Java 线程
学习资料
- 黑马官方资料:G:\开发\黑马JUC\并发编程笔记
- 古春波:java并发编程/java并发1.md · 古春波/java-construct - Gitee.com
- 阿里员工:F:\repo\JavaNote
创建和运行线程
方法一 Thread
// 构造方法的参数是给线程指定名字,,推荐给线程起个名字
Thread t1 = new Thread("t1") {
@Override
// run 方法内实现了要执行的任务
public void run() {
log.debug("hello");
}
};
t1.start();方法二 Runnable
把【线程】和【任务】(要执行的代码)分开:
- Thread 代表线程
- Runnable 可运行的任务(线程要执行的代码)
// 创建任务对象
Runnable task2 = new Runnable() {
@Override
public void run() {
log.debug("hello");
}
};
// 参数1 是任务对象; 参数2 是线程名字,推荐给线程起个名字
Thread t2 = new Thread(task2, "t2");
t2.start();java8 之后可以用 lambda:
// 创建任务对象
Runnable task2 = () -> log.debug("hello");
// 参数1 是任务对象; 参数2 是线程名字,推荐
Thread t2 = new Thread(task2, "t2");
t2.start();Thread 和 Runnbale 的关系(源码)
- 方法1 是把线程和任务合并在了一起,方法2 是把线程和任务分开了
- 用 Runnable 更容易与线程池等高级 API 配合
- 用 Runnable 让任务类脱离了 Thread 继承体系,更灵活
推荐用 Runnable
方法三 FutrueTask
FutureTask 能够接收 Callable 类型的参数,用来处理有返回结果的情况:
public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
// 实现多线程的第三种方法可以返回数据
FutureTask task = new FutureTask<>(new Callable<Integer>() {
@Override
public Integer call() throws Exception {
log.debug("running...");
Thread.sleep(3000);
return 100;
}
});
// 主线程阻塞,同步等待 task 执行完毕的结果
Thread t1 = new Thread(task, "t1");
t1.start();
log.debug("{}",task.get());
}查看进程线程
Windows
- 任务管理器:可以查看进程和线程数,也可以用来杀死进程
tasklist:查看进程taskkill:杀死进程
Linux
ps -fe:查看所有进程ps -fT -p <PID>:查看某个进程(PID)的所有线程kill:杀死进程top:按大写 H 切换是否显示线程top -H -p <PID>:查看某个进程(PID)的所有线程
Java
jps:命令查看所有 Java 进程jstack:查看某个 Java 进程(PID)的所有线程状态jconsole:来查看某个 Java 进程中线程的运行情况(图形界面)
jconsole 远程监控配置
#TODO
线程运行的原理
栈与栈帧
Java Virtual Machine Stacks (Java 虚拟机栈)
我们都知道 JVM 中由堆、栈、方法区所组成,其中栈内存是给谁用的呢?其实就是线程,每个线程启动后,虚拟 机就会为其分配一块栈内存:
- 每个栈由多个栈帧(Frame)组成,对应着每次方法调用时所占用的内存
- 每个线程只能有一个活动栈帧,对应着当前正在执行的那个方法
线程上下文切换
因为以下一些原因导致 cpu 不再执行当前的线程,转而执行另一个线程的代码:
- 线程的 cpu 时间片用完
- 垃圾回收
- 有更高优先级的线程需要运行
- 线程自己调用了 sleep、yield、wait、join、park、synchronized、lock 等方法
当 Context Switch 发生时,需要由操作系统保存当前线程的状态,并恢复另一个线程的状态,Java 中对应的概念 就是程序计数器(Program Counter Register),它的作用是记住下一条 jvm 指令的执行地址,是线程私有的
- 状态包括程序计数器、虚拟机栈中每个栈帧的信息,如局部变量、操作数栈、返回地址等
- Context Switch 频繁发生会影响性能
常见方法


