


Comment puis-je déterminer avec précision le nombre de cœurs physiques de mon système, compte tenu de la présence d'hyper-threading ?
Détection du nombre de processeurs/cœurs physiques avec prise en charge de l'hyper-threading
Dans les applications multithread qui visent une efficacité maximale, connaître le Le nombre de processeurs physiques ou de cœurs est crucial. La création excessive de threads peut nuire aux performances, en particulier dans les scénarios où l'hyper-threading est pris en charge.
Détection de l'hyper-threading
Pour déterminer avec précision le nombre de processeurs physiques, vous avez besoin pour détecter si l'hyper-threading est pris en charge et activé. Voici comment procéder :
- Identifier le fournisseur du processeur : Exécutez l'instruction CPUID avec la fonction 0 pour récupérer le fournisseur du processeur (par exemple, "GenuineIntel" ou "AuthenticAMD").
- Vérifier l'hyper-threading (Intel) : Pour les processeurs Intel, vérifiez le bit 28 dans EDX à partir de la fonction CPUID 1. S'il est défini, l'hyper-threading est pris en charge.
- Vérifier l'Hyper-Threading (AMD) : Pour les processeurs AMD, exécutez la fonction CPUID 0x80000008 pour obtenir le nombre de cœurs dans ECX[7:0]. Si ce nombre est supérieur à zéro, l'hyper-threading est pris en charge.
Détermination du nombre de cœurs physiques
Une fois la prise en charge de l'hyper-threading détectée, suivez ces étapes pour déterminer le nombre de cœurs physiques :
- Pour les processeurs Intel, exécutez la fonction CPUID 4 et obtenez le nombre de EAX[31:26] 1.
- Pour les processeurs AMD, utilisez le valeur ECX[7:0] précédemment obtenue à partir de la fonction CPUID 0x80000008 et ajoutez 1.
Exemple d'implémentation
Le programme C suivant démontre la détection d'hyper- threading et le nombre de cœurs physiques :
<code class="cpp">#include <iostream> #include <string> using namespace std; void cpuID(unsigned i, unsigned regs[4]) { #ifdef _WIN32 __cpuid((int *)regs, (int)i); #else asm volatile ("cpuid" : "=a" (regs[0]), "=b" (regs[1]), "=c" (regs[2]), "=d" (regs[3]) : "a" (i), "c" (0)); #endif } int main(int argc, char *argv[]) { unsigned regs[4]; // ... (Code for vendor detection, feature check, and logical core count) // Hyper-Threading detection bool hyperThreads = cpuFeatures & (1 << 28) && cores < logical; // ... (Code for physical core count based on vendor) cout << "hyper-threads: " << (hyperThreads ? "true" : "false") << endl; return 0; }</code>
Conclusion
En suivant ces étapes, vous pouvez détecter avec précision le nombre de processeurs/cœurs physiques tout en tenant compte de l'hyper -prise en charge du filetage. Ces informations sont précieuses pour optimiser les performances de vos applications multithread.
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!

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L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

C Les apprenants et les développeurs peuvent obtenir des ressources et le soutien de Stackoverflow, des cours R / CPP de Reddit, Coursera et EDX, des projets open source sur GitHub, des services de conseil professionnel et CPPCON. 1. StackOverflow fournit des réponses aux questions techniques; 2. La communauté R / CPP de Reddit partage les dernières nouvelles; 3. Coursera et Edx fournissent des cours de C officiels; 4. Projets open source sur GitHub tels que LLVM et Boost Améliorer les compétences; 5. Les services de conseil professionnel tels que Jetbrains et Perforce fournissent un support technique; 6. CPPCON et d'autres conférences aident les carrières

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

L'application de l'analyse statique en C comprend principalement la découverte de problèmes de gestion de la mémoire, la vérification des erreurs de logique de code et l'amélioration de la sécurité du code. 1) L'analyse statique peut identifier des problèmes tels que les fuites de mémoire, les doubles versions et les pointeurs non initialisés. 2) Il peut détecter les variables inutilisées, le code mort et les contradictions logiques. 3) Les outils d'analyse statique tels que la couverture peuvent détecter le débordement de tampon, le débordement entier et les appels API dangereux pour améliorer la sécurité du code.

C a toujours une pertinence importante dans la programmation moderne. 1) Les capacités de fonctionnement matériel et directes en font le premier choix dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés et de l'informatique haute performance. 2) Les paradigmes de programmation riches et les fonctionnalités modernes telles que les pointeurs intelligents et la programmation de modèles améliorent sa flexibilité et son efficacité. Bien que la courbe d'apprentissage soit raide, ses capacités puissantes le rendent toujours important dans l'écosystème de programmation d'aujourd'hui.

L'utilisation de la bibliothèque Chrono en C peut vous permettre de contrôler plus précisément les intervalles de temps et de temps. Explorons le charme de cette bibliothèque. La bibliothèque Chrono de C fait partie de la bibliothèque standard, qui fournit une façon moderne de gérer les intervalles de temps et de temps. Pour les programmeurs qui ont souffert de temps et ctime, Chrono est sans aucun doute une aubaine. Il améliore non seulement la lisibilité et la maintenabilité du code, mais offre également une précision et une flexibilité plus élevées. Commençons par les bases. La bibliothèque Chrono comprend principalement les composants clés suivants: std :: chrono :: system_clock: représente l'horloge système, utilisée pour obtenir l'heure actuelle. std :: chron

L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.
