学习分享——线程

本文详细介绍了多线程的基础知识,包括线程的概念、线程的五种状态及创建方式,重点讲解了线程池的作用和创建方法,帮助读者理解如何有效管理和使用线程资源。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

多线程的基础知识

Thread

程序:一段静态的代码的组合。
进程:程序的一次运行
线程:线程就是轻量级进行
线程和线程之间采用抢占硬件资源的方式。
线程的5种状态:创建,就绪,运行,阻塞,结束

线程的状态
在创建线程中,有两种方式可以创建。

第一种就是 继承Thread类。自己写一个线程类,继承Thread类,new线程类的对象,调用start方法。

第二种就是 实现Runnable接口(常用)。自己写一个类,实现Runnable接口,创建该类的运行对象,new Thread的对象,把运行对象传入,调用start方法。

线程池

什么需要线程池?
创建线程和销毁线程的过程比较浪费资源
销毁线程会给jvm压力
线程池:用于存放多个可重复利用的线程,当有任务来的时候,就分配一个线程去执行,执行完毕后,线程不销毁,放回线程池中。

//创建一个线程池
//corePoolSize  核心线程数量
//maximumPoolSize  最大线程数量
//keepAliveTime  无任务时,线程保存多久
//unit  时间的单位
//workQueue  工作队列
ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(5,10,10,TimeUnit.MINUTES,new LinkedBlockingQueue<>());
//任务
Runnable r = ()->{
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+":"+"abc");
};
//执行任务:把任务加入队列中,等待执行。
executor.execute(r);
//关闭线程池
executor.shutdown();

代码当中,执行任务那一块,任务可以同时执行很多个。

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值