JAVA多线程总结

一、概念:
1、什么是多任务
      多任务就是在同一时间做多件事情,如边吃饭边玩手机等。看起来是多个任务都在做,本质上我们的大脑在同一时间依旧只做了一件件事情

2、什么是程序
      程序是指令和数据的有序集合,其本身没有任何运行含义,是一个静态概念

3、什么叫进程
       进程是执行程序的一次过程,它是一个动态概念,是系统资源分配的单位

小结:通常在一个进程是包含若干个线程,进程中至少有一个线程,不然没有存在的意义,线程是cpu调度和执行的单位

注:很多线程是我们模拟出来的,真是的线程是只多个cup,即多核。如果模拟出来的多线程,即在一个cpu的情况下,在同一个时间的点,cpu只能执行一个代码,因为切换的很快,所以就会有同时执行的错觉

 4、多线程
只有主线程的时候:

开启多线程的时候:

5、多线程的核心概念
1)、线程就是独立的执行路径

2)、在程序运行时,即使自己没有创建多线程,后台也会有很多线程

3)、main()称为主线程,为系统的入口,用于执行整个程序

4)、在一个进程中,如果开辟了多个线程,线程的运行和调度由调度器安排调度,调度器与操作系统紧密相关,先后顺序是不能人为干预的。

5)、对同一份资源操作时,会存在资源抢夺问题,需要加并发控制

6)、线程会带来额外的开销,如cup的调度时间,并发控制等

7)、每个线程正在自己的工作内存交互,内存控制不当会造成数据不一

 二、多线程的创建

Thread class继承Thread
Runnable Interface实现Runnable接口
Callable Interface实现Callable接口(了解)

1、自定义线程类,继承Thread类,

     重写run()方法,编写线程体,

     创建线程对象,调用start()方法启动线程

 
  1. package com.demo01;

  2. // 多线程 继承Thread

  3. public class TestThread01 extends Thread{

  4. public static void main(String[] args) {

  5. for(int i = 0; i<20; i++){

  6. System.out.println(i+"我正在学习多线程");

  7. }

  8. TestThread01 t = new TestThread01();

  9. t.start();

  10. }

  11. @Override

  12. public void run(){

  13. for(int i=0;i<20;i++){

  14. System.out.println(i+"开启多线程");

  15. }

  16. }

  17. }

注:线程开启不一定马上执行,由cpu调度

2、实现Runnable接口

     自定义类实现Runnable接口

     重写run()方法,编写线程执行体

     创建线程对象,调用start()方法启动线程体

 
  1. package com.demo01;

  2. //第二种实现Thread的方法 实现Runnable接口

  3. public class TestThread02 implements Runnable{

  4. @Override

  5. public void run(){

  6. for(int i = 0;i < 20; i++){

  7. System.out.println(i+"我在学习多线程");

  8. }

  9. }

  10. public static void main(String[] args) {

  11. for(int i =0;i<20;i++){

  12. System.out.println(i+"正在学习多线程");

  13. }

  14. TestThread02 t1 = new TestThread02();

  15. Thread thread = new Thread(t1);

  16. thread.start();

  17. }

  18. }

3、实现Callable接口(了解)

 
  1. package com.demo01;

  2. import java.util.concurrent.*;

  3. //创建线程 实现Callable接口

  4. public class TestThread05 implements Callable<Boolean> {

  5. @Override

  6. public Boolean call() throws Exception {

  7. for(int i=1;i<=10;i++){

  8. System.out.println("我正在学习"+i);

  9. }

  10. return true;

  11. }

  12. public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {

  13. TestThread05 t = new TestThread05();

  14. // 创建执行服务

  15. ExecutorService ser = Executors.newFixedThreadPool(1);

  16. // 提交执行

  17. Future<Boolean> submit = ser.submit(t);

  18. // 获取结果集

  19. Boolean aBoolean = submit.get();

  20. // 关闭服务

  21. ser.shutdownNow();

  22. }

  23. }

小结:

  1. 继承Thread类    继承Runnable接口
  2. 子类继承Thread类具备多线程能力    实现Runnable接口具备多线程能力
  3. 启动线程:子类对象.start()    启动线程:传入目标对象+Thread对象.start()
  4. 不建议使用:避免oop单继承的局限性    
  5. 推荐使用:避免单继承的局限性,

同一个对象可以被多个线程使用
三、线程的状态

 1)、线程停止

建议线程正常停止-->利用次数,不建议死循环

建议使用标志位-->设置一个标志位

 
  1. package com.StateThread;

  2. //线程的状态

  3. //使线程停止

  4. public class TestThread06 implements Runnable{

  5. private boolean flag = true;

