


Les barrières matérielles de mémoire améliorent-elles la latence de visibilité des opérations atomiques dans les files d'attente producteur-consommateur ?
Barrières de mémoire matérielle et visibilité des opérations atomiques
Introduction :
Le placement de Les barrières matérielles de mémoire dans une file d'attente producteur-consommateur offrent-elles des avantages en termes de latence de visibilité ? Cette question aborde les avantages potentiels de l'introduction de ces barrières et évalue leur impact sur la latence et le débit.
Barrières de mémoire et modèle de mémoire C :
Le modèle de mémoire C garantit la cohérence dans l'exécution d'opérations atomiques. Cependant, il s'appuie sur des mécanismes matériels pour faire respecter ces garanties. Des barrières de mémoire sont utilisées pour gérer l'accès à la mémoire partagée, empêchant ainsi les lectures et écritures de mémoire de se produire dans le désordre.
Une barrière de mémoire améliore-t-elle la latence de visibilité ?
Dans le Dans le contexte d'une file d'attente producteur-consommateur, il n'est généralement pas considéré comme avantageux d'employer des barrières de mémoire supplémentaires au-delà de celles requises par le modèle de mémoire C. La principale raison est que le matériel gère déjà efficacement la visibilité des opérations atomiques. Les barrières ajoutent un délai, réduisant potentiellement le débit sans gain de latence correspondant.
Latence avec et sans barrières :
La latence constatée lors de l'accès aux opérations atomiques sans barrières peut varier en fonction de l'architecture matérielle. Sur x86, il n’y a pas de latence inhérente ajoutée par l’absence de barrières. De même, sur ARM, les barrières sont mises en œuvre sous forme d'opérations légères qui ont un impact minimal sur la latence.
Exception : plates-formes de serveur x86
Sur les plates-formes de serveur x86, certains scénarios peuvent Bénéficiez d'un classement de mémoire plus fort, comme l'utilisation d'instructions "mfence" ou "lock add". Cependant, ces optimisations ne doivent être utilisées qu'après que des tests approfondis ont confirmé leur nécessité.
Conclusion :
En général, l'ajout de barrières de mémoire inutiles à une file d'attente producteur-consommateur ne n'offre pas d'avantages significatifs en matière de latence. Le matériel gère déjà efficacement la visibilité des opérations atomiques. Ce n'est que dans des scénarios spécifiques, tels que ceux sur les plates-formes de serveur haut de gamme, qu'un ordre de mémoire plus strict peut améliorer les performances. L'emploi aveugle de barrières peut souvent entraîner une diminution du débit sans réduction correspondante de la latence.
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!

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

Video Face Swap
Échangez les visages dans n'importe quelle vidéo sans effort grâce à notre outil d'échange de visage AI entièrement gratuit !

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

Sujets chauds











L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

C Les raisons de l'utilisation continue incluent ses caractéristiques élevées, une application large et en évolution. 1) Performances à haute efficacité: C fonctionne parfaitement dans la programmation système et le calcul haute performance en manipulant directement la mémoire et le matériel. 2) Largement utilisé: briller dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés, etc. 3) Évolution continue: depuis sa sortie en 1983, C a continué à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour maintenir sa compétitivité.

Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

C Les apprenants et les développeurs peuvent obtenir des ressources et le soutien de Stackoverflow, des cours R / CPP de Reddit, Coursera et EDX, des projets open source sur GitHub, des services de conseil professionnel et CPPCON. 1. StackOverflow fournit des réponses aux questions techniques; 2. La communauté R / CPP de Reddit partage les dernières nouvelles; 3. Coursera et Edx fournissent des cours de C officiels; 4. Projets open source sur GitHub tels que LLVM et Boost Améliorer les compétences; 5. Les services de conseil professionnel tels que Jetbrains et Perforce fournissent un support technique; 6. CPPCON et d'autres conférences aident les carrières

C a toujours une pertinence importante dans la programmation moderne. 1) Les capacités de fonctionnement matériel et directes en font le premier choix dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés et de l'informatique haute performance. 2) Les paradigmes de programmation riches et les fonctionnalités modernes telles que les pointeurs intelligents et la programmation de modèles améliorent sa flexibilité et son efficacité. Bien que la courbe d'apprentissage soit raide, ses capacités puissantes le rendent toujours important dans l'écosystème de programmation d'aujourd'hui.

L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.

C isnotdying; il se révolte.1) C reste réévèreurtoitSversatity et effecciation en termes
