Java多线程编程核心技术(三)多线程通信(下篇)

简介: 线程是操作系统中独立的个体,但这些个体如果不经过特殊的处理就不能成为一个整体。线程间的通信就是成为整体的必用方案之一,可以说,使线程间进行通信后,系统之间的交互性会更强大,在大大提高CPU利用率的同时还会使程序员对各线程任务在处理的过程中进行有效的把控与监督。

线程是操作系统中独立的个体,但这些个体如果不经过特殊的处理就不能成为一个整体。线程间的通信就是成为整体的必用方案之一,可以说,使线程间进行通信后,系统之间的交互性会更强大,在大大提高CPU利用率的同时还会使程序员对各线程任务在处理的过程中进行有效的把控与监督。

在本章中需要着重掌握的技术点如下:

  • 方法join的使用
  • ThreadLocal类的使

4.方法join的使用

在很多情况下,主线程创建并启动了子线程,如果子线程中要进行大量的耗时运算,主线程往往将早于子线程之前结束。这时,如果主线程想等待子线程执行完成之后再结束,比如子线程处理一个数据,主线程要取得这个数据中的值,就要用到 join() 方法了。方法 join() 的作用是等待线程对象销毁。

示例代码:

public class MyThread extends Thread{
    @Override
    public void run() {
        try {
            Thread.sleep(3000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"执行完毕");
    }

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        MyThread thread = new MyThread();
        thread.start();
        thread.join();
        System.out.println("我想在thread执行完之后执行,我做到了");
    }

}

打印结果:

Thread-0执行完毕
我想在thread执行完之后执行,我做到了

方法join() 的作用是使所属的线程对象 x 正常执行 run() 方法中的任务,而使当前线程 z 进行无限期的阻塞,等待线程x 销毁后再继续执行线程z 后面的代码。

join与synchronized的区别是:join 在内部使用 wait() 方法进行等待,而synchronize 关键字使用的是“对象监视器”原理做为同步。

在前面已经讲到:当线程呈 wait() 方法时,调用线程对象的 interrupt() 方法会出现 InterruptedException 异常。说明方法 join() 和 interrupt() 方法如果彼此遇到,则会出现异常。

4.1 方法 join(long) 的使用

方法 join(long) 中的参数是设定等待的时间。

4.2 join(long) 和 sleep(long) 的区别

方法 join(long) 的功能在内部是使用 wait(long) 方法来实现的,所以 join(long) 方法具有释放锁的特点。

方法 join(long) 的源代码如下:

    public final synchronized void join(long millis) throws InterruptedException {
        long base = System.currentTimeMillis();
        long now = 0;

        if (millis < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("timeout value is negative");
        }

        if (millis == 0) {
            while (isAlive()) {
                wait(0);
            }
        } else {
            while (isAlive()) {
                long delay = millis - now;
                if (delay <= 0) {
                    break;
                }
                wait(delay);
                now = System.currentTimeMillis() - base;
            }
        }
    }

从源代码可以了解到,当执行 wait(long) 方法后,当前线程的锁被释放,那么其他线程就可以调用此线程中的同步方法了。而 Thread.sleep() 方法却不释放锁。

5.类ThreadLocal的使用

变量值的共享可以使用 public static 变量的形式,所有的线程都使用同一个 public static 变量。如果想实现每一个线程都有自己的共享变量该如何解决呢?JDK中提供的类ThreadLocal正是为了解决这样的问题。

类ThreadLocal 主要解决的就是每个线程绑定自己的值,可以将 ThreadLocal 类比喻成全局存放数据的盒子,盒子中可以存储每个线程的私有数据。

示例代码:

public class LocalThread extends Thread {
    private static ThreadLocal local = new ThreadLocal();

    @Override
    public void run() {
        local.set("线程的值");
        System.out.println("thread线程:"+ local.get());
    }

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        System.out.println(local.get());
        local.set("main的值");
        LocalThread t = new LocalThread();
        t.start();
        Thread.sleep(1000);
        System.out.println("main线程:"+ local.get());
    }

}

打印结果:

null
thread线程:线程的值
main线程:main的值

在第一次调用get()方法返回的是null,怎么样能实现第一次调用get()不返回 null 呢?也就是具有默认值的效果。

答案是继承 LocalThread 类重写 initialValue() 方法:

public class Local extends ThreadLocal {

    @Override
    protected Object initialValue() {
        return new Date();
    }

}

ThreadLocal原理

ThreadLocal内部使用了ThreadLocalMap,ThreadLocal的set方法内部通过当前线程对象获取ThreadLocalMap对象,然后将当前ThreadLocal对象作为Key与Value一起保存到ThreadLocalMap中。

    public void set(T value) {
        Thread t = Thread.currentThread();
        ThreadLocalMap map = getMap(t);
        if (map != null)
            map.set(this, value);
        else
            createMap(t, value);
    }

ThreadLocal的get方法内部也是通过当前线程对象获取ThreadLocalMap对象,把当前ThreadLocal对象作为Key,获取Value。

    public T get() {
        Thread t = Thread.currentThread();
        ThreadLocalMap map = getMap(t);
        if (map != null) {
            ThreadLocalMap.Entry e = map.getEntry(this);
            if (e != null) {
                @SuppressWarnings("unchecked")
                T result = (T)e.value;
                return result;
            }
        }
        return setInitialValue();
    }

