企业🤖AI智能体构建引擎,智能编排和调试,一键部署,支持私有化部署方案 广告
#Thread和Runnable实现多线程的区别 --- Java中实现多线程有两种方法:继承Thread、实现Runnable接口,在程序开发中只要是多线程,肯定永远以实现Runnable接口为主,因为实现Runnable接口相比继承Thread类有如下优势: 1. 可以避免由于Java的单继承特性而带来的局限 2. 增强程序的健壮性,代码能够被多个线程共享,代码与数据是独立的 3. 适合多个相同程序的线程区处理同一资源的情况 首先通过Thread类实现 ``` class MyThread extends Thread{ private int ticket = 5; public void run(){ for (int i=0;i<10;i++) { if(ticket > 0){ System.out.println("ticket = " + ticket--); } } } } public class ThreadDemo{ public static void main(String[] args){ new MyThread().start(); new MyThread().start(); new MyThread().start(); } } ``` 运行结果: ``` ticket = 5 ticket = 4 ticket = 5 ticket = 5 ticket = 4 ticket = 3 ticket = 2 ticket = 1 ticket = 4 ticket = 3 ticket = 3 ticket = 2 ticket = 1 ticket = 2 ticket = 1 ``` 每个线程单独卖了5张票,即独立的完成了买票的任务,但实际应用中,比如火车站售票,需要多个线程去共同完成任务,在本例中,即多个线程共同买5张票。 通过实现Runnable借口实现的多线程程序 ``` class MyThread implements Runnable{ private int ticket = 5; public void run(){ for (int i=0;i<10;i++) { if(ticket > 0){ System.out.println("ticket = " + ticket--); } } } } public class RunnableDemo{ public static void main(String[] args){ MyThread my = new MyThread(); new Thread(my).start(); new Thread(my).start(); new Thread(my).start(); } } ``` 运行结果 ``` ticket = 5 ticket = 2 ticket = 1 ticket = 3 ticket = 4 ``` * 在第二种方法(Runnable)中,ticket输出的顺序并不是54321,这是因为线程执行的时机难以预测。ticket并不是原子操作。 * 在第一种方法中,我们new了3个Thread对象,即三个线程分别执行三个对象中的代码,因此便是三个线程去独立地完成卖票的任务;而在第二种方法中,我们同样也new了3个Thread对象,但只有一个Runnable对象,3个Thread对象共享这个Runnable对象中的代码,因此,便会出现3个线程共同完成卖票任务的结果。如果我们new出3个Runnable对象,作为参数分别传入3个Thread对象中,那么3个线程便会独立执行各自Runnable对象中的代码,即3个线程各自卖5张票。 * 在第二种方法中,由于3个Thread对象共同执行一个Runnable对象中的代码,因此可能会造成线程的不安全,比如可能ticket会输出-1(如果我们System.out....语句前加上线程休眠操作,该情况将很有可能出现),这种情况的出现是由于,一个线程在判断ticket为1>0后,还没有来得及减1,另一个线程已经将ticket减1,变为了0,那么接下来之前的线程再将ticket减1,便得到了-1。这就需要加入同步操作(即互斥锁),确保同一时刻只有一个线程在执行每次for循环中的操作。而在第一种方法中,并不需要加入同步操作,因为每个线程执行自己Thread对象中的代码,不存在多个线程共同执行同一个方法的情况。