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java线程状态有哪些几种

为什么要了解java线程的状态多线程高并发是初级开发者迈向中高级开发者必须要掌握的能力,万丈高楼平地起,在深入了解这部分内容前,我们要明确最基本的概念,即线程有哪些状态.从源码来看Java线程有哪些状态得益于开源精神,我们可以直观的分析看到在Java中,线程到底有哪些状态.Java中记录线程所有状态的枚举类为java.lang.Thread.State从源代码中我们可以看到在Java中线程总共有6种状态NEW,RUNNABLE,BLOCKED,WAITING,TIMED_WAITING,TERMINATE

为什么要了解java线程的状态

多线程高并发是初级开发者迈向中高级开发者必须要掌握的能力, 万丈高楼平地起, 在深入了解这部分内容前, 我们要明确最基本的概念, 即线程有哪些状态. 

从源码来看Java线程有哪些状态

得益于开源精神, 我们可以直观的分析看到在Java中, 线程到底有哪些状态. Java中记录线程所有状态的枚举类为

java.lang.Thread.State 

从源代码中我们可以看到在Java中线程总共有6种状态NEW, RUNNABLE, BLOCKED, WAITING, TIMED_WAITING, TERMINATED. 下面我们来看一下详细的源代码, 以及各种线程状态的含义.

public enum State {
   /**
    * 线程对象实例化但是还没有调用start方法.
    */
   NEW,

   /**
    * 线程处于可运行状态, 这个状态在虚拟机中
    * 看来是正在执行的, 但是实际可能在等待
    * 操作系统的资源, 比如等待CPU资源.
    * 注意Java线程状态只有RUNNABLE而没有RUNNING
    */
   RUNNABLE,

   /**
    * 阻塞状态的线程可能在等待获取锁,
    * 也可能是调用了wait方法后被notify方法
    * 唤醒, 再次尝试获取锁, 进入阻塞状态
    * {@link Object#wait() Object.wait}.
    */
   BLOCKED,

   /**
    * 等待状态, 此状态由于调用wait, join, park方法导致
    *

        *  
  • {@link Object#wait() Object.wait} with no timeout

  •     *  
  • {@link #join() Thread.join} with no timeout

  •     *  
  • {@link LockSupport#park() LockSupport.park}

  •     *

    *
    * 线程进入等待状态后, 等待notify, notifyAll,
    * 特定线程执行完毕, unpark方法
    * 然后转换为RUNNABLE状态
    */
   WAITING,

   /**
    * 有最大时间限制的等待状态
    * 可能由调用如下方法导致
    *

        *  
  • {@link #sleep Thread.sleep}

  •     *  
  • {@link Object#wait(long) Object.wait} with timeout

  •     *  
  • {@link #join(long) Thread.join} with timeout

  •     *  
  • {@link LockSupport#parkNanos LockSupport.parkNanos}

  •     *  
  • {@link LockSupport#parkUntil LockSupport.parkUntil}

  •     *

    */
   TIMED_WAITING,

   /**
    * 终止状态, 线程执行完毕后会进入
    * TERMINATED状态
    * 并且不能再转换成其它状态
    */
   TERMINATED;
}
   

10句代码穷尽线程的6种状态

为了增强记忆, 下面我们用10句有效代码, 直观的把Java线程的6种状态展示出来.

/**
* 如下展示了java线程的6种状态
* NEW 线程对象新创建还未start
* RUNNABLE 线程已经启动, 线程在JVM中正在运行, 不过在系统层面可能在等待系统资源
* BLOCKED 线程等待获取锁
* WAITING 线程被LockSupport#park(),
* Object#wait()或者Thread.join, 等待被unpark或者notify或者其他新城join完毕
* TIMED_WAITING 线程sleep或者wait(long),
* LockSupport#parkNanos LockSupport.parkNanos, 等待指定时间后继续执行
* TERMINATED 线程执行完毕, 已经被终止
* @throws BrokenBarrierException
* @throws InterruptedException
*/
@Test
public void testThreadStatus() throws BrokenBarrierException, InterruptedException {
   CyclicBarrier cyclicBarrier = new CyclicBarrier(2);
   Thread thread = new Thread(() -> {
       try {
           LockSupport.park(this);
           TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
           synchronized (ThreadTest.class) {
               // 尝试获取锁, 获取不到进入Blocked状态等待锁
           }
           cyclicBarrier.await();
       } catch (InterruptedException e) {
           e.printStackTrace();
       } catch (BrokenBarrierException e) {
           e.printStackTrace();
       }
   });
   log.info("线程创建还未启动, 状态为: {}", thread.getState());
   thread.start();
   log.info("线程已经启动, 状态为: {}", thread.getState());
   TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
   log.info("线程已经park, 状态为: {}", thread.getState());
   LockSupport.unpark(thread);
   TimeUnit.SECONDS.sleep(3);
   log.info("线程启动后进入sleep状态, 状态为: {}", thread.getState());
   synchronized (ThreadTest.class) {
       // 前面sleep了4秒, 5到7秒main线程持有锁.
       // 子线程第6秒开始获取锁, 但需要等待main线程释放锁, 此时子线程是BLOCKED状态
       TimeUnit.SECONDS.sleep(3);
       log.info("线程等待锁, 状态为: {}", thread.getState());
   }
   cyclicBarrier.await();
   log.info("线程已经执行结束, 状态为: {}", thread.getState());
}
 

执行结果为

- 线程创建还未启动, 状态为: NEW
- 线程已经启动, 状态为: RUNNABLE
- 线程已经park, 状态为: WAITING
- 线程启动后进入sleep状态, 状态为: TIMED_WAITING
- 线程等待锁, 状态为: BLOCKED
- 线程已经执行结束, 状态为: TERMINATED

线程状态的转换

下面我们避免繁琐的流程图, 简单描述下下线程状态的相互转换.

  1. new可以转换为runnable

  2. runnable可能转换为blocked或waiting, timed_waiting中的一种

  3. blocked或waiting, timed_waiting状态在条件满足后可以转换为runnable

  4. 线程执行完毕后, 进入terminated状态

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