


MinGW-w64 avec le modèle de thread Win32 prend-il en charge « std :: thread » prêt à l'emploi ?
MinGW-w64 prend-il en charge std::thread avec le thread Win32 ?
Vous avez récemment configuré MinGW-w64 avec le modèle de thread Win32, en prévision performances améliorées. Cependant, vos tentatives d'utilisation de std::thread dans votre code se sont révélées vaines. Clarifions la situation :
Selon l'utilisateur rubenvb, le support de std::thread devrait être disponible quel que soit le modèle de thread sélectionné lors de l'installation. Cependant, votre expérience suggère le contraire.
Pour résoudre la confusion, considérez ces possibilités :
- hypothèse incorrecte possible : Il est concevable que vous ayez mal compris l'intention de rubenvb entièrement, vous amenant à vous attendre à un support qui n'existe pas.
- Manque de support intuitif : Il est possible que le support std::thread soit offert de manière non évidente.
- Support limité avec le thread Win32 : Malgré les hypothèses précédentes, il peut être vrai que MinGW-w64 avec le modèle de thread Win32 ne dispose pas d'un support natif pour std::thread prêt à l'emploi.
Il est important de souligner que les bibliothèques tierces comme mingw-std-threads sont exclues de cette enquête, car elles ne répondent pas au critère « prêt à l'emploi ». Par conséquent, concentrons-nous sur la question fondamentale :
MinGW-w64 prend-il en charge nativement le code qui utilise std::thread lorsqu'il est configuré avec le modèle de thread interne Win32 ?
Le La réponse, basée sur les informations disponibles, est :
Pour activer std::thread avec MinGW-w64 sous le modèle de thread Win32, envisagez d'installer les en-têtes mingw-std-threads. Cette disparité provient de l'absence de support natif des threads dans GCC, qui s'appuie sur des bibliothèques externes comme la glibc pour l'implémentation des threads. Étant donné que MinGW-w64 n'inclut pas la glibc, vous devrez utiliser des en-têtes alternatifs pour rendre std::thread fonctionnel.
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.

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

C # utilise le mécanisme de collecte automatique des ordures, tandis que C utilise la gestion manuelle de la mémoire. 1. Le collecteur des ordures de C # gère automatiquement la mémoire pour réduire le risque de fuite de mémoire, mais peut entraîner une dégradation des performances. 2.C fournit un contrôle de mémoire flexible, adapté aux applications qui nécessitent une gestion des beaux, mais doivent être manipulées avec prudence pour éviter les fuites de mémoire.
