


Kemahiran pelaksanaan fungsi berbilang tugas dan penjadualan C++ dalam pembangunan sistem terbenam
C++ kemahiran pelaksanaan fungsi berbilang tugas dan penjadualan dalam pembangunan sistem terbenam
Sistem terbenam merujuk kepada sistem komputer yang dibenamkan dalam peranti lain dan berfungsi sebagai fungsi khusus. Sistem ini biasanya perlu mengendalikan berbilang tugas secara serentak dan melaksanakan penjadualan tugas yang fleksibel. Dalam pembangunan sistem terbenam, C++ ialah bahasa pengaturcaraan yang digunakan secara meluas yang menyediakan banyak ciri berkuasa untuk memenuhi keperluan multitasking dan penjadualan.
Artikel ini akan memperkenalkan beberapa teknik C++ untuk melaksanakan pelbagai tugas dan penjadualan dalam sistem terbenam, dan menggambarkannya melalui contoh kod. Kami akan mengambil sistem terbenam mudah sebagai contoh Sistem ini perlu mengendalikan tiga tugas pada masa yang sama, iaitu kelipan lampu LED, pengumpulan data sensor suhu dan pengesanan input utama.
Pertama, kita perlu menentukan kelas tugas untuk merangkum data dan kaedah berkaitan tugas. Kita boleh menggunakan kelas dalam C++ untuk melaksanakan kelas tugas ini. Kodnya adalah seperti berikut:
class Task { public: virtual void run() = 0; };
Dalam kelas tugas, kami mentakrifkan fungsi maya tulen run() untuk mewakili operasi yang perlu dilakukan oleh tugas itu. Setiap tugas tertentu mesti melaksanakan fungsi ini.
Seterusnya, kita perlu melaksanakan kelas penjadual tugas untuk menyelaras dan mengurus pelaksanaan pelbagai tugas. Kita boleh melaksanakan penjadual tugas sebagai kelas tunggal untuk memastikan bahawa hanya terdapat satu penjadual tugas dalam sistem. Kodnya adalah seperti berikut:
class TaskScheduler { private: vector<Task*> tasks; TaskScheduler() {} ~TaskScheduler() {} public: static TaskScheduler& getInstance() { static TaskScheduler instance; return instance; } void addTask(Task* task) { tasks.push_back(task); } void schedule() { while (true) { for (Task* task : tasks) { task->run(); } } } };
Dalam kelas penjadual tugasan, kami mentakrifkan contoh tunggal dan melaksanakan fungsi addTask() dan schedule(). Fungsi addTask() digunakan untuk menambah tugas pada penjadual tugas, dan fungsi schedule() digunakan untuk menggelungkan tugasan tambahan.
Seterusnya, mari laksanakan kelas tugasan khusus. Mengambil tugas berkelip lampu LED sebagai contoh, kodnya adalah seperti berikut:
class LedBlinkTask : public Task { public: void run() { // 控制LED灯的闪烁 } };
Dengan cara yang sama, kami boleh melaksanakan kelas tugas pengumpulan data penderia suhu dan pengesanan input utama.
Akhir sekali, kita perlu menambah setiap tugas pada penjadual tugas semasa pemulaan sistem dan memulakan penjadual tugas. Kod sampel adalah seperti berikut:
int main() { LedBlinkTask ledTask; TemperatureTask tempTask; KeypadTask keypadTask; TaskScheduler& scheduler = TaskScheduler::getInstance(); scheduler.addTask(&ledTask); scheduler.addTask(&tempTask); scheduler.addTask(&keypadTask); scheduler.schedule(); return 0; }
Melalui contoh kod di atas, kita dapat melihat bahawa dengan mentakrifkan kelas tugas, kelas penjadual tugas dan kelas tugas tertentu, kita boleh melaksanakan fungsi pemprosesan dan penjadualan berbilang tugas dengan mudah.
Ringkasnya, C++ menyediakan teknik pelaksanaan yang fleksibel dan berkuasa untuk fungsi berbilang tugas dan penjadualan dalam pembangunan sistem terbenam. Dengan mereka bentuk kelas tugas dan kelas penjadual tugas secara rasional, dan menggabungkan pelaksanaan kelas tugas tertentu, kami boleh mencapai pelaksanaan serentak dan penjadualan berbilang tugas yang fleksibel dengan mudah. Teknik ini akan membantu melaksanakan fungsi yang kompleks dan meningkatkan prestasi sistem dalam pembangunan sistem terbenam.
(Nota: Contoh kod di atas adalah untuk tujuan demonstrasi sahaja. Aplikasi sebenar perlu diubah suai dan dioptimumkan mengikut platform perkakasan dan keperluan sistem tertentu).
Atas ialah kandungan terperinci Kemahiran pelaksanaan fungsi berbilang tugas dan penjadualan C++ dalam pembangunan sistem terbenam. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas



