백엔드 개발 C++ C++ 원자 라이브러리 사용 및 제한 사항

C++ 원자 라이브러리 사용 및 제한 사항

Jun 01, 2024 pm 07:51 PM
c++ 원자 라이브러리

C++ 원자 라이브러리는 데이터 원자성을 보장하기 위해 스레드로부터 안전한 데이터 유형을 제공합니다. 원자 변수는 중단할 수 없으며 더하기, 빼기, 교환을 포함한 광범위한 원자 연산을 제공합니다. 일반적인 유형에는 std::atomic<T> 및 std::atomic_flag가 있습니다. 원자 라이브러리는 스레드로부터 안전한 카운터 생성과 같은 실제 응용 프로그램에 매우 유용합니다. 원자성 연산은 비원자성 연산보다 느릴 수 있으며 클래스 멤버에서는 작동하지 않습니다.

C++ 原子库的使用和限制

C++ Atomic Library: 사용법 및 제한 사항

소개

Atomic Library는 데이터 원자성을 보장하기 위해 동시 환경에서 사용할 수 있는 스레드로부터 안전한 데이터 유형을 제공합니다. C++에서는 <atomic></atomic> 헤더 파일이 원자 라이브러리를 정의합니다. <atomic> 头文件定义了原子库。

常见数据类型

原子库提供了以下数据类型:

  • std::atomic<T>:模板类,其中 T 应为任意类型。
  • std::atomic_flag:无锁标志型变量。
  • std::atomic_bool:无锁布尔型变量。
  • std::atomic_int:无锁整数型变量。
  • std::atomic_uint:无锁无符号整数型变量。
  • std::atomic_long:无锁长整型变量。
  • std::atomic_ulong:无锁无符号长整型变量。

线程安全性

原子变量是线程安全的,这意味着即使多个线程同时访问变量,也可以保证数据的一致性。原子操作被认为是不可中断的,这意味着一次原子操作不会被其他线程打断。

原子操作

原子库提供了以下原子操作:

  • fetch_add:原子地将一个值加到变量中。
  • fetch_sub:原子地从变量中减去一个值。
  • fetch_and:原子地将一个位掩码与变量执行按位与操作。
  • fetch_or:原子地将一个位掩码与变量执行按位或操作。
  • fetch_xor:原子地将一个位掩码与变量执行按位异或操作。
  • load:原子地从变量中加载值。
  • store:原子地将值存储到变量中。
  • exchange:原子地将变量的值与另一个值交换。
  • compare_exchange_strong:原子地检查变量的值是否等于预期值,如果是,则将其与新值交换。
  • compare_exchange_weak:类似于 compare_exchange_strong,但仅当变量的值未被另一个线程修改时才交换值。

实战案例:线程安全计数器

考虑以下线程安全计数器示例:

#include <atomic>
#include <thread>

std::atomic<int> counter;

void increment_counter() {
    for (int i = 0; i < 1000000; i++) {
        counter++;
    }
}

int main() {
    std::thread t1(increment_counter);
    std::thread t2(increment_counter);

    t1.join();
    t2.join();

    std::cout << "Final counter value: " << counter << std::endl;
    return 0;
}
로그인 후 복사

在该示例中,counter 被声明为原子整数,并使用 fetch_add 操作原子地递增。两个线程并发递增计数器,最后打印最终值。

限制

虽然原子库非常有用,但它们有一些限制:

  • 开销:原子操作比非原子操作速度慢。
  • 死锁:如果两个线程都尝试使用 compare_exchange
  • 공통 데이터 유형
  • 원자 라이브러리는 다음 데이터 유형을 제공합니다:

    std::atomic<T>: 템플릿 클래스, 여기서 T 어떤 유형에도 적용되어야 합니다. std::atomic_flag: 잠금 해제 플래그 변수.

    std::atomic_bool: 잠금이 없는 부울 변수.