6.类 InheritableThreadLocal 的使用

使用类 InheritableThreadLocal 可以在子线程中取得父线程继承下来的值。

示例代码:

public class LocalThread extends Thread {
    private static InheritableThreadLocal local = new InheritableThreadLocal();

    @Override
    public void run() {
        System.out.println("thread线程:"+ local.get());
    }

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        local.set("main的值");
        LocalThread t = new LocalThread();
        t.start();
        System.out.println("main线程:"+ local.get());
    }

}

如果想要自定义 get() 方法默认值,具体操作也和 ThreadLocal 是一样的。

public class Local extends InheritableThreadLocal {

    @Override
    protected Object initialValue() {
        return new Date();
    }
}

InheritableThreadLocal 提供继承的同时还可以进行进一步的处理。代码如下:

public class Local extends InheritableThreadLocal {

    @Override
    protected Object initialValue() {
        return new Date();
    }

    @Override
    protected Object childValue(Object parentValue) {
        return parentValue+"[子线程增强版]";
    }
}

但在使用 InheritableThreadLocal 类需要注意一点的是,如果子线程在取得值的同时,主线程将 InheritableThreadLocal 中的值进行更改,那么子线程取到的值还是旧值。

7.文末总结

经过本文的学习,可以将以前分散的线程对象进行彼此的通信与协作,线程任务不再是单打独斗,更具有团结性,因为它们之间可以相互通信。

嗨,你还在看吗?

文章来源:微信公众号 薛勤的博客

目录
相关文章
|
23小时前
|
安全 Java
java多线程(一)(火车售票)
java多线程(一)(火车售票)
|
1天前
|
安全 Java 调度
Java并发编程:深入理解线程与锁
【4月更文挑战第18天】本文探讨了Java中的线程和锁机制,包括线程的创建(通过Thread类、Runnable接口或Callable/Future)及其生命周期。Java提供多种锁机制,如`synchronized`关键字、ReentrantLock和ReadWriteLock,以确保并发访问共享资源的安全。此外,文章还介绍了高级并发工具,如Semaphore(控制并发线程数)、CountDownLatch(线程间等待)和CyclicBarrier(同步多个线程)。掌握这些知识对于编写高效、正确的并发程序至关重要。
|
1天前
|
安全 Java 程序员
Java中的多线程并发编程实践
【4月更文挑战第18天】在现代软件开发中,为了提高程序性能和响应速度,经常需要利用多线程技术来实现并发执行。本文将深入探讨Java语言中的多线程机制,包括线程的创建、启动、同步以及线程池的使用等关键技术点。我们将通过具体代码实例,分析多线程编程的优势与挑战,并提出一系列优化策略来确保多线程环境下的程序稳定性和性能。
|
2天前
|
存储 安全 Java
Java中的容器,线程安全和线程不安全
Java中的容器,线程安全和线程不安全
9 1
|
3天前
|
缓存 监控 Java
Java并发编程:线程池与任务调度
【4月更文挑战第16天】Java并发编程中,线程池和任务调度是核心概念,能提升系统性能和响应速度。线程池通过重用线程减少创建销毁开销,如`ThreadPoolExecutor`和`ScheduledThreadPoolExecutor`。任务调度允许立即或延迟执行任务,具有灵活性。最佳实践包括合理配置线程池大小、避免过度使用线程、及时关闭线程池和处理异常。掌握这些能有效管理并发任务,避免性能瓶颈。
|
3天前
|
设计模式 运维 安全
深入理解Java并发编程:线程安全与性能优化
【4月更文挑战第15天】在Java开发中,多线程编程是提升应用程序性能和响应能力的关键手段。然而,它伴随着诸多挑战,尤其是在保证线程安全的同时如何避免性能瓶颈。本文将探讨Java并发编程的核心概念,包括同步机制、锁优化、线程池使用以及并发集合等,旨在为开发者提供实用的线程安全策略和性能优化技巧。通过实例分析和最佳实践的分享,我们的目标是帮助读者构建既高效又可靠的多线程应用。
|
Java
Java多线程编程核心技术(三)多线程通信(上篇)
线程是操作系统中独立的个体,但这些个体如果不经过特殊的处理就不能成为一个整体。线程间的通信就是成为整体的必用方案之一,可以说,使线程间进行通信后,系统之间的交互性会更强大,在大大提高CPU利用率的同时还会使程序员对各线程任务在处理的过程中进行有效的把控与监督。
2525 0
|
Java 安全
Java多线程编程核心技术(二)volatile关键字
关键字volatile的主要作用是使变量在多个线程间可见。
833 0
|
Java
Java多线程编程核心技术(一)Java多线程技能
本文为《Java并发编程系列》第一章,主要介绍并发基础概念与API
2417 0
|
Java
<Java多线程编程核心技术>讲解得太细致啦
一个synchronized关键字,能讲一百多页,搞出几十个小举例。 我是服了!
2200 0

热门文章

最新文章