Thread

  • (void)threadStudent{
    /// 静态创建
    [NSThread detachNewThreadSelector:@selector(testThreadOne) toTarget:self withObject:nil];
    /// 这一句跟上面一句效果一致
    [self performSelectorInBackground:@selector(testThreadOne) withObject:nil];

    /// 动态创建有返回值
    NSThread *twoThread = [[NSThread alloc]initWithTarget:self selector:@selector(testThreadTwo) object:nil];

    /// 线程开启
    [twoThread start];
    /// 线程暂停
    [NSThread sleepForTimeInterval:1.0];//暂停一秒
    [NSThread sleepUntilDate:[NSDate dateWithTimeIntervalSinceNow:1.0]];//阻塞当前线程直到指定时间

    /// 线程取消
    [twoThread cancel];//做需要退出的标记,不会马上停止退出
    /// 线程停止
    [NSThread exit];// 终止除开主线程的所有线程并且退出,需要在掌控所有线程状态的情况下调用此方法,否则可能会导致内存问题。

    /// 获取当前线程
    [NSThread currentThread];

    /// 获取主线程
    [NSThread mainThread];

    /// 线程的优先级设定
    /*
    NSQualityOfServiceUserInteractive:最高优先级,用于用户交互事件
    NSQualityOfServiceUserInitiated:次高优先级,用于用户需要马上执行的事件
    NSQualityOfServiceDefault:默认优先级,主线程和没有设置优先级的线程都默认为这个优先级
    NSQualityOfServiceUtility:普通优先级,用于普通任务
    NSQualityOfServiceBackground:最低优先级,用于不重要的任务
    */
    [twoThread setQualityOfService:NSQualityOfServiceUserInteractive];//最高优先级设定
    }
    /// 默认方式

  • (void)threadStud1{
    num = 50;
    NSThread *thread1 = [[NSThread alloc]initWithTarget:self selector:@selector(testThreadOne) object:nil];

    thread1.name = @”1”;
    NSThread *thread2 = [[NSThread alloc]initWithTarget:self selector:@selector(testThreadOne) object:nil];

    thread2.name = @”2”;
    /// 注册通知
    [[NSNotificationCenter defaultCenter]addObserver:self selector:@selector(threadexit) name:NSThreadWillExitNotification object:nil];
    [thread1 start];
    [thread2 start];

}
- (void)testThreadOne{
while (num>0) {
@synchronized (self) {
if (num<=0) {break;}
num–;
DLog(@”\n%@”,[NSString stringWithFormat:@”num == %d,线程–>%@”,num,[NSThread currentThread].name]);
[NSThread sleepForTimeInterval:0.1];
}
}

}

  • (IBAction)NSThreadStudent:(id)sender{
    [self threadStud2];
    }
    /// runloopa 方式
  • (void)threadStud2{

    num = 50;
    NSThread *Thread1 = [[NSThread alloc]initWithTarget:self selector:@selector(thread1) object:nil];
    Thread1.name = @”1”;

    NSThread *Thread2 = [[NSThread alloc]initWithTarget:self selector:@selector(thread2) object:nil];
    Thread2.name = @”2”;
    /// 注册通知
    [[NSNotificationCenter defaultCenter]addObserver:self selector:@selector(threadexit) name:NSThreadWillExitNotification object:nil];

    /// 指派任务
    [self performSelector:@selector(testThreadOne1) onThread:Thread1 withObject:nil waitUntilDone:NO];
    [self performSelector:@selector(testThreadOne1) onThread:Thread2 withObject:nil waitUntilDone:NO];

    [Thread1 start];
    [Thread2 start];

}

  • (void)thread1{
    [NSThread currentThread].name = @”1”;
    NSRunLoop *loop1 = [NSRunLoop currentRunLoop];//当前
    [loop1 runUntilDate:[NSDate date]];//一直运行

}
- (void)thread2{
[NSThread currentThread].name = @”2”;
NSRunLoop *loop2 = [NSRunLoop currentRunLoop];
/*
NSDefaultRunLoopMode 默认循环,可能会受到主线程ui干扰
NSRunLoopCommonModes 不受干扰的
*/
[loop2 runMode:NSDefaultRunLoopMode beforeDate:[NSDate dateWithTimeIntervalSinceNow:20]];

}
- (void)testThreadOne1{
{
while (num>0) {
@synchronized (self) {
if (num>0) {
num–;
DLog(@”\n%@”,[NSString stringWithFormat:@”num == %d,线程–>%@”,num,[NSThread currentThread].name]);
[NSThread sleepForTimeInterval:0.1];
}
else{
if ([NSThread currentThread].isCancelled) {
break;
}
else{
DLog(@”任务执行完毕”);
[[NSThread currentThread] cancel];
// 停止当前线程循环
CFRunLoopStop(CFRunLoopGetCurrent());
}
}

        }
    }

}

}
- (void)testThreadTwo{

}
- (void)threadexit{
DLog(@”%@”,[NSString stringWithFormat:@”线程%@—–退出了”,[NSThread currentThread].name]);
}

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
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