    🎜std::atomic_int: 잠금이 없는 정수 변수. 🎜🎜std::atomic_uint: 잠금이 없는 부호 없는 정수 변수. 🎜🎜std::atomic_long: 잠금이 없는 긴 정수 변수. 🎜🎜std::atomic_ulong: 잠금이 없는 부호 없는 긴 정수 변수. 🎜🎜🎜🎜스레드 안전성🎜🎜🎜원자 변수는 스레드로부터 안전합니다. 즉, 여러 스레드가 동시에 변수에 액세스하더라도 데이터 일관성이 보장됩니다. 원자적 작업은 중단할 수 없는 것으로 간주됩니다. 즉, 원자적 작업은 다른 스레드에 의해 중단될 수 없습니다. 🎜🎜🎜원자적 연산🎜🎜🎜원자적 라이브러리는 다음과 같은 원자적 연산을 제공합니다: 🎜
      🎜fetch_add: 원자적으로 변수에 값을 추가합니다. 🎜🎜fetch_sub: 변수에서 값을 원자적으로 뺍니다. 🎜🎜fetch_and: 비트마스크와 변수에 대해 비트 단위 AND 연산을 원자적으로 수행합니다. 🎜🎜fetch_or: 비트마스크와 변수에 대해 비트별 OR 연산을 원자적으로 수행합니다. 🎜🎜fetch_xor: 비트마스크와 변수에 대해 비트별 XOR 연산을 원자적으로 수행합니다. 🎜🎜load: 변수에서 값을 원자적으로 로드합니다. 🎜🎜store: 값을 변수에 원자적으로 저장합니다. 🎜🎜교환: 변수 값을 다른 값으로 원자적으로 교환합니다. 🎜🎜compare_exchange_strong: 변수 값이 예상 값과 같은지 원자적으로 확인하고, 일치하면 새 값으로 교환합니다. 🎜🎜compare_exchange_weak: compare_exchange_strong과 유사하지만 변수 값이 다른 스레드에 의해 수정되지 않은 경우에만 값을 교환합니다. 🎜🎜🎜🎜실용 예: 스레드 안전 카운터 🎜🎜🎜다음 스레드 안전 카운터 예를 고려하세요. 🎜rrreee🎜이 예에서 counter는 원자 정수로 선언되고 fetch_add를 사용합니다. code> 작업은 원자적으로 증가합니다. 두 스레드 모두 동시에 카운터를 증가시키고 최종적으로 최종 값을 인쇄합니다. 🎜🎜🎜제한 사항🎜🎜🎜원자 라이브러리는 매우 유용하지만 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 🎜<ul>🎜🎜오버헤드🎜: 원자 작업은 비원자 작업보다 느립니다. 🎜🎜🎜Deadlock🎜: 두 스레드가 <code>compare_exchange를 사용하여 동시에 동일한 변수를 변경하려고 하면 교착 상태가 발생할 수 있습니다. 🎜🎜🎜클래스 멤버에게는 적용할 수 없습니다🎜: 원자적 작업은 중단할 수 없어야 하기 때문에 원자 라이브러리는 클래스 멤버에게 적용되지 않습니다. 🎜🎜🎜🎜결론🎜🎜🎜원자 라이브러리는 동시 환경에서 매우 유용한 스레드로부터 안전한 데이터 유형을 제공합니다. 코드에서 올바르게 사용하려면 해당 작업과 제한 사항을 이해하는 것이 중요합니다. 🎜

위 내용은 C++ 원자 라이브러리 사용 및 제한 사항의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

본 웹사이트의 성명
본 글의 내용은 네티즌들의 자발적인 기여로 작성되었으며, 저작권은 원저작자에게 있습니다. 본 사이트는 이에 상응하는 법적 책임을 지지 않습니다. 표절이나 침해가 의심되는 콘텐츠를 발견한 경우 admin@php.cn으로 문의하세요.

핫 AI 도구

Undresser.AI Undress

Undresser.AI Undress

사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱

AI Clothes Remover

AI Clothes Remover

사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.

Undress AI Tool

Undress AI Tool

무료로 이미지를 벗다

Clothoff.io

Clothoff.io

AI 옷 제거제

Video Face Swap

Video Face Swap

완전히 무료인 AI 얼굴 교환 도구를 사용하여 모든 비디오의 얼굴을 쉽게 바꾸세요!

뜨거운 도구

메모장++7.3.1

메모장++7.3.1

사용하기 쉬운 무료 코드 편집기

SublimeText3 중국어 버전

SublimeText3 중국어 버전

중국어 버전, 사용하기 매우 쉽습니다.

스튜디오 13.0.1 보내기

스튜디오 13.0.1 보내기

강력한 PHP 통합 개발 환경

드림위버 CS6

드림위버 CS6

시각적 웹 개발 도구

SublimeText3 Mac 버전

SublimeText3 Mac 버전

신 수준의 코드 편집 소프트웨어(SublimeText3)

C 현에서 숯의 역할은 무엇입니까? C 현에서 숯의 역할은 무엇입니까? Apr 03, 2025 pm 03:15 PM

C에서 숯 유형은 문자열에 사용됩니다. 1. 단일 문자를 저장하십시오. 2. 배열을 사용하여 문자열을 나타내고 널 터미네이터로 끝납니다. 3. 문자열 작동 함수를 통해 작동합니다. 4. 키보드에서 문자열을 읽거나 출력하십시오.

