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>



物联网通信协议测试是保障各类设备间实现可靠数据交互的核心环节。在众多适用于物联网的通信协议中,MQTT(消息队列遥测传输)以其设计简洁与低能耗的优势,获得了广泛应用。为确保MQTT客户端与服务端的实现严格遵循既定标准,并具备良好的互操作性,实施系统化的测试验证至关重要。 为此,采用TTCN-3(树表结合表示法第3版)这一国际标准化测试语言构建的自动化测试框架被引入。该语言擅长表达复杂的测试逻辑与数据结构,同时保持了代码的清晰度与可维护性。基于此框架开发的MQTT协议一致性验证套件,旨在自动化地检验MQTT实现是否完全符合协议规范,并验证其与Eclipse基金会及欧洲电信标准化协会(ETSI)所发布的相关标准的兼容性。这两个组织在物联网通信领域具有广泛影响力,其标准常被视为行业重要参考。 MQTT协议本身存在多个迭代版本,例如3.1、3.1.1以及功能更为丰富的5.0版。一套完备的测试工具必须能够覆盖对这些不同版本的验证,以确保基于各版本开发的设备与应用均能满足一致的质量与可靠性要求,这对于物联网生态的长期稳定运行具有基础性意义。 本资源包内包含核心测试框架文件、一份概述性介绍文档以及一份附加资源文档。这些材料共同提供了关于测试套件功能、应用方法及可能包含的扩展工具或示例的详细信息,旨在协助用户快速理解并部署该测试解决方案。 综上所述,一个基于TTCN-3的高效自动化测试框架,为执行全面、标准的MQTT协议一致性验证提供了理想的技术路径。通过此类专业测试套件,开发人员能够有效确保其MQTT实现的规范符合性与系统兼容性,从而为构建稳定、安全的物联网通信环境奠定坚实基础。 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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