스레드는 라이프사이클에서 여러 단계를 경험합니다. 예를 들어, 스레드가 세상에 생겨나고, 시작하고, 실행되고, 그 후에는 사라집니다. 다음 다이어그램은 스레드의 전체 수명 주기를 설명합니다.
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- 스레드 생성자는 새로운 상태를 통해 스레드를 생성합니다.
- Thread에서 start 메소드를 호출하면 실행 가능 상태로 만들 수 있습니다.
- Java 관련 스레드 스케줄러는 프로세서가 스레드를 수신하면 해당 스레드를 실행합니다.
- 스레드가 차단 상태가 되면 실행 가능 상태로 돌아오기 때문에 다시 실행됩니다.
- 대기 메소드를 스레드가 대기 상태로 전환한다고 하면 Inform 및 전체 알림 메소드 전체에 알림이 된 후 곧 실행 가능 상태로 전환됩니다.
- run 메소드가 종료되면 스레드가 종료됩니다.
스레드란 무엇인가요?
스레드는 운영 체제 수준에서 정의됩니다. Java 언어는 다른 모든 언어와 마찬가지로 운영 체제가 제공하는 서비스를 활용합니다. 개발자의 관점에서 스레드는 애플리케이션을 작성하고 특정 방식으로 실행할 지침 세트입니다. 애플리케이션 자체는 여러 스레드로 구성될 수 있습니다. 동시에 여러 스레드를 실행할 수 있습니다. JVM(Java Virtual Machine)은 여러 스레드와 함께 작동합니다. 가비지 수집을 위한 스레드가 있습니다. Just in Time Compiler 및 기타 기술 스레드에 대한 스레드가 있습니다.
Java의 스레드 수명 주기 상태
다음은 Java의 다양한 스레드 수명 주기 상태입니다.
1. 신규: 새 스레드는 새 상태 내에서 수명 주기를 시작합니다. 프로그램이 스레드를 시작하기 전에는 이 상태가 계속 유지됩니다. 추가적으로 생성된 스레드라고도 합니다.
2. 실행 가능: 최근에 생성된 스레드가 시작된 후 스레드가 실행 가능 상태로 전환됩니다. 이 상태의 스레드는 프로세스를 수행하는 것으로 간주됩니다.
3. 대기: 때때로 스레드가 다른 스레드가 활동을 실행하기를 기다리고 있음에도 불구하고 스레드가 상태 주변 대기로 전환하는 경우가 있습니다. 추가 스레드가 계속 수행하기 위해 대기 중인 스레드를 나타내는 경우에만 스레드가 실행 가능 상태로 전환됩니다.
4. 시간 초과 대기: 실행 가능한 스레드는 상태가 특정 시간 간격을 얻을 때까지 특정 시간 대기를 쉽게 수행할 수 있습니다. 이 상태의 스레드는 해당 포인트 간격이 만료되거나 실제로 기다리고 있는 이벤트가 발생하면 실행 가능 상태로 돌아갑니다.
5. 종료됨: 실행 가능한 스레드는 작업을 완료하거나 종료되기 때문에 종료된 상태가 됩니다.
Java에서 스레드를 만드는 방법은 무엇입니까?
Java에서 스레드를 생성하는 가장 기본적인 방법은 Runnable Pattern을 사용하는 것입니다. 먼저 Runnable 인터페이스의 인스턴스를 생성해야 하는데 이는 매우 쉽습니다. 구현할 수 있는 방법은 단 하나뿐입니다. 그런 다음 이 인스턴스를 Thread 클래스의 생성자에 전달합니다. 그런 다음 Runnable 개체에 래핑된 작업을 실행할 새 스레드를 시작하기 위해 생성된 이 스레드 개체의 start() 메서드를 호출하기만 하면 됩니다.
먼저 Runnable의 인스턴스를 만듭니다. 구현할 메서드는 run() 메서드 하나만 있습니다. 이는 익명 클래스의 인스턴스를 사용하여 이를 수행하는 Java 7 패턴입니다. 그러나 Runnable 인터페이스에는 메서드가 하나만 있으므로 람다 식을 사용하여 Runnable을 구현할 수도 있습니다.
아주 간단한 예를 바탕으로 스레드를 만들어 보겠습니다.
동기화되어야 하는 비동기 코드와 관련된 경쟁 조건에서 어떤 문제가 발생할 수 있는지 살펴보고 동기화를 사용하여 코드를 수정해 보겠습니다. 이 첫 번째 예는 매우 간단합니다. 그것은 매우 기본적입니다. 바로 작업을 생성하는 것입니다.
출력:
작업은 Runnable 인터페이스의 인스턴스이므로 이를 실행 가능하다고 부르며 람다 식을 사용하여 이 인터페이스를 구현할 수 있습니다. 이 작업은 새 스레드에 제공되고 이 스레드의 컨텍스트에서 실행됩니다. 따라서 우리는 이 작업을 실행하는 스레드의 이름을 출력하겠습니다. 실행 중... Thread.currentThread()는 현재 작업을 실행하는 스레드를 반환하는 Thread 클래스의 정적 메서드입니다. 그리고 이 스레드 개체에 대해 getName()을 호출하여 스레드 이름을 반환하면 됩니다. 그런 다음 Thread 인스턴스를 만든 후 t = new Thread입니다. 이 실행 파일을 매개변수로 전달합니다. 따라서 이 스레드는 이 코드 조각을 실행하게 됩니다. 그리고 그것을 시작합니다. t.start() 이것은 우리가 호출해야 하는 start() 메서드입니다. t.setName("My thread")을 사용하여 이 스레드의 명시적인 이름을 지정할 수도 있습니다. 이제 이 코드를 실행할 수 있습니다. 이제 start() 메소드를 호출하는 대신 run() 메소드를 호출하는데, 이 코드를 실행하면 문제는 작업은 제대로 실행되지만, 우리가 생성한 스레드에서는 실행되지 않는다는 것입니다. 이는 메인 메소드를 실행하는 스레드인 메인 스레드에서 실행됩니다. 따라서 새 스레드를 시작하려면 이 run() 메서드를 호출하면 안 됩니다.
출력:
Java의 스레드 수명주기 방법
단순히 Thread로 설명한 방법을 표로 나타내었습니다.
Data Types | Thread Method Names |
String |
getName() Return this thread’s name |
int |
get priority()
Returns the thread’s priority |
boolean |
isAlive()
Tests if this thread is still running |
void |
join()
Waits for this thread to die (terminate) |
void |
run()
Whenever this thread was built utilizing an individual Runnable object, which usually Runnable object’s run method is called, this method will do nothing and returns. Whenever thread class can be extended and run() method is over-ridden during sub-class, then an over-ridden run() method is called. |
void |
setName(String name)
Alterations the name with this thread to become comparable to the argument name. |
static void
|
sleep(long millis) throws Interrupted/Exception It causes the presently performing thread to rest for the required quantity of milliseconds. |
static void |
sleep(long millis, int Nanos) throws InterruptedException
It causes the presently performing thread to sleep (cease execution) for the required quantity of milliseconds as well as the particular quantity of nanoseconds. |
void |
start()
Triggers these threads to start execution; the Java Virtual Machine calls the run method of that thread. |
static void |
yield()
Triggers the presently thread object to pause and permit additional threads to execute briefly. |
static Thread |
currentThread()
Returns a mention of the presently executing thread object. |
이 스레드 이름 반환
현재 수행 중인 스레드가
필요한 양(밀리초)
위 내용은 Java의 스레드 수명주기의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