C 언어로 멀티 스레딩을 구현하는 4 가지 방법 C 언어로 멀티 스레딩을 구현하는 4 가지 방법 Apr 03, 2025 pm 03:00 PM

언어의 멀티 스레딩은 프로그램 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. C 언어에서 멀티 스레딩을 구현하는 4 가지 주요 방법이 있습니다. 독립 프로세스 생성 : 여러 독립적으로 실행되는 프로세스 생성, 각 프로세스에는 자체 메모리 공간이 있습니다. 의사-다일리트 레딩 : 동일한 메모리 공간을 공유하고 교대로 실행하는 프로세스에서 여러 실행 스트림을 만듭니다. 멀티 스레드 라이브러리 : PTHREADS와 같은 멀티 스레드 라이브러리를 사용하여 스레드를 만들고 관리하여 풍부한 스레드 작동 기능을 제공합니다. COROUTINE : 작업을 작은 하위 작업으로 나누고 차례로 실행하는 가벼운 다중 스레드 구현.

C-Subscript를 계산하는 방법 3 첨자 5 C-Subscript 3 첨자 5 알고리즘 튜토리얼 C-Subscript를 계산하는 방법 3 첨자 5 C-Subscript 3 첨자 5 알고리즘 튜토리얼 Apr 03, 2025 pm 10:33 PM

C35의 계산은 본질적으로 조합 수학이며, 5 개의 요소 중 3 개 중에서 선택된 조합 수를 나타냅니다. 계산 공식은 C53 = 5입니다! / (3! * 2!)는 효율을 향상시키고 오버플로를 피하기 위해 루프에 의해 직접 계산할 수 있습니다. 또한 확률 통계, 암호화, 알고리즘 설계 등의 필드에서 많은 문제를 해결하는 데 조합의 특성을 이해하고 효율적인 계산 방법을 마스터하는 데 중요합니다.

고유 한 기능 사용 거리 함수 C 사용지 자습서 고유 한 기능 사용 거리 함수 C 사용지 자습서 Apr 03, 2025 pm 10:27 PM

STD :: 고유 한 컨테이너의 인접한 중복 요소를 제거하고 끝으로 이동하여 반복자를 첫 번째 중복 요소로 반환합니다. STD :: 거리는 두 반복자 사이의 거리, 즉 그들이 가리키는 요소의 수를 계산합니다. 이 두 기능은 코드를 최적화하고 효율성을 향상시키는 데 유용하지만 : std :: 고유 한 중복 요소를 다루는 것과 같이주의를 기울여야합니다. 비 랜덤 액세스 반복자를 다룰 때는 STD :: 거리가 덜 효율적입니다. 이러한 기능과 모범 사례를 마스터하면이 두 기능의 힘을 완전히 활용할 수 있습니다.

C 언어로 뱀 명칭을 적용하는 방법은 무엇입니까? C 언어로 뱀 명칭을 적용하는 방법은 무엇입니까? Apr 03, 2025 pm 01:03 PM

C 언어에서 뱀 명칭은 코딩 스타일 컨벤션으로 여러 단어를 연결하여 여러 단어를 연결하여 가변 이름 또는 기능 이름을 형성하여 가독성을 향상시킵니다. 편집 및 운영에는 영향을 미치지 않지만 긴 이름 지정, IDE 지원 문제 및 역사적 수하물을 고려해야합니다.

c c Apr 04, 2025 am 07:54 AM

C의 Release_Semaphore 함수는 다른 스레드 또는 프로세스가 공유 리소스에 액세스 할 수 있도록 얻은 수피를 해제하는 데 사용됩니다. 세마포어 수를 1 씩 증가시켜 차단 스레드가 계속 실행 될 수 있습니다.

Dev-C 버전의 문제 Dev-C 버전의 문제 Apr 03, 2025 pm 07:33 PM

Dev-C 4.9.9.2 컴파일 오류 및 솔루션 Windows 11 시스템에서 프로그램을 컴파일 할 때 Dev-C 4.9.9.2를 사용하여 다음과 같은 오류 메시지를 표시 할 수 있습니다. gcc.exe : aborted (programcollect2) pleasesubmitafullbugreport.seeforinstructions. 최종 "컴파일은 성공적"이지만 실제 프로그램은 실행할 수 없으며 오류 메시지 "원본 코드 아카이브를 컴파일 할 수 없습니다"가 팝업됩니다. 일반적으로 링커가 수집하기 때문입니다

C# vs. C : 역사, 진화 및 미래 전망 C# vs. C : 역사, 진화 및 미래 전망 Apr 19, 2025 am 12:07 AM

C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

See all articles