효율적인 스레드 풀을 구현하기 위해 C 11을 어떻게 사용할 수 있습니까?
C 11의 스레드 풀링
배경
스레드 풀링은 관리에 사용되는 기술입니다. 여러 스레드를 효율적으로 사용합니다. 여기에는 작업 실행에 재사용할 수 있는 스레드 풀을 생성하여 각 작업에 대한 스레드를 생성하고 삭제하는 오버헤드를 방지하는 작업이 포함됩니다.
C 11의 스레드 풀 구현
C 11에서 스레드 풀을 구현하려면 다음을 고려하세요.
1. ThreadPool 클래스 생성
class ThreadPool { public: void Start(); void QueueJob(std::function<void()> job); void Stop(); bool busy(); private: ... };
2. 스레드 및 스레드 루프 시작
void ThreadPool::Start() { for (...) { threads.emplace_back(std::thread(&ThreadPool::ThreadLoop, this)); } } void ThreadPool::ThreadLoop() { while (true) { ... } }
풀의 각 스레드는 자체 무한 루프를 실행하며 새 작업이 실행될 때까지 끊임없이 기다립니다.
3. 작업 대기열
QueueJob 메서드를 사용하여 스레드 풀에 작업을 추가할 수 있습니다:
void ThreadPool::QueueJob(std::function<void()> job) { ... }
4. 스레드 풀 상태 확인
busy() 메소드를 사용하여 스레드 풀에 대기 중인 작업이 있는지 확인할 수 있습니다:
bool ThreadPool::busy() { ... }
5. 스레드 풀 중지
void ThreadPool::Stop() { ... }
이 방법은 풀의 모든 활성 스레드를 정상적으로 종료합니다.
이점 및 고려 사항
- 향상된 성능: 스레드 풀링은 스레드의 오버헤드를 줄입니다. 생성 및 소멸을 통해 성능이 향상됩니다.
- 효율적인 리소스 활용: 풀의 스레드를 재사용할 수 있어 불필요한 리소스 소비를 방지합니다.
- 더 쉬워진 스레드 관리: 스레드 풀을 관리하면 스레드 시작, 중지, 모니터링 등의 작업이 단순화됩니다. status.
- 주의 사항: 스레드 풀을 중지해도 현재 실행 중인 작업이 종료되지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 스레드 풀 소멸자를 호출하기 전에 모든 작업이 완료될 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
사용자 정의 스레드 풀을 생성하면 스레드 관리에 대한 제어력이 향상되고 병렬 작업 실행을 최적화할 수 있습니다. 신청하세요.
위 내용은 효율적인 스레드 풀을 구현하기 위해 C 11을 어떻게 사용할 수 있습니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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