


Ist die Circular Buffer Queue von liblfds wirklich sperrenfrei und garantiert sie den Fortschritt für alle Threads?
Sperrenfreie Fortschrittsgarantien in einer kreisförmigen Pufferwarteschlange
Das Konzept der sperrenfreien Algorithmen stellt die Fähigkeit mindestens eines Threads sicher Machen Sie kontinuierliche Fortschritte, unabhängig von den Aktionen anderer Threads. Allerdings stößt diese Definition manchmal auf Unklarheiten, insbesondere im Kontext von Parallelitätsbibliotheken wie liblfds.
Liblfds verwendet benutzerdefinierte Atome und Speicherbarrieren für seine Implementierung mit begrenzten Warteschlangen. Obwohl der Algorithmus effizient erscheinen mag, bleibt seine sperrenfreie Natur fraglich.
Fortsetzung des Fortschritts:
Der PUSH-Algorithmus reserviert einen Platz in der Warteschlange für Benutzerdaten. Bis die Sequenznummer aktualisiert wird, bleibt der Steckplatz jedoch für POP-Vorgänge unzugänglich. Diese Abhängigkeit vom erfolgreichen PUSH-Abschluss führt zu einer Situation, in der andere Threads blockiert oder verzögert werden können, was auf einen möglichen Mangel an Fortschrittsgarantien hinweist.
Bewertung des Algorithmus:
Der Algorithmus entspricht nicht unbedingt der vom Autor vorgeschlagenen Definition von „lock-free“. Die Kombination aus m_write_index und s.sequence_number fungiert als Mutex pro Element und führt zu potenziellen Fehlern bei Vorhandensein eines angehaltenen Threads, der einen Slot reserviert hat.
Bewertung von Leistung und Funktionalität Aspekte:
Leistung:
Unangefochtene Leistung ist aufgrund minimaler atomarer Operationen zufriedenstellend. Die konkurrierende Leistung ist ebenfalls angemessen, obwohl der m_write_index eine Konfliktquelle sein kann, wenn mehrere Leser versuchen, auf die Warteschlange zuzugreifen.
Immunität gegenüber Kontextwechsel:
Teilweise Immunität wird bereitgestellt, da andere Threads weiterhin Elemente in die Warteschlange verschieben können, selbst wenn ein Thread während des kritischen Bereichs den Kontext wechselt. Popup-Elemente können jedoch ins Stocken geraten, wenn das laufende Element betroffen ist.
Funktionseinschränkungen:
Der Algorithmus ist nicht sicher für die asynchrone Thread-Beendigung oder für den Zugriff von Interrupt- oder Signalhandlern. Es kann sein, dass nicht alle Elemente vollständig geleert werden, wenn ein Thread während des kritischen Bereichs unterbrochen wird.
Fazit:
Während die liblfds-Warteschlangenimplementierung einige Leistungsvorteile bieten kann, ist ihre Sperre -Freiheit ist aufgrund der Abhängigkeit vom erfolgreichen PUSH-Abschluss fraglich. Es erfüllt die strenge Definition von Fortschrittsgarantien nicht vollständig und bestimmte Randfälle können zur Blockierung des Fortschritts oder sogar zum Scheitern führen.
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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.

Die zukünftigen Entwicklungstrends von C und XML sind: 1) C werden neue Funktionen wie Module, Konzepte und Coroutinen in den Standards C 20 und C 23 einführen, um die Programmierungseffizienz und -sicherheit zu verbessern. 2) XML nimmt weiterhin eine wichtige Position in den Datenaustausch- und Konfigurationsdateien ein, steht jedoch vor den Herausforderungen von JSON und YAML und entwickelt sich in einer prägnanteren und einfacheren Analyse wie die Verbesserungen von XMLSchema1.1 und XPATH3.1.

C Gründe für die kontinuierliche Verwendung sind seine hohe Leistung, breite Anwendung und sich weiterentwickelnde Eigenschaften. 1) Leistung mit hoher Effizienz. 2) weit verbreitete: Glanz in den Feldern der Spieleentwicklung, eingebettete Systeme usw. 3) Kontinuierliche Entwicklung: Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1983 hat C weiterhin neue Funktionen hinzugefügt, um seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

C Die Kernkonzepte von Multithreading und gleichzeitiger Programmierung umfassen Thread -Erstellung und -management, Synchronisation und gegenseitige Ausschluss, bedingte Variablen, Thread -Pooling, asynchrones Programmieren, gemeinsame Fehler und Debugging -Techniken sowie Leistungsoptimierung sowie Best Practices. 1) Erstellen Sie Threads mit der STD :: Thread -Klasse. Das Beispiel zeigt, wie der Thread erstellt und wartet. 2) Synchronisieren und gegenseitige Ausschluss, um std :: mutex und std :: lock_guard zu verwenden, um gemeinsam genutzte Ressourcen zu schützen und den Datenwettbewerb zu vermeiden. 3) Zustandsvariablen realisieren Kommunikation und Synchronisation zwischen Threads über std :: Condition_Variable. 4) Das Beispiel des Thread -Pools zeigt, wie die Threadpool -Klasse verwendet wird, um Aufgaben parallel zu verarbeiten, um die Effizienz zu verbessern. 5) Asynchrones Programmieren verwendet std :: als

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.

Die Speicherverwaltung, Hinweise und Vorlagen von C sind Kernfunktionen. 1. Die Speicherverwaltung zuteilt manuell manuell und freisetzt Speicher durch neue und löscht und achten Sie auf den Unterschied zwischen Haufen und Stapel. 2. Zeiger erlauben den direkten Betrieb von Speicheradressen und verwenden Sie sie mit Vorsicht. Intelligente Zeiger können das Management vereinfachen. 3. Template implementiert die generische Programmierung, verbessert die Wiederverwendbarkeit und Flexibilität der Code und muss die Typableitung und Spezialisierung verstehen.

Das moderne C -Designmodell verwendet neue Funktionen von C 11 und darüber hinaus, um flexiblere und effizientere Software aufzubauen. 1) Verwenden Sie Lambda -Ausdrücke und STD :: Funktion, um das Beobachtermuster zu vereinfachen. 2) Die Leistung durch mobile Semantik und perfekte Weiterleitung optimieren. 3) Intelligente Zeiger gewährleisten die Sicherheit und das Management von Ressourcen.

C -Lernende und Entwickler können Ressourcen und Unterstützung von Stackoverflow, Reddits R/CPP -Community, Coursera und EDX -Kursen, Open -Source -Projekten zu Github, professionellen Beratungsdiensten und CPPCON erhalten. 1. Stackoverflow gibt Antworten auf technische Fragen. 2. Die R/CPP -Community von Reddit teilt die neuesten Nachrichten; 3.. Coursera und EDX bieten formelle C -Kurse; 4. Open Source -Projekte auf Github wie LLVM und Boost verbessern die Fähigkeiten; 5. Professionelle Beratungsdienste wie Jetbrains und Perforce bieten technische Unterstützung; 6. CPPCON und andere Konferenzen helfen Karrieren
