java 对象池

转自 http://www.cnblogs.com/devinzhang/archive/2012/01/05/2313406.html

Java对象池示例

  对象池使用的基本思路是:将用过的对象保存起来,等下一次需要这种对象的时候,再拿出来重复使用,从而在一定程度上减少频繁创建对象所造成的开销。 并非所有对象都适合拿来池化――因为维护对象池也要造成一定开销。对生成时开销不大的对象进行池化,反而可能会出现“维护对象池的开销”大于“生成新对象的开销”,从而使性能降低的情况。但是对于生成时开销可观的对象,池化技术就是提高性能的有效策略了。下面是构建对象池的一个例子:

public class ObjectPool {     
    private int numObjects = 10; // 对象池的大小     
    private int maxObjects = 50; // 对象池最大的大小     
    private Vector objects = null; //存放对象池中对象的向量( PooledObject类型)       
  
    public ObjectPool() {            
    }     
    
    /*** 创建一个对象池***/     
    public synchronized void createPool(){     
        // 确保对象池没有创建。如果创建了,保存对象的向量 objects 不会为空     
        if (objects != null) {     
            return; // 如果己经创建,则返回     
        }     
    
        // 创建保存对象的向量 , 初始时有 0 个元素     
        objects = new Vector();     
    
        // 根据 numObjects 中设置的值,循环创建指定数目的对象     
        for (int x = 0; x < numObjects; x++) {     
           if ((objects.size() == 0)&&this.objects.size() <this.maxObjects) {  
              Object obj = new Obj();     
              objects.addElement(new PooledObject(obj));               
      }
    }
    }     
    
    public synchronized Object getObject(){     
        // 确保对象池己被创建     
        if (objects == null) {     
            return null; // 对象池还没创建,则返回 null     
        }     
    
        Object conn = getFreeObject(); // 获得一个可用的对象     
    
        // 如果目前没有可以使用的对象,即所有的对象都在使用中     
        while (conn == null) {     
            wait(250);     
            conn = getFreeObject(); // 重新再试,直到获得可用的对象,如果     
            // getFreeObject() 返回的为 null,则表明创建一批对象后也不可获得可用对象     
        }     
    
        return conn;// 返回获得的可用的对象     
    }     
    
    /**   
     * 本函数从对象池对象 objects 中返回一个可用的的对象,如果   
     * 当前没有可用的对象,则创建几个对象,并放入对象池中。   
     * 如果创建后,所有的对象都在使用中,则返回 null   
     */    
    private Object getFreeObject(){     
    
        // 从对象池中获得一个可用的对象     
        Object obj = findFreeObject();     
    
        if (obj == null) {     
            createObjects(incrementalObjects);     //如果目前对象池中没有可用的对象,创建一些对象     

            // 重新从池中查找是否有可用对象     
            obj = findFreeObject();     
                   
           // 如果创建对象后仍获得不到可用的对象,则返回 null     
            if (obj == null) {     
                return null;     
            }     
        }     
    
        return obj;     
    }     
    
    /**   
     * 查找对象池中所有的对象,查找一个可用的对象,   
     * 如果没有可用的对象,返回 null   
     */    
    private Object findFreeObject(){     
    
        Object obj = null;     
        PooledObject pObj = null;     
    
        // 获得对象池向量中所有的对象     
        Enumeration enumerate = objects.elements();     
    
        // 遍历所有的对象,看是否有可用的对象     
        while (enumerate.hasMoreElements()) {     
            pObj = (PooledObject) enumerate.nextElement();     
                    
           // 如果此对象不忙,则获得它的对象并把它设为忙     
            if (!pObj.isBusy()) {     
                obj = pObj.getObject();     
                pObj.setBusy(true);     
           }
   
        return obj;// 返回找到到的可用对象     
    }     
    
    
    /**   
     * 此函数返回一个对象到对象池中,并把此对象置为空闲。   
     * 所有使用对象池获得的对象均应在不使用此对象时返回它。   
     */    
    
    public void returnObject(Object obj) {     
    
        // 确保对象池存在,如果对象没有创建(不存在),直接返回     
        if (objects == null) {     
            return;     
        }     
    
        PooledObject pObj = null;     
    
        Enumeration enumerate = objects.elements();     
    
        // 遍历对象池中的所有对象,找到这个要返回的对象对象     
        while (enumerate.hasMoreElements()) {     
            pObj = (PooledObject) enumerate.nextElement();     

            // 先找到对象池中的要返回的对象对象     
            if (obj == pObj.getObject()) {     
                // 找到了 , 设置此对象为空闲状态     
                pObj.setBusy(false);     
                break;     
            }     
        }     
    }     
    
    
    /**   
     * 关闭对象池中所有的对象,并清空对象池。   
     */    
    public synchronized void closeObjectPool() {     
    
        // 确保对象池存在,如果不存在,返回     
        if (objects == null) {     
            return;     
        }     
    
        PooledObject pObj = null;     
    
        Enumeration enumerate = objects.elements();     
    
        while (enumerate.hasMoreElements()) {     
    
            pObj = (PooledObject) enumerate.nextElement();     
    
