pthread에서 스레드 우선순위를 어떻게 변경하며, 이를 수행할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
pthreads의 스레드 우선순위 조작
Linux에서 pthreads는 sched_param.priority 필드를 수정하여 스레드 우선순위를 조정하는 메커니즘을 제공합니다. 그러나 이 매개변수의 허용 범위와 적절한 값에 관해 의문이 제기됩니다.
스레드 우선순위 범위 및 옵션
스레드 우선순위 범위는 정책에 따라 다릅니다. 기본적으로 Linux는 우선순위 옵션을 제공하지 않는 SCHED_OTHER 정책을 사용합니다. 스레드 우선순위를 수정하려면 다른 스케줄링 정책으로 전환해야 합니다.
스케줄링 정책
- SCHED_FIFO 및 SCHED_RR: 실시간 FIFO(선입선출) 또는 RR(라운드 로빈) 원칙을 기반으로 스레드의 우선순위를 지정하는 스케줄링 정책입니다. 루트 권한이 필요하며 부적절하게 사용하면 잠재적으로 운영 체제가 중단될 수 있습니다.
- SCHED_BATCH: 프로세스의 배치 스타일 실행을 위해 설계된 비실시간 정책입니다. 높은 권한이 필요하지 않으며 성능상의 이점을 얻을 수 있습니다.
- SCHED_OTHER: 스레드에 실제 우선순위 수준이 아닌 적절한 수준을 할당하는 기본 예약 정책입니다.
상대 스레드 우선순위
스레드 우선순위를 너무 높게 설정하지 마십시오. 시스템이 불안정해질 수 있습니다. 특정 정책에 대해 허용 가능한 범위를 결정하려면 chrt -m 명령을 사용하십시오. 이 유틸리티는 시스템에서 지원하는 최소 및 최대 우선순위 값을 표시합니다.
예
다음 코드 조각은 스레드 우선순위를 SCHED_BATCH로 변경하는 방법을 보여줍니다.
<code class="c">pthread_t thread_id; int policy = SCHED_BATCH; struct sched_param param; pthread_getschedparam(thread_id, &policy, ¶m); param.sched_priority = 1; // Assign a non-zero priority value pthread_setschedparam(thread_id, policy, ¶m);</code>
주의
실시간 예약 정책은 위험을 초래할 수 있습니다. 필요한 경우에만 사용하고 그 의미를 철저히 이해하세요.
위 내용은 pthread에서 스레드 우선순위를 어떻게 변경하며, 이를 수행할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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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.

C는 시스템 프로그래밍 및 하드웨어 상호 작용에 적합합니다. 하드웨어에 가까운 제어 기능 및 객체 지향 프로그래밍의 강력한 기능을 제공하기 때문입니다. 1) C는 포인터, 메모리 관리 및 비트 운영과 같은 저수준 기능을 통해 효율적인 시스템 수준 작동을 달성 할 수 있습니다. 2) 하드웨어 상호 작용은 장치 드라이버를 통해 구현되며 C는 이러한 드라이버를 작성하여 하드웨어 장치와의 통신을 처리 할 수 있습니다.

C 및 XML의 미래 개발 동향은 다음과 같습니다. 1) C는 프로그래밍 효율성 및 보안을 개선하기 위해 C 20 및 C 23 표준을 통해 모듈, 개념 및 코 루틴과 같은 새로운 기능을 소개합니다. 2) XML은 데이터 교환 및 구성 파일에서 중요한 위치를 계속 차지하지만 JSON 및 YAML의 문제에 직면하게 될 것이며 XMLSCHEMA1.1 및 XPATH 3.1의 개선과 같이보다 간결하고 쉽게 구문 분석하는 방향으로 발전 할 것입니다.

C 지속적인 사용 이유에는 고성능, 광범위한 응용 및 진화 특성이 포함됩니다. 1) 고효율 성능 : C는 메모리 및 하드웨어를 직접 조작하여 시스템 프로그래밍 및 고성능 컴퓨팅에서 훌륭하게 수행합니다. 2) 널리 사용 : 게임 개발, 임베디드 시스템 등의 분야에서의 빛나기.

C 멀티 스레딩 및 동시 프로그래밍의 핵심 개념에는 스레드 생성 및 관리, 동기화 및 상호 제외, 조건부 변수, 스레드 풀링, 비동기 프로그래밍, 일반적인 오류 및 디버깅 기술, 성능 최적화 및 모범 사례가 포함됩니다. 1) std :: 스레드 클래스를 사용하여 스레드를 만듭니다. 예제는 스레드가 완성 될 때까지 생성하고 기다리는 방법을 보여줍니다. 2) std :: mutex 및 std :: lock_guard를 사용하여 공유 리소스를 보호하고 데이터 경쟁을 피하기 위해 동기화 및 상호 배제. 3) 조건 변수는 std :: 조건 _variable을 통한 스레드 간의 통신과 동기화를 실현합니다. 4) 스레드 풀 예제는 ThreadPool 클래스를 사용하여 효율성을 향상시키기 위해 작업을 병렬로 처리하는 방법을 보여줍니다. 5) 비동기 프로그래밍은 std :: as를 사용합니다

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C 학습자와 개발자는 StackoverFlow, Reddit의 R/CPP 커뮤니티, Coursera 및 EDX 코스, GitHub의 오픈 소스 프로젝트, 전문 컨설팅 서비스 및 CPPCon에서 리소스와 지원을받을 수 있습니다. 1. StackoverFlow는 기술적 인 질문에 대한 답변을 제공합니다. 2. Reddit의 R/CPP 커뮤니티는 최신 뉴스를 공유합니다. 3. Coursera와 Edx는 공식적인 C 과정을 제공합니다. 4. LLVM 및 부스트 기술 향상과 같은 GitHub의 오픈 소스 프로젝트; 5. JetBrains 및 Perforce와 같은 전문 컨설팅 서비스는 기술 지원을 제공합니다. 6. CPPCON 및 기타 회의는 경력을 돕습니다

C의 메모리 관리, 포인터 및 템플릿은 핵심 기능입니다. 1. 메모리 관리는 새롭고 삭제를 통해 메모리를 수동으로 할당하고 릴리스하며 힙과 스택의 차이에주의를 기울입니다. 2. 포인터는 메모리 주소를 직접 작동시키고주의해서 사용할 수 있습니다. 스마트 포인터는 관리를 단순화 할 수 있습니다. 3. 템플릿은 일반적인 프로그래밍을 구현하고 코드 재사용 성과 유연성을 향상 시키며 유형 파생 및 전문화를 이해해야합니다.