Langkah-langkah untuk melaksanakan corak strategi dalam C++ adalah seperti berikut: tentukan antara muka strategi dan isytiharkan kaedah yang perlu dilaksanakan. Buat kelas strategi khusus, laksanakan antara muka masing-masing dan sediakan algoritma yang berbeza. Gunakan kelas konteks untuk memegang rujukan kepada kelas strategi konkrit dan melaksanakan operasi melaluinya.

Pengendalian pengecualian bersarang dilaksanakan dalam C++ melalui blok try-catch bersarang, membenarkan pengecualian baharu dibangkitkan dalam pengendali pengecualian. Langkah-langkah cuba-tangkap bersarang adalah seperti berikut: 1. Blok cuba-tangkap luar mengendalikan semua pengecualian, termasuk yang dilemparkan oleh pengendali pengecualian dalam. 2. Blok cuba-tangkap dalam mengendalikan jenis pengecualian tertentu, dan jika pengecualian luar skop berlaku, kawalan diberikan kepada pengendali pengecualian luaran.

Warisan templat C++ membenarkan kelas terbitan templat menggunakan semula kod dan kefungsian templat kelas asas, yang sesuai untuk mencipta kelas dengan logik teras yang sama tetapi gelagat khusus yang berbeza. Sintaks warisan templat ialah: templateclassDerived:publicBase{}. Contoh: templateclassBase{};templateclassDerived:publicBase{};. Kes praktikal: Mencipta kelas terbitan Derived, mewarisi fungsi mengira Base kelas asas, dan menambah kaedah printCount untuk mencetak kiraan semasa.

Punca dan penyelesaian untuk kesilapan Apabila menggunakan PECL untuk memasang sambungan dalam persekitaran Docker Apabila menggunakan persekitaran Docker, kami sering menemui beberapa sakit kepala ...

Dalam C, jenis char digunakan dalam rentetan: 1. Simpan satu watak; 2. Gunakan array untuk mewakili rentetan dan berakhir dengan terminator null; 3. Beroperasi melalui fungsi operasi rentetan; 4. Baca atau output rentetan dari papan kekunci.

Dalam C++ berbilang benang, pengendalian pengecualian dilaksanakan melalui mekanisme std::promise dan std::future: gunakan objek promise untuk merekodkan pengecualian dalam utas yang membuang pengecualian. Gunakan objek masa hadapan untuk menyemak pengecualian dalam urutan yang menerima pengecualian. Kes praktikal menunjukkan cara menggunakan janji dan niaga hadapan untuk menangkap dan mengendalikan pengecualian dalam urutan yang berbeza.

Multithreading dalam bahasa dapat meningkatkan kecekapan program. Terdapat empat cara utama untuk melaksanakan multithreading dalam bahasa C: Buat proses bebas: Buat pelbagai proses berjalan secara bebas, setiap proses mempunyai ruang ingatan sendiri. Pseudo-Multithreading: Buat pelbagai aliran pelaksanaan dalam proses yang berkongsi ruang memori yang sama dan laksanakan secara bergantian. Perpustakaan multi-threaded: Gunakan perpustakaan berbilang threaded seperti PTHREADS untuk membuat dan mengurus benang, menyediakan fungsi operasi benang yang kaya. Coroutine: Pelaksanaan pelbagai threaded ringan yang membahagikan tugas menjadi subtask kecil dan melaksanakannya pada gilirannya.

Pengiraan C35 pada dasarnya adalah matematik gabungan, yang mewakili bilangan kombinasi yang dipilih dari 3 dari 5 elemen. Formula pengiraan ialah C53 = 5! / (3! * 2!), Yang boleh dikira secara langsung oleh gelung untuk meningkatkan kecekapan dan mengelakkan limpahan. Di samping itu, memahami sifat kombinasi dan menguasai kaedah pengiraan yang cekap adalah penting untuk menyelesaikan banyak masalah dalam bidang statistik kebarangkalian, kriptografi, reka bentuk algoritma, dll.
