


Comment trouver des nombres premiers et palindromes en Java en utilisant le multithreading ?
Le multi-threading est une fonctionnalité du langage de programmation Java qui nous permet d'effectuer plusieurs opérations en même temps. En multithreading, les opérations sont divisées en parties plus petites appelées threads. Chaque thread effectue une tâche indépendante sans affecter les performances des autres threads. Le principal avantage du multi-threading est l’utilisation optimale des ressources telles que le CPU et l’amélioration du temps d’exécution des opérations d’allocation.
La recherche de nombres premiers et de palindromes est l'une des tâches de programmation de base que tout programmeur débutant effectue. Cependant, dans cet article, nous accomplirons la même tâche d’une manière passionnante. Nous discuterons d'un programme Java pour trouver des nombres premiers et palindromes à l'aide de threads dans un environnement multithread. Ici, les threads font référence à de petits sous-processus de grandes opérations.
Un programme pour trouver des nombres premiers et palindromes en utilisant le multithreading
Nous utiliserons le multithreading en Java pour trouver les nombres premiers et les nombres palindromes, comme suit :
Méthode
Créez une classe nommée 'Thrd' et définissez-y deux méthodes statiques 'opération1()' et 'opération2()', et définissez les paramètres correspondants.
Définissez la logique des nombres palindromiques dans "opération1()" et la logique des nombres premiers dans "opération2()". Les nombres premiers sont des entiers avec seulement deux facteurs 1 et le nombre lui-même, tandis que les palindromes se lisent à rebours de la même manière.
Allez plus loin et créez deux classes Thread. Dans la première classe de thread, appelez la méthode "operation1()" en passant des paramètres. De même, appelez la méthode "operation2()" dans la deuxième classe de thread.
Enfin, créez deux objets pour la classe thread dans la méthode principale et exécutez-les à l'aide de la méthode intégrée "start()".
Exemple
class Thrd { // method to find palindrome number public static void operation1(int num) { int num1 = num; int rev = 0; while(num1 != 0) { int rem = num1 % 10; num1 /= 10; rev = rev * 10 + rem; } if(num == rev) { System.out.println(num + " is a Palindrome number"); } else { System.out.println(num + " is Not a Palindrome number"); } } // method to find prime number public static void operation2(int nums) { int countr = 0; if(nums == 2) { System.out.println(nums + " is a prime number"); } else { for(int i = 1; i <= nums; i++) { if(nums % i == 0) { countr++; } } if(countr == 2) { System.out.println(nums + " is a prime number"); } else { System.out.println(nums + " is not a prime number"); } } } } class Thrd1 extends Thread { // thread number 1 public void run() { Thrd.operation1(212); // calling method to check palindrome number } } class Thrd2 extends Thread { // thread number 2 public void run() { Thrd.operation2(23); // calling the method to check prime number } } public class ThrdExecution { public static void main(String args[]) { // creating object for thread class Thrd1 oprt1 = new Thrd1(); Thrd2 oprt2 = new Thrd2(); // Starting the thread operation oprt1.start(); oprt2.start(); } }
Sortie
23 is a prime number 212 is a Palindrome number
Conclusion
Nous commençons cet article en présentant le multithreading et le threading. Nous avons ensuite défini l'énoncé du problème et notre objectif, qui est de trouver des nombres premiers et palindromes en utilisant le multithreading. Dans la section suivante, nous discutons de la solution au problème donné à travers un exemple de programme. Dans notre solution, nous avons créé deux threads distincts pour gérer la recherche des nombres premiers et palindromes.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Il existe deux approches courantes lors de l'utilisation de JUnit dans un environnement multithread : les tests monothread et les tests multithread. Les tests monothread s'exécutent sur le thread principal pour éviter les problèmes de concurrence, tandis que les tests multithread s'exécutent sur les threads de travail et nécessitent une approche de test synchronisée pour garantir que les ressources partagées ne sont pas perturbées. Les cas d'utilisation courants incluent le test de méthodes multi-thread-safe, telles que l'utilisation de ConcurrentHashMap pour stocker des paires clé-valeur, et des threads simultanés pour opérer sur les paires clé-valeur et vérifier leur exactitude, reflétant l'application de JUnit dans un environnement multi-thread. .

Les techniques de concurrence et de multithreading utilisant les fonctions Java peuvent améliorer les performances des applications, notamment en suivant les étapes suivantes : Comprendre les concepts de concurrence et de multithreading. Tirez parti des bibliothèques de concurrence et multithread de Java telles que ExecutorService et Callable. Pratiquez des cas tels que la multiplication matricielle multithread pour réduire considérablement le temps d'exécution. Profitez des avantages d’une vitesse de réponse accrue des applications et d’une efficacité de traitement optimisée grâce à la concurrence et au multithreading.

Le multithreading PHP fait référence à l'exécution simultanée de plusieurs tâches dans un seul processus, ce qui est réalisé en créant des threads exécutés indépendamment. Vous pouvez utiliser l'extension Pthreads en PHP pour simuler le comportement multi-threading. Après l'installation, vous pouvez utiliser la classe Thread pour créer et démarrer des threads. Par exemple, lors du traitement d'une grande quantité de données, les données peuvent être divisées en plusieurs blocs et un nombre correspondant de threads peut être créé pour un traitement simultané afin d'améliorer l'efficacité.

Les mutex sont utilisés en C++ pour gérer des ressources partagées multithread : créez des mutex via std::mutex. Utilisez mtx.lock() pour obtenir un mutex et fournir un accès exclusif aux ressources partagées. Utilisez mtx.unlock() pour libérer le mutex.

Dans un environnement multi-thread, le comportement des fonctions PHP dépend de leur type : Fonctions normales : thread-safe, peuvent être exécutées simultanément. Fonctions qui modifient les variables globales : dangereuses, doivent utiliser un mécanisme de synchronisation. Fonction d'opération de fichier : dangereuse, nécessité d'utiliser un mécanisme de synchronisation pour coordonner l'accès. Fonction d'exploitation de la base de données : dangereux, le mécanisme du système de base de données doit être utilisé pour éviter les conflits.

Dans un environnement multithread, la gestion de la mémoire C++ est confrontée aux défis suivants : courses de données, blocages et fuites de mémoire. Les contre-mesures incluent : 1. L'utilisation de mécanismes de synchronisation, tels que les mutex et les variables atomiques ; 2. L'utilisation de structures de données sans verrouillage ; 3. L'utilisation de pointeurs intelligents ; 4. (Facultatif) La mise en œuvre du garbage collection ;

Les tests de programmes multithread sont confrontés à des défis tels que la non-répétabilité, les erreurs de concurrence, les blocages et le manque de visibilité. Les stratégies incluent : Tests unitaires : écrivez des tests unitaires pour chaque thread afin de vérifier le comportement du thread. Simulation multithread : utilisez un framework de simulation pour tester votre programme en contrôlant la planification des threads. Détection de courses aux données : utilisez des outils pour trouver des courses aux données potentielles, tels que valgrind. Débogage : utilisez un débogueur (tel que gdb) pour examiner l'état du programme d'exécution et trouver la source de la course aux données.
