黑马程序员——多线程

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        每个正在系统上运行的程序都是一个进程。每个进程包含一到多个线程。进程也可能是整个程序或者是部分程序的动态执行。线程是一组指令的集合,或者是程序的特殊段,它可以在程序里独立执行。也可以把它理解为代码运行的上下文。所以线程基本上是轻量级的进程,它负责在单个程序里执行多任务。通常由操作系统负责多个线程的调度和执行。
        线程是程序中一个单一的顺序控制流程.在单个程序中同时运行多个线程完成不同的工作,称为多线程.
       利用多线程技术可以节约CPU时间,提高程序执行效率。
多线程的实现方式有两种:

继承Thread类复写其run()方法实现多线程

public class Test extends Thread {
	public void run() {
		 //要多线程执行的代码
	}
}
//调用时直接new该对象调用start()方法实现多线程;

public static void main(String[] args) {
		new Mythread().start();
	}

实现Runnable接口复写run()方法实现多线程

class Mythread implements Runnable{
		//实现Runna接口复写run()方法实现多线程
		public void run() {
			//多线程执行的代码
		}
		
	}
//调用时将对象传入Thread()方法实现多线程
public static void main(String[] args) {
		new Thread(new Mythread()).start();
	}
实现多线程一般都是实现Runnab接口的方式。 原因是因为在Java中只允许单继承,而实现接口的方法就不存在这种缺陷,显得更为灵活。

一个简单的多线程程序:

public class hello extends Thread {
	private String name;
	public hello() {

	}

	public hello(String name) {
		this.name = name;
	}

	public void run() {
		for (int i = 0; i < 5; i++) {
			System.out.println(name + "运行     " + i);
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		hello h1 = new hello("线程A");
		Thread demo = new Thread(h1);
		hello h2 = new hello("线程B");
		Thread demo1 = new Thread(h2);
		demo.start();
		demo1.start();
	}
}

synchronized关键字

当两个或者两个以上的线程在同时访问同一资源时,就会出现线程数据错误的问题;要解决这个问题就要使用同步

public class Test22 implements Runnable {
	private static int num = 20;

	public void run() {
		this.show();
	}
	private synchronized void show() {
		do {
			// synchronized (mutex) {  也可以在此用同步代码块实现
			if (num > 0) {
				System.err.println(Thread.currentThread().getName()
						+ "------------|" + num);
				num--;
			}
			// }
		} while (true);
	}

}
public static void main(String[] args) {
		Test22 test22 = new Test22();
		new Thread(test22).start();
		new Thread(test22).start();
		new Thread(test22).start();
		new Thread(test22).start();
		
	}


当某一个线程执行到show()方法时,show()方法就会形成一个锁,只用等该线程把该方法程执行完该函数是这个锁才会解开,这时其他线程才有机会获得cpu的执行权.

注:1、当修饰符放在方法上:该方法同步执行,同步锁是this,但是该方法是静态的时候,同步锁是该类所对应的Class对象。

         2、单独写成同步代码块:实现方式如synchronize(同步锁 ){同步执行的代码}

在JDK5.0以后,Lock 替代了 synchronized 方法和语句的使用,Condition 替代了 Object 监视器方法的使用。

一个生产者和消费者的示例:

Res类:

public class Res {
	private String name;
	private int count = 1;
	private boolean flag = false;
	private Lock lock = new ReentrantLock(); //新建一个Lock 替代了 synchronized
	private Condition condition_set = lock.newCondition(); //新建一个Condition 替代了 Object 监视器方法的使用
	private Condition condition_out = lock.newCondition(); //新建一个Condition 替代了 Object 监视器方法的使用

	public void set(String name) {
		lock.lock();  //获取锁
			try {
				while(flag) 
				condition_set.await(); //线程等待 会抛出异常
				this.name = name + "-----------" + count++;
				System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "|生产者|"
						+ this.name);
				flag = true;
				condition_out.signal();  //唤醒等待的消费者线程
				
			} catch (InterruptedException e) {
				e.printStackTrace();
			} finally {
				lock.unlock(); //finall代码必须执行,所以在这里释放锁
			}
		
	}

	public void out() {
		lock.lock();

		try {
			while(!flag) 
				condition_out.await();  
			System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "|消费者|"
					+ this.name);
			flag = false; 
			condition_set.signalAll();  //唤醒等待的消费者线程
		} catch (InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
		} finally {
			lock.unlock();
		}

	}
}
生产者类:
public class Shengcan implements Runnable {

	private Res res;
	public Shengcan(Res res) {
		this.res = res;
	}
	public void run() {
		while (true) {
			res.set("商品");
		}
	}

