GCD的创建和获取

本文详细介绍了GCD中的任务、队列、线程概念,以及两种多线程方式:串行队列和并发队列。同时展示了如何通过手动创建和获取系统提供的方式来获取不同类型的dispatch_queue。

重新整理了一下GCD,发现还是模糊,写得不好,见谅

  

    1.//GCD中的几个概念

    //1.Task   任务
    //2.Queue  队列
    //3.Thread 线程
    

    2.一些概念理解  

   //Task 是一个一个的任务,可以是方法,函数

   //Queue 队列,为了保证任务的顺利执行,线程会被放到队列中,顺序执行
   //Thread,每个任务都会被放到一个适当的线程中执行

   


    3.GCD的方式

     GCD有两种方式的多线程:

    一种是serialQueue,另一种是 concurrentQueue

    
    serrial queue 是串行队列,先进先出
    特点:一个线程执行完之后,再执行下一个线程,必须等待一个线程执行完毕后,下一个线程才会执行,
    
    concurrent queue 是并发队列

    特点:一个线程开始后,下一个线程就可以执行了,不必等待前一个线程完成


   4.获取dispatch_queue的方式

  获得线程的方法有两种

  第一种是手动创建:

创建serialQueue串行队列

dispatch_queue_t serialQueue = dispatch_queue_create("com.Master_Mo", DISPATCH_QUEUE_SERIAL);     //创建sarialQueue
    dispatch_async(serialQueue, ^{


            NSLog(@"this is serialQueue");
    });


创建concurrentQueue并行队列

dispatch_queue_t concurrentQueue = dispatch_queue_create("com.Master_Mo", DISPATCH_QUEUE_CONCURRENT);
    dispatch_async(concurrentQueue, ^{


        NSLog(@"this concurrentQueue");


    });


第二种是获取系统提供的dispatch_queue

    //获得主线程
    dispatch_queue_t mainQueue = dispatch_get_main_queue();
    dispatch_async(mainQueue, ^{


        NSLog(@"this mainQueue");


    });

  //获得global(并行队列),
    dispatch_queue_t globalQueue = dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0); //默认DEFAULT 中级
    dispatch_async(globalQueue, ^{


        NSLog(@"this globalQueue");


    });


   点击进入global里,可以看到优先级排序

#define DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_HIGH 2         
#define DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT 0  //默认
#define DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_LOW (-2)
#define DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_BACKGROUND INT16_MIN   //后台

得到的global dispatch Queue实际上可以理解为是一个 Concurrent Dispatch Queue,Main Dispatch Queue实际上可以理解为Serial Dispatch Queue(并且只有一个)。


下载前必看:https://renmaiwang.cn/s/bvbfw Verilog设计_串并转换 / 移位寄存器实现了一种串并转换的功能,其核心原理在于移位寄存器的运用。 这里详细展示了串转并以及并转串两种不同的设计方案。 每一种转换模式都设有专属的使能信号,同时并行输出数据的格式提供了两种选择:最低有效位优先(lsb)最高有效位优先(msb)。 串并转换技术主要应用于串行传输与并行传输这两种数据传输模式之间的相互转换,而移位寄存器是达成这一目标的常用工具,能够支持并行及串行的数据输入与输出操作。 这些移位寄存器通常被设定为“串行输入、并行输出”(SIPO)或“并行输入、串行输出”(PISO)两种工作模式。 在串行数据输出的过程中,构成数据字符的码元会按照既定的时间顺序逐位进行传输。 相比之下,并行数据传输则是在同一时刻将固定数量(普遍为8位或16位等)的数据字符码元同时发送至接收端。 数据输入通常采用串行格式进行。 一旦数据成功输入寄存器,它便可以在所有输出端同时被读取,或者选择逐位移出。 寄存器中的每个触发器均设计为边沿触发类型,并且所有触发器均以特定的时钟频率协同工作。 对于每一个输入位而言,它需要经过N个时钟周期才能最终在N个输出端呈现,从而完成并行输出。 值得注意的是,在串行加载数据期间,并行输出端的数据状态应保持稳定。 数据输入则采用并行格式。 在将数据写入寄存器的操作过程中,写/移位控制线必须暂时处于非工作状态;而一旦需要执行移位操作,控制线便会变为激活状态,并且寄存器会被锁定以保持当前状态。 只要时钟周期数不超过输入数据串的长度,数据输出端Q将按照预定的顺序逐位读出并行数据,并且必须明确区分最低有效位(LSB)最高有效位(MSB)。
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