【解惑】 慎用守护线程Daemon

public class Test{   
       public static void main(String[] args){   
               int i=1;   
               System.out.println("主线程:"+i);   
      }   
}  

 

     当我们运行上面这段简单代码的时候,很多人都会认为虚拟机只运行了一个主线程。其实不然,虚拟机还会运行一些服务性的线程,比如垃圾回收线程。而这一类线程就是守护线程

 

     在Java中有两类线程:User Thread(用户线程)、Daemon Thread(守护线程)

     Daemon的作用是为其他线程的运行提供便利服务,比如垃圾回收线程就是一个很称职的守护者。User和Daemon两者几乎没有区别,唯一的不同之处就在于虚拟机的离开:如果 User Thread已经全部退出运行了,只剩下Daemon Thread存在了,虚拟机也就退出了。 因为没有了被守护者,Daemon也就没有工作可做了,也就没有继续运行程序的必要了。

      值得一提的是,守护线程并非只有虚拟机内部提供,用户在编写程序时也可以自己设置守护线程。下面的方法就是用来设置守护线程的。

                           public final void setDaemon(boolean on)

     这里有几点需要注意:

      (1) thread.setDaemon(true)必须在thread.start()之前设置,否则会跑出一个IllegalThreadStateException异常。你不能把正在运行的常规线程设置为守护线程。 

       (2) 在Daemon线程中产生的新线程也是Daemon的。  
     (3) 不要认为所有的应用都可以分配给Daemon来进行服务,比如读写操作或者计算逻辑。

       因为你不可能知道在所有的User完成之前,Daemon是否已经完成了预期的服务任务。一旦User退出了,可能大量数据还没有来得及读入或写出,计算任务也可能多次运行结果不一样。这对程序是毁灭性的。造成这个结果理由已经说过了:一旦所有User Thread离开了,虚拟机也就退出运行了。

//完成文件输出的守护线程任务
import java.io.*;   
  
class TestRunnable implements Runnable{   
    public void run(){   
               try{   
                  Thread.sleep(1000);//守护线程阻塞1秒后运行   
                  File f=new File("daemon.txt");   
                  FileOutputStream os=new FileOutputStream(f,true);   
                  os.write("daemon".getBytes());   
           }   
               catch(IOException e1){   
          e1.printStackTrace();   
               }   
               catch(InterruptedException e2){   
                  e2.printStackTrace();   
           }   
    }   
}   
public class TestDemo2{   
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException   
    {   
        Runnable tr=new TestRunnable();   
        Thread thread=new Thread(tr);   
                thread.setDaemon(true); //设置守护线程   
        thread.start(); //开始执行分进程   
    }   
}   
//运行结果:文件daemon.txt中没有"daemon"字符串。

       看到了吧,把输入输出逻辑包装进守护线程多么的可怕,字符串并没有写入指定文件。原因也很简单,直到主线程完成,守护线程仍处于1秒的阻塞状态。这个时候主线程很快就运行完了,虚拟机退出,Daemon停止服务,输出操作自然失败了。

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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