특정 Qt 스레드에서 Functor 또는 Lambda를 실행하는 방법은 무엇입니까?
Qt의 특정 스레드에서 펑터 또는 람다를 실행하는 방법
Qt에서는 다음을 사용하여 특정 스레드에서 람다 또는 펑터를 실행할 수 있습니다. 메타콜 게시. 수행 방법은 다음과 같습니다.
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실행할 함수를 래핑하는 펑토이드를 만듭니다:
실행할 함수를 std에 인수로 전달합니다. :함수 클래스 표시됨:std::function<void()> myFunction = []() { // Code to be executed in the specified thread };
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지정된 스레드에 메타콜 게시:
FunctorCallConsumer 네임스페이스의 postMetaCall 함수를 사용하여 원하는 스레드에 메타콜을 게시합니다. . 함수는 스레드 포인터와 함수 포인터를 인수로 사용합니다.FunctorCallConsumer::postMetaCall(&myThread, myFunction);
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참고:
Qt 5.10 이상에서는 QMetaObject::invokeMethod를 직접 사용할 수 있습니다. 지정된 함수를 실행하려면 thread:
QMetaObject::invokeMethod(&myThread, myFunction);
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참고:
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메타콜 이벤트 소비자 구현:
마지막 단계는 메타콜. FunctorCallEvent 클래스는 다음과 같이 정의할 수 있습니다.class FunctorCallEvent : public QEvent { public: FunctorCallEvent(std::function<void()> fun) : QEvent(QEvent::None), m_fun(fun) {} void execute() { m_fun(); } private: std::function<void()> m_fun; };
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이벤트 소비자를 스레드에 연결:
FunctorCallEvent 클래스가 정의되면 연결 이를 사용하여 지정된 스레드의 이벤트 루프에 연결합니다. QCoreApplication::installEventFilter.QCoreApplication::instance()->installEventFilter(new FunctorCallEventConsumer(&myThread));
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예:
다음은 지정된 스레드에서 람다를 실행하는 방법을 보여주는 전체 예입니다.
#include <QtCore> class MyThread : public QThread { public: void run() override { // Execute the lambda in this thread m_lambda(); } void setLambda(std::function<void()> lambda) { m_lambda = lambda; } private: std::function<void()> m_lambda; }; int main(int argc, char *argv[]) { QCoreApplication app(argc, argv); // Create a new thread MyThread thread; // Create a lambda to execute in the thread std::function<void()> lambda = []() { qDebug() << "Lambda executed in thread" << QThread::currentThread(); }; // Set the lambda on the thread thread.setLambda(lambda); // Start the thread thread.start(); return app.exec(); }
출력:
Lambda executed in thread QThread(0x7f8632802640, name = "MyThread")
위 내용은 특정 Qt 스레드에서 Functor 또는 Lambda를 실행하는 방법은 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.

C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

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.

C에서 정적 분석의 적용에는 주로 메모리 관리 문제 발견, 코드 로직 오류 확인 및 코드 보안 개선이 포함됩니다. 1) 정적 분석은 메모리 누출, 이중 릴리스 및 초기화되지 않은 포인터와 같은 문제를 식별 할 수 있습니다. 2) 사용하지 않은 변수, 데드 코드 및 논리적 모순을 감지 할 수 있습니다. 3) Coverity와 같은 정적 분석 도구는 버퍼 오버플로, 정수 오버플로 및 안전하지 않은 API 호출을 감지하여 코드 보안을 개선 할 수 있습니다.

C에서 Chrono 라이브러리를 사용하면 시간과 시간 간격을보다 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 도서관의 매력을 탐구합시다. C의 크로노 라이브러리는 표준 라이브러리의 일부로 시간과 시간 간격을 다루는 현대적인 방법을 제공합니다. 시간과 C 시간으로 고통받는 프로그래머에게는 Chrono가 의심 할 여지없이 혜택입니다. 코드의 가독성과 유지 가능성을 향상시킬뿐만 아니라 더 높은 정확도와 유연성을 제공합니다. 기본부터 시작합시다. Chrono 라이브러리에는 주로 다음 주요 구성 요소가 포함됩니다. std :: Chrono :: System_Clock : 현재 시간을 얻는 데 사용되는 시스템 클럭을 나타냅니다. STD :: 크론

C는 여전히 현대 프로그래밍과 관련이 있습니다. 1) 고성능 및 직접 하드웨어 작동 기능은 게임 개발, 임베디드 시스템 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 첫 번째 선택이됩니다. 2) 스마트 포인터 및 템플릿 프로그래밍과 같은 풍부한 프로그래밍 패러다임 및 현대적인 기능은 유연성과 효율성을 향상시킵니다. 학습 곡선은 가파르지만 강력한 기능은 오늘날의 프로그래밍 생태계에서 여전히 중요합니다.

C의 미래는 병렬 컴퓨팅, 보안, 모듈화 및 AI/기계 학습에 중점을 둘 것입니다. 1) 병렬 컴퓨팅은 코 루틴과 같은 기능을 통해 향상 될 것입니다. 2)보다 엄격한 유형 검사 및 메모리 관리 메커니즘을 통해 보안이 향상 될 것입니다. 3) 변조는 코드 구성 및 편집을 단순화합니다. 4) AI 및 머신 러닝은 C가 수치 컴퓨팅 및 GPU 프로그래밍 지원과 같은 새로운 요구에 적응하도록 촉구합니다.

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen
