iOS开发:深入理解dispatch_group

本文详细介绍了如何使用 DispatchGroup 来确保并发任务完成后执行特定操作。通过示例代码展示了如何利用 DispatchGroup 下载并合并两张图片,同时保持主线程响应。

转自:http://blog.youkuaiyun.com/liuyinghui523/article/details/50618092


Dispatch Group

在追加到Dispatch Queue中的多个任务处理完毕之后想执行结束处理,这种需求会经常出现。如果只是使用一个Serial Dispatch Queue(串行队列)时,只要将想执行的处理全部追加到该串行队列中并在最后追加结束处理即可,但是在使用Concurrent Queue 时,可能会同时使用多个Dispatch Queue时,源代码就会变得很复杂。

在这种情况下,就可以使用Dispatch Group。

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dispatch_group_t group = dispatch_group_create();
     dispatch_queue_t queue = dispatch_queue_create( "com.gcd-group.www" , DISPATCH_QUEUE_CONCURRENT);
     
     dispatch_group_async(group, queue, ^{
         for  ( int  i = 0; i < 1000; i++) {
             if  (i == 999) {
                 NSLog (@ "11111111" );
             }
         }
         
     });
     
     dispatch_group_async(group, queue, ^{
         NSLog (@ "22222222" );
     });
     
     dispatch_group_async(group, queue, ^{
         NSLog (@ "33333333" );
     });
     
     dispatch_group_notify(group, queue, ^{
         NSLog (@ "done" );
     });

控制台的输出:


因为向Concurrent Dispatch Queue 追加处理,多个线程并行执行,所以追加处理的执行顺序不定。执行顺序会发生变化,但是此执行结果的done一定是最后输出的。

无论向什么样的Dispatch Queue中追加处理,使用Dispatch Group都可以监视这些处理执行的结果。一旦检测到所有处理执行结束,就可以将结束的处理追加到Dispatch Queue中,这就是使用Dispatch Group的原因。

下面试一个使用Dispatch Group异步下载两张图片,然后合并成一张图片的medo(注意,我们总是应该在主线程中更新UI):

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#import "ViewController.h"
 
@interface  ViewController ()
@property  ( nonatomic , strong) UIImage *imageOne;
@property  ( nonatomic , strong) UIImage *imageTwo;
@property  ( nonatomic , weak) UILabel *textLabel;
@end
 
@implementation  ViewController
 
- ( void )viewDidLoad {
     [ super  viewDidLoad];
     
     [ self  operation1];
}
 
- ( void )operation1
{
     UILabel *textLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(200, 450, 0, 0)];
     textLabel.text = @ "正在下载图片" ;
     [textLabel sizeToFit];
     [ self .view addSubview:textLabel];
     self .textLabel = textLabel;
     [ self  group];
     NSLog (@ "在下载图片的时候,主线程貌似还可以干点什么" );
}
 
 
- ( void )group
{
     UIImageView *imageView = [[UIImageView alloc] init];
     [ self .view addSubview:imageView];
     
     dispatch_group_t group = dispatch_group_create();
     dispatch_queue_t queue = dispatch_queue_create( "cn.gcd-group.www" , DISPATCH_QUEUE_CONCURRENT);
     
     dispatch_group_async(group, queue, ^{
         NSLog (@ "正在下载第一张图片" );
         NSData  *data = [ NSData  dataWithContentsOfURL:[ NSURL  URLWithString:@ "http://images2015.cnblogs.com/blog/471463/201509/471463-20150912213125372-589808688.png" ]];
         NSLog (@ "第一张图片下载完毕" );
         self .imageOne = [UIImage imageWithData:data];
     });
     
     dispatch_group_async(group, queue, ^{
         NSLog (@ "正在下载第二张图片" );
         NSData  *data = [ NSData  dataWithContentsOfURL:[ NSURL  URLWithString:@ "http://images2015.cnblogs.com/blog/471463/201509/471463-20150912212457684-585830854.png" ]];
         NSLog (@ "第二张图片下载完毕" );
         self .imageTwo = [UIImage imageWithData:data];
     });
     
     dispatch_group_notify(group, queue, ^{
         UIGraphicsBeginImageContext(CGSizeMake(300, 400));
         
         [ self .imageOne drawInRect:CGRectMake(0, 0, 150, 400)];
         [ self .imageTwo drawInRect:CGRectMake(150, 0, 150, 400)];
         
         UIImage *newImage = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext();
         UIGraphicsEndImageContext();
         
         dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
             UIImageView *imageView = [[UIImageView alloc] initWithImage:newImage];
             [ self .view addSubview:imageView];
             self .textLabel.text = @ "图片合并完毕" ;
         });
     });
}
@end
光伏储能虚拟同步发电机VSG并网仿真模型(Similink仿真实现)内容概要:本文档介绍了光伏储能虚拟同步发电机(VSG)并网仿真模型的Simulink实现方法,重点在于通过建立光伏储能系统与虚拟同步发电机相结合的仿真模型,模拟其在并网过程中的动态响应与控制特性。该模型借鉴了同步发电机的惯性和阻尼特性,提升了新能源并网系统的频率和电压支撑能力,增强了系统的稳定性与可控性。文档还提及相关电力系统仿真技术的应用,包括逆变器控制、储能配置、并网稳定性分析等,并提供了完整的Simulink仿真文件及技术支持资源链接,便于科研人员复现与二次开发。; 适合人群:电气工程、自动化、能源系统等相关专业的研究生、科研人员及从事新能源并网技术开发的工程师。; 使用场景及目标:①用于研究光伏储能系统在弱电网条件下的并网稳定性问题;②掌握虚拟同步发电机(VSG)控制策略的设计与仿真方法;③支持高水平论文(如EI/SCI)的模型复现与创新研究;④为微电网、智能电网中的分布式能源接入提供技术参考。; 阅读建议:建议结合提供的Simulink模型文件与文档说明逐步操作,重点关注VSG控制模块的参数设置与动态响应分析,同时可延伸学习文中提及的MPPT、储能管理、谐波分析等相关技术,以提升综合仿真能力。
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