start 与 run
- 直接调用
run()是在主线程中执行了run(),没有启动新的线程 - 使用
start()是启动新的线程,通过新的线程间接执行run()方法 中的代码
sleep 与 yield
sleep
- 调用 sleep 会让当前线程从 Running 进入 Timed Waiting 状态(阻塞)
- 其它线程可以使用 interrupt 方法打断正在睡眠的线程,这时 sleep 方法会抛出
InterruptedException - 睡眠结束后的线程未必会立刻得到执行
- 建议用 TimeUnit 的 sleep 代替 Thread 的 sleep 来获得更好的可读性
yield
- 调用 yield 会让当前线程从 Running 进入 Runnable 就绪状态,然后调度执行其它线程
- 具体的实现依赖于操作系统的任务调度器
线程优先级
- 线程优先级会提示(hint)调度器优先调度该线程,但它仅仅是一个提示,调度器可以忽略它
- 如果 cpu 比较忙,那么优先级高的线程会获得更多的时间片,但 cpu 闲时,优先级几乎没作用
案例:防止 CPU 占用 100%
在没有利用 cpu 来计算时,不要让 while(true) 空转浪费 cpu,这时可以使用 yield 或 sleep 来让出 cpu 的使用权 给其他程序
while (true) {
try {
Thread.sleep(50);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}- 可以用 wait 或 条件变量达到类似的效果
- 不同的是,后两种都需要加锁,并且需要相应的唤醒操作,一般适用于要进行同步的场景
- sleep 适用于无需锁同步的场景
join
等待线程运行结束
public class Test10 {
static int r = 0;
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
test1();
}
private static void test1() throws InterruptedException {
log.debug("开始");
Thread t1 = new Thread(() -> {
log.debug("开始");
sleep(1);
log.debug("结束");
r = 10;
},"t1");
t1.start();
t1.join();
log.debug("结果为:{}", r);
log.debug("结束");
}
}在主线程中调用t1.join,则主线程会等待t1线程执行完之后再继续执行 Test10.java
interrupt
interrupt() 的本质
调用某个线程的 interrupt() 方法,其实就是给这个线程打一个“中断标记”(一个布尔 flag),并不会直接杀掉线程。
- 可以理解成:
👉 线程自己身上贴了一个“有人要让我停”的小纸条
👉 至于它停不停、什么时候停,要看线程内部的代码怎么写。
被打断的几种情况
情况1:线程在等待/阻塞(sleep, wait, join)
try {
Thread.sleep(10000);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println("被打断了");
}- 如果线程正处于阻塞状态,
interrupt()会让它抛出 InterruptedException。 - 抛出异常的同时,中断标记会被清空(变成 false)。
- 线程此时能不能停下来,取决于你怎么处理异常:
- 如果你在 catch 里直接
return,线程就结束了。 - 如果你 catch 之后什么都不做,线程就会继续跑。
- 如果你在 catch 里直接
情况2:线程在正常运行
while(true) {
int i = 0;
i++;
}- 如果线程一直在运行普通代码,不会因为
interrupt()而停下。 - 除非你在循环里主动检查
Thread.currentThread().isInterrupted(),然后决定break。 👉 所以,这类代码不会停,要配合自己写的中断检查逻辑。
情况2:打断 park
LockSupport.park() 的作用:
park()会让当前线程进入 WAITING 状态,直到被唤醒。- 唤醒方式有两种:
- 其他线程调用
unpark(thread) - 当前线程被
interrupt()
- 其他线程调用
如果线程在 park() 时被打断,会发生两件事:
park()立即返回,线程不再阻塞。- 线程的中断标记会被保留(不会被清空!)
- 这一点和
sleep()、wait()不同。 sleep()和wait()会抛出InterruptedException并清空标记。- 但
park()不会抛异常,只是返回,同时保留标记。
- 这一点和
两阶段终止模式

public class Test {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
TwoPhaseTermination tpt = new TwoPhaseTermination();
tpt.start();
Thread.sleep(3500);
tpt.stop();
}
}
class TwoPhaseTermination {
private Thread monitor;
//启动监控线程
public void start() {
monitor = new Thread(() -> {
while (true) {
Thread current = Thread.currentThread();
if (current.isInterrupted()) {
log.debug("料理后事");
break;
}
try {
Thread.sleep(1000); //情况1-打断
log.debug("执行监控记录"); //情况2-打断
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
//重新设置打断标记
current.interrupted();
}
}
});
monitor.start();
}
// 停止监控线程
public void stop() {
monitorThread.interrupt();
}
}不推荐的方法

主线程与守护线程
默认情况下,Java 进程需要等待所有线程都运行结束,才会结束。有一种特殊的线程叫做守护线程,只要其它非守护线程运行结束了,即使守护线程的代码没有执行完,也会强制结束。
public class Test15 {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
Thread t1 = new Thread(() -> {
while (true) {
if (Thread.currentThread().isInterrupted()) {
break;
}
}
log.debug("结束");
}, "t1");
t1.setDaemon(true);
t1.start();
Thread.sleep(1000);
log.debug("结束");
}
}- 垃圾回收器线程就是一种守护线程
- Tomcat 中的 Acceptor 和 Poller 线程都是守护线程,所以 Tomcat 接收到 shutdown 命令后,不会等 待它们处理完当前请求
五种状态
这是从 操作系统 层面来描述的

六种状态
这是从 Java API 层面来描述的 根据 Thread.State 枚举,分为六种状态

public class TestState {
public static void main(String[] args) throws IOException {
Thread t1 = new Thread("t1") {
@Override
public void run() {
log.debug("running..."); // new
}
};
Thread t2 = new Thread("t2") {
@Override
public void run() {
while(true) { // runnable
}
}
};
t2.start();
Thread t3 = new Thread("t3") {
@Override
public void run() {
log.debug("running..."); // terminated
}
};
t3.start();
Thread t4 = new Thread("t4") {
@Override
public void run() {
synchronized (TestState.class) {
try {
Thread.sleep(1000000); // timed_waiting 有时限的等待
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
};
t4.start();
Thread t5 = new Thread("t5") {
@Override
public void run() {
try {
t2.join(); // waiting 没有时限
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
};
t5.start();
Thread t6 = new Thread("t6") {
@Override
public void run() {
synchronized (TestState.class) { // blocked 锁
try {
Thread.sleep(1000000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
};
t6.start();
try {
Thread.sleep(500);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
log.debug("t1 state {}", t1.getState());
log.debug("t2 state {}", t2.getState());
log.debug("t3 state {}", t3.getState());
log.debug("t4 state {}", t4.getState());
log.debug("t5 state {}", t5.getState());
log.debug("t6 state {}", t6.getState());
System.in.read();
}
}
Lilyana