程序:静态的代码
进程:正在运行/执行的程序
进程用于管理所有的资源的,不进行实际的任务
线程:完成具体任务(一个进程里面可以有多个线程)
QQ运行起来->进程->1.聊天 2.视频 3.刷空间
主线程:Java(main方法里面的代码就在主线程里跑)
Android/iOS(启动程序,开到UI界面->UI主线程)
子线程:除了子线程之外的都是子线程
为什么要使用多线程:在主线程里面,任务的执行顺序是从上至下的,如果其中一个任务需要花费大量时间(下载数据),那么这个任务后面的任务就会被阻塞,必须等这个任务结束才能被执行,导致用户体验差。这个时候就需要将耗时的任务放在另外一个子线程里,而不在主线程里面执行
主线程/子线程都有自己独立的内存空间(执行路径/生命周期)
获取当前线程信息 Thread.currentThread()
线程是通过抢占时间片来获取运行机会的(谁抢到时间片,谁就可以运行)
时间片是由操作系统来分配的,所以每一次执行结果可能不一致的
当调用Start方法时,这个线程会自动扔到操作系统的任务队列中(线程池)
至于这个任务什么时候被执行,我们无法确定,由操作系统来决定
如何开启一个线程
方法一:写一个类继承于Thread
a.创建类继承于Thread。重写父类run方法,具体执行的任务放在run方法里
b.创建类的对象
c.调用start方法开始执行 -> 系统会自动将这个任务放到队列中,等待调度。
方法二:写一个类实现Runnable接口
a.创建一个类,实现Runnable接口(这个类只是一个任务,并不能创建线程)
b.创建Thread类的对象(Thread类可以创建线程,我们只需要将自己的任务和这个Thread关联)
c.调用start启动线程
两种启动线程的方式对比;
灵活性:方法二更好,更容易拓展(接口可以多接口,但继承就只能单继承)
不管是子线程还是主线程,都有自己的执行路径(独立内存空间)
线程的生命周期(创建到线程的结束)
创建状态:new Thread()
就绪状态:1.新的线程调用start
2.阻塞条件结束
3.正在运行的线程时间片被其他线程抢夺走
运行状态:从就绪状态到运行状态,是由操作系用来实现的,外部无法干预
死亡状态:1.run方法结束
2.手动让线程暂停,不建议使用stop,通过其他方式让线程暂停
阻塞状态
如何让一个线程结束
注意:不要直接调用stop方法来结束一个进程
自己写一个变量/标识符,它用来标识线程结束的零界点
MyClass.java
public class MyClass {
public static void main(String[] agrs) {
TestThread = new TestThread(s: "测试线程")
System.out.println(t.getState());
t.start();
System.out.println(t.getState());
}
public static void testThread(){
//1.2创建具体的对象
TestThread testThread = new TestThread(s: "子线程");
//1.3启动线程
testThread.start();
}
public static void testRunnable(){
//2.2创建具体对象 -> 具体执行的任务
//这个类不能直接开启线程,必须依赖于Thread类
TestRunnable testRunnable = new TestRunnable();
//2.3创建一个Thread对象,让这个线程去执行testRunnable的任务,这个线程的名字为:子线程1
Thread thread = new Thread(testRunnable, s: "子线程1");
//2.4启动线程
thread.start();
}
}
//2.1创建一个类实现Runnable接口
class TestRunnable implements Runnable{
@Override
public void run() {
//这个线程需要执行的任务
for (int i = 0; i < 100; i ++){
System.out.println((i+1));
}
}
}
//1.1创建类继承于Thread
class TestThread extends Thread {
//自定义线程名字
public TestThread(String s) {
super(s);
}
@Override
public void run() {
//这个线程需要执行的任务
System.out.println("TestThread:" + getName());
for (int i = 0; i < 10; i++){
System.out.println(i + 1);
}
}
}