  6. @Override

  7. public void run() {

  8. int i = 0;

  9. while (flag){

  10. System.out.println("线程运行中"+i++);

  11. }

  12. }

  13. // 标志位

  14. public void stop(){

  15. this.flag=false;

  16. }

  17. public static void main(String[] args) {

  18. TestThread06 t = new TestThread06();

  19. new Thread(t).start();

  20. for(int i=0;i<1000;i++){

  21. System.out.println(i);

  22. if(i==900){

  23. System.out.println("线程停止了"+i);

  24. t.stop();

  25. }

  26. }

  27. }

  28. }

2)、线程休眠

 
  1. package com.StateThread;

  2. //模拟线程休眠

  3. public class TestThread07 implements Runnable{

  4. public static void main(String[] args) {

  5. TestThread07 t = new TestThread07();

  6. new Thread(t).start();

  7. }

  8. @Override

  9. public void run() {

  10. int sum = 10;

  11. while (true){

  12. try {

  13. Thread.sleep(1000);

  14. } catch (InterruptedException e) {

  15. e.printStackTrace();

  16. }

  17. System.out.println(sum--);

  18. if(sum==0){

  19. break;

  20. }

  21. }

  22. }

  23. }

注:每一个对象都有一个锁,sleep不会释放锁,Thread.sleep(1000) 1千毫米=1秒

3)、线程礼让

 
  1. package com.StateThread;

  2. //线程礼让

  3. public class TestThread08 implements Runnable{

  4. @Override

  5. public void run() {

  6. System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"线程执行开始");

  7. Thread.yield();

  8. System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"线程执行结束");

  9. }

  10. public static void main(String[] args) {

  11. TestThread08 t = new TestThread08();

  12. new Thread(t,"小明").start();

  13. new Thread(t,"小红").start();

  14. }

  15. }

注:礼让不一定会成功,要看cpu的心情 Thread.yieId()。

4)、线程插队

Join合并线程,待线程执行完成后再执行其他线程,其他线程阻塞。可以想象成插队。Thread.join()。

 
  1. package com.StateThread;

  2. //线程插队

  3. public class TestThread09 implements Runnable{

  4. public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

  5. TestThread09 t = new TestThread09();

  6. Thread thread = new Thread(t);

  7. thread.start();

  8. for (int i =0;i<500;i++){

  9. if(i==200){

  10. thread.join();

  11. }

  12. System.out.println("main执行"+i);

  13. }

  14. }

  15. @Override

  16. public void run() {

  17. for(int i =0;i<500;i++){

  18. System.out.println("子线程执行VIP"+i);

  19. }

  20. }

  21. }

5)、观察线程状态

Thread.state()。

 
  1. //观察线程状态

  2. public class TestThread10 {

  3. public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

  4. Thread t = new Thread(()->{

  5. for(int i=0;i<5;i++){

  6. try {

  7. Thread.sleep(1000);

  8. } catch (InterruptedException e) {

  9. e.printStackTrace();

  10. }

  11. }

  12. System.out.println("结束");

  13. });

  14. // 线程启动前的状态

  15. Thread.State state = t.getState();

  16. System.out.println(state);

  17. // 线程启动时的状态

  18. t.start();

  19. state = t.getState();

  20. System.out.println(state);

  21. // 线程结束时的状态

  22. while (state != Thread.State.TERMINATED){//只要线程不中止

  23. Thread.sleep(100);

  24. state = t.getState();

  25. System.out.println(state);

  26. }

  27. }

  28. }

6)、线程优先级

线程优先级用数字表示范围从1~10,数字越大优先级越大

要先设置优先级在启动线程

 
  1. package com.StateThread;

  2. //线程的优先级

  3. public class TestThread11 {

  4. public static void main(String[] args) {

  5. System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"->"+Thread.currentThread().getPriority());

  6. test t = new test();

  7. Thread t1 = new Thread(t);

  8. Thread t2 = new Thread(t);

  9. Thread t3 = new Thread(t);

  10. Thread t4 = new Thread(t);

  11. Thread t5 = new Thread(t);

  12. // 1

  13. t1.start();

  14. // 2

  15. t2.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);

  16. t2.start();

  17. // 3

  18. t3.setPriority(Thread.MIN_PRIORITY);

  19. t3.start();

  20. // 4

  21. t4.setPriority(6);

  22. t4.start();

  23. // 5

  24. t5.setPriority(8);

  25. t5.start();

