多线程

本文介绍了Java中实现多线程的两种方式:继承Thread类和实现Runnable接口,并通过示例代码详细展示了这两种方式的具体应用。此外,还探讨了线程状态、线程操作方法及同步问题。
多线程


1线程与进
进程是程序的一次动态执行过程

线程和进程一样,都是实现并发的一个基本单单位。线程是比进程更小的执行单位。
多线程是实现并发机制的一种有效手段。
举例:在使用word的时候会有拼写检查,那么word程序就是进程,拼写检查就是线程,
此时除了拼写检查,在word进程上还有其他线程在运行。关闭线程进程不会停,关闭进程线程会随之关闭。


2 java中线程的实现
 继承thread类或者实现Runnable接口
 继承thread类:
    子类继承thread类的run()方法,此方法为线程的主体
    注意 1因为线程的运行需要本机操作系统的支持,所以要用start()(不妨看看start()的代码)
    2有的时候运行出来的效果看不出是多线程的,我觉得应该是任务量太少,一下子就运行完了导致。
       3对象只能调用一次start()
		
package mjc;


class MyThread extends Thread{
	private String name;
	public MyThread(String name){
		this.name=name;
	}
	public void run(){
		for(int i=0;i<100;i++){
			System.out.println(name+" runing,I="+i);
		}
	}
}




public class ThreadDemo{
	public static void main(String args[]){
		MyThread myThread1=new MyThread("线程A");
		MyThread myThread2=new MyThread("线程B");
		myThread1.start();//此处应该start()方法来启动线程,而不能直接调用run()方法
		myThread2.start();//虽然调用的是start()方法,实际上调用的是run()方法主体	
	}
}
	



 实现Runnable接口
    Runnable接口没有start()方法,依然依靠Thread才能启动
thread类中提供了两个构造方法接收runnable的实例对象

package mjc;


class MyRunnable implements Runnable{
	private String name;
	public MyRunnable(String name){
		this.name=name;
	}
	public void run(){
		for(int i=0;i<100;i++){
			System.out.println(name+" runing,I="+i);
		}
	}
}


public class ThreadDemo{
	public static void main(String args[]){
		MyRunnable my1=new MyRunnable("实现接口的线程A ");
		MyRunnable my2=new MyRunnable("实现接口的线程B ");
		Thread t1=new Thread(my1);
		Thread t2=new Thread(my2);
		t1.start();
		t2.start();
	}
}
	



 两者的区别
    Runnable 适合多个线程共享资源,而Thread不能
比如卖五张票,(票是资源)runnable有三个线程,会一共卖五张,thread有三个线程,会各自卖五张。


3线程的状态:创建、就绪、运行、阻塞、终止


4线程操作的相关方法
   取得和设置线程名称getName() setName()
   判断线程是否启动isAlive()
   线程的强制运行join()强制运行期间,其他线程无法运行,需要等待
   线程的休眠sleep()
   线程中断interrupt()
   后台线程setDaemon(),java进程结束后,后台线程会继续执行
   线程的优先级
   线程的礼让yield()
   
   
   Demo演示
   创建三个线程,分别休眠(两种方法)
package mjc;


class Mythread extends Thread{
	private int time;
	public Mythread(String name,int time){
		super(name);
		this.time=time;
	}


	public void run(){
		try {
			Thread.sleep(this.time);
		} catch (InterruptedException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"线程,休眠"+this.time);
	}
}
//以上程序使用了Thread类的特点,所以不用单独设置name属性




<span style="font-size:18px;">class MyRunnable implements Runnable{
	private String name;
	private int time;
	public MyRunnable(String name ,int time){
		this.name=name;
		this.time=time;
	}
	public void run(){
		try {
			Thread.sleep(this.time);
		} catch (InterruptedException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		System.out.println(this.name+"线程,休眠"+this.time);
	}
}
public class ThreadDemo{
	public static void main(String args[]){
		Mythread t1=new Mythread("线程A",1000);
		Mythread t2=new Mythread("线程B",2000);
		Mythread t3=new Mythread("线程C",3000);
		t1.start();
		t2.start();
		t3.start();
		
