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最適化されたマルチスレッド プログラムが停止するのはなぜですか? アトミック変數(shù)を使用してそれを修正するにはどうすればよいですか?

Dec 16, 2024 am 02:01 AM

Why Does My Optimized Multithreaded Program Stall, and How Can Atomic Variables Fix It?

最適化モードで停止する最適化されたマルチスレッド プログラム: アトミック変數(shù)による解決

次のマルチスレッド プログラムを考えてみましょう:

static bool finished = false;

int func() {
    size_t i = 0;
    while (!finished) { ++i; }
    return i;
}

int main() {
    auto result = std::async(std::launch::async, func);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
    finished = true;
    std::cout << "result = " << result.get();
    std::cout << "\nmain thread>

このプログラムはデバッグ モードまたは-O0 最適化フラグ。ただし、リリース モードまたは最適化フラグ -O1、-O2、または -O3 を使用して実行すると、問(wèn)題が発生し、出力が提供されません。

原因と解決策

問(wèn)題の原因は、複數(shù)のスレッドによって完了した非アトミックで保護(hù)されていない変數(shù)への同時(shí)アクセスにあります。この変數(shù)は原子性を保証しないため、未定義の動(dòng)作が発生します。これを修正するには、finished を std::atomic:

static std::atomic<bool> finished = false;

として定義する必要があります。これにより、問(wèn)題が解決され、プログラムが最適化モードで正常に実行され、目的の出力が表示されるようになります。

result = 1023045342
main thread>

の重要性std::atomic

std::atomic などのアトミック変數(shù)は、明確に定義されたスレッドセーフな方法で共有データへの同時(shí)アクセスと変更を保証します。これらは、ティアリングなどの予期しない動(dòng)作を禁止し、正しいプログラム フローを意図せず変更する可能性のあるコンパイラの最適化を防ぎます。

追加の考慮事項(xiàng)

アトミック変數(shù)を使用すると同時(shí)実行の安全性が大幅に向上しますが、最適化は広範(fàn)囲にわたる影響を與える可能性があることを認(rèn)識(shí)することが重要です。たとえば、コンパイラは、パフォーマンスを向上させるために、保護(hù)されていない変數(shù)をレジスタに最適化したり、冗長(zhǎng)なアクセスを排除したりすることがあります。意図しない最適化を防ぐには、適切な変數(shù)の保護(hù)とコンパイラーへの明示的な指示が重要です。

以上が最適化されたマルチスレッド プログラムが停止するのはなぜですか? アトミック変數(shù)を使用してそれを修正するにはどうすればよいですか?の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國(guó)語(yǔ) Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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c多型:関數(shù)は一種の多型を過(guò)負(fù)荷にしていますか? c多型:関數(shù)は一種の多型を過(guò)負(fù)荷にしていますか? Jun 20, 2025 am 12:05 AM

はい、関數(shù)の過(guò)負(fù)荷はCの多型形態(tài)であり、特に時(shí)間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過(guò)負(fù)荷により、同じ名前が異なるパラメーターリストを持つ複數(shù)の関數(shù)が許可されます。 2。コンパイラは、提供されたパラメーターに基づいてコンパイル時(shí)間に呼び出す関數(shù)を決定します。 3.ランタイムの多型とは異なり、機(jī)能過(guò)負(fù)荷は実行時(shí)に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡(jiǎn)単ですが、柔軟性が低くなります。

Cのさまざまな種類(lèi)の多型は何ですか?説明した Cのさまざまな種類(lèi)の多型は何ですか?説明した Jun 20, 2025 am 12:08 AM

Cには、コンパイルタイム多型とランタイム多型の2つの主要な多型タイプがあります。 1.コンピレーション時(shí)間の多型は、関數(shù)の過(guò)負(fù)荷とテンプレートを通じて実裝され、高い効率を提供しますが、コード膨満につながる可能性があります。 2。ランタイムの多型は、仮想関數(shù)と継承を通じて実裝され、柔軟性を提供しますが、パフォーマンスオーバーヘッドを提供します。

C:多型は本當(dāng)に便利ですか? C:多型は本當(dāng)に便利ですか? Jun 20, 2025 am 12:01 AM

はい、Cの多型は非常に便利です。 1)新しいタイプを簡(jiǎn)単に追加できる柔軟性を提供します。 2)コードの再利用を促進(jìn)し、重複を減らします。 3)メンテナンスを簡(jiǎn)素化し、コードの拡張と適応が容易になります。パフォーマンスとメモリ管理の課題にもかかわらず、その利點(diǎn)は複雑なシステムで特に重要です。

C Destructors:一般的なエラー C Destructors:一般的なエラー Jun 20, 2025 am 12:12 AM

c Destructorscanleadtoseveralcommonerrors.toavoidhem:1)preventdobledeletionbysettingpointerstonullptrorusings.2)handleExceptionSeptionsEnterstructorsbyCatchingingthem.3)usevirtualDestructorurcorurcorurcorructorsinbaseclasseClassessoperproperpolymorphictedestruction.4

c Pythonを知っている人のためのチュートリアル c Pythonを知っている人のためのチュートリアル Jul 01, 2025 am 01:11 AM

Pythonの移籍を研究する人は、最も直接的な混亂を抱えています。なぜPythonのように書(shū)くことができないのですか?構(gòu)文はより複雑ですが、基礎(chǔ)となる制御機(jī)能とパフォーマンスの利點(diǎn)を提供します。 1。構(gòu)文構(gòu)造の観點(diǎn)から、Cはインデントの代わりに巻き毛のブレース{}を使用してコードブロックを整理し、可変型を明示的に宣言する必要があります。 2。タイプシステムとメモリ管理の観點(diǎn)から、Cには自動(dòng)ガベージ収集メカニズムがなく、メモリを手動(dòng)で管理し、リリースのリリースに注意を払う必要があります。 RAIIテクノロジーは、リソース管理を支援できます。 3。関數(shù)とクラスの定義では、Cは修飾子、コンストラクター、デストラクタを明示的にアクセスし、オペレーターの過(guò)負(fù)荷などの高度な機(jī)能をサポートする必要があります。 4。標(biāo)準(zhǔn)ライブラリに関しては、STLは強(qiáng)力なコンテナとアルゴリズムを提供しますが、一般的なプログラミングのアイデアに適応する必要があります。 5

Cの多型:例を備えた包括的なガイド Cの多型:例を備えた包括的なガイド Jun 21, 2025 am 12:11 AM

Cの多型は、ランタイム多型とコンパイル時(shí)間の多型に分けられます。 1.ランタイムの多型は仮想関數(shù)を通じて実裝され、正しい方法を?qū)g行時(shí)に動(dòng)的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時(shí)間の多型は、関數(shù)の過(guò)負(fù)荷とテンプレートを通じて実裝され、より高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

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