并发编程模型

本文介绍了并发编程模型,包括并行工作者模型、流水线模型和函数式并行模型。并行工作者模型中线程无状态,共享数据需重新读取;流水线模型允许线程有状态,使用Channel进行通信;函数式并行模型通过拷贝传递参数,避免共享数据竞争。此外,还提到了Vert.x和ForkAndJoinPool等新概念。

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参考URL:Java并发性和多线程介绍目录

 

1.并发模型类似于分布式系统架构,通常可以互相借鉴思想。例如,为工作者们(线程)分配作业的模型一般与分布式系统中的负载均衡系统比较类似。

2.三个并发模型:

(1)并行工作者

线程间共享数据比较困难,每个线程都是无状态的,每次获取共享数据都需要重新读入数据;任务的顺序是不确定的。

(2)流水线模型每个线程是有状态的。

其中的Channel模型可以在通道上监听,线程之前不需要关心谁先谁后。

(3)函数式并行:函数之间可以像流水线模型一样互相发消息,某个函数调用另一个函数,函数都是通过拷贝来传递参数的,所以只有接收函数才能操作参数,可以避免共享数据竞态。

 

新发现的几个概念:Vert.x    ForkAndJoinPool   

内容概要:本文介绍了奕斯伟科技集团基于RISC-V架构开发的EAM2011芯片及其应用研究。EAM2011是一款高性能实时控制芯片,支持160MHz主频AI算法,符合汽车电子AEC-Q100 Grade 2ASIL-B安全标准。文章详细描述了芯片的关键特性、配套软件开发套件(SDK)集成开发环境(IDE),以及基于该芯片的ESWINEBP3901开发板的硬件资源接口配置。文中提供了详细的代码示例,涵盖时钟配置、GPIO控制、ADC采样、CAN通信、PWM输出及RTOS任务创建等功能实现。此外,还介绍了硬件申领流程、技术资料获取渠道及开发建议,帮助开发者高效启动基于EAM2011芯片的开发工作。 适合人群:具备嵌入式系统开发经验的研发人员,特别是对RISC-V架构感兴趣的工程师技术爱好者。 使用场景及目标:①了解EAM2011芯片的特性应用场景,如智能汽车、智能家居工业控制;②掌握基于EAM2011芯片的开发板芯片的硬件资源接口配置;③学习如何实现基本的外设驱动,如GPIO、ADC、CAN、PWM等;④通过RTOS任务创建示例,理解多任务处理实时系统的实现。 其他说明:开发者可以根据实际需求扩展这些基础功能。建议优先掌握《EAM2011参考手册》中的关键外设寄存器配置方法,这对底层驱动开发至关重要。同时,注意硬件申领的时效性替代方案,确保开发工作的顺利进行。
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