


Comment ? shared_mutex ? de Boost peut-il améliorer les performances multithread dans les scénarios de lecture intensive ?
Dec 11, 2024 am 10:52 AMLecteurs multiples, un seul écrivain?: boostez le mutex partagé
Les applications multithread rencontrent souvent des scénarios dans lesquels des lectures fréquentes de données coexistent avec des mises à jour occasionnelles. Pour maintenir l’intégrité des données, des mutex traditionnels peuvent être utilisés pour réguler l’accès. Cependant, leur mécanisme de verrouillage exclusif impose un goulot d'étranglement en termes de performances lorsque plusieurs lectures se produisent simultanément.
Boost Shared Mutex à la rescousse
Shared_mutex de Boost offre une solution à ce dilemme en introduisant un mécanisme de gestion des verrous qui prend en charge les opérations partagées (lecture) et exclusives (écriture).
Mise en ?uvre Exemple
Pour illustrer son utilisation, considérez les extraits de code suivants?:
boost::shared_mutex _access; // Read Thread void reader() { // Acquire a shared lock boost::shared_lock<boost::shared_mutex> lock(_access); // Perform read operations } // Conditional Write Thread void conditional_writer() { // Acquire an upgrade lock boost::upgrade_lock<boost::shared_mutex> lock(_access); // Check if exclusive access is required if (something) { // Upgrade to an exclusive lock boost::upgrade_to_unique_lock<boost::shared_mutex> uniqueLock(lock); // Perform write operations } // Continue with shared lock } // Unconditional Write Thread void unconditional_writer() { // Acquire an exclusive lock boost::unique_lock<boost::shared_mutex> lock(_access); // Perform write operations }
Fonctionnalités clés
- Verrouillage partagé?: Plusieurs lecteurs peuvent acquérir des verrous partagés simultanément, permettant ainsi des données simultanées accès.
- Mise à niveau du verrouillage?:Les rédacteurs conditionnels peuvent mettre à niveau leurs verrous partagés vers un accès en écriture exclusif si nécessaire.
- Verrouillage exclusif?: Un seul fil de discussion peut acquérir un verrou exclusif, empêchant tout autre thread d'accéder aux données.
- Mise à niveau vers exclusif Garantie?:Un verrou amélioré garantit un accès exclusif, qu'il s'agisse initialement d'un verrou partagé.
Limitations
- Les verrous de mise à niveau empêchent d'autres threads de la mise à niveau, même s'ils ne sont pas exclusivement utilisés.
- Les opérations d'écriture inconditionnelles nécessitent un verrouillage exclusif explicite acquisition.
En tirant parti de shared_mutex de Boost, les applications multithread peuvent obtenir un accès simultané aux données tout en garantissant l'intégrité des données et en réduisant les frais généraux de contention de verrouillage.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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STD :: Chrono est utilisé en C pour traiter le temps, y compris l'obtention de l'heure actuelle, la mesure du temps d'exécution, le point de fonctionnement et la durée de l'opération et le temps d'analyse de formatage. 1. Utilisez STD :: Chrono :: System_clock :: Now () pour obtenir l'heure actuelle, qui peut être convertie en une cha?ne lisible, mais l'horloge système peut ne pas être monotone; 2. Utilisez STD :: Chrono :: standard_clock pour mesurer le temps d'exécution pour assurer la monotonie, et la convertir en millisecondes, secondes et autres unités via durée_cast; 3. Point de temps (temps_point) et durée (durée) peut être interopérable, mais l'attention doit être accordée à la compatibilité des unités et à l'époque de l'horloge (époque)

Il existe principalement les méthodes suivantes pour obtenir des traces de pile dans C: 1. Utilisez des fonctions Backtrace et Backtrace_Symbols sur la plate-forme Linux. En incluant l'obtention de la pile d'appels et des informations sur le symbole d'impression, le paramètre -rdynamic doit être ajouté lors de la compilation; 2. Utilisez la fonction CaptureStackBackTrace sur la plate-forme Windows, et vous devez lier dbghelp.lib et vous fier au fichier PDB pour analyser le nom de la fonction; 3. Utilisez des bibliothèques tierces telles que Googlebreakpad ou boost.stackTrace pour multiplateforme et simplifier les opérations de capture de pile; 4. Dans la gestion des exceptions, combinez les méthodes ci-dessus pour produire automatiquement les informations de pile dans les blocs de capture

