多线程


线程和进程的关系

线程寄生在进程中。一个进程中可以有多个线程。

进程本质上是一个执行的程序。

线程是多任务处理的最小单位。

多线程比多进程消耗更少的资源。


定义

在单个程序中同时执行多个不同的任务。多线程的目的是为了最大限度的利用cpu资源。
当程序运行时,会自动产生一个主线程,main方法就在这个主线程中运行。

运行流程

如图:




sleep() 睡眠

join() 加入启动它的线程,让异步变同步

yield()让出,让给相同优先级的其他线程执行

notify():

notify(),通知其他线程使用cpu资源,一般写在线程执行完后。 (必须在synchronized块或方法中)
notify(),wait(),synchronized 是一个组合。他们一定是配合使用的,来进行线程间交互。

sleep和wait的区别:

sleep不释放对象锁(占着cup资源的茅坑不拉屎,睡觉去了)

wait 释放对象锁(交出cup资源, monitor锁资源,进入等待池)

wait 使用时线程必须有对象锁。(必须在synchronized块或方法中)


synchronized 的几种场景:

1. 对象中的同步方法   锁是对象本身。

2. 静态的同步方法:锁是方法所在的类class对象。


生产者消费者模型。


如何做并发加法:

atomic 系列 操作。
AtomicLong  
AtomicInteger
incrementAndGet()   decrementAndGet()

java8 并发加法器
LongAdder
DoubleAdder
Android N之后支持java 8


【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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