std::async フューチャーにブロッキング デストラクターがあるのはなぜですか?
なぜブロックされるのか: std::async によって返される Future のデストラクターをブロックする背後にある理由
非同期タスクを扱う場合、 std::async によって返される Future はそのブロック動作で注目されており、その必要性について疑問が生じています。この設計の選択を詳しく調べるために、その実装に至った懸念と議論を見てみましょう。
Herb Sutter の論文「async、~future、および ~thread」では、デストラクタのブロックに関連する安全性の考慮事項が強調されています。この動作がないと、フューチャーに関連付けられた「暴走」スレッドは、関連付けられた状態が破棄された後も実行を続ける可能性があります。タスクの完了を制御できないことにより、メモリ破損やその他の予期せぬ問題が発生する可能性があります。
Hans Boehm の論文「Async() future destructors should wait」は、この懸念の具体例を示しています。デストラクターをブロックしないと、例外処理や外部イベントによって、予想されるタスク実行のフローが中断される可能性があります。 Boehm 氏が指摘しているように、これによりセキュリティ上の脆弱性が生じ、攻撃者が例外のタイミングを操作してスコープ ガードの見落としを悪用し、スタックの上書きやプロセス ハイジャックにつながる可能性があります。
ブロッキング デストラクターは、セキュリティに対する安全策として機能します。これらの潜在的な危険により、フューチャーが破棄された後、関連するスレッドが実行を継続できなくなります。ただし、この動作は、非同期起動ポリシーを使用して std::async によって返される Future に固有であることに注意することが重要です。 std::promise によって返されるフューチャーや並列アルゴリズムから返されるフューチャーなど、他のフューチャーは、デストラクターで同じブロック動作を示しません。
安全性に関する懸念があるにもかかわらず、std::async フューチャーのブロッキング デストラクターは、これは、C 標準化委員会内で進行中の議論のテーマです。ブロッキング動作を非推奨にしたり、非同期フューチャーの非標準にするための変更案は受け入れられていません。
要約すると、std::async によって返されるフューチャーのブロッキング デストラクターは、安全性への懸念から物議を醸す設計上の選択です。 。これにより、制御されていないスレッドの実行に関連する潜在的な問題が防止されますが、適切なクリーンアップを確保するために、スレッドのライフサイクルとスコープ ガードを明示的に管理する必要性も生じます。
以上がstd::async フューチャーにブロッキング デストラクターがあるのはなぜですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

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