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多執行緒基礎知識

2020-09-19 17:56:12 後端開發

多執行緒基礎知識的學習

  • 基本概念
  • 多執行緒的創建方式
  • 多執行緒的常用方法
  • 多執行緒的生命周期
  • 執行緒的安全問題
    • 解決執行緒的安全問題
    • 執行緒安全的單例模式之懶漢式
    • 執行緒中的死鎖問題
    • 執行緒的通信

基本概念

  1. 程式: 為完成特定任務,用某種語言撰寫的一組指令的集合,即指一段靜態的代碼,靜態物件;
  2. 行程: 是程式的一次執行程序,或是正在運行的一個程式,是一個動態的程序:有它自身的產生、存在和消亡的程序----生命周期;
  3. 執行緒 : 行程可以進一步細化為執行緒,是程式內部的一條執行路徑,一個程式可以有多條執行路徑;

程式是靜態的,行程是動態的;

行程作為資源分配單位,系統在運行時會為每個行程分配不同的記憶體區域;

執行緒作為調度和執行的單位,每個執行緒擁有獨立的運行堆疊和程式計數器;

一個行程中的多個執行緒共享相同的記憶體單元/記憶體地址空間–它們從同一堆中分配物件,可以訪問相同的變數和物件,這就是執行緒間的通信更加的簡便、高效,但是多執行緒操作共享的系統資源可能帶來安全隱患;

多執行緒的創建方式

面試題:創建多執行緒的方式有幾種?
答:四種;
1). 繼承Thread類的方式創建執行緒;
2). 實作Runnable介面創建執行緒;
3). 使用Callable和Future創建執行緒;
4). 使用執行緒池例如用Executor框架;

1.繼承Thread類的方式創建執行緒:

public class Main01 {

    public static void main(String[] args) {
        //給主執行緒命名:Thread.currentThread()是獲取當前執行緒
        Thread.currentThread().setName("主執行緒");
        //列印
        System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"執行緒執行了");
        //創建一個執行緒
        MyThread myThread = new MyThread();
        //啟動執行緒
        myThread.start();
    }
}

class MyThread extends Thread{
    @Override
    public void run() {
        System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"執行緒執行了");
    }
}
//輸出
 	主執行緒執行緒執行了
	Thread-0執行緒執行了

2.實作Runnable介面的方式創建執行緒:

public class Main02 {

    public static void main(String[] args) {
        //給main執行緒命名
        Thread.currentThread().setName("主執行緒");
        //列印
        System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"執行了");

        //創建執行緒
        MyRunnable myRunnable = new MyRunnable();
        //將myRunnable傳入Thread;類中
        Thread thread = new Thread(myRunnable);
        thread.start();
    }
}

class MyRunnable implements Runnable{

    @Override
    public void run() {
        System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"執行了");
    }
}
//輸出
 	主執行緒執行緒執行了
	Thread-0執行緒執行了

3.使用Callable和FutureTask創建執行緒

public class Main03 {
    public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
   		 //創建實作類
        MyCallable myCallable = new MyCallable();
		//創建FutureTask類,該類實作了Runnable介面;
        FutureTask stringFutureTask = new FutureTask(myCallable);
        //將創建的FutureTask的實體傳遞給Thread類,并啟動執行緒
        new Thread(stringFutureTask).start();

        Object o = stringFutureTask.get();

        System.out.println(o);


    }
}
//MyCallable介面實作Callable介面,其中的call方法相當于我們的run方法
class MyCallable implements Callable{

    @Override
    public Object call() throws Exception {
        int h = 0;
        for(int i = 1; i <100; i++){
            if(i % 2 == 0){
                h+=i;
            }
        }
        return  Thread.currentThread().getName()+"求和為:--"+h;
    }
}

4.使用執行緒池

public class Main04 {

    public static void main(String[] args) {
        //1.提供指定執行緒數量的執行緒池;
        ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(10);

        //2.執行指定的執行緒操作,需要提供實作Runnable介面和Callable介面的實作類物件;
        executorService.execute(new MyRunnable1());

        //關閉連接池;
        executorService.shutdown();

    }
}
class MyRunnable1 implements Runnable {
    @Override
    public void run() {

        System.out.println("這是使用執行緒池創建執行緒");

    }
}
使用執行緒池的好處:
	1.提高回應速度(減少了執行緒的創建時間)
	2.降低了資源消耗(重復利用執行緒池中的執行緒,不需要每次都創建)
	3.便于管理:	
		corePoolSize:核心池的大小
		maximumPoolSize:最大執行緒數;
		keepAliveTime:執行緒沒有任務是最多保持多長時間后終止

