多个对象访问共享对象和数据的方式——一道JAVA就业面试题的不同解法

多个对象访问共享对象和数据的方式


有一道关于多个对象访问共享对象和数据JAVA面试题:设计4个线程,其中两个线程每次对j增加1,另外两个线程对j每次减少1。写出程序。


一下内容是对多个对象访问共享对象和数据的方式的总结,以及相应的对这道JAVA面试试题的不同解法,代码不太完整,只实现了其中的主要功能,如果各位有兴趣,可以按照题目要求加以完善!!!如果有新的思路,或者对我的总结有意见敬请知道!!!

1、如果每个线程执行的代码相同,可以使用同一个Runnable对象,这个Runnable对象中有那个共享数据,例如买票系统就可以这样做。一下是相应的代码演示:

public class MaiPiaoXiTong {
	static ShareData data = new ShareData();

	public static void main(String[] args) {
		new Thread(data).start();
		new Thread(data).start();
	}

	public static class ShareData implements Runnable {
		private int count = 100;

		public void run() {
			while (true) {
				count--;
			}
		}
	}
}



 2、如果每个线程执行的代码不同,这时侯需要用不同的Runnable对象,有如下两种方式实现这些Runnable对象之间的数据共享。


2.1、将共享数据封装在另外一个对象中,然后将这个对象逐一传递给各个Runnable对象。每个线程对共享数据的操作方法也分配到那个对象身上去完成,这样容易实现针对该数据进行的各个操作的互斥和通信。代码演示如下:

public class MultiThreadShareData1 {
	public static void main(String[] args) {
		ShareData data = new ShareData();
		new Thread(new MyRunnable1(data)).start();
		new Thread(new MyRunnable2(data)).start();
	}

	static class MyRunnable1 implements Runnable {
		private ShareData data;

		public MyRunnable1(ShareData data) {
			this.data = data;
		}

		public void run() {
			data.increment();
		}
	}

	static class MyRunnable2 implements Runnable {
		private ShareData data;

		public MyRunnable2(ShareData data) {
			this.data = data;
		}

		public void run() {
			data.increment();
		}
	}

	static class ShareData {
		private int j = 0;

		public synchronized void increment() {
			j++;
		}

		public synchronized void decrement() {
			j--;
		}
	}
}

2.2、将这些Runnable对象作为一个类中的内部类,共享数据作为这个外部类中的成员变量,每个线程对共享数据的操作方法也分配给外部类,以便实现对共享数据进行的各个操作的互斥和通信,作为内部类的各个Runnable对象调用外部类或局部内部类。一下是代码演示:

public class MultiThreadShareData2 {
	static ShareData data = new ShareData();

	public static void main(String[] args) {
		new Thread(new Runnable() {
			public void run() {
				data.decrement();
			}
		}).start();
		new Thread(new Runnable() {
			public void run() {
				data.increment();
			}
		}).start();
	}

	static class ShareData {
		private int j = 0;

		public synchronized void increment() {
			j++;
		}

		public synchronized void decrement() {
			j--;
		}
	}
}

2.3、此种方法是对2.1和2.2两种方式的组合:将共享数据封装在另外一个对象中,每个线程对共享数据的操作方法也分配到那个对象身上去完成,对象作为这个外部类中的成员变量或方法中的局部变量,每个线程的Runnable对象作为外部类中的成员内部类或局部内部类。代码如下所示:

public class MultiThreadShareData3 {
	private int j;

	public static void main(String[] args) {
		MultiThreadShareData3 data = new MultiThreadShareData3();
		Increment inc = data.new Increment();
		Decrement dec = data.new Decrement();
		for (int i = 0; i < 2; i++) {
			Thread t = new Thread(inc);
			t.start();
			t = new Thread(dec);
			t.start();
		}
	}

	private synchronized void increment() {
		j++;
		System.out
				.println(Thread.currentThread().getName() + "-increment:" + j);
	}

	private synchronized void decrement() {
		j--;
		System.out
				.println(Thread.currentThread().getName() + "-decrement:" + j);
	}

	class Increment implements Runnable {
		public void run() {
			for (int i = 0; i < 100; i++) {
				increment();
			}
		}
	}

	class Decrement implements Runnable {
		public void run() {
			for (int i = 0; i < 100; i++) {
				decrement();
			}
		}
	}
}


内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压电流,确保电流电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性可靠性。
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