Thread(三) --> 优先级部分

本文介绍了Java中线程的优先级设定及其不可靠性,并详细解释了如何使用join方法实现线程间的串行化处理,确保主线程等待子线程完成。

 

        在public static void  main(String [] args)  这个main方法中, main 线程的优先级是 5,

 

开发中不可以依赖线程之间的优先级来控制线程的执行先后顺序.

 

          在多线程程序中,如果在一个线程的运行过程中  要用到另一个线程的运行结果,  则可以进行线程

 

的串行化处理.

 

 

          就是在一个线程中  我们需要另一个线程的运行结果. 那么在其中 写上  "子线程".join() 可以将另一个需要的线程

 

并行过来, 知道这个  "子线程".join()  完事  才会继续后面的操作 , 还有限定时间的 join(毫秒,纳秒) , 这表示多少时间之后,

 

再开始执行后面的操作, 不需要等到当前的线程执行完毕.

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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