java线程

Thread.sleep(millis); 使当前线程休眠,单位毫秒


join()会阻塞其他线程,让调用这个方法的线程先执行完


yield()会让出cpu调度权,把下次调度机会让给其他线程


volatile关键词,多个线程操作同一变量更安全
两者对比:
1:一个是Thread类,一个是Runnable接口;Runnable方式可以避免Thread方式由于Java单继承性带来的缺陷
2:Thread类:
   MyThread my = new MyThread();
   my.start();


   Runable 接口:
   MyThread my = new MyThread();
   Thread thread = new Thread(my);


3:Runable代码(实例)可以被多个线程共享,适合于多个线程处理同一资源(也就是说各个线程有公用信息<总票数>)的情况
MyThread my = new MyThread();
Thread thread = new Thread(my);
thread.start();
Thread thread1 = new Thread(my);<-这里->
thread2.start();


线程的生命周期:
创建---new线程
就绪---start方法
阻塞事件---sleep、wait、join方法


守护线程:一般运行于后台,为其它的用户线程(运行在前台,处理具体任务)来服务,当所有的用户线程都消亡,没有可服务的对象,守护线程即会自动消亡。例如检测服务,常见例子如JAVA的垃圾回收机制。所有在守护线程里面不适合做计算以及业务逻辑的操作
创建方式:在线程启动之前(调用start()方法),调用setDaemon(threadName,true)来申明这个是守护线程即可
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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