读《图解java多线程设计模式》总结--Thread-Per-Message

本文详细介绍了Thread-Per-Message模式的工作原理,包括其适用场景、实现方式及代码示例。通过创建独立线程处理每次请求,适用于长处理时间且无需按顺序返回结果的情况。

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1,从名字上看,就是每一条信息一条线程,这里的信息可以看作是一次请求,相当于对于每一次请求都会独立开启一条线程来处理

2,适用范围,对于某些请求由于处理时间较长,但又不需要等待返回结果,也没有要求处理一定要按某种顺序进行,此时就适合用Thread-Per-Message

3,实现方式,这里有3个概念,第一个是Client表示发起请求端,第二个是Host,可以把他看作是接受请求,接受后为每一个请求独立开启一条线程,然后不等待直接返回,第三是Helper这个可以看作是处理请求的实际对象,真正对请求的处理在该对象里面进行。

4,代码实现

1)定义Helper,接收请求,显示处理这个,这里就是单纯的显示一下线程名。具体如下:

package threadpermessage.study;

public class Helper {

    public void handle(String requestName)
    {
        System.out.println("handle "+Thread.currentThread().getName()+" request "+requestName);
    }
}

 

2)定义Host,接收请求,为每一个请求启动一条新线程来调用Helper对象处理方法,然后不用等待处理完成直接返回

package threadpermessage.study;

public class Host {

    Helper helper=new Helper();
    public void request(String requestName)
    {
        System.out.println("get request:"+ requestName);
         new Thread(){
             public void run()
             {
                 helper.handle(requestName);
             }
         }.start();
        System.out.println("get request:"+ requestName+ " and retrun");

    }
}

 

3)定义Cliet,向Host发送3次请求

 

package threadpermessage.study;

public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        Host host=new Host();
        host.request("request1");
        host.request("request2");
        host.request("request3");
    }
}

 

4)运行结果,可以看多Host对象接收请求后是直接返回的,而每条新线程处理结果是异步显示的,也就是说Host启动完线程后,他的任务就结束了,至于线程如何处理,那就是该线程内部的事情。而且每个线程处理都是独立的,相互没有任何顺序关系。

get request:request1
get request:request1 and retrun
get request:request2
get request:request2 and retrun
get request:request3
get request:request3 and retrun
handle Thread-1 request request2
handle Thread-0 request request1
handle Thread-2 request request3

 

 

 

 

CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的一款实用工具,其强大的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
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