Java 스레드의 여러 상태와 프로그램 실행에 미치는 영향에 대한 심층 연구
Java에서 스레드는 프로그램에서 독립적으로 실행되고 특정 작업을 수행할 수 있는 경량 실행 단위입니다. 스레드 상태는 스레드 실행의 다양한 단계를 설명합니다. 스레드 상태를 이해하는 것은 다중 스레드 프로그램을 작성하고 프로그램 성능을 최적화하는 데 매우 중요합니다. 이 기사에서는 Java 스레드의 여러 상태와 프로그램 실행에 미치는 영향을 자세히 살펴보고 구체적인 코드 예제를 제공합니다.
Java 스레드의 여러 상태에는 NEW(새 항목), RUNNABLE(실행 가능), BLOCKED(차단됨), WAITING(대기 중), TIMED_WAITING(시간 제한 대기) 및 TERMINATED(종료됨)가 포함됩니다.
- 새(NEW) 상태: Thread 클래스의 인스턴스를 생성하여 새 스레드가 생성되면 스레드는 새 상태가 됩니다. 새 상태에서는 스레드가 아직 코드 실행을 시작하지 않았습니다. 다음은 새 스레드를 생성하기 위한 샘플 코드입니다.
Thread thread = new Thread(() -> { System.out.println("Hello, World!"); });
- 실행 가능(RUNNABLE) 상태: 스레드가 start() 메소드를 호출하면 스레드는 실행 가능 상태로 들어갑니다. 이 상태에서 스레드는 run() 메서드의 코드를 실행하기 위해 CPU가 시간 조각을 할당할 때까지 기다립니다. 실행 가능 상태에 여러 스레드가 있는 경우 운영 체제는 예약 정책에 따라 이러한 스레드에 시간 조각을 할당합니다. 다음은 샘플 코드입니다.
Thread thread = new Thread(() -> { System.out.println("Hello, World!"); }); thread.start();
- Blocked(BLOCKED) 상태: 어떤 이유로 스레드가 계속 실행될 수 없으면 스레드는 차단 상태로 들어갑니다. 일반적인 이유에는 잠금 대기, 입력 및 출력(I/O) 대기 등이 포함됩니다. 차단 상태에서 스레드는 실행을 계속하기 전에 특정 조건이 충족될 때까지 실행을 일시 중지합니다. 다음은 스레드 동기화를 달성하기 위해 동기화 키워드를 사용하는 샘플 코드입니다.
public class MyRunnable implements Runnable { private Object lock = new Object(); public void run() { synchronized(lock) { System.out.println("In synchronized block"); // 一些代码 } } public static void main(String[] args) { MyRunnable runnable = new MyRunnable(); Thread thread1 = new Thread(runnable); Thread thread2 = new Thread(runnable); thread1.start(); thread2.start(); } }
위 코드에서 두 스레드는 동시에 동기화된 블록에 진입하려고 합니다. 잠금이 공유되기 때문에 두 번째 스레드가 블로킹에 진입하게 됩니다. 첫 번째 스레드가 실행을 완료하고 잠금을 해제할 때까지 상태입니다.
- 대기(WAITING) 상태: 스레드는 wait() 메서드가 호출되거나, Join() 메서드가 호출되거나, LockSupport의 park() 메서드가 호출되는 상황에서 대기 상태로 들어갑니다. 대기 상태에서 스레드는 다른 스레드가 깨어나거나 대기 시간이 만료될 때까지 코드를 적극적으로 실행하지 않습니다. 다음은 wait() 메서드를 사용한 샘플 코드입니다.
public class MyThread extends Thread { public void run() { synchronized(this) { System.out.println("Waiting for next thread..."); try { wait(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("Thread resumed."); } } public static void main(String[] args) { MyThread thread = new MyThread(); thread.start(); try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } synchronized(thread) { thread.notify(); } } }
위 코드에서 스레드가 대기 상태에 들어간 후 메인 스레드는 inform() 메서드를 통해 스레드를 깨웁니다.
- 시간 제한 대기(TIMED_WAITING) 상태: 스레드는 다음과 같은 상황에서 시간 제한 대기 상태로 들어갑니다. sleep() 메서드가 호출되고, 시간 제한 매개 변수가 있는 Join() 메서드가 호출되고, wait()가 timeout 매개변수를 메소드라고 하며, LockSupport의 parkNanos() 메소드 또는 parkUntil() 메소드를 호출합니다. 예약된 대기 상태에서 스레드는 어떤 코드도 적극적으로 실행하지 않으며 대기 시간에 도달한 후에 깨어납니다. 다음은 sleep() 메서드를 사용한 샘플 코드입니다.
public class MyThread extends Thread { public void run() { try { System.out.println("Thread sleeping..."); Thread.sleep(2000); System.out.println("Thread woke up."); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } public static void main(String[] args) { MyThread thread = new MyThread(); thread.start(); } }
위 코드에서 스레드는 sleep() 메서드를 호출하여 예약된 대기 상태에 진입하고 2초 동안 기다린 후 깨어납니다.
- TERMINATED 상태: 스레드가 run() 메서드의 코드 실행을 마친 후 스레드는 종료된 상태로 들어갑니다. 종료된 상태에서는 스레드가 더 이상 실행되지 않습니다.
요약하자면, 스레드의 상태는 프로그램 실행에 중요한 영향을 미칩니다. 다양한 상태와 그 의미를 이해하는 것은 효율적인 멀티스레드 프로그램을 작성하는 데 중요합니다.
참고 자료:
- Oracle 공식 문서 - Java 스레드 상태: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Thread.State.html
- Java 멀티 스레딩 입문 튜토리얼 : https://www.journaldev.com/1162/java-thread-tutorial
위 내용은 Java 스레드의 여러 상태와 프로그램 실행에 미치는 영향에 대한 심층 연구의 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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