黑马程序员-多线程

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线程之间的通信概念


    Java是通过object类的wait,notify,notifyAll这几个方法来实现线程之间的通信的。由于所有的类都是从object继承来的,因此在任何类中都可以直接使用这些方法。三个方法方法的简单说明如下:
        Wait:告诉当前进程放弃监视器并进入睡眠状态,直到其他进程进入同一监视器并调用notify为止。
   Notify:唤醒同一对象监视器中调用wait的第一个线程。
        notifyAll:唤醒同一对象监视器中调用wait的所有线程,具有最高优先级的线程首先被唤醒并执行。

        Wait,notify,notifyAll这三个方法只能在synchronized方法中调用,即无论线程调用一个对象的wait还是notify方法,该线程必须得到该对象的锁旗标。这样,notify只能唤醒同一对象监视器中调用wait的线程,使用多个对象监视器,我们就可以分组有多个wait,notify的情况,同组里的wait只能被同组的notify唤醒。

   线程生命周期包括:创建状态、可运行状态、不可运行状态、消亡状态。

线程状态转换图:

创建状态:当用new操作符创建一个新的线程对象时,该线程处于处于创建状态,此时的线程只是一个空的线程,并未被分配资源。
可运行状态:执行start()方法为线程分配系统资源,安排其运行,并调用线程体——run()方法,此时的线程实际上并没有真正运行。
不可运行状态:发生如下事件时,运行状态的线程转到不可运行状态
调用了sleep()方法
线程调用wait()方法等待特定条件的满足
线程输入或输出阻塞
返回可运行状态:
睡眠状态的线程在指定的时间过去后
如果线程在等待某一条件,另一个对象必须调用notify()和notifyAll()方法通知等待线程条件的改变受输入或输出阻塞的线程,等待输入或输出完成后
消亡状态:run()方法自然执行后,线程自然消亡。

   线程生命的控制:
    控制线程生命周期的方法有很多种,如:suspend方法,resume方法和stop方法。并不推荐使用这三个方法,因为以下几点:
       会导致死锁的发生。
       它允许一个线程通过直接控制另外一个线程的代码来直接控制那个线程。

    虽然stop方法可以避免死锁,但会带来另外的不足,如果一个线程正在操作共享数据段,操作过程没有完成就stop的话,将会导致数据的不完整性。因此stop方法我们也不提倡使用。在实际的编程操作中我们推荐使用控制run方法中的循环条件的方式来结束一个线程,这也是实际情况中使用最多的。

小练习

/*
练习。
创建两个线程。和主线程交替运行。
*/

class Test extends Thread
{
	private String name;
	Test(String name){
		this.name = name;
	}
	public void run(){
		for(int x = 0 ; x<60;x++){
			System.out.println(name +" run...."+x);
		}
	}
}

class ThreadTest
{
	public static void main(Stirng[] args){
		Test t1 = new Test("one");
		Test t2 = new Test(""two);
		t1.start();
		t2.start();
	for(int x = 0; x<60;x++){
		System.out.println("main...."+x);
	}
	}
}

卖票小例子

/*
需求:简单的卖票程序
多个窗口同事卖票
*/

class Ticket extends Thread
{
	private  int tick = 100;
	public void run(){
		while(true){
			if(tick>0){
			System.out.println(currentThread().getName()+"sale :"+tick--);
		}
		}
	}
}


class TicketDemo
{
	public static void main(String[] args){
		Ticket t1 = new Ticket();
		Ticket t2 = new Ticket();
		Ticket t3 = new Ticket();
		Ticket t4 = new Ticket();
		
		t1.start();
		t2.start();
		t3.start();
		t4.start();
	}
}

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标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
### 黑马程序员多线程学习笔记与资料 在Java中,多线程是实现并发编程的重要工具。以下是一些关于黑马程序员多线程学习笔记和相关资料的内容总结[^1]。 #### 线程池的工作机制 线程池是一种用于管理和复用线程的机制,能够有效减少线程创建和销毁的开销,提高系统性能。当通过`submit`方法向线程池提交任务时,其工作流程如下: - 客户端每次提交一个任务,线程池会在核心线程池中创建一个工作线程来执行这个任务。 - 如果核心线程池中的线程已满,则尝试将任务存储到工作队列中。 - 如果工作队列也满了,线程池会再次在非核心线程池区域创建新线程来执行任务,直到当前线程池总线程数量达到最大值。 - 当线程池中的线程数量超过最大值时,多余的任务将按照指定的拒绝策略进行处理。 #### 创建线程的方式 在Java中,可以通过以下几种方式创建线程: 1. **继承Thread类**:通过重写`Thread`类的`run`方法实现线程逻辑,并调用`start`方法启动线程。 2. **实现Runnable接口**:定义一个实现了`Runnable`接口的类,并在`run`方法中编写线程逻辑,然后将其传递给`Thread`类的构造函数。 3. **使用Callable和FutureTask**:`Callable`接口类似于`Runnable`,但可以返回结果并抛出异常。结合`FutureTask`可以实现更复杂的线程功能。 4. **使用线程池**:通过`ExecutorService`接口提供的线程池管理功能,简化线程的创建和管理过程。 以下是使用线程池的一个简单示例: ```java import java.util.concurrent.ExecutorService; import java.util.concurrent.Executors; public class ThreadPoolExample { public static void main(String[] args) { ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(5); // 创建一个固定大小的线程池 for (int i = 0; i < 10; i++) { Runnable task = () -> { System.out.println("Task executed by: " + Thread.currentThread().getName()); }; executorService.submit(task); // 提交任务到线程池 } executorService.shutdown(); // 关闭线程池 } } ``` #### 多线程同步与锁 在多线程环境中,多个线程可能同时访问共享资源,导致数据不一致的问题。为了解决这个问题,可以使用同步机制: - **synchronized关键字**:用于修饰方法或代码块,确保同一时间只有一个线程可以访问该方法或代码块。 - **Lock接口**:提供了比`synchronized`更灵活的锁机制,例如可重入锁、读写锁等。 #### 常见问题与解决方案 在多线程编程中,可能会遇到死锁、线程安全等问题。解决这些问题的关键在于合理设计线程间的协作机制,避免竞争条件的发生。 --- ####
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