浅析 Java Thread.join()

本文详细解析了Java中的join方法的用途、作用原理,并通过代码实例展示了如何在多线程环境下使用join方法确保主线程等待子线程完成。

一、在研究join的用法之前,先明确两件事情。

1.join方法定义在Thread类中,则调用者必须是一个线程,

例如:

Thread t = new CustomThread();//这里一般是自定义的线程类

t.start();//线程起动

t.join();//此处会抛出InterruptedException异常

 

2.上面的两行代码也是在一个线程里面执行的。

 

以上出现了两个线程,一个是我们自定义的线程类,我们实现了run方法,做一些我们需要的工作;另外一个线程,生成我们自定义线程类的对象,然后执行

customThread.start();

customThread.join();

在这种情况下,两个线程的关系是一个线程由另外一个线程生成并起动,所以我们暂且认为第一个线程叫做“子线程”,另外一个线程叫做“主线程”。

 

二、为什么要用join()方法

主线程生成并起动了子线程,而子线程里要进行大量的耗时的运算(这里可以借鉴下线程的作用),当主线程处理完其他的事务后,需要用到子线程的处理结果,这个时候就要用到join();方法了。

 

 

三、join方法的作用

在网上看到有人说“将两个线程合并”。这样解释我觉得理解起来还更麻烦。不如就借鉴下API里的说法:

“等待该线程终止。”

解释一下,是主线程(我在“一”里已经命名过了)等待子线程的终止。也就是在子线程调用了join()方法后面的代码,只有等到子线程结束了才能执行。(Waits for this thread to die.)

 

 

四、用实例来理解

写一个简单的例子来看一下join()的用法,一共三个类:

1.CustomThread 类

2. CustomThread1类

3. JoinTestDemo 类,main方法所在的类。

 

代码1:

[java]  view plain copy
  1. package wxhx.csdn2;  
  2. /** 
  3.  *  
  4.  * @author bzwm 
  5.  * 
  6.  */  
  7. class CustomThread1 extends Thread {  
  8.     public CustomThread1() {  
  9.         super("[CustomThread1] Thread");  
  10.     };  
  11.     public void run() {  
  12.         String threadName = Thread.currentThread().getName();  
  13.         System.out.println(threadName + " start.");  
  14.         try {  
  15.             for (int i = 0; i < 5; i++) {  
  16.                 System.out.println(threadName + " loop at " + i);  
  17.                 Thread.sleep(1000);  
  18.             }  
  19.             System.out.println(threadName + " end.");  
  20.         } catch (Exception e) {  
  21.             System.out.println("Exception from " + threadName + ".run");  
  22.         }  
  23.     }  
  24. }  
  25. class CustomThread extends Thread {  
  26.     CustomThread1 t1;  
  27.     public CustomThread(CustomThread1 t1) {  
  28.         super("[CustomThread] Thread");  
  29.         this.t1 = t1;  
  30.     }  
  31.     public void run() {  
  32.         String threadName = Thread.currentThread().getName();  
  33.         System.out.println(threadName + " start.");  
  34.         try {  
  35.             t1.join();  
  36.             System.out.println(threadName + " end.");  
  37.         } catch (Exception e) {  
  38.             System.out.println("Exception from " + threadName + ".run");  
  39.         }  
  40.     }  
  41. }  
  42. public class JoinTestDemo {  
  43.     public static void main(String[] args) {  
  44.         String threadName = Thread.currentThread().getName();  
  45.         System.out.println(threadName + " start.");  
  46.         CustomThread1 t1 = new CustomThread1();  
  47.         CustomThread t = new CustomThread(t1);  
  48.         try {  
  49.             t1.start();  
  50.             Thread.sleep(2000);  
  51.             t.start();  
  52.             t.join();//在代碼2里,將此處注釋掉  
  53.         } catch (Exception e) {  
  54.             System.out.println("Exception from main");  
  55.         }  
  56.         System.out.println(threadName + " end!");  
  57.     }  
  58. }  

 

打印结果:

 

main start.//main方法所在的线程起动,但没有马上结束,因为调用t.join();,所以要等到t结束了,此线程才能向下执行。

[CustomThread1] Thread start.//线程CustomThread1起动

[CustomThread1] Thread loop at 0//线程CustomThread1执行

[CustomThread1] Thread loop at 1//线程CustomThread1执行

[CustomThread] Thread start.//线程CustomThread起动,但没有马上结束,因为调用t1.join();,所以要等到t1结束了,此线程才能向下执行。

[CustomThread1] Thread loop at 2//线程CustomThread1继续执行

[CustomThread1] Thread loop at 3//线程CustomThread1继续执行

[CustomThread1] Thread loop at 4//线程CustomThread1继续执行

[CustomThread1] Thread end. //线程CustomThread1结束了

[CustomThread] Thread end.// 线程CustomThreadt1.join();阻塞处起动,向下继续执行的结果

main end!//线程CustomThread结束,此线程在t.join();阻塞处起动,向下继续执行的结果。

 

修改一下代码,得到代码2:(这里只写出修改的部分)

