黑马程序员--------------------多线程下

本文深入探讨了Java中线程间的通信机制,包括wait(), notify() 和 notifyAll() 的使用及区别,解释了这些方法为何定义在Object类中。同时介绍了如何通过条件变量改进线程通信,以及如何正确地停止线程、使用守护线程和join方法控制线程执行顺序。

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面向对象----线程间的通信


思考1.wait()等待,notify()唤醒;notifyAll全部唤醒;都使用在同步中,因为对持有监视器(锁)的线程操作。

所以要使用在同步中,因为只有同步才具有锁。

为什么这些操作线程的方法都定义在Object类中呢?

因为这些方法在操作同步中的线程时,都必须是标识它们所操作线程只有锁。

只有同一个锁上的被等待线程,可以被同一个锁上的notify()唤醒。

也就是说,等待和唤醒必须是同一个锁。

而锁可以是任意对象,所以可以被任意对象调用的方法定义Object类中。

思考2:wait(),释放资源,释放锁。

Sleep():释放资源,不释放锁。

对于多个生产者和消费者。

为什么定义while判断标记。

原因:让被唤醒的线程在一次判断标记。

为什么定义notifyAll();//线程全部被唤醒。

代码优化



对于多个生产者和消费者

为什么while判断标记。

原因;让被唤醒的线程在一次判断标记。

为什么定义notifyAll(),因为需要唤醒对方线程,因为notify()只能唤醒本方线程情况。导致程序中的所有线程都等待。


生产者消费者代码优化

jdk1.5中提供了多线程升级解决方案。将同步sychronized同步被替换成实现Lock操作。

将Object中的wait(),notify(),notifyAll()都替换成了Condition对象。

该是列汇总,实现了本方线程唤醒对方线程的操作。





停止线程

stop方法已经过时。如何停止线程?

只有一张run方法结束,开启多线程运行,运行代码通常是循环结构,只要控制住循环,就可以让run方法结束,也就是线程结束。

特殊情况:

当线程处于冻结状态。

就不会读取标记。那么线程就不会结束。当没有指定的方法让冻结的线程恢复运行状态,这时就需要对冻结进行清除。

强制让线程恢复到运行状态中来,这样就可以操作标记让线程结束。

Thread类中提供了该方法interrupt();


代码优化使用守护线程结束线程运行:

守护线程;将该线程标记Wie守护线程或者用户线程,当正在运行的线程都是守护线程时,java虚拟机退出,该方法必须在启动线程前调用。



join:

当A线程执行到B线程。join()方法是,A就会等待。等B线程执行完,A才执行。

join可以来临时加入线程执行。

是跟cpu要和执行权。


多线程(优先级&yield方法)

优先级:线程对象.setPrinrity(intnewPrioity);设置线程优先权,1-10,默认5,越大,抢cpu执行权机会越大。

Thread.MAX_PRIORITY,  MIN_PRIORITY ,NORM_PRIORITY)

static void yield():暂时停止当前正在执行的线程,并执行其他线程。Thread.yield();














































一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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