IOS基础学习日志(七)利用dispatch_once创建单例及使用

本文介绍如何利用dispatch_once函数创建单例,并通过一个SchoolManager类的实例展示应用方法,使得代码更加简洁、高效。

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自苹果引入了Grand Central Dispatch (GCD)(Mac OS 10.6和iOS4.0)后,创建单例又有了新的方法,那就是使用dispatch_once函数,当然,随着演进的进行,还会有更多的更好的方法出现。今天就来简要介绍下如何利用dispatch_once创建单例。

       在开发中我们会用到NSNotificationCenter、NSFileManager等,获取他们的实例通过[NSNotificationCenter defaultCenter]和[NSFileManager defaultManager]来获取,其实这就是单例。

我们先看下函数void dispatch_once( dispatch_once_t *predicate, dispatch_block_t block);其中第一个参数predicate,该参数是检查后面第二个参数所代表的代码块是否被调用的谓词,第二个参数则是在整个应用程序中只会被调用一次的代码块。dispach_once函数中的代码块只会被执行一次,而且还是线程安全的。

       接下来我们来实现自己的单例,这里有一个SchoolManager类,为这个类实现单例

[cpp]  view plain copy
  1. +(SchoolManager *)sharedInstance  
  2. {  
  3.     static SchoolManager *sharedManager;  
  4.       
  5.     static dispatch_once_t onceToken;  
  6.     dispatch_once(&onceToken, ^{  
  7.         sharedManager = [[SchoolManager alloc] init];  
  8.     });  
  9.       
  10.     return sharedManager;  
  11. }  
到目前为止,我们就实现了一个单例,一切就搞定了,是不是很简单!

使用就按照如下方式获取唯一实例即可:

[cpp]  view plain copy
  1. SchoolManager *schoolManager = [SchoolManager sharedInstance];  
内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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