}
消费者类:

public class Xiaofei implements Runnable {
	private Res res;

	public Xiaofei(Res res) {
		this.res = res;
	}

	public void run() {
		while (true) {
			res.out();
		}

	}

}
主函数的调用:
public class Test {
	public static void main(String[] args) {
		Res res = new Res();
		Shengcan shengcan = new Shengcan(res);
		Xiaofei xiaofei = new Xiaofei(res);

		new Thread(shengcan).start();
		new Thread(xiaofei).start();
		new Thread(shengcan).start();
		new Thread(xiaofei).start();
	}
}
开启多线程,运行代码通常是循环结构。只要控制住循环,就能让run()方法结束(run()结束线程就结束)。



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标题基于SpringBoot+Vue的学生交流互助平台研究AI更换标题第1章引言介绍学生交流互助平台的研究背景、意义、现状、方法与创新点。1.1研究背景与意义分析学生交流互助平台在当前教育环境下的需求及其重要性。1.2国内外研究现状综述国内外在学生交流互助平台方面的研究进展与实践应用。1.3研究方法与创新点概述本研究采用的方法论、技术路线及预期的创新成果。第2章相关理论阐述SpringBoot与Vue框架的理论基础及在学生交流互助平台中的应用。2.1SpringBoot框架概述介绍SpringBoot框架的核心思想、特点及优势。2.2Vue框架概述阐述Vue框架的基本原理、组件化开发思想及与前端的交互机制。2.3SpringBoot与Vue的整合应用探讨SpringBoot与Vue在学生交流互助平台中的整合方式及优势。第3章平台需求分析深入分析学生交流互助平台的功能需求、非功能需求及用户体验要求。3.1功能需求分析详细阐述平台的各项功能需求,如用户管理、信息交流、互助学习等。3.2非功能需求分析对平台的性能、安全性、可扩展性等非功能需求进行分析。3.3用户体验要求从用户角度出发,提出平台在易用性、美观性等方面的要求。第4章平台设计与实现具体描述学生交流互助平台的架构设计、功能实现及前后端交互细节。4.1平台架构设计给出平台的整体架构设计,包括前后端分离、微服务架构等思想的应用。4.2功能模块实现详细阐述各个功能模块的实现过程,如用户登录注册、信息发布与查看、在线交流等。4.3前后端交互细节介绍前后端数据交互的方式、接口设计及数据传输过程中的安全问题。第5章平台测试与优化对平台进行全面的测试,发现并解决潜在问题,同时进行优化以提高性能。5.1测试环境与方案介绍测试环境的搭建及所采用的测试方案,包括单元测试、集成测试等。5.2测试结果分析对测试结果进行详细分析,找出问题的根源并
内容概要:本文详细介绍了一个基于灰狼优化算法(GWO)优化的卷积双向长短期记忆神经网络(CNN-BiLSTM)融合注意力机制的多变量多步时间序列预测项目。该项目旨在解决传统时序预测方法难以捕捉非线性、复杂时序依赖关系的问题,通过融合CNN的空间特征提取、BiLSTM的时序建模能力及注意力机制的动态权重调节能力,实现对多变量多步时间序列的精准预测。项目不仅涵盖了数据预处理、模型构建与训练、性能评估,还包括了GUI界面的设计与实现。此外,文章还讨论了模型的部署、应用领域及其未来改进方向。 适合人群:具备一定编程基础,特别是对深度学习、时间序列预测及优化算法有一定了解的研发人员和数据科学家。 使用场景及目标:①用于智能电网负荷预测、金融市场多资产价格预测、环境气象多参数预报、智能制造设备状态监测与预测维护、交通流量预测与智慧交通管理、医疗健康多指标预测等领域;②提升多变量多步时间序列预测精度,优化资源调度和风险管控;③实现自动化超参数优化,降低人工调参成本,提高模型训练效率;④增强模型对复杂时序数据特征的学习能力,促进智能决策支持应用。 阅读建议:此资源不仅提供了详细的代码实现和模型架构解析,还深入探讨了模型优化和实际应用中的挑战与解决方案。因此,在学习过程中,建议结合理论与实践,逐步理解各个模块的功能和实现细节,并尝试在自己的项目中应用这些技术和方法。同时,注意数据预处理的重要性,合理设置模型参数与网络结构,控制多步预测误差传播,防范过拟合,规划计算资源与训练时间,关注模型的可解释性和透明度,以及持续更新与迭代模型,以适应数据分布的变化。
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