Java多线程探究【一线程简介、实现】

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  • 本文已参加「新人创作礼活动」,一起开启掘金之路。

前言

  • 本文是学自狂神说java整理的笔记,并非里面的内容都有认真的整理、代码也有认真的练习
  • 再次重申,本文重基础
  • 本文仅供学习和交流之用,禁止非商业用途

一 线程简介

  • 程序:指令和数据的有序集合,其本身没有任何运行和含义,是一个静态的概念。
  • 进程(Process):执行程序的一次执行过程,它是一个动态的概念。是系统资源分配的单位。
  • 线程(THread):cpu调度和执行的单位。
  • 通常在一个进程中可以包含若干个线程。当然一个进程中至少有一个线程,不然没有存在的意义。

多线程是模拟出来的,真正的多线程是指有多个cpu,即多核,如服务器。如果是模拟出来的多线程,即在一个cpu的情况下,在同一个时间点,cpu只能执行一个代码,因为切换的很快,所以就有同时执行的错觉。

  • 线程就是独立的执行路径。
  • 在程序运行时,即使没有自己创建线程,后台也会有多个线程,如主线程,gc线程。
  • main()称之为主线程,为系统的入口,用于执行整个程序。
  • 在一个进程中,如果开辟了多个线程,线程的运行由调度器安排调度,调度器是与操作系统紧密相关的,先后顺序是不能认为的干预的。
  • 对同一份资源操作时,会存在资源抢夺的问题,需要加入并发控制。
  • 线程会带来额外的开销,如cpu调度时间,并发控制开销。
  • 每个线程在自己的工作内存交互,内存控制不当会造成数据不一致。

二 线程实现(重点)

2.1 线程创建

  • 三种创建方式 在这里插入图片描述

2.2 方式一:继承Thread类

 在这里插入图片描述

  1. 自定义线程类继承Thread类。
  2. 重写run0方法,编写线程执行体。
  3. 创建线程对象,调用start0方法启动线程。

2.3 run开启线程

package 多线程.Day01;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/1-22:09
 */
//创建线程方式一:继承Thread类,重写run()方法,调用start开启线程
public class TestThread1 extends Thread{
    @Override
    public void run() {
        //run方法线程体
        for (int i=0;i<10;i++) {
            System.out.println("我在看代码"+i);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        //main线程,主线程
        //创建一个线程对象
        TestThread1 testThread1 = new TestThread1();
        //调用start方法开启线程
        testThread1.run();
        for(int i=0;i<10;i++) {
            System.out.println("我在主线程"+i);
        }
    }
}

在这里插入图片描述

2.4 start开启线程

package 多线程.Day01;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/1-22:09
 */
//创建线程方式一:继承Thread类,重写run()方法,调用start开启线程
public class TestThread1 extends Thread{
    @Override
    public void run() {
        //run方法线程体
        for (int i=0;i<10;i++) {
            System.out.println("我在看代码"+i);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        //main线程,主线程
        //创建一个线程对象
        TestThread1 testThread1 = new TestThread1();
        //调用start方法开启线程
        testThread1.start();
        for(int i=0;i<10;i++) {
            System.out.println("我在主线程"+i);
        }
    }
}

在这里插入图片描述

2.5 结论

  • 线程不一定立即执行,CPU安排调度。

2.6 网络图片下载案例【Thread】

package 多线程.Day01;

import org.apache.commons.io.FileUtils;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/1-22:28
 */
//练习Thread,实现多线程同步下载图片
public class TestThread2 extends Thread{

    private String url;//网络图片地址
    private String name;//保存的文件名

    public TestThread2(String url, String name) {
        this.url = url;
        this.name = name;
    }

    //下载文件的执行体
    @Override
    public void run() {
        WebDownloader webDownloader = new WebDownloader();
        try {
            webDownloader.downloader(url,name);
            System.out.println("成功下载文件"+name);
        } catch (MalformedURLException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        TestThread2 t1 = new TestThread2("https://img-home.csdnimg.cn/images/20221101051344.jpg","10240.jpg");
        TestThread2 t2 = new TestThread2("https://img-home.csdnimg.cn/images/20221101051344.jpg","10241.jpg");
        TestThread2 t3 = new TestThread2("https://img-home.csdnimg.cn/images/20221101051344.jpg","10242.jpg");
        t1.start();
        t2.start();
        t3.start();

    }
}
class WebDownloader{
    public void downloader(String url,String name) throws MalformedURLException {
        try {
            FileUtils.copyURLToFile(new URL(url),new File(name));
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}

