多线程实现(No.6)

多线程的实现有三种方式:

1、 继承Thread类

创建: A extends Thread

在A中实现run()

启动:利用继承自Thread 的strart() 方法

A a = new A();

a.start();

一个类具备了多线程的能力以后,可以在程序中需要的位置启动线程,而不仅仅是在main方法内部启动。

对于同一个线程类,也可以启动多个线程。

例如:Thread2 t2 = new Thread2();

T2.start();

Thread2 t3 = new Thread2();

T3.start();

但是下面的代码是错误的:

Thread2 t2 = new Thread2();

t2.start();

t2.start();//同一个线程不能启动两次

当run方法执行完成后,自定义线程自然死亡,而对于系统线程来说,只有当main方法执行结束,而且其他线程都结束后,才会结束。

2、实现Runnable接口

创建: A implements Runnable

在A中实现run() //重写run方法

启动: 以A的对象为Thread的构造函数的参数创建Thread对象

并且利用它的start()方法调度启动线程

A a = new A();

Thread b = new Thread(a);

b.start();

这种定义方式的好处在于多线程应用对象可以继承其他对象而不是必须继承Thread类。

3、利用Timer TimerTask

创建:创建TimerTask的子类,并实现run()方法得到时钟器任务类

MyTimerTask extends TimerTask{

public void run(){

}

}

启动:创建时钟器Timer对象

利用时钟器对象的schedule()方法启动线程任务

Timer timer = new Timer();

timer.schedule(new MyTimerTask(), ....,...);

Timer类实现的是类似闹钟的功能,也就是定时或者每隔一定时间间隔触发一次线程。

在实际使用时,一个Timer可以启动任意多个TimerTask实现的线程,但是多个线程之间会存在阻塞。

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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