Java中级学习6多线程之线程池
为什么使用多线程?
每一个线程的启动和结束都是比较消耗时间和占用资源的。
如果在系统中用到了很多的线程,大量的启动和结束动作会导致系统的性能变卡,响应变慢。
为了解决这个问题,引入线程池这种设计思想。
步骤一:线程池设计思路
1. 准备一个任务容器
2. 一次性启动10个 消费者线程
3. 刚开始任务容器是空的,所以线程都wait在上面。
4. 直到一个外部线程往这个任务容器中扔了一个“任务”,就会有一个消费者线程被唤醒notify
5. 这个消费者线程取出“任务”,并且执行这个任务,执行完毕后,继续等待下一次任务的到来。
6. 如果短时间内,有较多的任务加入,那么就会有多个线程被唤醒,去执行这些任务。
在整个过程中,都不需要创建新的线程,而是循环使用这些已经存在的线程
2. 一次性启动10个 消费者线程
3. 刚开始任务容器是空的,所以线程都wait在上面。
4. 直到一个外部线程往这个任务容器中扔了一个“任务”,就会有一个消费者线程被唤醒notify
5. 这个消费者线程取出“任务”,并且执行这个任务,执行完毕后,继续等待下一次任务的到来。
6. 如果短时间内,有较多的任务加入,那么就会有多个线程被唤醒,去执行这些任务。
在整个过程中,都不需要创建新的线程,而是循环使用这些已经存在的线程
编写线程池代码:
package 回忆模式.多线程.线程池.自定义线程池; import java.util.LinkedList; /** * @author Dawn * @date 2019年6月4日21:59:00 * @version 1.0 * 自定义线程池 */ public class ThreadPool { //线程池大小 int threadPoolSize; //线程容器 LinkedList<Runnable> tasks=new LinkedList<Runnable>(); //试图消费者任务 public ThreadPool() { threadPoolSize=10; // 启动10个任务消费者线程 synchronized (tasks) { for(int i=0; i<threadPoolSize; i++) { new TaskConsumeThread("任务消费者线程 " + i).start(); } } } public void add(Runnable r) { synchronized (tasks) { tasks.add(r); // 唤醒等待的任务消费者线程 tasks.notifyAll(); } } public class TaskConsumeThread extends Thread{ public TaskConsumeThread(String name) { super(name); } Runnable task; public void run() { System.out.println("启动: " + this.getName()); while(true) { synchronized (tasks) { while(tasks.isEmpty()) { try { tasks.wait(); } catch (InterruptedException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } task=tasks.removeLast(); // 允许添加任务的线程可以继续添加任务 tasks.notifyAll(); } System.out.println(this.getName() + " 获取到任务,并执行"); task.run(); } } } }
编写测试类:
package 回忆模式.多线程.线程池.自定义线程池; /** * @author Dawn * @date 2019年6月4日22:08:44 * @version 1.0 * 测试自定义线程 */ public class TestThread { public static void main(String[] args) { ThreadPool pool = new ThreadPool(); try {//有足够时间启动这个线程池 Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e1) { // TODO Auto-generated catch block e1.printStackTrace(); } int sleep=1000; while(true){ pool.add(new Runnable(){ @Override public void run() { System.out.println("执行任务"); try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } }); try { //每个任务执行的时间都是1秒,刚开始是间隔1秒钟向线程池中添加任务, //然后间隔时间越来越短,执行任务的线程还没有来得及结束,新的任务又来了。 Thread.sleep(sleep); sleep = sleep>100?sleep-100:sleep; } catch (InterruptedException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } } }
运行结果:
这里我画了一个线程池的流程图,方便理解: