• 学习java的第三十九天,Callable多线程接口、静态代理、lambda表达式、线程状态、线程停止、线程休眠、线程强制执行的基础认知


    一、Callable多线程接口

    1. 实现Callable接口,需要返回值类型
    2. 重写call方法,需要抛出异常
    3. 创建目标对象
    4. 创建执行服务:ExecutorService ser = Executors.newFixedThreadPool(线程数量:1);
    5. 提交执行:Futura r1 = ser.submit(t1);
    6. 获取结果:boolean rs1 = result.get();
    7. 关闭服务:ser.shutdownNow();
    • 创建测试类,依然是下载图片的例子,大致方法并没有改变,主要是调用线程输出的方法。
    package com.Thread.CallableThread;
    //下载网络图片,使用calleble接口实现
    
    import com.Thread.threadall.TestThread2;
    import org.apache.commons.io.FileUtils;
    
    import java.io.File;
    import java.io.IOException;
    import java.net.URL;
    import java.util.concurrent.*;
    
    public class TestCalleble implements Callable {
        private String url;
        private String name;
        //有参构造器
        public TestCalleble(String url,String name){
            this.url = url;
            this.name = name;
        }
    
    
    
        @Override
        //重写call方法
        public Object call() throws Exception {
            Downlaod downlaod = new Downlaod();
            downlaod.downlaoder(url,name);
            System.out.println("下载了:"+name);
            return true;
        }
        //主程序入口
        public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
            TestCalleble t1 = new TestCalleble("https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fc-ssl.duitang.com%2Fuploads%2Fblog%2F202107%2F09%2F20210709142454_dc8dc.thumb.1000_0.jpeg&refer=http%3A%2F%2Fc-ssl.duitang.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1660501917&t=31c14fd02ce38e35be2a4cab0ec74a7b", "F:/1.jpg");
            TestCalleble t2 = new TestCalleble("https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fc-ssl.duitang.com%2Fuploads%2Fitem%2F202009%2F23%2F20200923185609_rQUdj.thumb.1000_0.jpeg&refer=http%3A%2F%2Fc-ssl.duitang.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1660554163&t=8e75dd104b9c2c649b5b2d6421a3ffc6", "F:/2.jpg");
            TestCalleble t3 = new TestCalleble("https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fup.enterdesk.com%2Fedpic_source%2F91%2F81%2Fd7%2F9181d7d8787f7e96f0017da5e61ad27d.jpg&refer=http%3A%2F%2Fup.enterdesk.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1660554163&t=85a991ac7c4dfb61dd44008a14e9a8c6", "F:/3.jpg");
    
            //创建执行服务
            ExecutorService ser = Executors.newFixedThreadPool(3);  //线程池
            //提交执行服务
            Future<Boolean> r1 = ser.submit(t1);
            Future<Boolean> r2 = ser.submit(t2);
            Future<Boolean> r3 = ser.submit(t3);
    
            //获取结果
            boolean rs1 = r1.get();
            boolean rs2 = r2.get();
            boolean rs3 = r3.get();
            System.out.println(rs1);
            System.out.println(rs2);
            System.out.println(rs3);
    
            //关闭服务
            ser.shutdownNow();
    
    
        }
    }
    //创建下载器类
    class Downlaod{
        //实现下载器的方法
        public void downlaoder(String url,String name){
            try {
                FileUtils.copyURLToFile(new URL(url),new File(name));
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
    
    
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    二、静态代理

    简单例子:
    • 你:真实角色
    • 婚庆公司:代理你,帮你处理结婚的事
    • 结婚:实现结婚接口即可
    package com.Thread.StaticProxy;
    
    
    //静态代理,模拟结婚代理
    
    //静态代理模式总结:
    //1.真实对象和代理对象都要实现同一个接口
    //2.真实对象专注做自己的事情
    
    //好处:
        //代理对象可以做很多真实对象做不了的事情!
        //真实对象专注做自己的事情!
    
