• Java面试题:Java中怎么样实现多线程


    方法一:继承 Thread 类,覆盖方法 run(),我们在创建的 Thread 类的子类中重写 run() ,加入线程所要执行的代码即可。

    下面是一个例子:

     public class MyThread extends Thread
    
      {
    
       int count= 1, number;
    
       public MyThread(int num)
    
       {
    
        number = num;
    
        System.out.println
    
        ("创建线程 " + number);
    
       }
    
       public void run() {
    
        while(true) {
    
         System.out.println
    
          ("线程 " + number + ":计数 " + count);
    
         if(++count== 6) return;
    
        }
    
      }
    
      public static void main(String args[])
    
      {
    
       for(int i = 0;i 〈 5; i++) new MyThread(i+1).start();
    
      }
    
     }

     

      这种方法简单明了,符合大家的习惯,但是,它也有一个很大的缺点,那就是如果我们的类已经从一个类继承(如小程序必须继承自 Applet 类),则无法再继承 Thread 类,这时如果我们又不想建立一个新的类,应该怎么办呢?

      我们不妨来探索一种新的方法:我们不创建Thread类的子类,而是直接使用它,那么我们只能将我们的方法作为参数传递给 Thread 类的实例,有点类似回调函数。但是 Java 没有指针,我们只能传递一个包含这个方法的类的实例。

      那么如何限制这个类必须包含这一方法呢?当然是使用接口!(虽然抽象类也可满足,但是需要继承,而我们之所以要采用这种新方法,不就是为了避免继承带来的限制吗?)

      Java 提供了接口 java.lang.Runnable 来支持这种方法。

    方法二:实现 Runnable 接口

      Runnable接口只有一个方法run(),我们声明自己的类实现Runnable接口并提供这一方法,将我们的线程代码写入其中,就完成了这一部分的任务。但是Runnable接口并没有任何对线程的支持,我们还必须创建Thread类的实例,这一点通过Thread类的构造函数 public Thread(Runnable target);来实现。下面是一个例子:

      

    public class MyThread implements Runnable
    
      {
    
       int count= 1, number;
    
       public MyThread(int num)
    
       {
    
        number = num;
    
        System.out.println("创建线程 " + number);
    
       }
    
       public void run()
    
       {
    
        while(true)
    
        {
    
         System.out.println
    
         ("线程 " + number + ":计数 " + count);
    
         if(++count== 6) return;
    
        }
    
       }
    
       public static void main(String args[])
    
       {
    
        for(int i = 0; i 〈 5;i++) new Thread(new MyThread(i+1)).start();
    
       }
    
      }

      

      严格地说,创建Thread子类的实例也是可行的,但是必须注意的是,该子类必须没有覆盖 Thread类的 run 方法,否则该线程执行的将是子类的 run 方法,而不是我们用以实现Runnable 接口的类的 run 方法,对此大家不妨试验一下。

      使用 Runnable 接口来实现多线程使得我们能够在一个类中包容所有的代码,有利于封装,它的缺点在于,我们只能使用一套代码,若想创建多个线程并使各个线程执行不同的代码,则仍必须额外创建类,如果这样的话,在大多数情况下也许还不如直接用多个类分别继承 Thread 来得紧凑。

    3、使用ExecutorServiceCallableFuture实现有返回结果的多线程


    ExecutorServiceCallableFuture这个对象实际上都是属于Executor框架中的功能类。想要详细了解Executor框架的可以访问http://www.javaeye.com/topic/366591 ,这里面对该框架做了很详细的解释。返回结果的线程是在JDK1.5中引入的新特征,确实很实用,有了这种特征我就不需要再为了得到返回值而大费周折了,而且即便实现了也可能漏洞百出。


    可返回值的任务必须实现Callable接口,类似的,无返回值的任务必须Runnable接口。执行Callable任务后,可以获取一个Future的对象,在该对象上调用get就可以获取到Callable任务返回的Object了,再结合线程池接口ExecutorService就可以实现传说中有返回结果的多线程了。下面提供了一个完整的有返回结果的多线程测试例子,在JDK1.5下验证过没问题可以直接使用。代码如下:

    import java.util.concurrent.*;  
    
    import java.util.Date;  
    
    import java.util.List;  
    
    import java.util.ArrayList;  
    
      
    
      
    
    @SuppressWarnings("unchecked")  
    
    public class Test {  
    
    public static void main(String[] args) throws ExecutionException,  
    
        InterruptedException {  
    
       System.out.println("----程序开始运行----");  
    
       Date date1 = new Date();  
    
      
    
       int taskSize = 5;  
    
       // 创建一个线程池  
    
       ExecutorService pool = Executors.newFixedThreadPool(taskSize);  
    
       // 创建多个有返回值的任务  
    
       List list = new ArrayList();  
    
       for (int i = 0; i < taskSize; i++) {  
    
        Callable c = new MyCallable(i + " ");  
    
        // 执行任务并获取Future对象  
    
        Future f = pool.submit(c);  
    
        // System.out.println(">>>" + f.get().toString());  
    
        list.add(f);  
    
       }  
    
       // 关闭线程池  
    
       pool.shutdown();  
    
      
    
       // 获取所有并发任务的运行结果  
    
       for (Future f : list) {  
    
        // 从Future对象上获取任务的返回值,并输出到控制台  
    
        System.out.println(">>>" + f.get().toString());  
    
       }  
    
      
    
       Date date2 = new Date();  
    
       System.out.println("----程序结束运行----,程序运行时间【"  
    
         + (date2.getTime() - date1.getTime()) + "毫秒】");  
    
    }  
    
    }  
    
      
    
    class MyCallable implements Callable {  
    
    private String taskNum;  
    
      
    
    MyCallable(String taskNum) {  
    
       this.taskNum = taskNum;  
    
    }  
    
      
    
    public Object call() throws Exception {  
    
       System.out.println(">>>" + taskNum + "任务启动");  
    
       Date dateTmp1 = new Date();  
    
       Thread.sleep(1000);  
    
       Date dateTmp2 = new Date();  
    
       long time = dateTmp2.getTime() - dateTmp1.getTime();  
    
       System.out.println(">>>" + taskNum + "任务终止");  
    
       return taskNum + "任务返回运行结果,当前任务时间【" + time + "毫秒】";  
    
    }  
    
    }  

    代码说明:
    上述代码中Executors类,提供了一系列工厂方法用于创先线程池,返回的线程池都实现了ExecutorService接口。


    public static ExecutorService newFixedThreadPool(int nThreads) 
    创建固定数目线程的线程池。


    public static ExecutorService newCachedThreadPool() 
    创建一个可缓存的线程池,调用execute 将重用以前构造的线程(如果线程可用)。如果现有线程没有可用的,则创建一个新线程并添加到池中。终止并从缓存中移除那些已有 60 秒钟未被使用的线程。


    public static ExecutorService newSingleThreadExecutor() 
    创建一个单线程化的Executor


    public static ScheduledExecutorService newScheduledThreadPool(int corePoolSize) 
    创建一个支持定时及周期性的任务执行的线程池,多数情况下可用来替代Timer类。

    ExecutoreService提供了submit()方法,传递一个Callable,或Runnable,返回Future。如果Executor后台线程池还没有完成Callable的计算,这调用返回Future对象的get()方法,会阻塞直到计算完成。

    综上所述,以上方法各有千秋,大家可以灵活运用。更多Java面试题全集和Java技术干货分享,请点击上海尚学堂官网获取,还有Java300集等Java学习视频可以领取。

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