NSURLConnection和Runloop

本文详细介绍了两种设置NSURLConnection代理的方式及其区别,并探讨了如何控制代理方法的调用线程。此外,还特别注意到了在子线程中发送网络请求时遇到的问题及解决方法。

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- 1.1 涉及知识点

(1)两种为NSURLConnection设置代理方式的区别

    //第一种设置方式:
    //通过该方法设置代理,会自动的发送请求
    // [[NSURLConnection alloc]initWithRequest:request delegate:self];

    //第二种设置方式:
    //设置代理,startImmediately为NO的时候,该方法不会自动发送请求
    NSURLConnection *connect = [[NSURLConnection alloc]initWithRequest:request delegate:self startImmediately:NO];
    //手动通过代码的方式来发送请求
    //注意该方法内部会自动的把connect添加到当前线程的RunLoop中在默认模式下执行
    [connect start];

 

(2)如何控制代理方法在哪个线程调用

    //说明:默认情况下,代理方法会在主线程中进行调用(为了方便开发者拿到数据后处理一些刷新UI的操作不需要考虑到线程间通信)
    //设置代理方法的执行队列
    [connect setDelegateQueue:[[NSOperationQueue alloc]init]];

(3)开子线程发送网络请求的注意点,适用于自动发送网络请求模式

     //使用GCD开启一个子线程来发送网络请求
    dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
        //使用非自动发送网络请求模式,发送请求OK
        /*
        //创建NSURLConnection对象,设置代理,暂不发送
      NSURLConnection *connect =  [[NSURLConnection alloc]initWithRequest:request delegate:self startImmediately:NO];
        //设置代理方法的执行队列
        [connect setDelegateQueue:[[NSOperationQueue alloc]init]];

        //调用start发送网络请求
        [connect start];
        */

        //使用自动发送网络请求模式,发送请求失败(需要改造代码)
        //WHY?
        /*01 网络请求发送和数据接收是否成功,和一些因素相关,比如客户端的网速、服务器端的查询速度等等。
          02 而在子线程中创建的NSURLConnection对象是一个临时变量,当请求发送完成之后就被释放了,所以这个时候它的代理方法不会调用用。
          03 为什么使用非自动发送网络请求模式是OK的。
            因为在该模式中,调用了start来开始发送网络请求,该方法内部会自动将当前的connect作为一个Source添加到当前线程所在的Runloop中
            如果当前线程是子线程(即当前线程的runloop并未创建),那么该方法内部会默认先创建当前线程的Runloop,设置在runloop的默认模式下运行。
            此时runloop会对这个Connect对象进行强引用,保证了代理方法被调用的前提
         */
        NSURLConnection *connect = [[NSURLConnection alloc]initWithRequest:request delegate:self];
        [connect setDelegateQueue:[[NSOperationQueue alloc]init]];
        //创建当前线程的runloop,并开启runloop
        [[NSRunLoop currentRunLoop] run];
    });

 

转载于:https://www.cnblogs.com/HMJ-29/p/4943896.html

标题基于SpringBoot+Vue的学生交流互助平台研究AI更换标题第1章引言介绍学生交流互助平台的研究背景、意义、现状、方法与创新点。1.1研究背景与意义分析学生交流互助平台在当前教育环境下的需求及其重要性。1.2国内外研究现状综述国内外在学生交流互助平台方面的研究进展与实践应用。1.3研究方法与创新点概述本研究采用的方法论、技术路线及预期的创新成果。第2章相关理论阐述SpringBoot与Vue框架的理论基础及在学生交流互助平台中的应用。2.1SpringBoot框架概述介绍SpringBoot框架的核心思想、特点及优势。2.2Vue框架概述阐述Vue框架的基本原理、组件化开发思想及与前端的交互机制。2.3SpringBoot与Vue的整合应用探讨SpringBoot与Vue在学生交流互助平台中的整合方式及优势。第3章平台需求分析深入分析学生交流互助平台的功能需求、非功能需求及用户体验要求。3.1功能需求分析详细阐述平台的各项功能需求,如用户管理、信息交流、互助学习等。3.2非功能需求分析对平台的性能、安全性、可扩展性等非功能需求进行分析。3.3用户体验要求从用户角度出发,提出平台在易用性、美观性等方面的要求。第4章平台设计与实现具体描述学生交流互助平台的架构设计、功能实现及前后端交互细节。4.1平台架构设计给出平台的整体架构设计,包括前后端分离、微服务架构等思想的应用。4.2功能模块实现详细阐述各个功能模块的实现过程,如用户登录注册、信息发布与查看、在线交流等。4.3前后端交互细节介绍前后端数据交互的方式、接口设计及数据传输过程中的安全问题。第5章平台测试与优化对平台进行全面的测试,发现并解决潜在问题,同时进行优化以提高性能。5.1测试环境与方案介绍测试环境的搭建及所采用的测试方案,包括单元测试、集成测试等。5.2测试结果分析对测试结果进行详细分析,找出问题的根源并
内容概要:本文详细介绍了一个基于灰狼优化算法(GWO)优化的卷积双向长短期记忆神经网络(CNN-BiLSTM)融合注意力机制的多变量多步时间序列预测项目。该项目旨在解决传统时序预测方法难以捕捉非线性、复杂时序依赖关系的问题,通过融合CNN的空间特征提取、BiLSTM的时序建模能力及注意力机制的动态权重调节能力,实现对多变量多步时间序列的精准预测。项目不仅涵盖了数据预处理、模型构建与训练、性能评估,还包括了GUI界面的设计与实现。此外,文章还讨论了模型的部署、应用领域及其未来改进方向。 适合人群:具备一定编程基础,特别是对深度学习、时间序列预测及优化算法有一定了解的研发人员数据科学家。 使用场景及目标:①用于智能电网负荷预测、金融市场多资产价格预测、环境气象多参数预报、智能制造设备状态监测与预测维护、交通流量预测与智慧交通管理、医疗健康多指标预测等领域;②提升多变量多步时间序列预测精度,优化资源调度风险管控;③实现自动化超参数优化,降低人工调参成本,提高模型训练效率;④增强模型对复杂时序数据特征的学习能力,促进智能决策支持应用。 阅读建议:此资源不仅提供了详细的代码实现模型架构解析,还深入探讨了模型优化实际应用中的挑战与解决方案。因此,在学习过程中,建议结合理论与实践,逐步理解各个模块的功能实现细节,并尝试在自己的项目中应用这些技术方法。同时,注意数据预处理的重要性,合理设置模型参数与网络结构,控制多步预测误差传播,防范过拟合,规划计算资源与训练时间,关注模型的可解释性透明度,以及持续更新与迭代模型,以适应数据分布的变化。
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