    public class Staticproxy {
        //主线程
        public static void main(String[] args) {
            //调用代理对象,代理对象中需要传递一个需要代理的值,而这个值需要实现Marry接口
            WedingCompany wedingCompany = new WedingCompany(new You());
            wedingCompany.HappyMarry();
        }
    }
    //接口,用来规范一件事情,比如目前是结婚
    interface Marry{
       void HappyMarry();  //这个是方法
    }
    
    //真实对象,被代理的对象
    class You implements Marry{
    
        @Override
        public void HappyMarry() {
            //只需要开心就可以了。其他事情交给代理去做
            System.out.println("要结婚啦!超开心");
        }
    }
    
    //代理对象
    class WedingCompany implements Marry{
        //创建一个需要代理的对象,而这个对象需要实现Marry接口
        private Marry ta;
        //有参构造器,将值传到构造器中,方便调用
        public WedingCompany(Marry ta) {
            this.ta = ta;
        }
    
        @Override
        public void HappyMarry() {
            //实现结婚前,代理对象需要做的方法
            qian();
            //实现真实对象的方法,该对象必须调用HappyMarry
            this.ta.HappyMarry();
            //实现结婚后,代理对象需要做的方法
            hou();
        }
        
        private void hou() {
            System.out.println("结婚后,收尾款");
        }
    
        private void qian() {
            System.out.println("结婚前,布置场地");
        }
    }
    
    
    
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    静态代理模式总结:
    1.真实对象和代理对象都要实现同一个接口
    2.真实对象专注做自己的事情
    好处:
    1. 代理对象可以做很多真实对象做不了的事情!
    2. 真实对象专注做自己的事情!

    三、Lambda表达式

    • 为什么要使用lambda表达式?
    1. 避免匿名内部类定义过多
    2. 可以让代码看起来很简洁
    3. 去掉了一堆没有意义的代码,只留下核心的逻辑
    • 使用代码测试:
    package com.Thread.Lambda;
    //测试Lambda表达式
    public class TestLambda {
        //静态内部类
        static class Love2 implements Ilove{
    
            @Override
            public void love(int a) {
                System.out.println("我爱你-->"+a);
            }
        }
    
        public static void main(String[] args) {
    
            //局部内部类
            class Love3 implements Ilove{
    
                @Override
                public void love(int a) {
                    System.out.println("我爱你-->"+a);
                }
            }
    
    
            Ilove love = new Love1();
            love.love(1);
    
            Ilove love2 = new Love2();
            love2.love(2);
    
            Ilove love3 = new Love3();
            love3.love(3);
            //匿名内部类
            Ilove ilove = new Ilove() {
                @Override
                public void love(int a) {
                    System.out.println("我爱你-->"+a);
                }
            };
            ilove.love(4);
            //1.Lambda表达式简化
            Ilove ilove1 = (int a)-> {
                System.out.println("Lambda表达式-->"+a);
                };
            ilove1.love(520);
    
            //简化1  去掉类型
            ilove1 =(a) ->{
                System.out.println("Lambda表达式简化1---"+a);
            };
            ilove1.love(1);
            //简化2  去掉括号
            ilove1 = a -> {
                System.out.println("Lambda表达式简化2---"+a);
            };
            ilove1.love(2);
    
            //简化3  去掉花括号
            ilove1 = a -> System.out.println("Lambda表达式简化3---"+a);
            ilove1.love(3);
    
        }
    
    
    }
    
    
    interface Ilove{
        void love(int a);
    }
    //内部类
    class Love1 implements  Ilove{
        @Override
        public void love(int a) {
            System.out.println("我爱你-->"+a);
        }
    }
    
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    四、线程状态

    线程中有以下五个状态

    新生状态 – > 就绪状态 --> 运行状态 --> 阻塞状态 --> 死亡状态(结束状态)

    • 新生状态:Thread t = new Thread() 线程对象一旦创建就进入到了新生状态
    • 就绪状态:当线程调用了start方法,线程立即进入就绪状态,但不意味着立即调度执行
    • 运行状态:进入运行状态,线程才真正执行线程体的代码块
    • 阻塞状态:当调用sleep,wait或同步锁定时,线程进入阻塞状态,就是代码不往下执行,阻塞时间解除后,重新进入就绪状态,等待cpu调度执行!
    • 结束状态:线程中断或者结束,一旦进入死亡状态,就不能再次启动!