  26. }

  27. }

  28. class test implements Runnable{

  29. @Override

  30. public void run() {

  31. System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"->"+Thread.currentThread().getPriority());

  32. }

  33. }

注:优先级只是意味着获得调度的概率低,并不是优先级低就不会被调度或被晚调度,这都看cpu的心情,人为是没办法干预cpu的调度的

7)、守护线程

 1、线程分为用户线程和守护线程

 2、虚拟机必须确保用户线程执行完毕(main(主线程))

 3、虚拟机不用等待守护线程执行完毕(gc(垃圾回收))

设置方法为: Thread.setPaemon(ture) 默认为:false

 
  1. package com.StateThread;

  2. //守护线程

  3. public class TestThread12 {

  4. public static void main(String[] args) {

  5. test1 t1 = new test1();

  6. test2 t2 = new test2();

  7. Thread th = new Thread(t2);

  8. th.setDaemon(true);

  9. th.start();

  10. new Thread(t1).start();

  11. }

  12. }

  13. class test1 implements Runnable{

  14. @Override

  15. public void run() {

  16. for (int i=0;i<36500;i++){

  17. System.out.println("我一直开心的活着");

  18. }

  19. System.out.println("和这个时间说再见了");

  20. }

  21. }

  22. class test2 implements Runnable{

  23. @Override

  24. public void run() {

  25. while (true){

  26. System.out.println("上帝一直保佑着我");

  27. }

  28. }

  29. }

四、线程同步
 1、概念:

线程同步其实就是一种等待机制,多个需要同时访问此对象的线程进入这个对象的等待池形成队列,前面线程使用完毕,下一个线程在使用。

2、什么是并发:

多个线程操作同一个资源。

3、锁:

每一个对象都有一把锁,解决安全问题。

4、形成条件:

队列+锁

5、同步方法

这套机制就是synchronized关键字,包括两种方法,synchronized方法和synchronized块

缺陷:将一个方法神明为synchronized将会影响效率
 

 
  1. package com.Synchrohized;

  2. public class UnSafeTicket {

  3. public static void main(String[] args) {

  4. ticket t =new ticket();

  5. new Thread(t,"1").start();

  6. new Thread(t,"2").start();

  7. new Thread(t,"3").start();

  8. }

  9. }

  10. //多线程

  11. class ticket implements Runnable{

  12. private boolean flag = true;

  13. private int ticket=100;

  14. @Override

  15. public void run() {

  16. while (flag){

  17. try {

  18. Thread.sleep(100);

  19. buyTicket();

  20. } catch (InterruptedException e) {

  21. e.printStackTrace();

  22. }

  23. }

  24. }

  25. //线程停止

  26. public void stop() {

  27. this.flag = false;

  28. }

  29. //买票

  30. public synchronized void buyTicket() throws InterruptedException {

  31. if(ticket<=0){

  32. stop();

  33. return;

  34. }

  35. System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"买到了第"+ticket--+"张票");

  36. }

  37. }

 
  1. //synchronized代码块的使用

  2. package com.Synchrohized;

  3. public class UnSafeBank {

  4. public static void main(String[] args) {

  5. Account account = new Account(1000,"存款");

  6. people people = new people(account,50);

  7. people people1 = new people(account,100);

  8. people.start();

  9. people1.start();

  10. }

  11. }

  12. class people extends Thread{

  13. Account account;

  14. int quMoney;

  15. int nowMoney;

  16. public people(Account account,int quMoney){

  17. this.account=account;

  18. this.quMoney=quMoney;

  19. }

  20. //取钱

  21. @Override

  22. public void run(){

  23. synchronized (account){

  24. if(account.money-quMoney<0){

  25. System.out.println("钱不够,取不了");

  26. return;

  27. }

  28. try {

  29. Thread.sleep(1000);

  30. } catch (InterruptedException e) {

  31. e.printStackTrace();

  32. }

  33. account.money = account.money-quMoney;

  34. nowMoney = nowMoney + quMoney;

  35. System.out.println(account.name+"余额为"+account.money);

  36. System.out.println(this.getName()+"手上的钱为"+nowMoney);

  37. }

  38. }

  39. }

  40. //账户

  41. class Account{

  42. int money;

  43. String name;

  44. public Account(int money, String name) {

  45. this.money = money;

  46. this.name = name;

  47. }

  48. }

五、死锁

    1、死锁的概念:

多个线程个占用一些资源,并且等待其他线程占有的资源才能运行,而导致两个或多个线程都在等待对象释放资源。都停止执行的情形,某一个同步块同时拥有 两个以上对象的锁时就可能发生死锁的问题

总结:多个线程互相抱着对方需要的资源,然后形成僵持。

 
  1. package com.Lock;

