线程较为深的度剖析1

为了探索同步的特性做了些实验:

package com.wjy.synchronize;

public class MyThread implements Runnable{
    @Override
    public void run() {
        // TODO Auto-generated method stub
        synchronized (this) {
            for(int i=0;i<10;i++){
                try {
                    Thread.sleep(1000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    // TODO Auto-generated catch block
                    e.printStackTrace();
                }
                System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"   loop   "+i);
            }
        }
        
    }
    
}

我们知道将synchronized的标识移动到函数声明的地方也是一样的效果,即public synchronized void run(){....。

但是:有没有想过将synchronized(this)中的this换成MyThread.class呢?就是synchronized(MyThread.class) 。

实验结果:看起来是一样的,其实不然。

测试代码:

 

package com.wjy.test;

import com.wjy.synchronize.MyThread;

public class MainTestSyn {
    public static void main(String args[]){
        final MyThread myThread=new MyThread();

        Thread thread1=new Thread(myThread, "buDog");
        Thread thread2=new Thread(myThread, "paoDog");      
  
        thread1.start();
        thread2.start();
    }
}

 

但是若是将测试代码修改为:

package com.wjy.test;

import com.wjy.synchronize.MyThread;

public class MainTestSyn {
    public static void main(String args[]){
        final MyThread myThread=new MyThread();

     final MyThread addThread=new MyThread();


        Thread thread1=new Thread(myThread, "buDog");
        Thread thread2=new Thread(addThread, "paoDog");      
  
        thread1.start();
        thread2.start();
    }
}

就会发现this和MyThread.class的不同。因为若采用以上测试代码的话,this是达不到同步效果的。所以MyThread.class的意思是对所有的MyThread的对象同步。而this仅仅是对当前对象同步。

 

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加对整个设计的理解。
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