多執行緒的常用方法

1.start():啟動當前執行緒;呼叫當前執行緒的run();
2.run(): 通常需要重寫Thread類中的此方法,將要執行的操作寫入該方法中;
3.currentThread(): 靜態方法,回傳執行當前代碼的執行緒;
4.getName():獲取當前執行緒的名字;
5.setName():設定當前執行緒的名字;
6.yield():釋放當前cpu的執行權;
7.join():在執行緒A中呼叫執行緒B的join(),此時執行緒A就會進入阻塞狀態,直到執行緒B完全執行完以后,執行緒A才結束阻塞狀態;
8.stop():已過時,當執行此方法是,強制結束當前執行緒;
9.sleep(long millitime) : 使當前執行緒睡眠指定的毫秒數,在此期間,該執行緒處于阻塞狀態;
10. isAlive(): 判斷當前執行緒是否存活;

多執行緒的生命周期

執行緒生命周期圖

執行緒的安全問題

1.多個執行緒執行的不確定性造成執行結果的不穩定
2.多個執行緒對賬本的共享,會造成操作的不完整性,會破壞資料;

解決執行緒的安全問題

解決執行緒安全的方式有幾種?
答:3種;
1.同步代碼塊—synchronized(同步監視器){需要被同步的代碼}

public class SYNdemo01 {

    public static void main(String[] args) {

        MyRunnable myRunnable = new MyRunnable();
        Thread thread1 = new Thread(myRunnable);
        Thread thread2 = new Thread(myRunnable);

        thread1.start();
        thread2.start();

    }
}
class MyRunnable implements Runnable{
    private int x = 150;
    @Override
    public void run() {
        while (true){
            
            synchronized (this){
                if(x>0){
                    try {
                        Thread.currentThread().sleep(100);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"視窗賣出了:"+x+"號票");
                    x--;
                }else{
                    break;
                }
            }
        }
    }
}
synchronized(){需要被同步的代碼}
	1.操作共享資料的代碼,即需要被同步的代碼;
	2.共享資料,多個執行緒同時操作的變數,比如我們現實中的火車票
	3.同步監視器:俗稱:,任何一個類的物件,都可以充當鎖物件;
		要求:多個執行緒必須要共用一把鎖,即這個鎖物件在多執行緒操作時必須是同一個鎖物件;

2.同步方法—被synchronized修飾的方法

public class SYNdemo01 {

    public static void main(String[] args) {

        MyRunnable myRunnable = new MyRunnable();
        Thread thread1 = new Thread(myRunnable);
        Thread thread2 = new Thread(myRunnable);

        thread1.start();
        thread2.start();

    }
}
class MyRunnable implements Runnable{
    private int x = 150;
    @Override
    public void run() {
        while (true){

            loket();
            if(x<=0){
                break;
            }
            
        }
    }

    //同步方法
    public synchronized void loket(){
        if(x>0){
            try {
                Thread.currentThread().sleep(100);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"視窗賣出了:"+x+"號票");
            x--;
        }

    }
}

3.Lock鎖解決執行緒安全問題
Lock鎖是JDK5.0后加入的,是一個介面,比較常用的是ReentrantLock類,他擁有與synchronized相同的并發性和記憶體語意,在實作執行緒安全的控制中,比較常用的是ReentrantLock,可以顯式加鎖、釋放鎖;

public class LockSuo {

    public static void main(String[] args) {
        Window window = new Window();
        Thread thread1 = new Thread(window);
        Thread thread2 = new Thread(window);

        thread1.start();
        thread2.start();
    }
}

class Window implements  Runnable{

    private static int x = 150;
    private ReentrantLock reentrantLock = new ReentrantLock();
    @Override
    public void run() {
        while (true){
            try{
                reentrantLock.lock();

                if(x>0){

                    try {
                        Thread.currentThread().sleep(100);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"視窗出售了:"+x+"號票");
                    x--;
                }else{
                    break;
                }
            }finally {
                reentrantLock.unlock();
            }
        }
    }
}

執行緒安全的單例模式之懶漢式

class BankTest{
    private static BankTest bankTest;

    private BankTest(){

    }
    public static BankTest getBankTest(){
        synchronized (BankTest.class) {
            if (bankTest == null) {

                bankTest = new BankTest();
            }
        }
        return bankTest;
    }
}

執行緒中的死鎖問題

死鎖: 不同的執行緒分別占用對方需要的同步資源不放棄,都在等待對方放棄自己需要的同步資源,就形成了執行緒的死鎖;
死鎖出現后,不會出現例外,不會出現提示,只是所有的執行緒都處于阻塞狀態,無法繼續;
死鎖演示:

public class SYNdemo02 {
    public static void main(String[] args) {

        StringBuffer s1 = new StringBuffer();
        StringBuffer s2 = new StringBuffer();

        new Thread(){
            @Override
            public void run() {
                synchronized (s1){
                    s1.append("a");
                    s2.append("1");
                    try {
                        Thread.currentThread().sleep(1000);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    synchronized (s2){
                        s1.append("b");
                        s2.append("2");

