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java多线程的创建及启动

Java中线程的创建常见有如三种基本形式: 一、继承Thread类,重写该类的run()方法 继承Thread类,重写该类的run()方法 public class MyThrea…

Java中线程的创建常见有如三种基本形式:

一、继承Thread类,重写该类的run()方法

继承Thread类,重写该类的run()方法

public class MyThread extends Thread{    @Override    public void run() {        for (int i = 0 ;i < 50;i++) {            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":" + i);        }    }    public static void main(String[] args) {        for (int i = 0;i<50;i++) {            //调用Thread类的currentThread()方法获取当前线程            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i);            if (i == 10) {                new MyThread().start();                new MyThread().start();             }        }    }}

运行结果:

...main 48main 49Thread-0:0Thread-0:1Thread-0:2Thread-0:3Thread-0:4Thread-1:0...

从结果中可以看出:

1、有三个线程:main、Thread-0 、Thread-1;

2、Thread-0 、Thread-1两个线程输出的成员变量 i 的值不连续(这里的 i 是实例变量而不是局部变量)。因为:通过继承Thread类实现多线程时,每个线程的创建都要创建不同的子类对象,导致Thread-0 、Thread-1两个线程不能共享成员变量 i ;

3、线程的执行是抢占式,并没有说Thread-0 或者Thread-1一直占用CPU(这也与线程优先级有关,这里Thread-0 、Thread-1线程优先级相同,关于线程优先级的知识这里不做展开)

(学习视频推荐:java视频教程)

二、通过实现Runnable接口创建线程类

定义一个类实现Runnable接口;创建该类的实例对象obj;将obj作为构造器参数传入Thread类实例对象,这个对象才是真正的线程对象。

public class MyRunnable implements Runnable {    @Override    public void run() {        for (int i = 0 ;i < 50 ;i++) {            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+":" +i);        }    }    public static void main(String[] args) {       for (int i = 0;i < 50;i++) {            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":" +i);            if (i == 10) {                MyRunnable myRunnable = new MyRunnable();                new Thread(myRunnable).start();                new Thread(myRunnable).start();            }        }        //java8 labdam方式         new Thread(() -> {            System.out.println(Thread.currentThread().getName());        },"线程3").start();    }}

运行结果:

...main:46main:47main:48main:49Thread-0:28Thread-0:29Thread-0:30Thread-1:30...

1、线程1和线程2输出的成员变量i是连续的,也就是说通过这种方式创建线程,可以使多线程共享线程类的实例变量,因为这里的多个线程都使用了同一个target实例变量。但是,当你使用上述的代码运行的时候,你会发现,其实结果有些并不连续,这是因为多个线程访问同一资源时,如果资源没有加锁,那么会出现线程安全问题;

2、java8 可以使用lambda方式创建多线程。

三、通过Callable和Future接口创建线程

创建Callable接口实现类,并实现call()方法,该方法将作为线程执行体,且该方法有返回值,再创建Callable实现类的实例;使用FutureTask类来包装Callable对象,该FutureTask对象封装了该Callable对象的call()方法的返回值;使用FutureTask对象作为Thread对象的target创建并启动新线程;调用FutureTask对象的get()方法来获得子线程执行结束后的返回值。

public class MyCallable implements Callable<Integer> {    private int i = 0;    @Override    public Integer call() throws Exception {        int sum = 0;        for (; i < 100; i++) {            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " " + i);            sum += i;        }        return sum;    }    public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {        // 创建MyCallable对象        Callable<Integer> myCallable = new MyCallable();        //使用FutureTask来包装MyCallable对象        FutureTask<Integer> ft = new FutureTask<Integer>(myCallable);        for (int i = 0;i<50;i++) {            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":" + i);            if (i == 30) {                Thread thread = new Thread(ft);                thread.start();            }        }        System.out.println("主线程for循环执行完毕..");        Integer integer = ft.get();        System.out.println("sum = "+ integer);    }}

call()方法的返回值类型与创建FutureTask对象时<>里的类型一致。

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