GCD信号量

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GCD信号量机制主要涉及到以下三个函数:
dispatch_semaphore_create(long value); // 创建信号量
dispatch_semaphore_signal(dispatch_semaphore_t deem); // 发送信号量
dispatch_semaphore_wait(dispatch_semaphore_t dsema, dispatch_time_t timeout); // 等待信号量

dispatch_semaphore_create(long value);和GCD的group等用法一致,这个函数是创建一个dispatch_semaphore_类型的信号量,并且创建的时候需要指定信号量的大小。
dispatch_semaphore_wait(dispatch_semaphore_t dsema, dispatch_time_t timeout); 等待信号量。该函数会对信号量进行减1操作。如果减1后信号量小于0(即减1前信号量值为0),那么该函数就会一直等待,也就是不返回(相当于阻塞当前线程),直到该函数等待的信号量的值大于等于1,该函数会对信号量的值进行减1操作,然后返回。
dispatch_semaphore_signal(dispatch_semaphore_t deem); 发送信号量。该函数会对信号量的值进行加1操作。

通常等待信号量和发送信号量的函数是成对出现的。并发执行任务时候,在当前任务执行之前,用dispatch_semaphore_wait函数进行等待(阻塞),直到上一个任务执行完毕后且通过dispatch_semaphore_signal函数发送信号量(使信号量的值加1),dispatch_semaphore_wait函数收到信号量之后判断信号量的值大于等于1,会再对信号量的值减1,然后当前任务可以执行,执行完毕当前任务后,再通过dispatch_semaphore_signal函数发送信号量(使信号量的值加1),通知执行下一个任务......如此一来,通过信号量,就达到了并发队列中的任务同步执行的要求。

2.用信号量机制使异步线程完成同步操作
众所周知,并发队列中的任务,由异步线程执行的顺序是不确定的,两个任务分别由两个线程执行,很难控制哪个任务先执行完,哪个任务后执行完。但有时候确实有这样的需求:两个任务虽然是异步的,但仍需要同步执行。这时候,GCD信号量就可以大显身手了。

用GCD的信号量来实现异步线程同步操作

- (void)touchesBegan:(NSSet<UITouch *> *)touches withEvent:(UIEvent *)event {
    dispatch_semaphore_t sem = dispatch_semaphore_create(0);
    dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
        
        NSLog(@"任务1:%@",[NSThread currentThread]);
        dispatch_semaphore_signal(sem);
    });
    
    dispatch_semaphore_wait(sem, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    
    dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
        NSLog(@"任务2:%@",[NSThread currentThread]);
        dispatch_semaphore_signal(sem);
    });
    
    dispatch_semaphore_wait(sem, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    
    dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
        NSLog(@"任务3:%@",[NSThread currentThread]);
    });
}

}

例如以下情况,分别执行两个异步的AFN网络请求,第二个网络请求需要等待第一个网络请求响应后再执行,使用信号量的实现:

- (void)touchesBegan:(NSSet<UITouch *> *)touches withEvent:(UIEvent *)event {
    NSString *urlString1 = @"/Users/ws/Downloads/Snip20161223_20.png";
    NSString *urlString2 = @"/Users/ws/Downloads/Snip20161223_21.png";
    // 创建信号量
    dispatch_semaphore_t sem = dispatch_semaphore_create(0);
    dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
        AFHTTPSessionManager *manager = [AFHTTPSessionManager manager];
        
        [manager POST:urlString1 parameters:nil progress:^(NSProgress * _Nonnull downloadProgress) {
            
        } success:^(NSURLSessionDataTask * _Nonnull task, id  _Nullable responseObject) {
            NSLog(@"1完成!");
            // 发送信号量
            dispatch_semaphore_signal(sem);
        } failure:^(NSURLSessionDataTask * _Nullable task, NSError * _Nonnull error) {
            NSLog(@"1失败!");
            // 发送信号量
            dispatch_semaphore_signal(sem);
        }];
    });
    
    dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
        // 等待信号量
        dispatch_semaphore_wait(sem, DISPATCH_TIME_FOREVER);
        AFHTTPSessionManager *manager = [AFHTTPSessionManager manager];
        
        [manager POST:urlString2 parameters:nil progress:^(NSProgress * _Nonnull downloadProgress) {
            
        } success:^(NSURLSessionDataTask * _Nonnull task, id  _Nullable responseObject) {
            NSLog(@"2完成!");
        } failure:^(NSURLSessionDataTask * _Nullable task, NSError * _Nonnull error) {
            NSLog(@"2失败!");
        }];
    });
}