Maison développement back-end C++ Le concept clé de la programmation multithread C++ est de savoir comment synchroniser les threads ?

Le concept clé de la programmation multithread C++ est de savoir comment synchroniser les threads ?

Jun 03, 2024 am 11:55 AM
多线程 同步

Concepts clés de synchronisation multi-thread C++ : Verrouillage mutex : assurez-vous que la section critique n'est accessible que par un seul thread. Variables de condition : les threads peuvent être réveillés lorsque des conditions spécifiques sont remplies. Fonctionnement atomique : une instruction CPU unique sans interruption pour garantir l'atomicité des modifications de variables partagées.

C++ 多线程编程的关键概念是如何同步线程的?

Concepts clés de la programmation multithread C++ : synchronisation des threads

La synchronisation des threads est un élément crucial de la programmation multithread. Elle garantit que plusieurs threads peuvent accéder en toute sécurité aux ressources partagées et éviter les conflits et la corruption des données. Ce qui suit présente les concepts clés de la synchronisation des threads en C++ :

Mutex :

Mutex (mutex) est un mécanisme de contrôle d'accès qui permet à un seul thread d'accéder à la section critique à la fois, c'est-à-dire qu'un accès synchrone est requis zone de code. L'utilisation d'un verrou mutex peut empêcher plusieurs threads de modifier des variables partagées en même temps, provoquant ainsi une corruption des données.

std::mutex mtx;  // 定义互斥锁对象

void someFunction() {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);  // 在进入临界区前加锁
    // 访问临界区代码
}
Copier après la connexion

Variables conditionnelles :

Les variables conditionnelles permettent aux threads d'être réveillés lorsque des conditions spécifiques sont remplies. Ceci est utile dans la programmation multithread coopérative, par exemple lorsqu'un thread attend qu'un autre thread produise des données.

std::condition_variable cv;  // 定义条件变量对象
std::mutex mtx;  // 关联的互斥锁对象

void produce() {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);  // 加锁
    // 产生数据
    cv.notify_all();  // 通知所有等待此条件的线程
}

void consume() {
    std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx);  // 加锁
    cv.wait(lock);  // 等待 `produce()` 函数生产数据
    // 消费数据
}
Copier après la connexion

Opérations atomiques :

Les opérations atomiques sont des instructions de processeur unique qui ne peuvent pas être interrompues par d'autres threads, garantissant que les modifications apportées aux variables partagées sont atomiques.

std::atomic<int> count;  // 定义原子变量

void incrementCount() {
    count++;  // 原子方式增加 `count`
}
Copier après la connexion

Cas pratique :

Considérons le programme multi-thread suivant :

std::vector<int> numbers;  // 共享的整型数组

void addNumber(int n) {
    numbers.push_back(n);
}

int main() {
    std::thread t1(addNumber, 1);
    std::thread t2(addNumber, 2);
    t1.join();
    t2.join();
    
    std::cout << "Numbers in the vector: ";
    for (int n : numbers) {
        std::cout << n << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
    
    return 0;
}
Copier après la connexion

Dans cet exemple, numbers le tableau est une ressource partagée accessible simultanément par plusieurs threads. Si des mesures de synchronisation ne sont pas prises, des conditions de concurrence critique peuvent survenir, entraînant une corruption des données.

Pour accéder au tableau en toute sécurité, nous pouvons utiliser un verrou mutex :

void addNumber(int n) {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);  // 在访问数组前加锁
    numbers.push_back(n);
}
Copier après la connexion

De cette façon, un seul thread peut accéder au tableau à la fois, garantissant ainsi l'intégrité des données.

Sortie :

Numbers in the vector: 1 2 
Copier après la connexion

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Déclaration de ce site Web
Le contenu de cet article est volontairement contribué par les internautes et les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original. Ce site n'assume aucune responsabilité légale correspondante. Si vous trouvez un contenu suspecté de plagiat ou de contrefaçon, veuillez contacter admin@php.cn

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress

Undresser.AI Undress

Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover

AI Clothes Remover

Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool

Undress AI Tool

Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io

Clothoff.io

Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator

AI Hentai Generator

Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

R.E.P.O. Crystals d'énergie expliqués et ce qu'ils font (cristal jaune)
1 Il y a quelques mois By 尊渡假赌尊渡假赌尊渡假赌
R.E.P.O. Meilleurs paramètres graphiques
1 Il y a quelques mois By 尊渡假赌尊渡假赌尊渡假赌
R.E.P.O. Comment réparer l'audio si vous n'entendez personne
1 Il y a quelques mois By 尊渡假赌尊渡假赌尊渡假赌
R.E.P.O. Commandes de chat et comment les utiliser
1 Il y a quelques mois By 尊渡假赌尊渡假赌尊渡假赌

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1

Bloc-notes++7.3.1

Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise

SublimeText3 version chinoise

Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1

Envoyer Studio 13.0.1

Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6

Dreamweaver CS6

Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac

SublimeText3 version Mac

Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

Exceptions de fonctions C++ et multithreading : gestion des erreurs dans les environnements concurrents Exceptions de fonctions C++ et multithreading : gestion des erreurs dans les environnements concurrents May 04, 2024 pm 04:42 PM

La gestion des exceptions de fonction en C++ est particulièrement importante pour les environnements multithread afin de garantir la sécurité des threads et l’intégrité des données. L'instruction try-catch vous permet d'intercepter et de gérer des types spécifiques d'exceptions lorsqu'elles se produisent afin d'éviter les plantages du programme ou la corruption des données.

