多线程对象资源管理的学习例子备忘



import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Random;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;


public class ThreadScope {
	
	private static int data = 0;
	private static Map<Thread,Integer> threadMap = new HashMap<Thread,Integer>();
	private static ThreadLocal<Integer> t = new ThreadLocal<Integer>();
	public static void main(String[] args) {
		ExecutorService es = Executors.newCachedThreadPool();
		for(int i=0;i<10;i++){
			
			es.execute/*new Thread*/(new Runnable(){
	
				@Override
				public void run() {
					int data =new Random().nextInt();
					System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"Main out data : "+data);
					//threadMap.put(Thread.currentThread().getName(), data);
//					t.set(data);
					ThreadLocalInstance instance = ThreadLocalInstance.getInstance();
					instance.setName("zhangsan");
					instance.setAge(data);
					new A().ap();
					new B().ap();
				}
			})/*.start()*/;
		}
	}
	
	static class A{
//		int data = threadMap.get(Thread.currentThread().getName());
//		int data = t.get();
		ThreadLocalInstance instance = ThreadLocalInstance.getInstance();
		String name = instance.getName();
		int age = instance.getAge();
		private void ap(){
			System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" A out data : "+data+"[ name :"+name +",age: "+age+"]");
		}
	}
	
	static class B{
//		int data = threadMap.get(Thread.currentThread().getName());
//		int data = t.get();
		ThreadLocalInstance instance = ThreadLocalInstance.getInstance();
		String name = instance.getName();
		int age = instance.getAge();
		private void ap(){
			System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" B out data : "+data+"[ name :"+name +",age: "+age+"]");
		}
	}
	
	static class ThreadLocalInstance{
		private static ThreadLocal<ThreadLocalInstance> t = new ThreadLocal<ThreadLocalInstance>();
		
		private ThreadLocalInstance(){}
		
		public static ThreadLocalInstance getInstance(){
			ThreadLocalInstance ins = t.get();
			if(ins == null){
				ins = new ThreadLocalInstance();
				t.set(ins);
			}
			return ins;
		}
		private String name;
		private int age;


		public String getName() {
			return name;
		}


		public void setName(String name) {
			this.name = name;
		}


		public int getAge() {
			return age;
		}


		public void setAge(int age) {
			this.age = age;
		}
	}
}

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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