iOS多线程的一些使用心得

本文探讨了在iOS开发中使用GCD和NSOperation取消正在进行的下载或执行任务的方法。通过具体示例展示了如何利用标记变量和取消操作来终止任务。

主要是针对最近校招,面试官提的一些问题的总结与思考。

首先是关于GCD的,就是如何实现取消正在下载执行的任务,首先看一个Demo:

//    dispatch_queue_t queue = dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_HIGH, 0);

    dispatch_queue_t queue = dispatch_queue_create("CONCURRENT", DISPATCH_QUEUE_CONCURRENT);

    // 第一个线程

    dispatch_async(queue, ^{

        

        for (int i = 0; i < 10000; i++) {

            if (_isCaceled) {

                NSLog(@"%@ ",[NSThread currentThread]);

                //                [NSThread exit];

                break;

            }

            NSLog(@"%@ i = %d",[NSThread currentThread],i);

        }

    });

    

    // 第二个线程

    dispatch_async(queue, ^{

        for (int i = 0; i < 10000; i++) {

            NSLog(@"%@ j = %d",[NSThread currentThread],i);

        }

    });

    NSLog(@"---end---");

第一点要理解的是,如果是dispatch_async()来执行异步任务它是不会阻塞当前函数的执行,而使用dispatch_sync()则会;那么该如何取消正在执行的操作呢?我在网上查了很多资料,发现并没有很好的解决取消下载的办法,目前我想到一个办法就是在执行的代码块中,用一个死循环设置一个标记变量,不断判断是否取消线程执行,如果接收到取消执行,那么直接return就可以保证block任务的取消,但这并不能保证网络任务也会取消。

其次是关于NSOperation的,也同样的看Demo,

NSOperationQueue *queue = [[NSOperationQueue alloc]init];

    NSBlockOperation *blockOperation1 = [NSBlockOperation blockOperationWithBlock:^{

        NSLog(@"%@",[NSThread currentThread]);

        for (int i = 0; i < 1000; i++) {

            if (i == 500) {

                [blockOperation1 cancel];

                return ;

            }

            NSLog(@"i = %d",i);

        }

    }];

    

    NSBlockOperation *blockOperation2 = [NSBlockOperation blockOperationWithBlock:^{

        NSLog(@"%@",[NSThread currentThread]);

        for (int i = 0; i < 1000; i++) {

            NSLog(@"j = %d",i);

        }

    }];

//    [blockOperation start];// 直接调用将会同步执行

//    [queue addOperation:blockOperation1];// 添加到队列异步执行

    [blockOperation1 addDependency:blockOperation2];// 添加依赖关系,前一个任务依赖后一个任务的执行

    [queue addOperation:blockOperation1];

    [queue addOperation:blockOperation2];

//    [blockOperation2 start];

//    [blockOperation1 start];// 调用会出现错误

    NSLog(@"---end---");

下载任务的取消也同样的是参照上面GCD的解决办法,但也并不是很有效;需要说明的是,当设置NSOperation任务的依赖关系时,从属的任务不能调用start方法,否则会报错。
内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的养老院管理系统的设计与实现,旨在应对人口老龄化带来的管理挑战。系统通过整合住户档案、健康监测、护理计划、任务调度等核心功能,构建了从数据采集、清洗、AI风险预测到服务调度与可视化的完整技术架构。采用C++高性能服务端结合消息队列、规则引擎和机器学习模型,实现了健康状态实时监控、智能任务分配、异常告警推送等功能,并解决了多源数据整合、权限安全、老旧硬件兼容等实际问题。系统支持模块化扩展与流程自定义,提升了养老服务效率、医护协同水平和住户安全保障,同时为运营决策提供数据支持。文中还提供了关键模块的代码示例,如健康指数算法、任务调度器和日志记录组件。; 适合人群:具备C++编程基础,从事软件开发或系统设计工作1-3年的研发人员,尤其是关注智慧养老、医疗信息系统开发的技术人员。; 使用场景及目标:①学习如何在真实项目中应用C++构建高性能、可扩展的管理系统;②掌握多源数据整合、实时健康监控、任务调度与权限控制等复杂业务的技术实现方案;③了解AI模型在养老场景中的落地方式及系统架构设计思路。; 阅读建议:此资源不仅包含系统架构与模型描述,还附有核心代码片段,建议结合整体设计逻辑深入理解各模块之间的协同机制,并可通过重构或扩展代码来加深对系统工程实践的掌握。
内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的城市交通流量数据可视化分析系统的设计与实现。系统涵盖数据采集与预处理、存储与管理、分析建模、可视化展示、系统集成扩展以及数据安全与隐私保护六大核心模块。通过多源异构数据融合、高效存储检索、实时处理分析、高交互性可视化界面及模块化架构设计,实现了对城市交通流量的实时监控、历史趋势分析与智能决策支持。文中还提供了关键模块的C++代码示例,如数据采集、清洗、CSV读写、流量统计、异常检测及基于SFML的柱状图绘制,增强了系统的可实现性与实用性。; 适合人群:具备C++编程基础,熟悉数据结构与算法,有一定项目开发经验的高校学生、研究人员及从事智能交通系统开发的工程师;适合对大数据处理、可视化技术和智慧城市应用感兴趣的技术人员。; 使用场景及目标:①应用于城市交通管理部门,实现交通流量实时监测与拥堵预警;②为市民出行提供路径优化建议;③支持交通政策制定与信号灯配时优化;④作为智慧城市建设中的智能交通子系统,实现与其他城市系统的数据协同。; 阅读建议:建议结合文中代码示例搭建开发环境进行实践,重点关注多线程数据采集、异常检测算法与可视化实现细节;可进一步扩展机器学习模型用于流量预测,并集成真实交通数据源进行系统验证。
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