线程学习笔记【5】--ThreadLocal应用

基本的ThreadLocal使用

public class ThreadLocalTest {

static ThreadLocal tl=new ThreadLocal();
public static void main(String[] args) {

for(int i=0;i<2;i++){
new Thread(new Runnable(){
int data =new Random().nextInt();
public void run() {
              System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"存入的数据是 "+data);
              tl.set(data); //存到了当前线程
                new A().getThreadData();
              }
            }).start();
        }
    }
static class A{  //静态类相当于一个外部类
        public void getThreadData(){
            System.out.println("data is "+tl.get());
        }
    }
}

结果可能是

Thread-0存入的数据是 1997234255
Thread-1存入的数据是 267171693
data is 1997234255
data is 267171693

通过包装对象非常烂的使用方式

class MyThreadScopeData{
private String name;
private int age;
public String getName() {
return name;
    }
public void setName(String name) {
this.name = name;
    }
public int getAge() {
return age;
    }
public void setAge(int age) {
this.age = age;
    }
}

 

public class ThreadLocalTest {
static ThreadLocal<MyThreadScopeData> myThreadScopeData=
new ThreadLocal<MyThreadScopeData>();
public static void main(String[] args) {

for(int i=0;i<2;i++){
new Thread(new Runnable(){
int data =new Random().nextInt();
public void run() {
                  MyThreadScopeData mydata=new MyThreadScopeData();
                  mydata.setName("name is name"+data);
                  mydata.setAge(data);
                  //把对象存入ThreadLocal   这样的做法非常烂!!!!!
                    myThreadScopeData.set(mydata);  
                  new B().showThreadScopeData();

                }
            }).start();
        }
    }


static class B{
public void showThreadScopeData(){
            System.out.println(myThreadScopeData.get().getName());
            System.out.println("age is "+myThreadScopeData.get().getAge());
        }
    }

        }

}

标准使用方式

/**
 * 单列线程
 * 在线程中范围内任意地方调,得到都是同一个实例对象
 * 把ThreadLocal封装到单列的内部
*/
class ThreadSingle{
private ThreadSingle(){}
public static ThreadLocal<ThreadSingle> map=new ThreadLocal<ThreadSingle>();
//不需要加synchronized,即便有第2个线程进入,但拿到的map.get()是独有的。
    public static ThreadSingle getThreadInstance(){  //方法得到是与本线程相关的实例 
        ThreadSingle obj=map.get();
/**
         * 如果A进入时obj=null,刚创建完还没赋值,此时B线程进入,但B和A没有关系。
*/
if(obj==null){    
            obj=new ThreadSingle();
            map.set(obj);
        }
return obj;
    }
private String name;
private int age;
public String getName() {
return name;
    }
public void setName(String name) {
this.name = name;
    }
public int getAge() {
return age;
    }
public void setAge(int age) {
this.age = age;
    }

}

 

 

public class ThreadLocalTest {

	public static void main(String[] args) {

		for(int i=0;i<2;i++){
			new Thread(new Runnable(){
				int data =new Random().nextInt();
				public void run() {						
					ThreadSingle.getThreadInstance().setName("name"+data);
					ThreadSingle.getThreadInstance().setAge(data);
					new C().showData();
				}
			}).start();
		}
	}

 

 

 

 

 

 

 

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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