深入掌握JMS(四):实战Queue

        Queue实现的是点到点模型,在下面的例子中,启动2个消费者共同监听一个Queue,然后循环给这个Queue中发送多个消息,我们依然采用ActiveMQ。 

package com.bijian.study;

import javax.jms.Connection;
import javax.jms.JMSException;
import javax.jms.Message;
import javax.jms.MessageConsumer;
import javax.jms.MessageListener;
import javax.jms.MessageProducer;
import javax.jms.Queue;
import javax.jms.Session;
import javax.jms.TextMessage;

import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory;
import org.apache.activemq.command.ActiveMQQueue;

public class QueueTest {

	public static void main(String[] args) throws Exception {
		
		ActiveMQConnectionFactory factory = new ActiveMQConnectionFactory("tcp://localhost:61616");
		Connection connection = factory.createConnection();
		connection.start();

		// 创建一个Queue
		Queue queue = new ActiveMQQueue("testQueue");
		// 创建一个Session
		Session session = connection.createSession(false,Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);

		// 注册消费者1
		MessageConsumer comsumer1 = session.createConsumer(queue);
		comsumer1.setMessageListener(new MessageListener() {
			public void onMessage(Message m) {
				try {
					System.out.println("Consumer1 get " + ((TextMessage) m).getText());
				} catch (JMSException e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});

		// 注册消费者2
		MessageConsumer comsumer2 = session.createConsumer(queue);
		comsumer2.setMessageListener(new MessageListener() {
			public void onMessage(Message m) {
				try {
					System.out.println("Consumer2 get " + ((TextMessage) m).getText());
				} catch (JMSException e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});

		// 创建一个生产者,然后发送多个消息。
		MessageProducer producer = session.createProducer(queue);
		for (int i = 0; i < 10; i++) {
			producer.send(session.createTextMessage("Message:" + i));
		}
	}
}

        运行这个例子会得到下面的输出结果:

Consumer1 get Message:0
Consumer2 get Message:1
Consumer1 get Message:2
Consumer2 get Message:3
Consumer1 get Message:4
Consumer2 get Message:5
Consumer1 get Message:6
Consumer2 get Message:7
Consumer1 get Message:8
Consumer2 get Message:9

        可以看出每个消息直被消费了一次,但是如果有多个消费者同时监听一个Queue的话,无法确定一个消息最终会被哪一个消费者消费。

 

文章来源:http://www.cnblogs.com/guthing/archive/2010/06/12/1757152.html

内容概要:本文详细介绍了使用COMSOL进行三相电力变压器温度场与流体场耦合计算的具体步骤和技术要点。首先讨论了变压器温升问题的重要性和现有仿真与实测数据之间的偏差,接着阐述了电磁-热-流三场耦合建模的难点及其解决方法。文中提供了关键的材料属性设置代码,如变压器油的密度和粘度随温度变化的关系表达式,并强调了网格划分、求解器配置以及后处理阶段需要注意的技术细节。此外,还分享了一些实用的经验和技巧,例如采用分离式步进求解策略、优化网格划分方式等,确保模型能够顺利收敛并获得精确的结果。最后,作者推荐了几种常用的湍流模型,并给出了具体的参数设置建议。 适用人群:从事电力系统设计、变压器制造及相关领域的工程师和技术人员,特别是那些希望深入了解COMSOL软件在复杂多物理场耦合计算方面应用的人群。 使用场景及目标:适用于需要对变压器内部温度分布和油流情况进行精确模拟的研究或工程项目。主要目的是提高仿真精度,使仿真结果更加贴近实际情况,从而指导产品设计和优化运行参数。 其他说明:文中不仅包含了详细的理论解释和技术指导,还提供了一些实际案例供读者参考。对于初学者来说,可以从简单的单相变压器开始练习,逐步掌握复杂的三相变压器建模技能。同时,作者提醒读者要注意单位的一致性和材料属性的准确性,这是避免许多常见错误的关键所在。
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