java架构师培训-多线程同步的问题怎么解决

(1)问题分析:

审查员主要与多线程评估有关。如果同时访问多个线程,则使用线程同步技术来确保数据只能在一个时间被一个线程访问。

(2)核心答案讲解:

同步代码块:使用synchronized()对需要完整执行的语句进行“包裹”,synchronized(Objobj)构造方法里是可以传入任何类的对象。

同步方法:

在方法的申明里申明synchronized

(3)问题扩展

死锁

当线程需要同时持有多个锁时,有可能产生死锁。考虑如下情形:

线程A当前持有互斥锁lock1,线程B当前持有互斥锁lock2。

接下来,当线程A仍持有lock1时,它尝试获取lock2,因为线程B持有lock2,因此线程A将阻塞等待线程B释放lock2的权限。

如果此时线程B在尝试持有lock2的同时还试图获取lock1,则由于线程A在持有lock1,线程B将阻止等待A释放lock1。

他们两个都在等待对方持有的锁被释放,但是都没有释放他们持有的锁。这时,两者将继续封锁。这种情况称为死锁。

(4)应用场景

XX去银行开个银行账户,银行给me一张银行卡和一张存折,XX用银行卡和存折来搞事情:银行卡疯狂存钱,存完一次就看一下余额;同时用存折子不停地取钱,取一次钱就看一下余额。

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内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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