同步控制 EvenGenerator

本文介绍了一种通过在EvenGenerator类中使用synchronized关键字来防止多线程环境下线程间冲突的方法。通过同步next()和getValue()方法,确保了线程安全。同时,文章解释了为何需要对所有关键资源共享方法进行同步。

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通过在 EvenGenerator.java 中加入 synchronized关键字,我们就可以防止不希望

的线程访问:

 

//: c13:SynchronizedEvenGenerator.java

// Using "synchronized" toprevent thread collisions

 

public

class SynchronizedEvenGenerator              implements

Invariant {

private      int i;

public     synchronized      void next() { i++; i++; }

public     synchronized      int getValue() {            return i; }

// Not synchronized so it can run at

// any time and thus be a genuine test:

public InvariantState invariant() {

intval = getValue();

if(val% 2 == 0)

return      new InvariantOK();

else

return new InvariantFailure(newInteger(val));

  }

public     static       void main(String[] args) {

   SynchronizedEvenGenerator gen =

newSynchronizedEvenGenerator();

new InvariantWatcher(gen, 4000);                // 4-second

timeout

while(true)

     gen.next();

  }

///:~

 

你可以注意到next( )和getValue( )都使用了synchronized进行修饰。要是你只同

步控制其中一个方法的话,那么另一个就可以随意地忽略对象锁,从而出现不负责任的调

用。关键是:每个访问关键共享资源的方法必须全部是synchronized的,否则就会出错。

另一方面,InvariantState没有同步控制,因为它只是进行测试,我们希望它在任意时

刻都能被调用,这样它才能真正检查对象的状态。

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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