    五、线程停止stop

    • 不推荐使用JDK提供的stop()、destroy()方法。(已废弃)

    • 推荐线程自己停止下来。

    • 建议使用一个标志位进行终止变量,当flag=false,则终止线程运行。

    • 代码创建

    package com.Thread.state;
    //测试线程停止
    public class TestStop implements Runnable{
    
      private   boolean flag = true;
    
    
        @Override
        public void run() {
            //创建布尔值,用来终止线程
            int i = 0;
            while (flag){
                System.out.println("run...Thread"+i++);
            }
        }
        public void stop1(){
    
            this.flag = false;
        }
    
        public static void main(String[] args) {
            TestStop testStop = new TestStop();
            new Thread(testStop).start();
            for (int i = 0; i < 1000; i++) {
                System.out.println("mani"+i);
                if (i==900){
                    //调用stop方法切换标志位,让线程停止!
                    testStop.stop1();
                    System.out.println("线程停止啦!--------------------------");
                }
    
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    }
    
    
    
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    六、线程休眠sleep

    • sleep(时间)指定当前线程阻塞的毫秒数;
    • sleep存在异常InterruptedException;
    • sleep时间达到后线程进入就绪状态;
    • sleep可以模拟网络延时,倒计时等;
    • 每一个对象都有一把锁,sleep不会释放死锁;

    创建代码测试

    package com.Thread.state;
    //模拟倒计时
    
    import java.text.SimpleDateFormat;
    import java.util.Date;
    
    public class TestSleep2{
    
        public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
            //打印当前系统时间
            Date startTime = new Date(System.currentTimeMillis());
            while (true) {
                Thread.sleep(1000);
                System.out.println(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(startTime));
                startTime = new Date(System.currentTimeMillis());  //更新当前时间
            }
    
        }
        //模拟倒计时
        public static void tenDown() throws InterruptedException {
            int num = 10;
            while (true){
                Thread.sleep(1000);
                System.out.println("倒计时:"+num--);
                if (num<=0){
                    break;
                }
            }
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    七、线程礼让Yield

    • 礼让线程,让当前执行的线程暂停,但不阻塞
    • 将线程从运行状态转为就绪状态
    • 让cpu重新调度,礼让不一定成功!看cpu心情!
    package com.Thread.state;
    
    //测试线程礼让
    //礼让不一定成功,看cpu心情
    public class TestYield {
        public static void main(String[] args) {
    
            MyYield myYield = new MyYield();
    
    
            new Thread(myYield,"小孩").start();
            new Thread(myYield,"老人").start();
        }
    
    }
    
    class MyYield implements Runnable{
    
        @Override
        public void run() {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"线程开始执行");
            Thread.yield();
            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"线程停止执行");
        }
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    八、线程强制执行-join

    • Join合并线程,待此线程执行完成后,再执行其他线程,其他线路阻塞!
    • 在使用Join前,依然会交互执行!
    • 可以想象成插队!
    package com.Thread.state;
    
    
    //测试Join方法  //想象插队
    
    public class TestJoin implements Runnable{
        public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
            //启动线程
            TestJoin testJoin = new TestJoin();
            Thread thread = new Thread(testJoin);  //代理启动
            thread.start();  //线程开始启动
            //主线程
            for (int i = 0; i < 500; i++) {
                if (i==200){
                    thread.join();  //插队
                }
                System.out.println("main"+i);
            }
    
        }
    
        @Override
        public void run() {
            for (int i = 0; i < 1000; i++) {
                System.out.println("VIP线程来了!"+i);
            }
        }
    }
    
    
    
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    注:文章仅做个人学习日记,不做学习建议,学习来源:狂神说

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_53830900/article/details/125868118