多线程

本文介绍了Java中实现多线程的两种方式:继承Thread类和实现Runnable接口,并通过示例代码详细展示了这两种方式的具体应用。此外,还探讨了线程状态、线程操作方法及同步问题。
多线程


1线程与进
进程是程序的一次动态执行过程

线程和进程一样,都是实现并发的一个基本单单位。线程是比进程更小的执行单位。
多线程是实现并发机制的一种有效手段。
举例:在使用word的时候会有拼写检查,那么word程序就是进程,拼写检查就是线程,
此时除了拼写检查,在word进程上还有其他线程在运行。关闭线程进程不会停,关闭进程线程会随之关闭。


2 java中线程的实现
 继承thread类或者实现Runnable接口
 继承thread类:
    子类继承thread类的run()方法,此方法为线程的主体
    注意 1因为线程的运行需要本机操作系统的支持,所以要用start()(不妨看看start()的代码)
    2有的时候运行出来的效果看不出是多线程的,我觉得应该是任务量太少,一下子就运行完了导致。
       3对象只能调用一次start()
		
package mjc;


class MyThread extends Thread{
	private String name;
	public MyThread(String name){
		this.name=name;
	}
	public void run(){
		for(int i=0;i<100;i++){
			System.out.println(name+" runing,I="+i);
		}
	}
}




public class ThreadDemo{
	public static void main(String args[]){
		MyThread myThread1=new MyThread("线程A");
		MyThread myThread2=new MyThread("线程B");
		myThread1.start();//此处应该start()方法来启动线程,而不能直接调用run()方法
		myThread2.start();//虽然调用的是start()方法,实际上调用的是run()方法主体	
	}
}
	



 实现Runnable接口
    Runnable接口没有start()方法,依然依靠Thread才能启动
thread类中提供了两个构造方法接收runnable的实例对象

package mjc;


class MyRunnable implements Runnable{
	private String name;
	public MyRunnable(String name){
		this.name=name;
	}
	public void run(){
		for(int i=0;i<100;i++){
			System.out.println(name+" runing,I="+i);
		}
	}
}


public class ThreadDemo{
	public static void main(String args[]){
		MyRunnable my1=new MyRunnable("实现接口的线程A ");
		MyRunnable my2=new MyRunnable("实现接口的线程B ");
		Thread t1=new Thread(my1);
		Thread t2=new Thread(my2);
		t1.start();
		t2.start();
	}
}
	



 两者的区别
    Runnable 适合多个线程共享资源,而Thread不能
比如卖五张票,(票是资源)runnable有三个线程,会一共卖五张,thread有三个线程,会各自卖五张。


3线程的状态:创建、就绪、运行、阻塞、终止


4线程操作的相关方法
   取得和设置线程名称getName() setName()
   判断线程是否启动isAlive()
   线程的强制运行join()强制运行期间,其他线程无法运行,需要等待
   线程的休眠sleep()
   线程中断interrupt()
   后台线程setDaemon(),java进程结束后,后台线程会继续执行
   线程的优先级
   线程的礼让yield()
   
   
   Demo演示
   创建三个线程,分别休眠(两种方法)
package mjc;


class Mythread extends Thread{
	private int time;
	public Mythread(String name,int time){
		super(name);
		this.time=time;
	}


	public void run(){
		try {
			Thread.sleep(this.time);
		} catch (InterruptedException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"线程,休眠"+this.time);
	}
}
//以上程序使用了Thread类的特点,所以不用单独设置name属性




<span style="font-size:18px;">class MyRunnable implements Runnable{
	private String name;
	private int time;
	public MyRunnable(String name ,int time){
		this.name=name;
		this.time=time;
	}
	public void run(){
		try {
			Thread.sleep(this.time);
		} catch (InterruptedException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		System.out.println(this.name+"线程,休眠"+this.time);
	}
}
public class ThreadDemo{
	public static void main(String args[]){
		Mythread t1=new Mythread("线程A",1000);
		Mythread t2=new Mythread("线程B",2000);
		Mythread t3=new Mythread("线程C",3000);
		t1.start();
		t2.start();
		t3.start();
		
		
		MyRunnable r1=new MyRunnable("线程1",1000);
		MyRunnable r2=new MyRunnable("线程2",2000);
		MyRunnable r3=new MyRunnable("线程3",3000);
		new Thread(r1).start();
		new Thread(r2).start();
		new Thread(r3).start();
	}
}</span>








同步问题:当有休眠的时候,操作同一资源会出错,此时使用synchronized(同步对象){需要同步的代码}进行同步操作
原理:当一个进程执行完后执行下一个进程
<span style="font-size:18px;">package mjc;


class MyRunnable implements Runnable{
private int ticket=5;
	public void run(){
		for(int i=0;i<10;i++){
			synchronized (this) {
			 if(ticket>0){		
				try {
					Thread.sleep(300);
				} catch (InterruptedException e) { 
					// TODO Auto-generated catch block
					e.printStackTrace();
				}
				System.out.println("买票"+ticket--);
		   	 }	
		   }
		}
	}
}
public class ThreadDemo{
	public static void main(String args[]){


