


Pengendalian pengecualian dalam teknologi C++: Bagaimana untuk mengendalikan pengecualian dengan betul dalam persekitaran berbilang benang?
Dalam C++ berbilang benang, pengendalian pengecualian mengikut prinsip berikut: ketepatan masa, keselamatan benang dan tidak jelas. Dalam amalan, anda boleh memastikan bahawa kod pengendalian pengecualian adalah selamat untuk benang dengan menggunakan mutex atau pembolehubah atom. Selain itu, pertimbangkan kemasukan semula, prestasi dan ujian kod pengendalian pengecualian anda untuk memastikan ia berjalan dengan selamat dan cekap dalam persekitaran berbilang benang.
Pengendalian Pengecualian Berbilang Benang dalam C++
Pengendalian Pengecualian ialah mekanisme untuk mengendalikan ralat masa jalan yang membolehkan pembangun mengendalikan pengecualian yang tidak dijangka dengan anggun semasa pelaksanaan program. Dalam persekitaran berbilang benang, pengendalian pengecualian menjadi lebih kompleks kerana berbilang benang berjalan pada masa yang sama dan berbilang pengecualian mungkin berlaku pada masa yang sama.
Prinsip pengendalian pengecualian
- Ketepatan masa: Kendalikan pengecualian serta-merta apabila ia berlaku untuk mengelakkan pengecualian daripada disebarkan ke rangkaian lain.
- Keselamatan benang: Kod pengendalian pengecualian itu sendiri hendaklah selamat untuk benang untuk mengelakkan masalah berbilang benang mengakses pengendali pengecualian yang sama.
- Kejelasan: Nyatakan dengan jelas keadaan di mana pengecualian dikendalikan dan elakkan menangkap terlalu banyak atau terlalu sedikit pengecualian.
Contoh Praktikal
Pertimbangkan program C++ berbilang benang berikut:
#include <iostream> #include <thread> #include <vector> std::vector<int> data(100); void thread_function(int start, int end) { try { for (int i = start; i < end; ++i) { // 处理数据项 std::cout << data[i] << std::endl; } } catch (const std::exception& e) { // 处理异常 std::cerr << "Exception occurred: " << e.what() << '\n'; } } int main() { // 创建工作窃取线程池 std::vector<std::thread> threads; for (int i = 0; i < 4; ++i) { threads.push_back(std::thread(thread_function, 25 * i, 25 * (i + 1))); } // 加入所有线程 for (auto& thread : threads) { thread.join(); } return 0; }
Dalam program ini, kami mencipta kumpulan benang mencuri kerja di mana setiap utas memproses subset 25 elemen dalam tatasusunan data. Untuk mensimulasikan pengecualian, kami menimbulkan pengecualian semasa pemprosesan item tatasusunan.
Pengendali pengecualian selamat benang
Untuk memastikan kod pengendalian pengecualian selamat benang, kami boleh menggunakan pembolehubah mutex atau atom untuk melindungi sumber yang dikongsi. Sebagai contoh, kod berikut menggunakan bendera atom untuk memastikan bahawa hanya pengecualian pertama yang ditemui akan dikendalikan dan pengecualian lain akan diabaikan:
std::atomic_bool exception_handled = false; void thread_function(int start, int end) { try { for (int i = start; i < end; ++i) { // 处理数据项 std::cout << data[i] << std::endl; } } catch (const std::exception& e) { // 处理异常 if (!exception_handled.exchange(true)) { std::cerr << "Exception occurred: " << e.what() << '\n'; } } }
Pertimbangan tambahan
Sebagai tambahan kepada prinsip di atas, pengendalian pengecualian dalam pelbagai- persekitaran berulir Faktor tambahan berikut perlu diambil kira:
- Kemasukan Semula: Kod pengendalian pengecualian hendaklah dimasukkan semula kerana berbilang rangkaian mungkin menghadapi pengecualian pada masa yang sama.
- Prestasi: Pengendalian pengecualian boleh menjejaskan prestasi, jadi pengendalian pengecualian hendaklah digunakan hanya apabila diperlukan.
- Pengujian: Adalah penting untuk menguji secara menyeluruh kod pengendalian pengecualian anda untuk memastikan ketepatannya.
Mematuhi prinsip dan pertimbangan ini boleh memastikan pengendalian pengecualian yang selamat dan cekap dalam aplikasi C++ berbilang benang, menghalang pengecualian daripada menyebabkan ranap program atau kerosakan data.
Atas ialah kandungan terperinci Pengendalian pengecualian dalam teknologi C++: Bagaimana untuk mengendalikan pengecualian dengan betul dalam persekitaran berbilang benang?. 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.

Dalam PHP, pengendalian pengecualian dicapai melalui percubaan, menangkap, akhirnya, dan membuang kata kunci. 1) blok percubaan mengelilingi kod yang boleh membuang pengecualian; 2) Blok tangkapan mengendalikan pengecualian; 3) Akhirnya Blok memastikan bahawa kod itu sentiasa dilaksanakan; 4) Lemparan digunakan untuk membuang pengecualian secara manual. Mekanisme ini membantu meningkatkan keteguhan dan mengekalkan kod anda.

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.