在这里插入图片描述 在这里插入图片描述

  • start并行执行,它的顺序并不固定。谁先执行完,谁就是第一名。

2.7 方式二:实现Runnable接口【推荐】

  • 定义MyRunnable类实现Runnable接口
  • 实现run0方法,编写线程执行体
  • 创建线程对象,调用start()方法启动线程
package 多线程.Day01;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/1-22:53
 */
//创建线程的方式二:实现runnable接口,重写run方法,执行线程需要放入到runnable接口实现类,调用start方法
public class TestThread3 implements Runnable{

    @Override
    public void run() {
        //线程体
        for(int i=0;i<10;i++) {
            System.out.print("我数数"+i+" ");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        //创建runnable接口实现类对象
        TestThread3 testThread3 = new TestThread3();
        //创建线程对象,通过线程对象来开启我们的线程,代理
        // Thread thread = new Thread(testThread3);
        // //启动
        // thread.start();
        new Thread(testThread3).start();
        for(int i=0;i<10;i++) {
            System.out.print("我看书"+i+" ");
        }
    }
}

在这里插入图片描述

  • 推荐使用Runnable对象,因为Java单继承的局限性。

2.8 网络图片下载案例【Runnable】

package 多线程.Day01;

import org.apache.commons.io.FileUtils;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/1-22:28
 */
//练习Thread,实现多线程同步下载图片
public class TestThread4 implements Runnable{

    private String url;//网络图片地址
    private String name;//保存的文件名

    public TestThread4(String url, String name) {
        this.url = url;
        this.name = name;
    }

    //下载文件的执行体
    @Override
    public void run() {
        WebDownloader2 webDownloader = new WebDownloader2();
        try {
            webDownloader.downloader(url,name);
            System.out.println("成功下载文件"+name);
        } catch (MalformedURLException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        TestThread2 t1 = new TestThread2("https://img-home.csdnimg.cn/images/20221101051344.jpg","10240.jpg");
        TestThread2 t2 = new TestThread2("https://img-home.csdnimg.cn/images/20221101051344.jpg","10241.jpg");
        TestThread2 t3 = new TestThread2("https://img-home.csdnimg.cn/images/20221101051344.jpg","10242.jpg");
        new Thread(t1).start();
        new Thread(t2).start();
        new Thread(t3).start();

    }
}
class WebDownloader2{
    public void downloader(String url,String name) throws MalformedURLException {
        try {
            FileUtils.copyURLToFile(new URL(url),new File(name));
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}

在这里插入图片描述

2.9 小结

  • 继承Thread类
    • 子类继承Thread类具备多线程能力
    • 启动线程:子类对象.start()
    • 不建议使用:避免OOP【Object Oriented(面向) Programming】单继承局限性.
  • 实现Runnable接口
    • 实现接口Runnable具有多线程能力
    • 启动线程:传入目标对象+Thread对象.start()
    • 推荐使用:避免单继承局限性,灵活方便,方便同一个对象被多个线程使用。
//一份资源
StartThread station=newStartThread();
//多个代理
newThread(station,name:小明”).start();
newThread(station,name:“老师”).start();
newThread(station,name:小红”).start();

2.10 初识并发问题

2.10.1 案例:抢票

package 多线程.Day01;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/2-9:11
 */
//多个线程同时操作同一个对象
//买票问题
//问题:多个线程操作同一个资源的情况下,线程不安全,数据絮乱
public class TestThread5 implements Runnable{

    /**票数*/
    private int ticketNums=10;
    @Override
    public void run() {
        while(ticketNums>=0) {
            if(ticketNums==0) {
                break;
            }
            try {
                Thread.sleep(200);
            } catch (InterruptedException e) {
                throw new RuntimeException(e);
            }
            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"-->拿到了第"+ticketNums--+"票");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        TestThread5 ticket = new TestThread5();
        new Thread(ticket,"小明").start();
        new Thread(ticket,"小亮").start();
        new Thread(ticket,"小光").start();
        new Thread(ticket,"小红").start();
    }
}