            // 如果忙,等 5 秒     
            if (pObj.isBusy()) {     
                wait(5000); // 等 5 秒     
            }     
    
            // 从对象池向量中删除它     
            objects.removeElement(pObj);     
        }     
    
        // 置对象池为空     
        objects = null;     
    }     
    
    
    /**   
     * 使程序等待给定的毫秒数   
     */    
    private void wait(int mSeconds) {     
        try {     
            Thread.sleep(mSeconds);     
        }
       catch (InterruptedException e) {     
        }     
    }     
    
   
    /**   
     * 内部使用的用于保存对象池中对象的类。   
     * 此类中有两个成员,一个是对象,另一个是指示此对象是否正在使用的标志 。
     */    
    class PooledObject {     
    
        Object objection = null;// 对象     
        boolean busy = false; // 此对象是否正在使用的标志,默认没有正在使用     
    
        // 构造函数,根据一个 Object 构告一个 PooledObject 对象     
        public PooledObject(Object objection) {     
    
            this.objection = objection;     
    
        }     
    
        // 返回此对象中的对象     
        public Object getObject() {     
            return objection;     
        }     
    
        // 设置此对象的,对象     
        public void setObject(Object objection) {     
            this.objection = objection;     
    
        }     
    
        // 获得对象对象是否忙     
        public boolean isBusy() {     
            return busy;     
        }     
    
        // 设置对象的对象正在忙     
        public void setBusy(boolean busy) {     
            this.busy = busy;     
        }     
    }     
}    
 
 
测试类:
代码如下:
    
public class ObjectPoolTest {     
    public static void main(String[] args) throws Exception {     
        ObjectPool objPool = new ObjectPool();
    
        objPool.createPool();     
        Object obj = objPool.getObject();     
        returnObject(obj);
        objPool.closeObjectPool();     
    }     
}   


具有多种最大功率点跟踪(MPPT)方法的光伏发电系统(P&O-增量法-人工神经网络-模糊逻辑控制-粒子群优化)之使用粒子群算法的最大功率点追踪(MPPT)(Simulink仿真实现)内容概要:本文介绍了一个涵盖多个科研领域的综合性MATLAB仿真资源集合,重点聚焦于光伏发电系统中基于粒子群优化(PSO)算法的最大功率点追踪(MPPT)技术的Simulink仿真实现。文档还列举了多种MPPT方法(如P&O、增量电导法、神经网络、模糊逻辑控制等),并展示了该团队在电力系统、智能优化算法、机器学习、路径规划、无人机控制、信号处理等多个方向的技术服务能力与代码实现案例。整体内容以科研仿真为核心,提供大量可复现的Matlab/Simulink模型和优化算法应用实例。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制或新能源背景,熟悉MATLAB/Simulink环境,从事科研或工程仿真的研究生、科研人员及技术人员。; 使用场景及目标:①学习并实现光伏系统中基于粒子群算法的MPPT控制策略;②掌握多种智能优化算法在电力系统与自动化领域的建模与仿真方法;③获取可用于论文复现、项目开发和技术攻关的高质量仿真资源。; 阅读建议:建议结合提供的网盘资料,按照研究方向选取对应模块进行实践,重点关注Simulink模型结构与算法代码逻辑的结合,注重从原理到仿真实现的全过程理解,提升科研建模能力。
热成像人物检测数据集 一、基础信息 数据集名称:热成像人物检测数据集 图片数量: 训练集:424张图片 验证集:121张图片 测试集:61张图片 总计:606张热成像图片 分类类别: - 热成像人物:在热成像图像中的人物实例 - 非热成像人物:在非热成像或普通图像中的人物实例,用于对比分析 标注格式: YOLO格式,包含边界框和类别标签,适用于目标检测任务。数据来源于热成像和视觉图像,覆盖多种场景条件。 二、适用场景 热成像监控与安防系统开发: 数据集支持目标检测任务,帮助构建能够在低光、夜间或恶劣环境下自动检测和定位人物的AI模型,提升监控系统的可靠性和实时响应能力。 红外视觉应用研发: 集成至红外摄像头或热成像设备中,实现实时人物检测功能,应用于安防、军事、救援和工业检测等领域。 学术研究与创新: 支持计算机视觉与热成像技术的交叉研究,助力开发新算法用于人物行为分析或环境适应型检测模型。 教育与培训: 可用于高校或培训机构,作为学习热成像人物检测和AI模型开发的教学资源,提升实践技能。 三、数据集优势 精准标注与多样性: 每张图片均由专业标注员标注,确保边界框定位准确,类别分类清晰。包含热成像和非热成像类别,提供对比数据,增强模型的泛化能力和鲁棒性。 场景实用性强: 数据覆盖多种环境条件,如不同光照和天气,模拟真实世界应用,适用于复杂场景下的人物检测任务。 任务适配性高: YOLO标注格式兼容主流深度学习框架(如YOLOv5、YOLOv8等),可直接加载使用,支持快速模型开发和评估。 应用价值突出: 专注于热成像人物检测,在安防、监控和特殊环境检测中具有重要价值,支持早期预警和高效决策。
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