		MyRunnable mt=new MyRunnable();
		Thread mt1=new Thread(mt);
		Thread mt2=new Thread(mt);
		Thread mt3=new Thread(mt);
		mt1.start();
		mt2.start();
		mt3.start();


	}
}</span>



多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法(IEEE118节点)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于Matlab实现的多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法,适用于IEEE118节点电力系统。该方法旨在应对电力系统中源荷不确定性带来的挑战,通过构建分布鲁棒优化模型,有效处理多源输入下的动态最优潮流问题,提升系统运行的安全性和经济性。文中详细阐述了模型的数学 formulation、求解算法及仿真验证过程,并提供了完整的Matlab代码实现,便于读者复现与应用。该研究属于电力系统优化调度领域的高水平技术复现,具有较强的工程实用价值。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事电力系统优化调度的工程技术人员,尤其适合致力于智能电网、鲁棒优化、能源调度等领域研究的专业人士。; 使用场景及目标:①用于电力系统多源环境下动态最优潮流的建模与求解;②支撑含可再生能源接入的电网调度决策;③作为鲁棒优化方法在实际电力系统中应用的教学与科研案例;④为IEEE118节点系统的仿真研究提供可复现的技术支持。; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注不确定变量的分布鲁棒建模、目标函数构造及求解器调用方式。读者应具备一定的凸优化和电力系统分析基础,推荐配合YALMIP工具包与主流求解器(如CPLEX、Gurobi)进行调试与扩展实验。
内容概要:本文系统介绍了物联网与云计算的基本概念、发展历程、技术架构、应用场景及产业生态。文章阐述了物联网作为未来互联网的重要组成部分,通过RFID、传感器网络、M2M通信等技术实现物理世界与虚拟世界的深度融合,并展示了其在智能交通、医疗保健、能源管理、环境监测等多个领域的实际应用案例。同时,文章强调云计算作为物联网的支撑平台,能够有效应对海量数据处理、资源弹性调度和绿色节能等挑战,推动物联网规模化发展。文中还详细分析了物联网的体系结构、标准化进展(如IEEE 1888、ITU-T、ISO/IEC等)、关键技术(中间件、QoS、路由协议)以及中国运营商在M2M业务中的实践。; 适合人群:从事物联网、云计算、通信网络及相关信息技术领域的研究人员、工程师、高校师生以及政策制定者。; 使用场景及目标:①了解物联网与云计算的技术融合路径及其在各行业的落地模式;②掌握物联网体系结构、标准协议与关键技术实现;③为智慧城市、工业互联网、智能物流等应用提供技术参考与方案设计依据;④指导企业和政府在物联网战略布局中的技术选型与生态构建。; 阅读建议:本文内容详实、覆盖面广,建议结合具体应用场景深入研读,关注技术标准与产业协同发展趋势,同时结合云计算平台实践,理解其对物联网数据处理与服务能力的支撑作用。
标题基于Java的停车场管理系统设计与实现研究AI更换标题第1章引言介绍停车场管理系统研究背景、意义,分析国内外现状,阐述论文方法与创新点。1.1研究背景与意义分析传统停车场管理问题,说明基于Java系统开发的重要性。1.2国内外研究现状综述国内外停车场管理系统的发展现状及技术特点。1.3研究方法以及创新点介绍本文采用的研究方法以及系统开发中的创新点。第2章相关理论总结Java技术及停车场管理相关理论,为系统开发奠定基础。2.1Java编程语言特性阐述Java的面向对象、跨平台等特性及其在系统开发中的应用。2.2数据库管理理论介绍数据库设计原则、SQL语言及在系统中的数据存储与管理。2.3软件工程理论说明软件开发生命周期、设计模式在系统开发中的运用。第3章基于Java的停车场管理系统设计详细介绍系统的整体架构、功能模块及数据库设计方案。3.1系统架构设计阐述系统的层次结构、模块划分及模块间交互方式。3.2功能模块设计介绍车辆进出管理、车位管理、计费管理等核心功能模块设计。3.3数据库设计给出数据库表结构、字段设计及数据关系图。第4章系统实现与测试系统实现过程,包括开发环境、关键代码及测试方法。4.1开发环境与工具介绍系统开发所使用的Java开发环境、数据库管理系统等工具。4.2关键代码实现展示系统核心功能的部分关键代码及实现逻辑。4.3系统测试方法与结果阐述系统测试方法,包括单元测试、集成测试等,并展示测试结果。第5章研究结果与分析呈现系统运行效果,分析系统性能、稳定性及用户满意度。5.1系统运行效果展示通过截图或视频展示系统实际操作流程及界面效果。5.2系统性能分析从响应时间、吞吐量等指标分析系统性能。5.3用户满意度调查通过问卷调查等方式收集用户反馈,分析用户满意度。第6章结论与展望总结研究成果,提出系统改进方向及未来发展趋势。6.1研究结论概括基于Java的停车场管理
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