【多线程-第三天-NSOperation的最大并发数 Objective-C语言】

一、好,我们现在来看NSOperation里边提供的这些方便操作

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1.最大并发数:怎么去设置最大并发数,最大并发数是什么意思,然后再来看队列的暂停/继续,包括取消,依赖,我们一会儿再看,

好,看这些事情的话,我们先来看最大并发数,

什么是最大并发数:同时执行的任务数,同一时间有三件事情正在执行,我开三个线程执行三个任务,最大并发数是三,三件事情同时在执行,但是注意我们线程数是多少,有三件事同时在执行,线程数是多少呢,有同学可能会说三,是三吗,还有主线程是吧,并发,就是我们由Operation开启的线程,不包括主线程,那就应该是三是吧,那三件事情同时在执行,那肯定得有三个线程啊,

但是你别忘了,线程之间是切换执行的,在同时执行的过程中,有可能有某个线程进入了等待状态吧,就绪状态吧,如果想让三个任务同时执行的话,是不是得再开一个线程,

我们在这里设置的最大并发数,其实并不是线程的真正个数,它仅仅能控制线程的个数基本是在三附近,可能是二吗,不可能是二,就是说肯定会比

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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