C# 多线程编写的主要知识点[1]

1.Thread


            ThreadStart threadStart = Dowork1;
            Thread thread = new Thread(threadStart);
            thread.Start();

            //do something in main

            thread.Join();// wait thread run to end
        private static void Dowork1()
        {

            for(int i = 0; i<12000;i++)
                Console.WriteLine("ssss");
        }

1.1 线程只能承诺尝试终止线程,但是不保证成功。
1.2 被终止时lock对象被释放,释放后程序其他线程访问,从而线程变的不安全
1.3 线程终止时,CLR可以保证自己的内部数据结构不被破坏,但BCL没有能力保证。其他线程访问破坏的数据会造成严重问题

2.线程池

            ThreadPool.QueueUserWorkItem(Dowork, "+");
            for (int count = 0; count < Repeat; count++)
            {
                Console.Write("-");
            }
            Thread.Sleep(1000);
        private static void Dowork(object state)
        {
            for (int count = 0; count < Repeat; count++)
            {
                Console.Write(state);
            }
        }

2.1 (优点)线程池能够减少线程分配的开销,
2.2 (缺点)线程池 内任务时间都较短
2.2 (缺点)线程池不能管理线程管理和同步

3.异步任务

3.1 监视异步操作的状态,知道它何时完成
3.2 线程池, 避免启动和终止线程的巨大开销
3.3 避免死锁
3.4 为不同的操作提供原子性 并同步数据访问

   // 1. 无返回值的Task

            Task task = Task.Run(() =>
                {
                    for (int i = 0; i < 1000; i++)
                    {
                        Console.WriteLine("1");
                    }
                });


            for (int i = 0; i < 1000; i++)
            {
                Console.WriteLine("2");
            }

            task.Wait();// wait task run to end



            // 2. 有返回值的Task

            Task<string> task1 = Task.Run<string>(
                () => PiCalculater.Calculate(100));


            for (int i = 0; i < 10000; i++)
            {
                if (task1.IsCompleted)
                {
                    Console.WriteLine("completed");
                    break;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine(">");
                }
            }

            Console.WriteLine(task1.Result);

3.5 Task 的状态可以使用 status 来获得,Created,WaitingForActivation, WaitingToRun,Running,WaitingForChildrenToComplete ,RanToCompletion ,Canceled ,Faulted,(isComplete == true)

3.6 Task.CurrentId

3.7

            Task taskA = Task.Run(
                () => Console.WriteLine("Starting..."))
                .ContinueWith(
                antecedent=>Console.WriteLine("Continuing A...")
                );

// B 和 C 的顺序并不一定,他们时**并列**的
            Task taskB = taskA.ContinueWith(
                antecedent => Console.WriteLine("Continuing B..."));
            Task taskC = taskA.ContinueWith(
                antecedent => Console.WriteLine("Continuing C..."));

            Task.WaitAll(taskB, taskC);

// Task 链接的条件
            Task<string> task = Task.Run<string>(
                () => {
                    
                    return "Start ..."; });

            Task faultedTask = task.ContinueWith(
                (antecedentTask) =>
                {
                    Trace.Assert(antecedentTask.IsFaulted);

                    Console.WriteLine("Task State Faulted");

                },
                TaskContinuationOptions.OnlyOnFaulted
                );

            Task canceledTask = task.ContinueWith(
                (antecedentTask) =>
                {
                    Trace.Assert(antecedentTask.IsCanceled);
                    Console.WriteLine("Task State:Canceled");
                },
                TaskContinuationOptions.OnlyOnCanceled
                );
            Task completedTask = task.ContinueWith(
                (antecedentTask) =>
                {
                    Trace.Assert(antecedentTask.IsCompleted);
                    Console.WriteLine("Task State:Complete");
                },
                TaskContinuationOptions.OnlyOnRanToCompletion
                );

            //task 完成时线程已经退出了,不能沿着链条向下传递
            //task.Wait();
			// 不管
			Task.WaitAny(completedTask, canceledTask, faultedTask);
            //completedTask.Wait(); 
			
			

			

潮汐研究作为海洋科学的关键分支,融合了物理海洋学、地理信息系统及水利工程等多领域知识。TMD2.05.zip是一套基于MATLAB环境开发的潮汐专用分析工具集,为科研人员与工程实践者提供系统化的潮汐建模与计算支持。该工具箱通过模块化设计实现了两大核心功能: 在交互界面设计方面,工具箱构建了图形化操作环境,有效降低了非专业用户的操作门槛。通过预设参数输入模块(涵盖地理坐标、时间序列、测站数据等),用户可自主配置模型运行条件。界面集成数据加载、参数调整、可视化呈现及流程控制等标准化组件,将复杂的数值运算过程转化为可交互的操作流程。 在潮汐预测模块中,工具箱整合了谐波分解法与潮流要素解析法等数学模型。这些算法能够解构潮汐观测数据,识别关键影响要素(包括K1、O1、M2等核心分潮),并生成不同时间尺度的潮汐预报。基于这些模型,研究者可精准推算特定海域的潮位变化周期与振幅特征,为海洋工程建设、港湾规划设计及海洋生态研究提供定量依据。 该工具集在实践中的应用方向包括: - **潮汐动力解析**:通过多站点观测数据比对,揭示区域主导潮汐成分的时空分布规律 - **数值模型构建**:基于历史观测序列建立潮汐动力学模型,实现潮汐现象的数字化重构与预测 - **工程影响量化**:在海岸开发项目中评估人工构筑物对自然潮汐节律的扰动效应 - **极端事件模拟**:建立风暴潮与天文潮耦合模型,提升海洋灾害预警的时空精度 工具箱以"TMD"为主程序包,内含完整的函数库与示例脚本。用户部署后可通过MATLAB平台调用相关模块,参照技术文档完成全流程操作。这套工具集将专业计算能力与人性化操作界面有机结合,形成了从数据输入到成果输出的完整研究链条,显著提升了潮汐研究的工程适用性与科研效率。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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