在这里插入图片描述

2.10.2 龟兔赛跑【Race】

  1. 首先来个赛道距离,然后要离终点越来越近
  2. 判断比赛是否结束
  3. 打印出胜利老
  4. 龟免赛跑开始
  5. 故事中是乌龟赢的,兔子需要睡觉,所以我们来模拟免子睡觉
  6. 最终,乌龟赢得比赛
package 多线程.Day01;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/2-9:40
 */
public class TestThread6 implements Runnable{
    /**胜利者*/
    private static String winner;
    @Override
    public void run() {
        for(int i=1;i<=100;i++) {
            //兔子每20步要休息一下
            if(Thread.currentThread().getName().equals("兔子") && i%20==0) {
                try {
                    Thread.sleep(1);
                } catch (InterruptedException e) {
                    throw new RuntimeException(e);
                }
            }
            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"-->跑了"+i+"步");
            //判断比赛是否结束,结束就终止程序
            if(gameOver(i)) {
                break;
            }
        }
    }
    //判断比赛是否结束
    private boolean gameOver(int steps) {
        //判断是否有胜利者
        if(winner!=null) {//已经存在胜利者了
            return true;
        }{
           if(steps>=100) {
               winner=Thread.currentThread().getName();
               System.out.println("胜利者是"+winner);
               return true;
           }
        }
        return false;
    }

    public static void main(String[] args) {
        TestThread6 race = new TestThread6();
        new Thread(race,"乌龟").start();
        new Thread(race,"兔子").start();
    }
}

在这里插入图片描述 在这里插入图片描述

2.11 方式三:实现Callable接口【拓展、了解】

  1. 实现callable接口,需要返回值类型
  2. 重写call方法,需要抛出异常
  3. 创建目标对象
  4. 创建执行服务:ExecutorService ser=Executors.newFixedThreadPool(1);
  5. 提交执行:Futureresult1=ser.submit(t1);
  6. 获取结果:booleanr1=result1.get()
  7. 关闭服务:Ser.shutdownNow();

2.11.1 图片下载

package 多线程.Day01;

import org.apache.commons.io.FileUtils;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.concurrent.*;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/2-17:11
 */
//创建线程方式三:实现callable接口
public class TestCallable implements Callable<Boolean> {
    private String url;//网络图片地址
    private String name;//保存的文件名

    public TestCallable(String url, String name) {
        this.url = url;
        this.name = name;
    }

    //下载文件的执行体
    @Override
    public Boolean call() {
        WebDownloader webDownloader = new WebDownloader();
        try {
            webDownloader.downloader(url,name);
            System.out.println("成功下载文件"+name);
            return true;
        } catch (MalformedURLException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
        TestCallable t1 = new TestCallable("https://img0.baidu.com/it/u=1348230343,3476037199&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=889&h=500","sky1.jpg");
        TestCallable t2 = new TestCallable("https://img0.baidu.com/it/u=1348230343,3476037199&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=889&h=500","sky2.jpg");
        TestCallable t3 = new TestCallable("https://img0.baidu.com/it/u=1348230343,3476037199&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=889&h=500","sky3.jpg");
        //创建执行服务
        ExecutorService ser = Executors.newFixedThreadPool(3);
        //提交执行
        Future<Boolean> r1 = ser.submit(t1);
        Future<Boolean> r2 = ser.submit(t2);
        Future<Boolean> r3 = ser.submit(t3);
        //获取结果
        Boolean res1 = r1.get();
        Boolean res2 = r2.get();
        Boolean res3 = r3.get();
        //关闭服务
        ser.shutdownNow();
    }
}
class WebDownloader3{
    public void downloader(String url,String name) throws MalformedURLException {
        try {
            FileUtils.copyURLToFile(new URL(url),new File(name));
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}

在这里插入图片描述

2.12 静态代理:Thread

在这里插入图片描述

  • 你:真实角色
  • 婚庆公司:代理你,帮你处理结婚的事情
  • 结婚:实现结婚接口即可

2.12.1 结婚案例

package 多线程.Day01;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/2-18:13
 */

//静态代理模式总结
//真实对象和代理对象都要实现同一个接口
//该对象要代理真实角色
    //好处
    //代理象可以做很多真实对象做不了的事情
    //真实对象专注做自己的事情。
public class StaticProxy {
    public static void main(String[] args) {
        /*
        new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {

            }
        }).start();
        */
        new Thread(()-> System.out.println("我爱你")).start();

        //WeddingCompany weddingCompany = new WeddingCompany(new You());
        //weddingCompany.HappyMary();
        new WeddingCompany(new You()).HappyMary();
    }
}
interface Marry{
    void HappyMary();
}
//真实角色
class You implements Marry {
    @Override
    public void HappyMary() {
        System.out.println("小王子结婚了!");
    }
}
//代理角色,帮助结婚
class WeddingCompany implements Marry{
    //真实目标角色
    private Marry target;

    public WeddingCompany(Marry target) {
        this.target = target;
    }

    @Override
    public void HappyMary() {
        before();
        this.target.HappyMary();
        after();
    }
    private void before() {
        System.out.println("结婚之前的事情处理");
    }
    private void after() {
        System.out.println("结婚之后的事情处理");
    }
}

