


Was sind die Unterschiede zwischen Speicherordnungsoptionen bei der Multithread-Programmierung?
Die Unterschiede zwischen der Speicherordnung verstehen
Bei der Multithread-Programmierung werden atomare Operationen verwendet, um sicherzustellen, dass auf Daten zugegriffen und diese geändert werden kontrolliert und konsequent vorgehen. Die spezifische Reihenfolge der Speicheroperationen kann jedoch erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten des Programms haben. Die Aufzählung „memory_order“ bietet verschiedene Sortieroptionen mit jeweils eigenen Merkmalen und Auswirkungen.
memory_order_relaxed
Dieser Modus bietet minimale Synchronisierung und ermöglicht es dem Compiler und der Hardware, den Speicherzugriff zu optimieren und ändern Sie die Reihenfolge der Operationen. Es ist am wenigsten restriktiv und bietet keine Garantien für die Reihenfolge, die über die einzelne atomare Operation selbst hinausgeht.
memory_order_consume
Im Gegensatz zum falschen Verständnis in der Frage ist „memory_order_consume“ dies effektiv eine entspanntere Version von memory_order_acquire. Es legt einen Synchronisationspunkt zum Lesen der atomaren Variablen fest, garantiert jedoch nicht die Reihenfolge der davor geschriebenen entspannten Variablen. Wenn jedoch ein Thread die Variable Das Lesen der atomaren Variablen wird synchronisiert und alle zuvor erfolgten entspannten Schreibvorgänge werden ebenfalls synchronisiert. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass alle atomaren Variablen in allen Threads synchronisiert sind.
memory_order_release
memory_order_release verschiebt den atomaren Speicher an andere Threads, jedoch nur, wenn diese die Variable lesen mit „memory_order_consume“ oder „memory_order_acquire“. Es kann nicht garantiert werden, dass andere Threads die Änderung sofort sehen.
memory_order_acq_rel
Dieser Modus kombiniert „memory_order_acquire“ und „memory_order_release“. Es stellt sicher, dass ein Lesevorgang nicht mit einem alten Wert durchgeführt wird und dass Schreibvorgänge der Reihe nach freigegeben werden.
memory_order_seq_cst
memory_order_seq_cst ist der restriktivste Modus, der sequentielle Konsistenz erzwingt. Es garantiert, dass alle atomaren Operationen in der Reihenfolge angezeigt werden, in der sie ausgeführt werden, sowohl innerhalb eines einzelnen Threads als auch threadübergreifend. Außerdem wird dadurch erzwungen, dass Aktualisierungen in anderen Threads sichtbar sind, selbst wenn diese Aktualisierungen mit „memory_order_relaxed“ vorgenommen wurden.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWas sind die Unterschiede zwischen Speicherordnungsoptionen bei der Multithread-Programmierung?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Heiße KI -Werkzeuge

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

Video Face Swap
Tauschen Sie Gesichter in jedem Video mühelos mit unserem völlig kostenlosen KI-Gesichtstausch-Tool aus!

Heißer Artikel

Heiße Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Heiße Themen











Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