                        System.out.println(s1);
                        System.out.println(s2);
                    }
                }
            }
        }.start();
        new Thread(){
            @Override
            public void run() {
                synchronized (s2){
                    s1.append("c");
                    s2.append("3");
                    try {
                        Thread.currentThread().sleep(1000);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    synchronized (s1){
                        s1.append("d");
                        s2.append("4");

                        System.out.println(s1);
                        System.out.println(s2);
                    }
                }
            }
        }.start();
    }
}

執行緒的通信

例題:交替列印1-100;執行緒1和執行緒2交替列印;

public class JT {
    public static void main(String[] args) {

        Number number = new Number();
        Thread thread1 = new Thread(number);
        Thread thread2 = new Thread(number);

        thread1.start();
        thread2.start();
    }
}

class Number implements  Runnable {
    private static int x = 1;
    
    @Override
    public void run() {
        while (true) {
           synchronized (this) {
               if (x <= 100) {
                   notify();
                   try {
                       Thread.currentThread().sleep(100);
                   } catch (InterruptedException e) {
                       e.printStackTrace();
                   }
                   System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "列印了:" + x);
                   x++;
                   try {
                       wait();
                   } catch (InterruptedException e) {
                       e.printStackTrace();
                   }
               } else {
                   break;
               }
           }

        }

    }
}

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    第一個 Scala 程式 shell里面輸入 $ scala scala> 1 + 1 res0: Int = 2 scala> println("Hello World!") Hello World! 檔案形式 object HelloWorld { /* 這是我的第一個 Scala 程式 * 以 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:58 more
  • 理解函式指標和回呼函式

    理解 函式指標 指向函式的指標。比如: 理解函式指標的偽代碼 void (*p)(int type, char *data); // 定義一個函式指標p void func(int type, char *data); // 宣告一個函式func p = func; // 將指標p指向函式func ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:52 more
  • Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式

    本文首發于公眾號:Hunter后端 原文鏈接:Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式 日期函式主要介紹兩個大類,Extract() 和 Trunc() Extract() 函式作用是提取日期,比如我們可以提取一個日期欄位的年份,月份,日等資料 Trunc() 的作用則是截取,比如 2022-0 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:45 more
  • 一天吃透JVM面試八股文

    什么是JVM? JVM,全稱Java Virtual Machine(Java虛擬機),是通過在實際的計算機上仿真模擬各種計算機功能來實作的。由一套位元組碼指令集、一組暫存器、一個堆疊、一個垃圾回收堆和一個存盤方法域等組成。JVM屏蔽了與作業系統平臺相關的資訊,使得Java程式只需要生成在Java虛擬機 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:31 more
  • 使用Java接入小程式訂閱訊息!

    更新完微信服務號的模板訊息之后,我又趕緊把微信小程式的訂閱訊息給實作了!之前我一直以為微信小程式也是要企業才能申請,沒想到小程式個人就能申請。 訊息推送平臺🔥推送下發【郵件】【短信】【微信服務號】【微信小程式】【企業微信】【釘釘】等訊息型別。 https://gitee.com/zhongfuch ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:59 more
  • java -- 緩沖流、轉換流、序列化流

    緩沖流 緩沖流, 也叫高效流, 按照資料型別分類: 位元組緩沖流:BufferedInputStream,BufferedOutputStream 字符緩沖流:BufferedReader,BufferedWriter 緩沖流的基本原理,是在創建流物件時,會創建一個內置的默認大小的緩沖區陣列,通過緩沖 ......

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  • Java-SpringBoot-Range請求頭設定實作視頻分段傳輸

    老實說,人太懶了,現在基本都不喜歡寫筆記了,但是網上有關Range請求頭的文章都太水了 下面是抄的一段StackOverflow的代碼...自己大修改過的,寫的注釋挺全的,應該直接看得懂,就不解釋了 寫的不好...只是希望能給視頻網站開發的新手一點點幫助吧. 業務場景:視頻分段傳輸、視頻多段傳輸(理 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:42 more
  • Windows 10開發教程_編程入門自學教程_菜鳥教程-免費教程分享

    教程簡介 Windows 10開發入門教程 - 從簡單的步驟了解Windows 10開發,從基本到高級概念,包括簡介,UWP,第一個應用程式,商店,XAML控制元件,資料系結,XAML性能,自適應設計,自適應UI,自適應代碼,檔案管理,SQLite資料庫,應用程式到應用程式通信,應用程式本地化,應用程式 ......

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