  2. public class DieLock {

  3. public static void main(String[] args) {

  4. test t = new test(0,"小明");

  5. test t1 = new test(1,"小红");

  6. t.start();

  7. t1.start();

  8. }

  9. }

  10. //手机

  11. class phone{

  12. }

  13. //电脑

  14. class computer{

  15. }

  16. //多线程

  17. class test extends Thread{

  18. // 需要资源只有一份需要static来保证

  19. static phone p = new phone();

  20. static computer c = new computer();

  21. // 选择

  22. int choice;

  23. // 名称

  24. String name;

  25. public test(int choice,String name){

  26. this.choice=choice;

  27. this.name=name;

  28. }

  29. @Override

  30. public void run(){

  31. game();

  32. }

  33. // 选择玩什么

  34. public void game(){

  35. if(choice==0){

  36. synchronized(p){

  37. System.out.println("我正在玩电脑");

  38. synchronized (c){

  39. System.out.println("我想玩手机");

  40. }

  41. }

  42. }else

  43. {

  44. synchronized (c){

  45. System.out.println("我正在玩手机");

  46. synchronized (p){

  47. System.out.println("我想玩电脑");

  48. }

  49. }

  50. }

  51. }

  52. }

六、Lock(锁)

    从JDK5.0开始,java提供了更强大的线程同步机制----通过显示定义同锁对象来实现。同步锁使用Lock对象充当。

  ReentrantLock类实现了Lock,它拥有与synchronized相同的并发性和内存语义,在实现线程安全中,比较常用的是ReentrantLock,可以显示加锁和释放锁。
 

 
  1. package com.Lock;

  2. //Lock锁

  3. public class ReentrantLock {

  4. public static void main(String[] args) {

  5. TestLock testLock = new TestLock();

  6. new Thread(testLock,"1").start();

  7. new Thread(testLock,"2").start();

  8. new Thread(testLock,"3").start();

  9. }

  10. }

  11. class TestLock implements Runnable{

  12. private int ticketNum=10;

  13. // 定义Lock锁

  14. private final java.util.concurrent.locks.ReentrantLock lock = new java.util.concurrent.locks.ReentrantLock();

  15. @Override

  16. public void run() {

  17. while (true) {

  18. try {

  19. // 加锁

  20. lock.lock();

  21. if (ticketNum > 0) {

  22. Thread.sleep(1000);

  23. System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"-----"+ticketNum--);

  24. }else {

  25. break;

  26. }

  27. } catch (InterruptedException e) {

  28. e.printStackTrace();

  29. } finally {

  30. // 解锁

  31. lock.unlock();

  32. }

  33. }

  34. }

  35. }

Lock是显示锁(手动开启和关闭锁)

Synchronized是隐式锁,出了作用域自动释放

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创建Servlet 这是Tomcat配置的初始路径&#xff0c;在web项目内&#xff0c;该路径代表了webapp下index.html所在的页面。 WebServlet(name "login", value "/login",loadOnStartup 1) public class LoginServlet extends HttpServlet { 使用注解的方…

leetcode:2133. 检查是否每一行每一列都包含全部整数(python3解法)

难度&#xff1a;简单 对一个大小为 n x n 的矩阵而言&#xff0c;如果其每一行和每一列都包含从 1 到 n 的 全部 整数&#xff08;含 1 和 n&#xff09;&#xff0c;则认为该矩阵是一个 有效 矩阵。 给你一个大小为 n x n 的整数矩阵 matrix &#xff0c;请你判断矩阵是否为一…

算法效率的度量

算法效率的度量通常是通过时间复杂度和空间复杂度来描述的。 一、时间复杂度 算法中所有语句的执行次数之和为T(n)&#xff0c;它是算法问题规模n的函数&#xff0c;时间复杂度主要分析T(n)的数量级。 分类 1. 最好时间复杂度&#xff1a;最好情况下&#xff0c;算法的时间…

国自然项目基金撰写及技巧

随着社会经济发展和科技进步&#xff0c;基金项目对创新性的要求越来越高。申请人需要提出独特且有前瞻性的研究问题&#xff0c;具备突破性的科学思路和方法。因此&#xff0c;基金项目申请往往需要进行跨学科的技术融合。申请人需要与不同领域结合&#xff0c;形成多学科交叉…

智能优化算法应用:基于飞蛾扑火算法无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码

智能优化算法应用&#xff1a;基于飞蛾扑火算法无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码 文章目录 智能优化算法应用&#xff1a;基于飞蛾扑火算法无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码1.无线传感网络节点模型2.覆盖数学模型及分析3.飞蛾扑火算法4.实验参数设定5.算法结果6.参考…