13、Erlang错误处理与分布式编程入门

Erlang错误处理与分布式编程入门

1. 错误处理原语

在Erlang编程中,有一些常用的原语用于操作链接、捕获和发送退出信号,以下是这些原语的详细介绍:
| 原语 | 功能 |
| — | — |
| spawn_link(Fun) | 与 spawn(Fun) 类似,但会在父进程和子进程之间创建一个链接。这是一个原子操作,与先 spawn link 不同,因为在 spawn link 之间进程可能会死亡。 |
| process_flag(trap_exit, true) | 将当前进程转换为系统进程,系统进程可以接收和处理错误信号。可以将 trap_exit 标志从 true 设置为 false ,但该原语仅用于将普通进程转换为系统进程,而非相反。 |
| link(Pid) | 如果当前进程与 Pid 进程之间没有链接,则创建一个链接。链接是对称的,如果进程A执行 link(B) ,则它将与B链接,效果与B执行 link(A) 相同。如果 Pid 进程不存在,则会引发 exit noproc 异常。如果A已经与B链接,再次执行 link(B) ,调用将

【SCI复现】基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究”展开,结合Matlab代码实现,复现了SCI级别的科研成果。研究聚焦于多个微网主体之间的能源共享问题,引入纳什博弈理论构建双层优化模型,上层为各微网间的非合作博弈策略,下层为各微网内部电热联合优化调度,实现能源高效利用经济性目标的平衡。文中详细阐述了模型构建、博弈均衡求解、约束处理及算法实现过程,并通过Matlab编程进行仿真验证,展示了多微网在电热耦合条件下的运行特性和共享效益。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论和博弈论基础知识的研究生、科研人员及从事能源互联网、微电网优化等相关领域的工程师。; 使用场景及目标:① 学习如何将纳什博弈应用于多主体能源系统优化;② 掌握双层优化模型的建模求解方法;③ 复现SCI论文中的仿真案例,提升科研实践能力;④ 为微电网集群协同调度、能源共享机制设计提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐行理解模型实现细节,重点关注博弈均衡的求解过程双层结构的迭代逻辑,同时可尝试修改参数或扩展模型以适应不同应用场景,深化对多主体协同优化机制的理解。
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