javaispopularforcross-platformdesktopapplicationsduetoits "writeonce, runanywhere"철학

Java에서 플랫폼 별 코드를 작성하는 이유에는 특정 운영 체제 기능에 대한 액세스, 특정 하드웨어와 상호 작용하고 성능 최적화가 포함됩니다. 1) JNA 또는 JNI를 사용하여 Windows 레지스트리에 액세스하십시오. 2) JNI를 통한 Linux 특이 적 하드웨어 드라이버와 상호 작용; 3) 금속을 사용하여 JNI를 통해 MacOS의 게임 성능을 최적화하십시오. 그럼에도 불구하고 플랫폼 별 코드를 작성하면 코드의 이식성에 영향을 미치고 복잡성을 높이며 잠재적으로 성능 오버 헤드 및 보안 위험을 초래할 수 있습니다.

Java는 Cloud-Native Applications, Multi-Platform 배포 및 교차 운용성을 통해 플랫폼 독립성을 더욱 향상시킬 것입니다. 1) Cloud Native Applications는 Graalvm 및 Quarkus를 사용하여 시작 속도를 높입니다. 2) Java는 임베디드 장치, 모바일 장치 및 양자 컴퓨터로 확장됩니다. 3) Graalvm을 통해 Java는 Python 및 JavaScript와 같은 언어와 완벽하게 통합되어 언어 교차 수용 가능성을 향상시킵니다.

Java의 강력한 유형 시스템은 유형 안전, 통합 유형 변환 및 다형성을 통해 플랫폼 독립성을 보장합니다. 1) 유형 안전성 런타임 오류를 피하기 위해 컴파일 시간에 유형 검사를 수행합니다. 2) 통합 유형 변환 규칙은 모든 플랫폼에서 일관성이 있습니다. 3) 다형성 및 인터페이스 메커니즘은 코드가 다른 플랫폼에서 일관되게 행동하게 만듭니다.

JNI는 Java의 플랫폼 독립성을 파괴 할 것입니다. 1) JNI는 특정 플랫폼에 대한 로컬 라이브러리를 요구합니다. 2) 대상 플랫폼에서 로컬 코드를 컴파일하고 연결해야합니다. 3) 운영 체제 또는 JVM의 다른 버전은 다른 로컬 라이브러리 버전을 필요로 할 수 있습니다.

신흥 기술은 위협을 일으키고 Java의 플랫폼 독립성을 향상시킵니다. 1) Docker와 같은 클라우드 컴퓨팅 및 컨테이너화 기술은 Java의 플랫폼 독립성을 향상 시키지만 다양한 클라우드 환경에 적응하도록 최적화되어야합니다. 2) WebAssembly는 Graalvm을 통해 Java 코드를 컴파일하여 플랫폼 독립성을 확장하지만 성능을 위해 다른 언어와 경쟁해야합니다.

다른 JVM 구현은 플랫폼 독립성을 제공 할 수 있지만 성능은 약간 다릅니다. 1. OracleHotspot 및 OpenJDKJVM 플랫폼 독립성에서 유사하게 수행되지만 OpenJDK에는 추가 구성이 필요할 수 있습니다. 2. IBMJ9JVM은 특정 운영 체제에서 최적화를 수행합니다. 3. Graalvm은 여러 언어를 지원하며 추가 구성이 필요합니다. 4. AzulzingJVM에는 특정 플랫폼 조정이 필요합니다.

플랫폼 독립성은 여러 운영 체제에서 동일한 코드 세트를 실행하여 개발 비용을 줄이고 개발 시간을 단축시킵니다. 구체적으로, 그것은 다음과 같이 나타납니다. 1. 개발 시간을 줄이면 하나의 코드 세트 만 필요합니다. 2. 유지 보수 비용을 줄이고 테스트 프로세스를 통합합니다. 3. 배포 프로세스를 단순화하기위한 빠른 반복 및 팀 협업.


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