std::atomic のアトミック オブジェクトとは何ですか?
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std::atomic の Atomic オブジェクトとは何ですか<>
std::atomic<> テンプレートは、同時に実行できる型を提供します未定義の動作を発生させることなく、複数のスレッドによって操作されます。
原子性of std::atomic<>
std::atomic<> の各インスタンス化は、通常の C オブジェクトとは異なり、インスタンス上での異なるスレッドによる同時操作を可能にするアトミック タイプを表します。データへの排他的アクセスを確保し、データ競合を防ぎます。
Atomic操作
アトミック オブジェクトに対して実行される操作は、本質的にアトミックであることを意味します。
- アトミック オブジェクトの状態への変更は、すべてのスレッドに表示されることが保証されます。 >
- アトミック オブジェクトへのアクセスにより、スレッド間の同期が確立され、非アトミック メモリが順序付けされる可能性があります
メモリ順序と std::atomic<>
std::atomic<> は、同期とメモリ順序を正確に制御します。さまざまなメモリ順序オプションをサポートし、以下を含みます:
- std::memory_order_relaxed: 同期や順序の保証はありません。
- std::memory_order_release: 同じアトミック変数を取得する他のスレッドから書き込みが見えるようにします。
- std::memory_order_acquire: ことを保証します。ロードは、他のスレッドの同じアトミック変数に対するリリース操作の後に表示されます。
- std::memory_order_seq_cst: すべてのアトミック操作間に順次一貫性 (完全なグローバル順序付け) を提供します。
例: 算術演算
個別= や などの算術演算子はアトミックな操作であり、それらを個別のロード、追加、ストアの操作に分解することはアトミックではない可能性があります。例:
a = a + 12;
この操作には次の手順が含まれます:
- a の値をロードします。
- それに 12 を加えます。
- 結果を a に戻します。
ステップ 2 と 3 は次のとおりです。アトミックではないため、追加とストアの間で別のスレッドが a を変更する可能性がある競合状態が発生する可能性があります。
基本的な算術演算の代替
一般的な使用例の場合算術演算を伴う場合は、std::atomic<> で定義されている同等のオーバーロード演算子を使用することをお勧めします。これらの演算子は操作全体をアトミックに実行し、逐次一貫性を確保します。
アトミック性とメモリ モデルに関する追加リソース
- C アトミックとメモリの順序
- 比較: C 11 のアトミックを使用したロックレス プログラミングとミューテックスおよびRW-locks
- C 11 では、標準化されたメモリ モデルが導入されました。それはどういう意味ですか?そして、それは C プログラミングにどのような影響を与えるのでしょうか?
- C 11 の同時実行性
以上がstd::atomic のアトミック オブジェクトとは何ですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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ファイルの操作の問題に関する真実:ファイルの開きが失敗しました:不十分な権限、間違ったパス、およびファイルが占有されます。データの書き込みが失敗しました:バッファーがいっぱいで、ファイルは書き込みできず、ディスクスペースが不十分です。その他のFAQ:遅いファイルトラバーサル、誤ったテキストファイルエンコード、およびバイナリファイルの読み取りエラー。

C言語関数は、コードモジュール化とプログラム構築の基礎です。それらは、宣言(関数ヘッダー)と定義(関数体)で構成されています。 C言語は値を使用してパラメーターをデフォルトで渡しますが、外部変数はアドレスパスを使用して変更することもできます。関数は返品値を持つか、または持たない場合があり、返品値のタイプは宣言と一致する必要があります。機能の命名は、ラクダを使用するか、命名法を強調して、明確で理解しやすい必要があります。単一の責任の原則に従い、機能をシンプルに保ち、メンテナビリティと読みやすさを向上させます。

C言語関数名の定義には、以下が含まれます。関数名は、キーワードとの競合を避けるために、明確で簡潔で統一されている必要があります。関数名にはスコープがあり、宣言後に使用できます。関数ポインターにより、関数を引数として渡すか、割り当てます。一般的なエラーには、競合の命名、パラメータータイプの不一致、および未宣言の関数が含まれます。パフォーマンスの最適化は、機能の設計と実装に焦点を当てていますが、明確で読みやすいコードが重要です。

C言語関数は再利用可能なコードブロックです。彼らは入力を受け取り、操作を実行し、結果を返すことができます。これにより、再利用性が改善され、複雑さが軽減されます。関数の内部メカニズムには、パラメーターの渡し、関数の実行、および戻り値が含まれます。プロセス全体には、関数インラインなどの最適化が含まれます。単一の責任、少数のパラメーター、命名仕様、エラー処理の原則に従って、優れた関数が書かれています。関数と組み合わせたポインターは、外部変数値の変更など、より強力な関数を実現できます。関数ポインターは機能をパラメーターまたはストアアドレスとして渡し、機能への動的呼び出しを実装するために使用されます。機能機能とテクニックを理解することは、効率的で保守可能で、理解しやすいCプログラムを書くための鍵です。

C35の計算は、本質的に組み合わせ数学であり、5つの要素のうち3つから選択された組み合わせの数を表します。計算式はC53 = 5です! /(3! * 2!)。これは、ループで直接計算して効率を向上させ、オーバーフローを避けることができます。さらに、組み合わせの性質を理解し、効率的な計算方法をマスターすることは、確率統計、暗号化、アルゴリズム設計などの分野で多くの問題を解決するために重要です。

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