如何有效率地檢查C中std::thread的運作狀態?
檢查 std::thread 的運行狀態
在使用 C 開發多執行緒應用程式時,通常需要確定給定 std:: 的運行狀態線。然而,std::thread 缺乏方便的 timed_join() 方法,並且 joinable() 專門不適用於此目的。
C 11 解
如果您正在使用 C 11,一個優雅的解決方案是使用 std::async 和 std::future。 std::future 的wait_for 函數可讓您以簡潔的方式檢查線程狀態:
#include <future> #include <thread> auto future = std::async(std::launch::async, [] { ... }); // Run task on a new thread // Check thread status with zero milliseconds wait time auto status = future.wait_for(0ms); if (status == std::future_status::ready) // Thread finished else // Thread still running
使用std::promise
對於std::線程,你可以利用std::promise 來獲得future object:
#include <future> #include <thread> std::promise<bool> p; auto future = p.get_future(); std::thread t([&p] { ...; p.set_value(true); }); // Run task on a new thread // Get thread status using wait_for auto status = future.wait_for(0ms);
原子標誌方法
另一個簡單的選項是使用原子標誌:
#include <thread> #include <atomic> std::atomic<bool> done(false); std::thread t([&done] { ...; done = true; }); // Run task with flag setting if (done) // Thread finished else // Thread still running
#include <future> #include <thread> std::packaged_task<void()> task([] { ... }); auto future = task.get_future(); std::thread t(std::move(task)); // Run task on new thread // Check thread status using wait_for auto status = future.wait_for(0ms);
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C#和C 的学习曲线和开发者体验有显著差异。1)C#的学习曲线较平缓,适合快速开发和企业级应用。2)C 的学习曲线较陡峭,适用于高性能和低级控制的场景。

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1)c relevantduetoItsAverity and效率和效果臨界。 2)theLanguageIsconTinuellyUped,withc 20introducingFeaturesFeaturesLikeTuresLikeSlikeModeLeslikeMeSandIntIneStoImproutiMimproutimprouteverusabilityandperformance.3)

DMA在C 中是指DirectMemoryAccess,直接內存訪問技術,允許硬件設備直接與內存進行數據傳輸,不需要CPU干預。 1)DMA操作高度依賴於硬件設備和驅動程序,實現方式因係統而異。 2)直接訪問內存可能帶來安全風險,需確保代碼的正確性和安全性。 3)DMA可提高性能,但使用不當可能導致系統性能下降。通過實踐和學習,可以掌握DMA的使用技巧,在高速數據傳輸和實時信號處理等場景中發揮其最大效能。
