天天看點

Java之ThreadLocal

1 ThreadLocal接口出現原因

使用ThreadLocal儲存目前線程的變量值,這樣你想擷取該變量的值的時候,擷取到的都是本線程的變量值,不會擷取到其他線程設定的值,早在JDK 1.2的版本中就提供java.lang.ThreadLocal,ThreadLocal為解決多線程程式的并發問題提供了一種新的思路。使用這個工具類可以很簡潔地編寫出優美的多線程程式

2 接口主要的API

void set(Object value)設定目前線程的線程局部變量的值。
public Object get()該方法傳回目前線程所對應的線程局部變量。
public void remove()将目前線程局部變量的值删除,目的是為了減少記憶體的占用,該方法是JDK 5.0新增的方法。需要指出的是,當線程結束後,對應該線程的局部變量将自動被垃圾回收,是以顯式調用該方法清除線程的局部變量并不是必須的操作,但它可以加快記憶體回收的速度。
protected Object initialValue()傳回該線程局部變量的初始值,該方法是一個protected的方法,顯然是為了讓子類覆寫而設計的。這個方法是一個延遲調用方法,線上程第1次調用get()或set(Object)時才執行,并且僅執行1次。ThreadLocal中的預設實作直接傳回一個null。      

3 測試Demo

//'main' method must be in a class 'Rextester'.
//Compiler version 1.8.0_111
 
import java.util.*;
import java.lang.*;
 
class Rextester {  
     //通過匿名内部類覆寫ThreadLocal的initialValue()方法,指定初始值  
    private static ThreadLocal<Integer> tLocal = new ThreadLocal<Integer>() {  
        public Integer initialValue() {  
            return 0;  
        }  
    };  
    
     //擷取下一個序列值  
    public int getNextNum() {  
        tLocal.set(tLocal.get() + 1);  
        return tLocal.get();  
    }  
    
    public static void main(String args[]) {
        Rextester rt = new Rextester();  
        // 3個線程共享rt
        TestClient t1 = new TestClient(rt);  
        TestClient t2 = new TestClient(rt);  
        TestClient t3 = new TestClient(rt);  
        t1.start();  
        t2.start();  
        t3.start();  
    }
 
    private static class TestClient extends Thread {  
 
        private Rextester rt;  
  
        public TestClient(Rextester rt) {  
            this.rt = rt;  
        }  
  
        public void run() {  
            for (int i = 0; i < 3; i++) {  
                // 每個線程打出3個序列值  
                System.out.println("thread[" + Thread.currentThread().getName() + "] --> rt["  
                         + rt.getNextNum() + "]");  
            }  
        }  
    }  
}      

4運作結果

thread[Thread-0] --> rt[1]
thread[Thread-2] --> rt[1]
thread[Thread-1] --> rt[1]
thread[Thread-0] --> rt[2]
thread[Thread-1] --> rt[2]
thread[Thread-0] --> rt[3]
thread[Thread-2] --> rt[2]
thread[Thread-1] --> rt[3]
thread[Thread-2] --> rt[3]