En C, le type POD (PlainoldData) fait référence à un type avec une structure simple et compatible avec le traitement des données du langage C. Il doit remplir deux conditions: il a une sémantique de copie ordinaire, qui peut être copiée par MEMCPY; Il a une disposition standard et la structure de la mémoire est prévisible. Les exigences spécifiques incluent: tous les membres non statiques sont publics, pas de constructeurs ou de destructeurs définis par l'utilisateur, pas de fonctions virtuelles ou de classes de base, et tous les membres non statiques eux-mêmes sont des pods. Par exemple, structPoint {intx; Inty;} est pod. Ses utilisations incluent les E / S binaires, l'interopérabilité C, l'optimisation des performances, etc. Vous pouvez vérifier si le type est POD via STD :: IS_POD, mais il est recommandé d'utiliser STD :: IS_TRIVIA après C 11.

Pour appeler le code Python en C, vous devez d'abord initialiser l'interprète, puis vous pouvez réaliser l'interaction en exécutant des cha?nes, des fichiers ou en appelant des fonctions spécifiques. 1. Initialisez l'interpréteur avec py_initialize () et fermez-le avec py_finalalize (); 2. Exécuter le code de cha?ne ou pyrun_simplefile avec pyrun_simplefile; 3. Importez des modules via pyimport_importmodule, obtenez la fonction via pyObject_getattrstring, construisez des paramètres de py_buildvalue, appelez la fonction et le retour de processus

En C, il existe trois fa?ons principales de passer les fonctions comme paramètres: en utilisant des pointeurs de fonction, des expressions de fonction STD :: et de lambda et des génériques de modèle. 1. Les pointeurs de fonction sont la méthode la plus élémentaire, adaptée à des scénarios simples ou à une interface C compatible, mais une mauvaise lisibilité; 2. STD :: Fonction combinée avec les expressions de lambda est une méthode recommandée dans le C moderne, soutenant une variété d'objets appelées et étant de type type; 3. Template Les méthodes génériques sont les plus flexibles, adaptées au code de la bibliothèque ou à la logique générale, mais peuvent augmenter le temps de compilation et le volume de code. Les lambdas qui capturent le contexte doivent être passés à travers la fonction STD :: ou le modèle et ne peuvent pas être convertis directement en pointeurs de fonction.

Anullpointerinc isasaspecialvalueINDICATINGSTATAPOInterDoOesNotPointToanyValidMemoryLocation, andisesesedTosafelyManageAndcheckpointersBeforedereencing.1.BeForec 11,0orlwasused, butnownullptrisprefort

STD :: Move ne déplace rien, il convertit simplement l'objet en référence RValue, indiquant au compilateur que l'objet peut être utilisé pour une opération de déplacement. Par exemple, lorsque l'attribution de cha?ne, si la classe prend en charge la sémantique en mouvement, l'objet cible peut prendre en charge la ressource d'objet source sans copier. Doit être utilisé dans des scénarios où les ressources doivent être transférées et sensibles aux performances, comme le retour des objets locaux, l'insertion de conteneurs ou l'échange de propriété. Cependant, il ne doit pas être abusé, car il dégénérera en une copie sans structure mobile, et le statut d'objet d'origine n'est pas spécifié après le mouvement. Utilisation appropriée lors du passage ou du retour d'un objet peut éviter des copies inutiles, mais si la fonction renvoie une variable locale, l'optimisation RVO peut déjà se produire, l'ajout de std :: Move peut affecter l'optimisation. Les erreurs sujets aux erreurs incluent une mauvaise utilisation sur les objets qui doivent encore être utilisés, les mouvements inutiles et les types non movables

Il existe trois moyens efficaces de générer des UUID ou des guides en C: 1. Utilisez la bibliothèque Boost, qui fournit une prise en charge multi-version et est simple à interface; 2. Générer manuellement la version4uuides adaptée aux besoins simples; 3. Utilisez des API spécifiques à la plate-forme (telles que Windows 'CoCreateGuid), sans dépendances tierces. Boost convient à la plupart des projets modernes, la mise en ?uvre manuelle convient aux scénarios légers et API Platform convient aux environnements d'entreprise.
