13、Swift 并发编程中的全局参与者:增强 EmojiArt 应用的持久缓存

Swift 并发编程中的全局参与者:增强 EmojiArt 应用的持久缓存

1. 参与者类型基础回顾

在 Swift 并发编程中,参与者(Actor)类型是一种线程安全的类型,它通过编译时检查和诊断来保护其内部状态免受并发访问的影响。以下是参与者类型的一些关键特性:
- 内部同步与外部异步 :参与者允许“内部”同步访问其状态,而编译器会强制对“外部”访问使用异步调用。
- 非隔离方法 :使用 nonisolated 关键字前缀的参与者方法表现为标准类方法,不提供隔离机制。
- 串行执行器 :参与者使用运行时管理的串行执行器来序列化方法调用和属性访问。
- Sendable 协议 Sendable 协议表示一个值在并发上下文中使用是安全的, @Sendable 属性要求方法或闭包参数使用可发送的值。

2. 全局参与者概述

2.1 全局参与者的概念

在某些情况下,我们需要一个全局可访问的单一共享参与者,例如应用的数据库层、图像或数据缓存以及用户的认证状态等。Swift 允许我们使用 @globalActor 属性来创建自己的全局参与者,使其自动符合 GlobalActor 协议。

2.2 全局参与者的定义

全局参与者需要满足一个要求,即必须有一个名为 shar

【EI复现】基于主从博弈的新型城镇配电系统产消者竞价策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于主从博弈理论的新型城镇配电系统中产消者竞价策略的研究,结合IEEE33节点系统,利用Matlab进行仿真代码实现。该研究聚焦于电力市场环境下产消者(既生产又消费电能的主体)之间的博弈行为建模,通过构建主从博弈模型优化竞价策略,提升配电系统运行效率与经济性。文中详细阐述了模型构建思路、优化算法设计及Matlab代码实现过程,旨在复现高水平期刊(EI收录)研究成果,适用于电力系统优化、能源互联网及需求响应等领域。; 适合人群:具备电力系统基础知识和一定Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源系统优化工作的工程技术人员;尤其适合致力于电力市场博弈、分布式能源调度等方向的研究者。; 使用场景及目标:① 掌握主从博弈在电力系统产消者竞价中的建模方法;② 学习Matlab在电力系统优化仿真中的实际应用技巧;③ 复现EI级别论文成果,支撑学术研究或项目开发;④ 深入理解配电系统中分布式能源参与市场交易的决策机制。; 阅读建议:建议读者结合IEEE33节点标准系统数据,逐步调试Matlab代码,理解博弈模型的变量设置、目标函数构建与求解流程;同时可扩展研究不同市场机制或引入不确定性因素以增强模型实用性。
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