java多线程

程序与进程:

程序是一个静态的概念,是一组有序的静态指令。  而进程则是执行程序的动态过程。

一个程序可以执行多个进程,一个进程可以执行多个程序。例如:一个进程进行C源程序编译时,它要执行前处理、词法语法分析、代码生成等几个程序。反之,同一个程序也可能由多个进程同时执行。

程序可以作为一种软件资源长期保存着;而进程则只是在执行时存在,它是暂时的。

进程需要使用一种机制才能执行程序,这种机构成为处理机(Processor)。处理机执行指令,根据指令的性质,处理机可以单独用硬件或者软、硬件结合起来构成。如果指令是机器指令,那么处理机就是CPU。

进程具有并发与不确定性。

线程与进程:

进程具备并发的特点,这种并发性是不同进程之间反映出来的,不同的进程有不同进程空间,进程之间的切换消耗比较大。于是,引进了线程的概念。在进程的内部引入并发性,一个进程可以创建多个线程。不同线程之间共享进程的地址空间和数据。

一般地讲,线程是一个程序,或者进程内部的一个顺序控制流。线程本身不能独立运行,必须在进程中执行,使用进程的地址空间。每个线程有自己单独的程序计数器。

每个程序执行时都会产生一个进程,而每一个进程至少产生一个主线程。

创建线程:

java定义了一个线程的概念模型,把一个线程分为了三部分:虚拟CPU(java .lang.Thread类),虚拟CPU执行代码和数据。创建一个java .lang.Thread的对像,就意味着创建一个线程。  一个由main开始执行的java程序,至少包含一个线程(主线程)。创建多个Thread对象,就创建了多个线程。

Thread类通过其run()方法来执行任务,方法run()为线程体。一般在java中有两种比较典型的构造线程的方法:

1)继承Thread类,重写run()方法。

2)实现Runnable接口,重写run()方法。

这两种方法都通过Thread类的start()方法启动线程。

 

 

public class TestThread1 extends Thread{
	public TestThread1(String name) {
		super(name);
		
	}
	@Override
	public void run() {
		for(int i=0; i<10; i++) {	
			System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "------" + i);
		}
	}
	public static void main(String args[]) {
		TestThread1 testThread1 = new TestThread1("subThread");
		testThread1.start();
		for(int i=0; i<10; i++) {
			System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "------" + i);
		}
		
	}
}
/*out:
	main------0
	main------1
	main------2
	main------3
	main------4
	main------5
	main------6
	subThread------0
	subThread------1
	subThread------2
	subThread------3
	subThread------4
	subThread------5
	subThread------6
	main------7
	main------8
	main------9
	subThread------7
	subThread------8
	subThread------9
*/

 

这种创建方式,把线程执行的逻辑代码直接写在Thread的子类中。根据线程的概念的模型,虚拟CPU与代码就混合在一起,这样不便于以后的维和和扩展。

下面实例演示虚拟CPU与代码分离:

public class TestThread0 {
	public static void main(String args[]) {
		MyThreadDemo myThread = new MyThreadDemo();
		myThread.start();
		for(int i=0; i<10; i++) {
			System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "------" + i);
		}
	}
}
class MyThreadDemo extends Thread {
	public void run() {
		for(int i=0; i<10; i++) {	
			System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "------" + i);
		}
	}
}
/*out:
	main------0
	main------1
	main------2
	main------3
	main------4
	main------5
	Thread-0------0
	main------6
	main------7
	main------8
	main------9
	Thread-0------1
	Thread-0------2
	Thread-0------3
	Thread-0------4
	Thread-0------5
	Thread-0------6
	Thread-0------7
	Thread-0------8
	Thread-0------9
*/

 

java是单继承的,子类继承自Thread之后就不能继承其他父类了,这样影响了其扩展性。

下面示例演示实现Runnable接口:

 

public class CopyOfTestThread0 {
	public static void main(String args[]) {
		RunnerDemo r = new RunnerDemo();
		r.run();
		Thread t = new Thread(r,"subThread");
		t.start();
		for(int i=0; i<10; i++) {
			System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "------" + i);
		}
	}
}
class RunnerDemo implements Runnable {
	public void run() {
		for(int i=0; i<10; i++) {	
			System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "------" + i);
		}
	}
}
/*out:
	main------0
	main------1
	main------2
	main------3
	main------4
	main------5
	main------6
	main------7
	main------8
	main------9
	main------0
	main------1
	main------2
	main------3
	main------4
	main------5
	main------6
	main------7
	main------8
	main------9
	subThread------0
	subThread------1
	subThread------2
	subThread------3
	subThread------4
	subThread------5
	subThread------6
	subThread------7
	subThread------8
	subThread------9*/

 

每个线程都占用一些CPU时间以及内存空间,如果创建过多,就将消耗过大,使得整个进程运行缓慢。java使用线程池应对这个问题。

 

内容概要:本文介绍了多种开发者工具及其对开发效率的提升作用。首先,介绍了两款集成开发环境(IDE):IntelliJ IDEA 以其智能代码补全、强大的调试工具项目管理功能适用于Java开发者;VS Code 则凭借轻量级多种编程语言的插件支持成为前端开发者的常用工具。其次,提到了基于 GPT-4 的智能代码生成工具 Cursor,它通过对话式编程显著提高了开发效率。接着,阐述了版本控制系统 Git 的重要性,包括记录代码修改、分支管理协作功能。然后,介绍了 Postman 作为 API 全生命周期管理工具,可创建、测试文档化 API,缩短前后端联调时间。再者,提到 SonarQube 这款代码质量管理工具,能自动扫描代码并检测潜在的质量问题。还介绍了 Docker 容器化工具,通过定义应用的运行环境依赖,确保环境一致性。最后,提及了线上诊断工具 Arthas 性能调优工具 JProfiler,分别用于生产环境排障性能优化。 适合人群:所有希望提高开发效率的程序员,尤其是有一定开发经验的软件工程师技术团队。 使用场景及目标:①选择合适的 IDE 提升编码速度代码质量;②利用 AI 编程助手加快开发进程;③通过 Git 实现高效的版本控制团队协作;④使用 Postman 管理 API 的全生命周期;⑤借助 SonarQube 提高代码质量;⑥采用 Docker 实现环境一致性;⑦运用 Arthas JProfiler 进行线上诊断性能调优。 阅读建议:根据个人或团队的需求选择适合的工具,深入理解每种工具的功能特点,并在实际开发中不断实践优化。
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