


Pourquoi les compilateurs C n'optimisent-ils pas les écritures répétées de variables atomiques ?
Défis d'optimisation dans les écritures de variables atomiques
Malgré la règle "comme si" de la norme C permettant la coalescence d'écritures répétées dans la même variable atomique, les compilateurs n'effectuent généralement pas cette optimisation.
Raison du compilateur Retenue
La principale préoccupation est la perturbation potentielle du comportement attendu. Les programmeurs s'attendent à ce que les magasins atomiques se produisent individuellement, préservant ainsi la visibilité des valeurs intermédiaires pour les conditions de concurrence potentielles. Les magasins fusionnés pourraient violer cette attente, en particulier dans des scénarios tels que les barres de progression, où des mises à jour immédiates sont souhaitées.
Implications standard
Les normes C permettent le repliement de plusieurs écritures. à une seule variable atomique, même si différentes valeurs sont stockées. Cela suggère que les compilateurs pourraient fusionner plusieurs écritures pour améliorer les performances. Cependant, la nature « comme si » des opérations atomiques laisse la possibilité de décisions de mise en œuvre, et les compilateurs ont opté pour une approche prudente pour éviter tout comportement inattendu.
Cas d'optimisation
Malgré les pièges potentiels, il existe des cas d'utilisation légitimes pour optimiser les écritures atomiques. Par exemple, réduire les manipulations inutiles du nombre de références dans les boucles pourrait améliorer les performances. Pour résoudre ce problème, le groupe de travail C envisage d'étendre l'API atomique pour fournir un contrôle explicite sur l'optimisation.
Variables atomiques volatiles
L'utilisation de variables atomiques volatiles peut empêcher la fusion d'écrits. Bien que volatile n'interdise pas explicitement la fusion, il restreint l'optimisation et maintient la cohérence des écritures individuelles. Cependant, cela peut également introduire une surcharge indésirable et est déconseillé comme moyen principal d'empêcher la fusion.
Discussions en cours
Les discussions au sein du groupe de travail C explorent les moyens d'activer compilateurs pour optimiser les écritures atomiques en toute sécurité, le cas échéant. Cela inclut des propositions de syntaxe opt-in ou d'annotations pour indiquer quand l'optimisation est souhaitée et quand elle doit être évitée.
Jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint et mis en œuvre dans la norme, les compilateurs continueront probablement à éviter de fusionner les écritures atomiques dans maintenir la prévisibilité et se conformer aux attentes du programmeur.
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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.
