创建线程的三种方式

本文详细介绍Java中创建线程的三种方式:继承Thread类、实现Runnable接口及使用Callable与FutureTask,涵盖从基础到进阶的线程设计,特别强调Callable的返回值功能。
/**
 * 创建线程的三种方式,很多的是视频和课本上只讲了两种创建线程的方式,其实最骚的那种没有讲到,那就看看三种方式都是怎样创建的
 */
1.继承Thread类
public class CreateThread {
    public static void main(String[] args){
        //1.创建线程
        MyThread thread = new MyThread();      //新建状态
        thread.start();                    //启动线程,就绪状态
        MyThread thread1 = new MyThread();      //新建状态
        thread1.start();                    //启动线程,就绪状态
    }

}
//线程类
class MyThread extends Thread{
    @Override
    public void run() {
        for (int i=0;i<5; i++){

            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"--"+i);
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
2.实现runnable接口
public static void main(String[] args){
       //1.new 一个runnable实现类对象
       MyThread1 runnable = new MyThread1();
       //2.创建线程
       Thread thread1  =  new Thread(runnable,"thrad1");   //@param  thread1是线程名称
       thread1.start();
       Thread thread2  =  new Thread(runnable,"thrad2");   //@param  thread1是线程名称
       thread2.start();

    }
    //runnable实现类
    class MyThread1 implements  Runnable{

    @Override
    public void run() {
        for (int i=0;i<5; i++){

            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"--"+i);
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}


3.callable和FutureTask的配置使用,这是最厉害的一个,之前的两种线程无法带返回值,callable中的call()可以带Object类型的返回值


 public static void main(String[] args){
       //1.new Callable接口得实现对象
       MyThread3 callable = new MyThread3();
       //2.创建FuturTask对象
       FutureTask<Integer> ft = new FutureTask<>(callable);
       //3.创建线程
       Thread threa1 = new Thread(ft);
       threa1.start();
       try {
           int sum = ft.get();   //取线程的返回值
       } catch (InterruptedException e) {
           e.printStackTrace();
       } catch (ExecutionException e) {
           e.printStackTrace();
       }

   }
}

class MyThread3 implements Callable<Integer> {

    @Override
    public Integer call() {
        int count = 0;               //定义线程返回值

        for (int i=0;i<5; i++){

            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"--"+i);

            count++;
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        return count;
    }
}


【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
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