Utilisation du framework de tests unitaires JUnit dans un environnement multithread Utilisation du framework de tests unitaires JUnit dans un environnement multithread Apr 18, 2024 pm 03:12 PM

Il existe deux approches courantes lors de l'utilisation de JUnit dans un environnement multithread : les tests monothread et les tests multithread. Les tests monothread s'exécutent sur le thread principal pour éviter les problèmes de concurrence, tandis que les tests multithread s'exécutent sur les threads de travail et nécessitent une approche de test synchronisée pour garantir que les ressources partagées ne sont pas perturbées. Les cas d'utilisation courants incluent le test de méthodes multi-thread-safe, telles que l'utilisation de ConcurrentHashMap pour stocker des paires clé-valeur, et des threads simultanés pour opérer sur les paires clé-valeur et vérifier leur exactitude, reflétant l'application de JUnit dans un environnement multi-thread. .

Comment implémenter le multi-threading en PHP ? Comment implémenter le multi-threading en PHP ? May 06, 2024 pm 09:54 PM

Le multithreading PHP fait référence à l'exécution simultanée de plusieurs tâches dans un seul processus, ce qui est réalisé en créant des threads exécutés indépendamment. Vous pouvez utiliser l'extension Pthreads en PHP pour simuler le comportement multi-threading. Après l'installation, vous pouvez utiliser la classe Thread pour créer et démarrer des threads. Par exemple, lors du traitement d'une grande quantité de données, les données peuvent être divisées en plusieurs blocs et un nombre correspondant de threads peut être créé pour un traitement simultané afin d'améliorer l'efficacité.

Comment la concurrence et le multithreading des fonctions Java peuvent-ils améliorer les performances ? Comment la concurrence et le multithreading des fonctions Java peuvent-ils améliorer les performances ? Apr 26, 2024 pm 04:15 PM

Les techniques de concurrence et de multithreading utilisant les fonctions Java peuvent améliorer les performances des applications, notamment en suivant les étapes suivantes : Comprendre les concepts de concurrence et de multithreading. Tirez parti des bibliothèques de concurrence et multithread de Java telles que ExecutorService et Callable. Pratiquez des cas tels que la multiplication matricielle multithread pour réduire considérablement le temps d'exécution. Profitez des avantages d’une vitesse de réponse accrue des applications et d’une efficacité de traitement optimisée grâce à la concurrence et au multithreading.

Comment se comportent les fonctions PHP dans un environnement multithread ? Comment se comportent les fonctions PHP dans un environnement multithread ? Apr 16, 2024 am 10:48 AM

Dans un environnement multi-thread, le comportement des fonctions PHP dépend de leur type : Fonctions normales : thread-safe, peuvent être exécutées simultanément. Fonctions qui modifient les variables globales : dangereuses, doivent utiliser un mécanisme de synchronisation. Fonction d'opération de fichier : dangereuse, nécessité d'utiliser un mécanisme de synchronisation pour coordonner l'accès. Fonction d'exploitation de la base de données : dangereux, le mécanisme du système de base de données doit être utilisé pour éviter les conflits.

Comment gérer les ressources partagées en multi-threading en C++ ? Comment gérer les ressources partagées en multi-threading en C++ ? Jun 03, 2024 am 10:28 AM

Les mutex sont utilisés en C++ pour gérer des ressources partagées multithread : créez des mutex via std::mutex. Utilisez mtx.lock() pour obtenir un mutex et fournir un accès exclusif aux ressources partagées. Utilisez mtx.unlock() pour libérer le mutex.

Défis et stratégies pour tester les programmes multithread en C++ Défis et stratégies pour tester les programmes multithread en C++ May 31, 2024 pm 06:34 PM

Les tests de programmes multithread sont confrontés à des défis tels que la non-répétabilité, les erreurs de concurrence, les blocages et le manque de visibilité. Les stratégies incluent : Tests unitaires : écrivez des tests unitaires pour chaque thread afin de vérifier le comportement du thread. Simulation multithread : utilisez un framework de simulation pour tester votre programme en contrôlant la planification des threads. Détection de courses aux données : utilisez des outils pour trouver des courses aux données potentielles, tels que valgrind. Débogage : utilisez un débogueur (tel que gdb) pour examiner l'état du programme d'exécution et trouver la source de la course aux données.

Défis et contre-mesures de la gestion de la mémoire C++ dans un environnement multithread ? Défis et contre-mesures de la gestion de la mémoire C++ dans un environnement multithread ? Jun 05, 2024 pm 01:08 PM

Dans un environnement multithread, la gestion de la mémoire C++ est confrontée aux défis suivants : courses de données, blocages et fuites de mémoire. Les contre-mesures incluent : 1. L'utilisation de mécanismes de synchronisation, tels que les mutex et les variables atomiques ; 2. L'utilisation de structures de données sans verrouillage ; 3. L'utilisation de pointeurs intelligents ; 4. (Facultatif) La mise en œuvre du garbage collection ;

See all articles