ConcurrentHashMap 初认识

本文深入探讨了ConcurrentHashMap的工作原理及其实现细节,包括锁分段技术、get和put操作的特点,以及size方法的实现机制。

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1,ConcurrentHashMap是线程安全且高效的HashMap

2,为什么要使用ConcurrentHashMap?

因为在多线程环境下,使用HashMap进行put操作会引起死循环。HashTable使用synchronized来保证线程安全。但是在线程竞争激烈的情况下。HashTable的效率是很低的。

3ConcurrentHashMap的锁分段技术


4,ConcurrentHashMap的get操作

·get操作非常高效,因为不需要加锁,因为共享变量全部定义成volatile,能够被多线程读,且保证不读到过期的值

5,ConcurrentHashMap的put操作

在操作共享变量时必须加锁。首先定位Segment,然后进行插入。会先判断是否对HashEntry扩容

6,ConcurrentHashMap的size操作

会使用modcount记录put,clear,modify的操作,先尝试两次不加锁的累加每个segment里面的数组长度,如果modcount没变化,即可以不锁定put,clear,modify,实现累加计算出size大小。

基于C2000 DSP的电力电子、电机驱动和数字滤波器的仿真模型构建及其C代码实现方法。首先,在MATLAB/Simulink环境中创建电力电子系统的仿真模型,如三相逆变器,重点讨论了PWM生成模块中死区时间的设置及其对输出波形的影响。接着,深入探讨了C2000 DSP内部各关键模块(如ADC、DAC、PWM定时器)的具体配置步骤,特别是EPWM模块采用上下计数模式以确保对称波形的生成。此外,还讲解了数字滤波器的设计流程,从MATLAB中的参数设定到最终转换为适用于嵌入式系统的高效C代码。文中强调了硬件在环(HIL)和支持快速原型设计(RCP)的重要性,并分享了一些实际项目中常见的陷阱及解决方案,如PCB布局不当导致的ADC采样异常等问题。最后,针对中断服务程序(ISR)提出了优化建议,避免因ISR执行时间过长而引起的系统不稳定现象。 适合人群:从事电力电子、电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望深入了解C2000 DSP应用细节的研发工程师。 使用场景及目标:①掌握利用MATLAB/Simulink进行电力电子设备仿真的技巧;②学会正确配置C2000 DSP的各项外设资源;③能够独立完成从理论设计到实际产品落地全过程中的各个环节,包括但不限于数字滤波器设计、PWM信号生成、ADC采样同步等。 其他说明:文中提供了大量实用的代码片段和技术提示,帮助读者更好地理解和实践相关知识点。同时,也提到了一些常见错误案例,有助于开发者规避潜在风险。
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