在这里插入图片描述

2.12.2 提升理解:Thread&Runnable

  • 两者就是代理的关系,Thread代理Runnable并实现其run方法,然后再本类中使用start方法调用 在这里插入图片描述

三 Lambda表达式

3.1 前提·热身

在这里插入图片描述 在这里插入图片描述

  • 再有些时候,我们遇到某些类只是使用一次,刚开始我们定义在外部【外部类】,然后改进到内部类【匿名内部类】,这样就会造成匿名内部类定义过多。
  • 使用lambda表达式的原因
    • 避免著名内部类定义过多
    • 可以使代码简洁
    • 去掉了一堆没有意义的代码,只留下核心的逻辑

3.2 函数式接口

  • Functional Interface(函数式接口)是学习Java 8 Lamda表达式的关键所在。
  • 函数式接口的定义
    • 任何接口如果只包含唯1个抽象方法,那么它就是一个函数式接口。
    • 对于函数式接口,就可以使用Lambda表达式来创建该接口的对象。 在这里插入图片描述

3.3 简化之路——lambda

  • 有关于java内部类、静态内部类、局部内部类、匿名内部类的内容请参看详细的介绍java内部类精讲

3.4 无参案例

package 多线程.Lambda;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/2-19:06
 */
/*
推到lambda表达式
 */
public class TestLambda1 {
    //3 静态内部类
    static class Like2 implements ILike {
        @Override
        public void Lambda() {
            System.out.println("2 静态内部类的lambda");
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        ILike like = new Like();
        like.Lambda();

        like = new Like2();
        like.Lambda();

        //4 局部内部类
        class Like3 implements ILike {
            @Override
            public void Lambda() {
                System.out.println("3 局部内部类lambda");
            }
        }
        like=new Like3();
        like.Lambda();

        //5 匿名内部类
        like=new ILike() {
            @Override
            public void Lambda() {
                System.out.println("4 匿名内部类的lambda");
            }
        };
        like.Lambda();

        //6 用lambda简化 舍弃接口和方法
        ILike like2=()->{
            System.out.println("5 用lambda简化的lambda");
        };
        like2.Lambda();
    }
}
//1 定义一个函数式接口
interface ILike{
    void Lambda();
}
//2 实现类
class Like implements ILike {
    @Override
    public void Lambda() {
        System.out.println("1 外部实现类的lambda");
    }
}

在这里插入图片描述

3.5 有参案例

package 多线程.Lambda;

/**
 * @author 缘友一世
 * date 2022/11/2-19:52
 */
//1 定义函数式接口
interface ILove{
    void love(String name1,String name2,String name3);
}
public class TestLambda2 {

    public static void main(String[] args) {
        ILove iLove=null;
        //1 匿名内部类
        iLove = new ILove() {
            @Override
            public void love(String name1, String name2, String name3) {
                System.out.println("匿名内部类-->" + name1 + "和" + name2 + "爱上了" + name3);
            }
        };
        iLove.love("小黄","小黑","小花");


        //前提是接口为函数式接口。
        //1 lambda简化
        //Book参数也可以去掉参数类型。 要去掉,必须都去掉
        iLove=(String name1,String name2,String name3) -> {
            System.out.println("lambda简化1-->"+name1+"和"+name2+"爱上了"+name3);
        };
        iLove.love("小黄","小黑","小花");
        //2 简化括号
        iLove=(name1,name2,name3)->{
            System.out.println("lambda简化2-->"+name1+"和"+name2+"爱上了"+name3);
        };
        iLove.love("小黄","小黑","小花");
        //3 去掉花括号【代码只有一行的情况下】
        iLove=(name1,name2,name3)->System.out.println("lambda简化3-->"+name1+"和"+name2+"爱上了"+name3);
        iLove.love("小黄","小黑","小花");
        //如果有多行,那么就用代码块包裹。
        iLove=(name1,name2,name3)->{
            System.out.println("lambda简化4-->"+name1+"和"+name2+"爱上了"+name3);
            System.out.println("lambda简化4-->"+name1+"和"+name2+"抛弃了"+name3);
        };
        iLove.love("小黄","小黑","小花");

    }
}

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