


Quelles sont les différences entre les options de classement de la mémoire dans la programmation multithread ?
Comprendre les différences entre l'ordre de la mémoire
Dans la programmation multithread, les opérations atomiques sont utilisées pour garantir que les données sont consultées et modifiées dans un de manière contrôlée et cohérente. Cependant, l'ordre spécifique des opérations en mémoire peut avoir un impact significatif sur le comportement du programme. L'énumération memory_order fournit différentes options de classement, chacune avec ses propres caractéristiques et implications.
memory_order_relaxed
Ce mode offre une synchronisation minimale et permet au compilateur et au matériel d'optimiser l'accès à la mémoire. et modifier l'ordre des opérations. C'est le moins restrictif et ne comporte aucune garantie d'ordre au-delà de l'opération atomique individuelle elle-même.
memory_order_consume
Contrairement à la compréhension incorrecte présentée dans la question, memory_order_consume est effectivement une version plus détendue de memory_order_acquire. Il établit un point de synchronisation pour lire la variable atomique, mais il ne garantit pas l'ordre des variables détendues écrites avant elle. Cependant, si un thread modifie la variable X et la libère en utilisant ce mode, les autres threads consommant la variable Y verront également X publié.
memory_order_acquire
Ce mode garantit que la lecture de la variable atomique est synchronisée et que toutes les écritures assouplies survenues avant elle sont également synchronisées. Cela ne signifie pas nécessairement que toutes les variables atomiques de tous les threads sont synchronisées.
memory_order_release
memory_order_release pousse le magasin atomique vers d'autres threads, mais seulement s'ils lisent la variable en utilisant memory_order_consume ou memory_order_acquire. Cela ne garantit pas que les autres threads verront immédiatement le changement.
memory_order_acq_rel
Ce mode combine memory_order_acquire et memory_order_release. Il garantit qu'une lecture n'est pas effectuée avec une ancienne valeur et que les écritures sont libérées dans l'ordre.
memory_order_seq_cst
memory_order_seq_cst est le mode le plus restrictif, imposant une cohérence séquentielle. Il garantit que toutes les opérations atomiques apparaissent dans l'ordre dans lequel elles sont exécutées, à la fois au sein d'un seul thread et entre les threads. Cela force également les mises à jour à être visibles dans d'autres fils de discussion, même si ces mises à jour ont été effectuées à l'aide de memory_order_relaxed.
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.

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 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.

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.

C isnotdying; il se révolte.1) C reste réévèreurtoitSversatity et effecciation en termes
