多线程的运行行为在互相抢夺cpu的执行权。这就是多线程的一个特性:随机性。谁抢 到谁执行,至于执行多长,cpu说的算。
2 创建线程
创建线程,继承Thread类
创建线程方法一:将类声明为 Thread 的子类。该子类应重写 Thread 类的 run 方法。
(1)自定义类继承Thread类
(2)重写run方法
(3)将要执行的代码写在run方法中
(4)创建Thread类的子类对象
(5)调用start方法开启线程。
为什么要覆盖run()方法:Thread类用于描述线程,该类就定义了一个功能,用于存 储线程要运行的代码,该存储功能就是run方法。也就是 说Thread类中的run方法用于存储线程要运行的方法。
例子:
// 自定义创建线程
class MyThread extends Thread {
public void run() {
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
System.out.println("这是线程中的方法!");
}
}
// 主线程
public static void main(String[] args) {
MyThread mythread = new MyThread();
mythread.start(); // 必须start()启动线程
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
System.out.println("这是主函数的方法!");
}
}
创建线程方法二:实现Runable接口
(1)定义类实现Runable接口
(2)覆盖Runable接口中的run方法
(3)通过Thread类建立线程对象
(4)将Runable接口的子类对象作为实参传递给Thread类的构造函数。
(5)调用Thread类的start方法,开启线程
为什么要将Runnable接口的子类对象传递给Thread的构造函数:
因为,自定义的run方法所属的对象是Runnable接口的子类对象。
所以要让线程去指定指定对象的run方法。就必须明确该run方法所属对象。
例子:
// 自定义创建线程
class MyThread implement Runable {
public void run() {
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
System.out.println("这是线程中的方法!");
}
}
// 主线程
public static void main(String[] args) {
MyThread m = new MyThread();
Thread t = new Thread(m);
m.start()// 必须start()启动线程
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
System.out.println("这是主函数的方法!");
}
}
3 实现方式和继承方式的区别
实现方式好处:避免了单继承的局限性。在定义线程时,建议使用实现方式。
两种方式区别:
继承Thread:线程代码存放Thread子类run方法中。
实现Runnable,线程代码存在接口的子类的run方法。
4 匿名线程
(1)继承Thread类用匿名内部类实现
new Thread(){
public void run(){
for(int i = 0; i <1000; i++){
System.out.println("这是匿名线程实现,匿名的是线程");
}
}
}.start();
(2)实现Runnable接口用匿名内部类实现
new Thread(new Runnable(){
public void run(){
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
System.out.println("匿名线程,匿名的是Runnable!");
}
}
}).start();
例子:
买车票问题:
class Ticket implements Runnable
{
private int tick = 1000;
Object obj = new Object();
public void run()
{
while(true)
{
synchronized(obj)
{
if(tick>0)
{
//try{Thread.sleep(10);}catch(Exception e){}
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"....sale : "+ tick--);
}
}
}
}
}
class TicketDemo2
{
public static void main(String[] args)
{
Ticket t = new Ticket();
Thread t1 = new Thread(t);
Thread t2 = new Thread(t);
Thread t3 = new Thread(t);
Thread t4 = new Thread(t);
t1.start();
t2.start();
t3.start();
t4.start();
}
}
5 Thread类常用方法
currentThread():静态方法,用来获取当前线程
getName()、setName():用来获取、设置当前线程的名字
Sleep(毫秒)控制线程休眠,单位为毫秒
setDeamon(true):将线程设置为守护线程。该线程不会单独执行。
join:当前线程暂停,等待加入的线程运行结束,当前线程继续执行
setPriority(int newPriority):更改线程优先级
yield():暂停当前线程对象,执行其他线程
6 多线程的安全问题
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,另一个进程就参与进来执行,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,只能让一个线程执行完。在执行过程中,其他线程不能参与执行。
防止cpu的随机性,由于不同的线程切换,输出错乱的结果,所以要对程序进行同步,当进行同步的时候,cpu必须将该线程中的程序全部输出,执行完全,才会执行别的的程序。
线程同步前提:必须要有两个或两个以上的线程;必须是多个线程使用同一个锁。
必须保证同步中只能有一个线程在运行。
同步代码块 使用synchronized关键字加上一个锁对象来定义一段代码
synchronized(锁对象){}
同步函数 使用synchronized进行修饰。
非静态同步方法默认使用当前对象this作为锁对象。
例子:
public class DemoSynchronized {
public static void main(String[] args) {
Test t = new Test();
new Thread() {
public void run() {
while(true) {
t.test1();
}
}
}.start();
new Thread() {
public void run() {
while(true) {
t.test2();
}
}
}.start();
}
}
class Test {
public void test1() {
synchronized(this){//锁对象可以是任意对象,但是要保证锁对象一致
System.out.print("一");
System.out.print("二");
System.out.print("三");
System.out.print("四");
}
}
public synchronized void test2() {//同步函数的锁对象是this
{
System.out.print("1");
System.out.print("2");
System.out.print("3");
System.out.print("4");
}
}
静态同步函数
同步函数被静态修饰后,锁不再是this,因为静态方法中不可以定义this。
静态进内存时,内存中没有本类对象,但是一定有该类对应的字节码文件*.class.
静态同步方法的锁是该方法所在类的字节码文件对象 类名.class
例子:
Class Single
{
private staticSingles=null;//注意此处 不可以加final来修饰 因为此处s指向是空 如果是final修饰的话表示最终指向空 是不可以的
private Single(){}
public static Single getIntance(){
if(s == null){
synchronized(Single.class){ //此处是静态函数 所以用class
if(s ==null)
s=new Single();
}
}
returns;
}
}
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