线程学习总结(一)

本文介绍了Java线程的基础知识,包括线程与进程的区别、Java中实现线程的两种方法、线程的不同状态以及线程的安全问题等。

今天学习了java语言中关于线程这部分的一些知识,下面对学习的知识进行一些简单的总结:

 

    1.首先需要弄清楚线程的概念

 

         线程是操作系统级别的概念,是CPU的基本使用单元。一个线程由线程ID,程序计数器,寄存器和堆栈组成。很多时候也把线程叫做轻量级的进程。

    2.线程与进程的区别

 

         一个进程可以是由多个线程组成的,可以这样来理解,一个进程就是一个软件,而线程就是该软件的多个功能,多个功能之间进行协作完成该软件要完成的任务。特别要注意的是,进程占据一片单独的存储空间,一个线程是没有独自的存储空间的,是跟该线程所在进程的多个线程共享存储空间。

    3.Java中实现线程的方法

 

          方法有两种:

                <1>继承Thread类:

                       1.定义一个类,继承Thread        2.重写Thread类中的run方法      3.对象调用start()方法

                <2>实现Runnable接口

                      1.定义一个类,实现Runnable接口    2.重写接口下的run方法    3.定义一个Thread对象,将该对象传进去,调用start方法

        这里要注意一点,线程在启动时,跟普通的函数调用不同,并不是直接用线程调用run()方法,而是线程单独调用start()方法。

  4.线程的几个状态

 

         1.新建状态:就是通过new在内存中新建一个线程对象,但此时线程并未启动。

         2.就绪状态:当线程调用了start方法后,该线程就进入了就绪状态,但此时线程需要等待CPU时间片,只有获取了CPU时间片,线程才能执行。

         3.运行状态:在就绪的情况下获取到了CPU时间片,线程开始执行多线程代码,当该CPU时间片用完,操作系统会给其他线程运行机会。

         4.阻塞状态:线程无法执行,必须满足某种外部条件时才能执行。

         5.死亡状态:线程退出run()方法就处于死亡状态了。需要注意的是:导致线程死亡的唯一因素就是线程执行完run()方法返回。

  5.线程的安全问题

         1.线程的协作,可以参看下面代码:

               protected void startApp() throws MIDletStateChangeException {

// TODO Auto-generated method stub

        Thread1 th1 = new Thread1();

        th1.start();

        System.out.println("还是可以做其他的事情!");

        try{

         th1.join();

        }catch(Exception ex){

        

        }

System.out.println("结果是:" + sum);

}

class Thread1 extends Thread{
public void run(){
for(int i=1;i<=1000;i++){
sum +=i;
}
}
}
            上面这段代码中线程1负责计算1-1000的和,线程2负责打印结果,里面用到了join()方法来实现两个线程的协作。
         2.线程的同步,主要理解关键字synchronized使用
                 需要注意的是,synchronized既可以修饰函数,也可以做函数内的语句,实现代码被访问的安全性,但并不是说同一时刻只能有一个线程可以访问被synchronized保护的代码,因为对于synchronized函数而言,synchronized锁定的不是代码或者函数本身,而锁定的是调用该函数的对象。
(Mathcad+Simulink仿真)基于扩展描述函数法的LLC谐振变换器小信号分析设计内容概要:本文围绕“基于扩展描述函数法的LLC谐振变换器小信号分析设计”展开,结合Mathcad与Simulink仿真工具,系统研究LLC谐振变换器的小信号建模方法。重点利用扩展描述函数法(Extended Describing Function Method, EDF)对LLC变换器在非线性工作条件下的动态特性进行线性化近似,建立适用于频域分析的小信号模型,并通过Simulink仿真验证模型准确性。文中详细阐述了建模理论推导过程,包括谐振腔参数计算、开关网络等效处理、工作模态分析及频响特性提取,最后通过仿真对比验证了该方法在稳定性分析与控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink和Mathcad工具,从事开关电源、DC-DC变换器或新能源变换系统研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握LLC谐振变换器的小信号建模难点与解决方案;②学习扩展描述函数法在非线性系统线性化中的应用;③实现高频LLC变换器的环路补偿与稳定性设计;④结合Mathcad进行公式推导与参数计算,利用Simulink完成动态仿真验证。; 阅读建议:建议读者结合Mathcad中的数学推导与Simulink仿真模型同步学习,重点关注EDF法的假设条件与适用范围,动手复现建模步骤和频域分析过程,以深入理解LLC变换器的小信号行为及其在实际控制系统设计中的应用。
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