뮤텍스 없이 C 11에서 멀티스레드에 안전한 싱글톤 구현
C 11에서 멀티스레딩은 싱글톤 클래스 구현에 대한 새로운 문제를 야기합니다. 뮤텍스를 사용하면 스레드 안전성이 보장되지만 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 기사에서는 뮤텍스에 의존하지 않고 잠금 없는 싱글톤을 생성하는 대체 접근 방식을 살펴봅니다.
문제 설명:
C 11에서 지연 초기화 싱글톤을 어떻게 구현할 수 있습니까? 성능상의 이유로 뮤텍스를 사용하지 않습니까?
제안된 솔루션:
atomic_compare_exchange_strong:
잠금 없는 초기화를 달성하려면 std::atomic_compare_exchange_strong 함수를 활용할 수 있습니다. 이 원자성 작업은 std::atomic 변수(플래그)의 예상 값을 원하는 값(desr)과 비교하고 일치하는 경우 변수를 desr로 업데이트합니다.
초기화 프로세스:
초기화 기능 내에서 다음 단계를 수행합니다.
- 플래그를 1로 설정하여 초기화가 진행 중임을 나타냅니다.
- atomic_compare_exchange_strong을 사용하여 다음과 같은지 확인합니다. 플래그는 1입니다. 그렇다면 초기화를 진행합니다.
- CAS가 성공하면 플래그가 2로 설정되어 초기화 성공을 나타냅니다.
- CAS가 실패하면 다른 스레드가 이미 초기화된 것입니다. 싱글톤.
스레드 안전성:
스레드의 동시 실행은 다음 방법으로 처리됩니다.
- If 플래그 가 이미 2이면 초기화가 이미 완료된 것입니다.
- 플래그가 0이면omic_compare_exchange_strong을 사용하여 초기화를 시도합니다.
- 플래그가 1이면 현재 다른 스레드가 초기화 중이므로 현재 스레드가 대기합니다.
구현 예:
<code class="cpp">class Singleton { public: static Singleton& get() { static Singleton instance; return instance; } static bool initialize(const string& name); };</code>
결론:
atomic_compare_exchange_strong 함수를 활용하여, 뮤텍스에 의존하지 않고 C 11에서 다중 스레드로부터 안전한 싱글톤을 구현할 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 주어진 시간에 단 하나의 스레드만 싱글톤을 성공적으로 초기화할 수 있습니다.
위 내용은 뮤텍스 없이 C 11에서 잠금 없는 싱글톤을 구현하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

C XML 프레임 워크의 선택은 프로젝트 요구 사항을 기반으로해야합니다. 1) TinyXML은 자원으로 제한된 환경에 적합합니다. 2) PugixML은 고성능 요구 사항에 적합합니다. 3) XERCES-C는 복잡한 XMLSCHEMA 검증 및 성능, 사용 편의성 및 라이센스를 고려해야합니다.

C#은 개발 효율성과 유형 안전이 필요한 프로젝트에 적합한 반면 C#은 고성능 및 하드웨어 제어가 필요한 프로젝트에 적합합니다. 1) C#은 기업 애플리케이션 및 Windows 개발에 적합한 가비지 컬렉션 및 LINQ를 제공합니다. 2) C는 고성능 및 기본 제어로 유명하며 게임 및 시스템 프로그래밍에 널리 사용됩니다.

C 코드 최적화는 다음 전략을 통해 달성 할 수 있습니다. 1. 최적화 사용을 위해 메모리를 수동으로 관리합니다. 2. 컴파일러 최적화 규칙을 준수하는 코드를 쓰십시오. 3. 적절한 알고리즘 및 데이터 구조를 선택하십시오. 4. 인라인 함수를 사용하여 통화 오버 헤드를 줄입니다. 5. 템플릿 메타 프로 그램을 적용하여 컴파일 시간에 최적화하십시오. 6. 불필요한 복사를 피하고 움직이는 의미와 참조 매개 변수를 사용하십시오. 7. Const를 올바르게 사용하여 컴파일러 최적화를 돕습니다. 8. std :: 벡터와 같은 적절한 데이터 구조를 선택하십시오.

C의 휘발성 키워드는 변수 값이 코드 제어 외부에서 변경 될 수 있으므로 최적화 할 수 없음을 컴파일러에게 알리는 데 사용됩니다. 1) 종종 센서 상태와 같은 하드웨어 또는 인터럽트 서비스 프로그램에 의해 수정 될 수있는 변수를 읽는 데 사용됩니다. 2) 휘발성은 멀티 스레드 안전을 보장 할 수 없으며 뮤텍스 잠금 장치 또는 원자 작업을 사용해야합니다. 3) 휘발성을 사용하면 성능이 약간 줄어들 수 있지만 프로그램 정확성을 보장 할 수 있습니다.

C에서 스레드 성능을 측정하면 표준 라이브러리에서 타이밍 도구, 성능 분석 도구 및 사용자 정의 타이머를 사용할 수 있습니다. 1. 라이브러리를 사용하여 실행 시간을 측정하십시오. 2. 성능 분석을 위해 GPROF를 사용하십시오. 단계에는 컴파일 중에 -pg 옵션 추가, GMON.out 파일을 생성하기 위해 프로그램을 실행하며 성능 보고서를 생성하는 것이 포함됩니다. 3. Valgrind의 Callgrind 모듈을 사용하여보다 자세한 분석을 수행하십시오. 단계에는 Callgrind.out 파일을 생성하고 Kcachegrind를 사용하여 결과를보기위한 프로그램 실행이 포함됩니다. 4. 사용자 정의 타이머는 특정 코드 세그먼트의 실행 시간을 유연하게 측정 할 수 있습니다. 이 방법은 스레드 성능을 완전히 이해하고 코드를 최적화하는 데 도움이됩니다.

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 실시간 운영 체제 (RTO) 프로그래밍에서 잘 수행하여 효율적인 실행 효율성과 정확한 시간 관리를 제공합니다. 1) c 하드웨어 리소스의 직접 작동 및 효율적인 메모리 관리를 통해 RTO의 요구를 충족시킵니다. 2) 객체 지향 기능을 사용하여 C는 유연한 작업 스케줄링 시스템을 설계 할 수 있습니다. 3) C는 효율적인 인터럽트 처리를 지원하지만 실시간을 보장하려면 동적 메모리 할당 및 예외 처리를 피해야합니다. 4) 템플릿 프로그래밍 및 인라인 함수는 성능 최적화에 도움이됩니다. 5) 실제 응용 분야에서 C는 효율적인 로깅 시스템을 구현하는 데 사용될 수 있습니다.

C의 ABI 호환성은 다른 컴파일러 또는 버전에 의해 생성 된 이진 코드가 재 컴파일없이 호환 될 수 있는지 여부를 나타냅니다. 1. 기능 호출 규칙, 2. 이름 수정, 3. 가상 기능 테이블 레이아웃, 4. 구조 및 클래스 레이아웃이 관련된 주요 측면입니다.


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