线程

作者: 起名字真难难难 | 来源:发表于2020-02-21 17:06 被阅读0次

    我们在之前,学习的程序在没有跳转语句的前提下,都是由上至下依次执行,那现在想要设计一个程序,边打游戏边听歌,怎么设计?

    要解决上述问题,咱们得使用多进程或者多线程来解决.

    4.1 并发与并行

    • 并发:指两个或多个事件在同一个时间段内发生。
    • 并行:指两个或多个事件在同一时刻发生(同时发生)。
    image.png

    在操作系统中,安装了多个程序,并发指的是在一段时间内宏观上有多个程序同时运行,这在单 CPU 系统中,每一时刻只能有一道程序执行,即微观上这些程序是分时的交替运行,只不过是给人的感觉是同时运行,那是因为分时交替运行的时间是非常短的。

    而在多个 CPU 系统中,则这些可以并发执行的程序便可以分配到多个处理器上(CPU),实现多任务并行执行,即利用每个处理器来处理一个可以并发执行的程序,这样多个程序便可以同时执行。目前电脑市场上说的多核 CPU,便是多核处理器,核 越多,并行处理的程序越多,能大大的提高电脑运行的效率。

    注意:单核处理器的计算机肯定是不能并行的处理多个任务的,只能是多个任务在单个CPU上并发运行。同理,线程也是一样的,从宏观角度上理解线程是并行运行的,但是从微观角度上分析却是串行运行的,即一个线程一个线程的去运行,当系统只有一个CPU时,线程会以某种顺序执行多个线程,我们把这种情况称之为线程调度。

    4.2 线程与进程

    • 进程:是指一个内存中运行的应用程序,每个进程都有一个独立的内存空间,一个应用程序可以同时运行多个进程;进程也是程序的一次执行过程,是系统运行程序的基本单位;系统运行一个程序即是一个进程从创建、运行到消亡的过程。
      从硬盘到内存中,再从内存中消失的过程

    • 线程:线程是进程中的一个执行单元,负责当前进程中程序的执行,一个进程中至少有一个线程。一个进程中是可以有多个线程的,这个应用程序也可以称之为多线程程序。

      简而言之:一个程序运行后至少有一个进程,一个进程中可以包含多个线程

    我们可以再电脑底部任务栏,右键----->打开任务管理器,可以查看当前任务的进程:

    进程

    image.png

    线程

    image.png

    线程调度:

    • 分时调度

      所有线程轮流使用 CPU 的使用权,平均分配每个线程占用 CPU 的时间。

    • 抢占式调度

      优先让优先级高的线程使用 CPU,如果线程的优先级相同,那么会随机选择一个(线程随机性),Java使用的为抢占式调度。

      大部分操作系统都支持多进程并发运行,现在的操作系统几乎都支持同时运行多个程序。比如:现在我们上课一边使用编辑器,一边使用录屏软件,同时还开着画图板,dos窗口等软件。此时,这些程序是在同时运行,”感觉这些软件好像在同一时刻运行着“。

      实际上,CPU(中央处理器)使用抢占式调度模式在多个线程间进行着高速的切换。对于CPU的一个核而言,某个时刻,只能执行一个线程,而 CPU的在多个线程间切换速度相对我们的感觉要快,看上去就是在同一时刻运行。
      其实,多线程程序并不能提高程序的运行速度,但能够提高程序运行效率,让CPU的使用率更高。

    4.3 创建线程类

    Java使用java.lang.Thread类代表线程,所有的线程对象都必须是Thread类或其子类的实例。每个线程的作用是完成一定的任务,实际上就是执行一段程序流即一段顺序执行的代码。Java使用线程执行体来代表这段程序流。Java中通过继承Thread类来创建启动多线程的步骤如下:

    1. 定义Thread类的子类,并重写该类的run()方法,该run()方法的方法体就代表了线程需要完成的任务,因此把run()方法称为线程执行体。
    2. 创建Thread子类的实例,即创建了线程对象
    3. 调用线程对象的start()方法来启动该线程

