Java线程学习笔记(三)后台线程

本文介绍后台线程的概念及其特点,演示如何使用Java实现后台线程并展示如何创建后台线程的子线程同样具备后台线程属性。通过具体实例代码说明后台线程的工作原理。

所谓的后台线程,是指在程序运行的时候在后台提供一种通用服务的线程,并且这种线程并不属于程序中不可或缺的部分。因此当所有的非后台线程结束时,程序也就终止了,同时会杀死所有后台线程。后台线程在不执行finally子句的情况下就会终止其run方法后台线程创建的子线程也是后台线程

 

package com.woxiaoe.study.thread;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

/**
 * 测试后台线程
 * @author 小e
 *
 * 2010-4-19 下午10:32:05
 */
class client implements Runnable{

	@Override
	public void run() {
		
	}
	
}
public class DaemonSever implements Runnable {
	private Thread[] ts = new Thread[10];
	private boolean clientInitFlag = false;
	@Override
	public void run() {
		while(true){
			try {
				if(!clientInitFlag){
					clientInitFlag = true;
					for(int i = 0; i < 10; i++){
						ts[i] = new Thread(new client());
					}
				}else{
					for( int i = 0; i < 10; i++){
						System.out.print("ts[" + i + "]:" + ts[i].isDaemon() + " ");
					}
					System.out.println();
				}
				System.out.println("server working…………");
			} catch (Exception e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}
		}
		
	}

}

 测试

    /**

	 * 测试后台进程
	 */
	public void testDaemon1(){
		ExecutorService exec = Executors.newCachedThreadPool();
		Thread server = new Thread(new DaemonSever());
		server.setDaemon(true);
		server.start();
	}

   如果要用ExecutorService 调用,者要通过ExecutorService 的构造函数传给其一个ThreadFactory

/**

	 * 测试后台进程
	 */
	public void testDaemon1(){
		ExecutorService exec = Executors.newCachedThreadPool(new ThreadFactory() {
			
			@Override
			public Thread newThread(Runnable r) {
				Thread t = new Thread(r);
				t.setDaemon(true);
				return t;
			}
		});
		Thread server = new Thread(new DaemonSever());
		server.setDaemon(true);
		//server.start();
		exec.execute(server);
		
	}
 

 Output:

    server working…………

ts[0]:true ts[1]:true ts[2]:true ts[3]:true ts[4]:true ts[5]:true ts[6]:true ts[7]:true ts[8]:true ts[9]:true 

server working…………

ts[0]:true ts[1]:true ts[2]:true ts[3]:true ts[4]:true ts[5]:true ts[6]:true ts[7]:true ts[8]:true ts[9]:true 

server working…………

………………

 

MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理与实现方法,重点解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声与振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声与振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证与仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
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