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Java多线程实现与核心机制总结

一、实现方式
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继承Thread类
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重写 run()方法 -
启动线程必须调用 start()而非直接调用run() -
示例: class MyThread extends Thread { public void run() { /* 线程逻辑 */ } } new MyThread().start();
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实现Runnable接口(推荐)
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避免单继承限制 -
天然支持资源共享 -
示例: class MyRunnable implements Runnable { public void run() { /* 线程逻辑 */ } } new Thread(new MyRunnable()).start();
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二、核心机制
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线程状态控制
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start():启动线程(底层调用native方法start0()) -
join():强制线程执行 -
yield():临时让出CPU资源 -
interrupt():中断休眠线程
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同步与锁
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同步代码块: synchronized(obj) { /* 临界区 */ } -
同步方法: public synchronized void method() { /* 临界区 */ }
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线程通信
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wait():释放锁并进入等待 -
notify():唤醒等待线程 -
典型应用:生产者-消费者模型(需配合标志位)
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三、关键区别与选择
| 维度 | 继承Thread | 实现Runnable |
|---|---|---|
| 资源共享 | 不支持(每个线程独立实例) | 支持(可共享同一实例) |
| 扩展性 | 受限于Java单继承 | 可同时实现其他接口 |
| 代码结构 | 直接包含线程逻辑 | 逻辑与线程控制分离 |
四、注意事项
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永远通过 start()启动线程 -
同步可能导致死锁(需避免嵌套锁) -
后台线程(Daemon)不会阻止JVM退出 -
线程优先级(1-10)仅影响调度概率,不保证执行顺序
五、典型问题解决方案
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资源竞争:通过同步机制保证原子性 -
重复读取/覆盖:使用 wait()/notify()机制 -
生产者-消费者模型:需配合标志位和同步块
最佳实践建议:优先选择实现Runnable接口,合理使用同步机制,避免过度同步导致的性能问题。对于复杂线程交互,建议使用
java.util.concurrent包提供的并发工具类。
最后
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