		
		MyRunnable r1=new MyRunnable("线程1",1000);
		MyRunnable r2=new MyRunnable("线程2",2000);
		MyRunnable r3=new MyRunnable("线程3",3000);
		new Thread(r1).start();
		new Thread(r2).start();
		new Thread(r3).start();
	}
}</span>








同步问题:当有休眠的时候,操作同一资源会出错,此时使用synchronized(同步对象){需要同步的代码}进行同步操作
原理:当一个进程执行完后执行下一个进程
<span style="font-size:18px;">package mjc;


class MyRunnable implements Runnable{
private int ticket=5;
	public void run(){
		for(int i=0;i<10;i++){
			synchronized (this) {
			 if(ticket>0){		
				try {
					Thread.sleep(300);
				} catch (InterruptedException e) { 
					// TODO Auto-generated catch block
					e.printStackTrace();
				}
				System.out.println("买票"+ticket--);
		   	 }	
		   }
		}
	}
}
public class ThreadDemo{
	public static void main(String args[]){


		MyRunnable mt=new MyRunnable();
		Thread mt1=new Thread(mt);
		Thread mt2=new Thread(mt);
		Thread mt3=new Thread(mt);
		mt1.start();
		mt2.start();
		mt3.start();


	}
}</span>



本系统采用Python编程语言中的Flask框架作为基础架构,实现了一个面向二手商品交易的网络平台。该平台具备完整的前端展示与后端管理功能,适合用作学术研究、课程作业或个人技术能力训练的实际案例。Flask作为一种简洁高效的Web开发框架,能够以模块化方式支持网站功能的快速搭建。在本系统中,Flask承担了核心服务端的角色,主要完成请求响应处理、数据运算及业务流程控制等任务。 开发工具选用PyCharm集成环境。这款由JetBrains推出的Python专用编辑器集成了智能代码提示、错误检测、程序调试与自动化测试等多种辅助功能,显著提升了软件编写与维护的效率。通过该环境,开发者可便捷地进行项目组织与问题排查。 数据存储部分采用MySQL关系型数据库管理系统,用于保存会员资料、产品信息及订单历史等内容。MySQL具备良好的稳定性和处理性能,常被各类网络服务所采用。在Flask体系内,一般会配合SQLAlchemy这一对象关系映射工具使用,使得开发者能够通过Python类对象直接管理数据实体,避免手动编写结构化查询语句。 缓存服务由Redis内存数据库提供支持。Redis是一种支持持久化存储的开放源代码内存键值存储系统,可作为高速缓存、临时数据库或消息代理使用。在本系统中,Redis可能用于暂存高频访问的商品内容、用户登录状态等动态信息,从而加快数据获取速度,降低主数据库的查询负载。 项目归档文件“Python_Flask_ershou-master”预计包含以下关键组成部分: 1. 应用主程序(app.py):包含Flask应用初始化代码及请求路径映射规则。 2. 数据模型定义(models.py):通过SQLAlchemy声明与数据库表对应的类结构。 3. 视图控制器(views.py):包含处理各类网络请求并生成回复的业务函数,涵盖账户管理、商品展示、订单处理等操作。 4. 页面模板目录(templates):存储用于动态生成网页的HTML模板文件。 5. 静态资源目录(static):存放层叠样式表、客户端脚本及图像等固定资源。 6. 依赖清单(requirements.txt):记录项目运行所需的所有第三方Python库及其版本号,便于环境重建。 7. 参数配置(config.py):集中设置数据库连接参数、缓存服务器地址等运行配置。 此外,项目还可能包含自动化测试用例、数据库结构迁移工具以及运行部署相关文档。通过构建此系统,开发者能够系统掌握Flask框架的实际运用,理解用户身份验证、访问控制、数据持久化、界面动态生成等网络应用关键技术,同时熟悉MySQL数据库运维与Redis缓存机制的应用方法。对于入门阶段的学习者而言,该系统可作为综合性的实践训练载体,有效促进Python网络编程技能的提升。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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