[java] view plaincopy
  1. public class JoinTestDemo {  
  2.     public static void main(String[] args) {  
  3.         String threadName = Thread.currentThread().getName();  
  4.         System.out.println(threadName + " start.");  
  5.         CustomThread1 t1 = new CustomThread1();  
  6.         CustomThread t = new CustomThread(t1);  
  7.         try {  
  8.             t1.start();  
  9.             Thread.sleep(2000);  
  10.             t.start();  
  11. //          t.join();//在代碼2里,將此處注釋掉  
  12.         } catch (Exception e) {  
  13.             System.out.println("Exception from main");  
  14.         }  
  15.         System.out.println(threadName + " end!");  
  16.     }  
  17. }  

 

打印结果:

 

main start. // main方法所在的线程起动,但没有马上结束,这里并不是因为join方法,而是因为Thread.sleep(2000);

[CustomThread1] Thread start. //线程CustomThread1起动

[CustomThread1] Thread loop at 0//线程CustomThread1执行

[CustomThread1] Thread loop at 1//线程CustomThread1执行

main end!// Thread.sleep(2000);结束,虽然在线程CustomThread执行了t1.join();,但这并不会影响到其他线程(这里main方法所在的线程)

[CustomThread] Thread start. //线程CustomThread起动,但没有马上结束,因为调用t1.join();,所以要等到t1结束了,此线程才能向下执行。

[CustomThread1] Thread loop at 2//线程CustomThread1继续执行

[CustomThread1] Thread loop at 3//线程CustomThread1继续执行

[CustomThread1] Thread loop at 4//线程CustomThread1继续执行

[CustomThread1] Thread end. //线程CustomThread1结束了

[CustomThread] Thread end. // 线程CustomThreadt1.join();阻塞处起动,向下继续执行的结果

 

 

五、从源码看join()方法

 

CustomThreadrun方法里,执行了t1.join();,进入看一下它的JDK源码:

[java]  view plain copy
  1. public final void join() throws InterruptedException {  
  2. n(0);  
  3. }  

 

 

然后进入join(0)方法:

 

[java]  view plain copy
  1.    /** 
  2.     * Waits at most <code>millis</code> milliseconds for this thread to  
  3.     * die. A timeout of <code>0</code> means to wait forever. //注意这句 
  4.     * 
  5.     * @param      millis   the time to wait in milliseconds. 
  6.     * @exception  InterruptedException if another thread has interrupted 
  7.     *             the current thread.  The <i>interrupted status</i> of the 
  8.     *             current thread is cleared when this exception is thrown. 
  9.     */  
  10.    public final synchronized void join(long millis) //参数millis为0.  
  11.    throws InterruptedException {  
  12. long base = System.currentTimeMillis();  
  13. long now = 0;  
  14. if (millis < 0) {  
  15.            throw new IllegalArgumentException("timeout value is negative");  
  16. }  
  17. if (millis == 0) {//进入这个分支  
  18.     while (isAlive()) {//判断本线程是否为活动的。这里的本线程就是t1.  
  19.     wait(0);//阻塞  
  20.     }  
  21. else {  
  22.     while (isAlive()) {  
  23.     long delay = millis - now;  
  24.     if (delay <= 0) {  
  25.         break;  
  26.     }  
  27.     wait(delay);  
  28.     now = System.currentTimeMillis() - base;  
  29.     }  
  30. }  
  31.    }  

 

 

 

单纯从代码上看,如果线程被生成了,但还未被起动,调用它的join()方法是没有作用的。将直接继续向下执行,这里就不写代码验证了。

【电能质量扰动】基于ML和DWT的电能质量扰动分类方法研究(Matlab实现)内容概要:本文研究了一种基于机器学习(ML)和离散小波变换(DWT)的电能质量扰动分类方法,并提供了Matlab实现方案。首先利用DWT对电能质量信号进行多尺度分解,提取信号的时频域特征,有效捕捉电压暂降、暂升、中断、谐波、闪变等常见扰动的关键信息;随后结合机器学习分类器(如SVM、BP神经网络等)对提取的特征进行训练与分类,实现对不同类型扰动的自动识别与准确区分。该方法充分发挥DWT在信号去噪与特征提取方面的优势,结合ML强大的模式识别能力,提升了分类精度与鲁棒性,具有较强的实用价值。; 适合人群:电气工程、自动化、电力系统及其自动化等相关专业的研究生、科研人员及从事电能质量监测与分析的工程技术人员;具备一定的信号处理基础和Matlab编程能力者更佳。; 使用场景及目标:①应用于智能电网中的电能质量在线监测系统,实现扰动类型的自动识别;②作为高校或科研机构在信号处理、模式识别、电力系统分析等课程的教学案例或科研实验平台;③目标是提高电能质量扰动分类的准确性与效率,为后续的电能治理与设备保护提供决策依据。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解DWT的实现过程与特征提取步骤,重点关注小波基选择、分解层数设定及特征向量构造对分类性能的影响,并尝试对比不同机器学习模型的分类效果,以全面掌握该方法的核心技术要点。
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