Java线程的状态

 

线程状态

Java线程的状态_第1张图片

状态名称 说明
NEW 初始状态,线程被构建,但是还没有调用start()方法
RUNNING 运行状态,Java线程将操作系统中的就绪和运行两种状态笼统地称作“运行”
BLOCKED 阻塞状态,表示线程阻塞与锁
WAITING 等待状态,表示线程进入等待状态,进入该状态表示当前线程需要等待其他线程做出一些特定动作(通知或中断)
TIME_WAITING 超时等待状态,该状态不同于WAITING,它是可以在指定时间自行返回的
TERMINATED 终止状态,表示当前线程已经执行完毕

线程方法

interrupt 中断可以理解为线程的一个标识位属性,它表示一个运行中的线程是否被其他线程进行了中断操作。中断好比其他线程对该线程打了个招呼,其他线程通过调用该线程的interrupt()方法对其进行中断操作。更确切的说,如果线程被Object.wait, Thread.join和Thread.sleep三种方法之一阻塞,那么,它将接收到一个中断异常(InterruptedException),从而提早地终结被阻塞状态。 

//interrupt函数,它可以迅速中断被阻塞的线程,抛出一个InterruptedException,把线程从阻塞状态中解救出来

public class InterruptionInJava implements Runnable{
    private volatile static boolean on = false;
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Thread testThread = new Thread(new InterruptionInJava(),"InterruptionInJava");
        //start thread
        testThread.start();
        Thread.sleep(1000);
        InterruptionInJava.on = true;
        testThread.interrupt();
        System.out.println("main end");
    }
 
    @Override
    public void run() {
        while(!on){
            try {
                Thread.sleep(10000000);
            } catch (InterruptedException e) {
                System.out.println("caught exception right now: "+e);
            }
        }
    }
}

suspend()、resume()和stop()方法完成了线程的暂停、恢复和终止工作,而且非常“人性化”。但是这些API是过期的,也就是不建议使用的。

不建议使用的原因主要有:以suspend()方法为例,在调用后,线程不会释放已经占有的资源(比如锁),而是占有着资源进入睡眠状态,这样容易引发死锁问题。同样,stop()方法在终结一个线程时不会保证线程的资源正常释放,通常是没有给予线程完成资源释放工作的机会,因此会导致程序可能工作在不确定状态下。

如果一个线程A执行了thread.join()语句,其含义是:当前线程A等待thread线程终止之后才从thread.join()返回。线程Thread除了提供join()方法之外,还提供了join(long millis)和join(longmillis,int nanos)两个具备超时特性的方法。这两个超时方法表示,如果线程thread在给定的超时时间里没有终止,那么将会从该超时方法中返回。

当线程终止时,会调用线程自身的notifyAll()方法,会通知所有等待在该线程对象上的线程。可以看到join()方法的逻辑结构与描述的等待/通知经典范式一致,即加锁、循环和处理逻辑3个步骤。

public class Join {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		Thread previous = Thread.currentThread();
		for (int i = 0; i < 10; i++) {
			// 每个线程拥有前一个线程的引用,需要等待前一个线程终止,才能从等待中返回
			Thread thread = new Thread(new Domino(previous), String.valueOf(i));
			thread.start();
			previous = thread;
		}
		TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
		System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " terminate.");
	}

	static class Domino implements Runnable {
		private Thread thread;

		public Domino(Thread thread) {
			this.thread = thread;
		}

		public void run() {
			try {
				thread.join();
			} catch (InterruptedException e) {
			}
			System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " terminate.");
		}
	}
}

守护线程是一种特殊的线程,当进程中不存在非守护线程了,则守护线程自动销毁。 以下代码验证守护线程随main方法退出。

public class MyThread extends Thread {
	private int i = 0;

	@Override
	public void run() {
		try {
			while (true) {
				i++;
				System.out.println("i=" + i);
				Thread.sleep(1000);
			}
		} catch (InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

	public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
		MyThread thread = new MyThread();
//		thread.setDaemon(true);
		thread.start();
		Thread.sleep(5000);
		System.out.println(" 我离开后 thread 对象也就不再打印了 ");
	}
}

yield() 方法的作用是放弃当前的 CPU 资源,将它让给其他的任务去占用 CPU 执行时间。但放弃的时间不确定,有可能刚刚放弃,马上又获得 CPU 时间片。

线程间通信

  • volatile和synchronized关键字

关键字volatile可以用来修饰字段(成员变量),就是告知程序任何对该变量的访问均需要从共享内存中获取,而对它的改变必须同步刷新回共享内存,它能保证所有线程对变量访问的可见性。

关键字synchronized可以修饰方法或者以同步块的形式来进行使用,它主要确保多个线程在同一个时刻,只能有一个线程处于方法或者同步块中,它保证了线程对变量访问的可见性和排他性。

  • 等待/通知机制
方法名称 描述
notify() 通知一个在对象上等待的线程,使其从wait()方法返回,而返回的前提是该线程获取到了对象的锁
notifyAll() 通知所有等待在该对象上的线程
wait() 调用该方法的线程进入WAITING状态,只有等待另外线程的通知或被中断才会返回,需要注意,调用wait()方法后,会释放对象的锁
wait(long) 超时等待一段时间,这里的参数时间是毫秒,也就是等待长达n毫秒,如果没有通知就超时返回
wait(long,int) 对于超时时间更细粒度的控制,可以到达纳秒

 

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