    代码如下:

    测试类:

    public class Demo01 {
        public static void main(String[] args) {
            //创建自定义线程对象
            MyThread mt = new MyThread("新的线程!");
            //开启新线程
            mt.start();
            //在主方法中执行for循环
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                System.out.println("main线程!"+i);
            }
        }
    }
    

    自定义线程类:

    public class MyThread extends Thread {
        //定义指定线程名称的构造方法
        public MyThread(String name) {
            //调用父类的String参数的构造方法,指定线程的名称
            super(name);
        }
        /**
         * 重写run方法,完成该线程执行的逻辑
         */
        @Override
        public void run() {
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                System.out.println(getName()+":正在执行!"+i);
            }
        }
    }
    

    线程常用方法

    1、getName();获取当前线程名称
    2、currentThread();获取当前正在执行的线程,再使用线程获取名字的方法

    Thread.currentThread.getName();
    

    4.4多线程原理

    image.png

    创建线程方式二

    声明Runnable接口
    步骤:
    1)创建一个Runnable接口实现类
    2)创建实现类对象
    3)建立新线程,并把实现类对象传入线程中去
    4)调用start方法

    //1、创建一个Runnable接口的实现类
    public class RunnableImpl implements Runnable {
       //2、复写run方法
        @Override
        public void run() {
            //设置任务
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                System.out.println(Thread.currentThread().getName()+i);
            }
        }
    }
    
    public class demo01Runnable {
        public static void main(String[] args) {
            //3、创建实现类的对象
            RunnableImpl run=new RunnableImpl();
             //4、创建Thread对象,传入实现类对象
            Thread th=new Thread(run);
            //5、调用start方法,执行Thread的run方法
             th.start();
    
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                System.out.println(Thread.currentThread().getName()+i);
            }
        }
    }
    

    两个线程同时运行

    4.5内部类方式实现线程的创建

    new Thread(){
                @Override
                public void run() {
                    for (int i = 0; i < 10; i++) {
                        System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"嘿嘿");
                    }
                }
            }.start();
    
    new Thread( new Runnable(){
                @Override
                public void run() {
                    for (int i = 0; i < 10; i++) {
                        System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"哈哈");
                    }
                }
            }).start();
    

    线程安全

    用线程同步来解决
    1、同步代码块
    2、同步方法
    3、锁机制

    同步代码块

    atnchronized(同步锁){
            需要同步操作的代码
    }
    

    注:
    1、锁对象可以用任何对象
    2、多线程使用的锁是同一个对象
    3、锁:把同步代码块锁住,只让一个线程执行

    private int ticket=100;
        //创建同步代码块里的锁
        Object obj=new Object();
        @Override
        public void run() {
            while(true){
                synchronized (obj){
                    if (ticket > 0) {
                        try {
                            Thread.sleep(10);
                        } catch (InterruptedException e) {
                            e.printStackTrace();
                        }
                        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖" + ticket + "张票");
                        ticket--;
                    }
    
                }
            }
            //使用同步代码块,线程安全
            
        } }
        }
    

    同步方法

    public synchronized void method(){
        可能会产生限权安全的问题
    }
    

    锁是谁?
    对于非静态方法而言,同步锁就是this
    对于静态方法而言,锁对象是本类的class属性

    public synchronized void getSaft(){
                if (ticket > 0) {
                    try {
                        Thread.sleep(10);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖" + ticket + "张票");
                    ticket--;
                }
            }
    

    Lock锁

    lock();加同步锁
    unlock();释放同步锁

     while (true) {
                    lock.lock();
                    if (ticket > 0) {
                        try {
                            Thread.sleep(10);
                            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖" + ticket + "张票");
                            ticket--;
                        } catch (InterruptedException e) {
                            e.printStackTrace();
                        }finally {
                            lock.unlock();
                        }
    
                    }
            }
    

    线程状态

    image.png

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