Liblfds循環緩衝隊列如何實現部分無鎖進度保證?
循環緩衝區隊列中的無鎖進度保證
本文探討了循環緩衝區隊列中無鎖進度保證的概念多生產者/多消費者有界隊列實現liblfds.
無鎖算法中的進度保證
無鎖算法確保至少一個線程能夠在不被其他線程阻礙的情況下向前推進。它們可以防止一個線程在繼續之前依賴另一個線程的情況,從而消除潛在的死鎖和僵局。
Liblfds 中的隊列實現
liblfds 中的隊列實現使用環形緩衝區數據具有原子寫入和讀取索引的結構。隊列中的每個槽都包含一個用戶數據字段和一個序列號,它充當紀元計數器以防止 ABA 問題。
PUSH 和POP 操作
PUSH操作涉及原子加載寫入索引、使用CompareAndSwap 循環保留槽、將用戶數據複製到保留槽中,最後更新序列號。在槽的序列號與讀取索引加一相匹配之前,POP 操作無法繼續。
無鎖資格
隊列實現引發了有關其作為鎖定資格的問題空閒,因為PUSH 操作似乎保留了一個在序列號更新之前無法被POP 操作訪問的槽。這引入了一種依賴關係,其中 POP 操作依賴於 PUSH 操作的完成。
功能屬性
隊列實現提供了無鎖結構的某些功能優勢:
- 部分上下文切換免疫力:如果一個線程在寫入索引更新和序列號之間停滯,則可能會阻塞其他線程更新後,其他線程可以繼續推送或彈出元素到停止的元素。
- 信號處理程序兼容性:可以從中斷或信號處理程序安全地訪問隊列,允許異步推送或彈出元素。
性能屬性
該實現提供了合理的性能特徵:
- 良好的無爭用性能:無爭用路徑涉及單個昂貴的CompareAndSwap 操作和一些內存屏障。
- 可擴展的爭用性能:寫入索引上的爭用是預期的,但可以有效管理通過 CAS 操作。
- 中等上下文切換免疫力:關鍵部分期間線程的上下文切換可能會給消費者帶來問題如果隊列達到一定程度的滿則線程。
功能限制
實作有一些功能限制:
- 不完整的非同步執行緒終止安全性:如果在關鍵部分期間非同步執行緒終止,佇列可能會處於不一致的狀態。
- 部分訊號處理程序相容性:如果執行緒在關鍵時刻被中斷,訊號處理程序無法完全耗盡佇列
結論
雖然liblfds 中的佇列實作提供了一些通常與無鎖結構相關的功能和效能優勢,但它並不嚴格符合由於PUSH操作期間槽預留引入的依賴性,定義了無鎖定演算法。
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C#和C 的歷史與演變各有特色,未來前景也不同。 1.C 由BjarneStroustrup在1983年發明,旨在將面向對象編程引入C語言,其演變歷程包括多次標準化,如C 11引入auto關鍵字和lambda表達式,C 20引入概念和協程,未來將專注於性能和系統級編程。 2.C#由微軟在2000年發布,結合C 和Java的優點,其演變注重簡潔性和生產力,如C#2.0引入泛型,C#5.0引入異步編程,未來將專注於開發者的生產力和雲計算。

C 適合系統編程和硬件交互,因為它提供了接近硬件的控制能力和麵向對象編程的強大特性。 1)C 通過指針、內存管理和位操作等低級特性,實現高效的系統級操作。 2)硬件交互通過設備驅動程序實現,C 可以編寫這些驅動程序,處理與硬件設備的通信。

C 和XML的未來發展趨勢分別為:1)C 將通過C 20和C 23標準引入模塊、概念和協程等新特性,提升編程效率和安全性;2)XML將繼續在數據交換和配置文件中佔據重要地位,但會面臨JSON和YAML的挑戰,並朝著更簡潔和易解析的方向發展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改進。

C 持續使用的理由包括其高性能、廣泛應用和不斷演進的特性。 1)高效性能:通過直接操作內存和硬件,C 在系統編程和高性能計算中表現出色。 2)廣泛應用:在遊戲開發、嵌入式系統等領域大放異彩。 3)不斷演進:自1983年發布以來,C 持續增加新特性,保持其競爭力。

C 多線程和並發編程的核心概念包括線程的創建與管理、同步與互斥、條件變量、線程池、異步編程、常見錯誤與調試技巧以及性能優化與最佳實踐。 1)創建線程使用std::thread類,示例展示瞭如何創建並等待線程完成。 2)同步與互斥使用std::mutex和std::lock_guard保護共享資源,避免數據競爭。 3)條件變量通過std::condition_variable實現線程間的通信和同步。 4)線程池示例展示瞭如何使用ThreadPool類並行處理任務,提高效率。 5)異步編程使用std::as

C 通過第三方庫(如TinyXML、Pugixml、Xerces-C )與XML交互。 1)使用庫解析XML文件,將其轉換為C 可處理的數據結構。 2)生成XML時,將C 數據結構轉換為XML格式。 3)在實際應用中,XML常用於配置文件和數據交換,提升開發效率。

C 的內存管理、指針和模板是核心特性。 1.內存管理通過new和delete手動分配和釋放內存,需注意堆和棧的區別。 2.指針允許直接操作內存地址,使用需謹慎,智能指針可簡化管理。 3.模板實現泛型編程,提高代碼重用性和靈活性,需理解類型推導和特化。

C 學習者和開發者可以從StackOverflow、Reddit的r/cpp社區、Coursera和edX的課程、GitHub上的開源項目、專業諮詢服務以及CppCon等會議中獲得資源和支持。 1.StackOverflow提供技術問題的解答;2.Reddit的r/cpp社區分享最新資訊;3.Coursera和edX提供正式的C 課程;4.GitHub上的開源項目如LLVM和Boost提陞技能;5.專業諮詢服務如JetBrains和Perforce提供技術支持;6.CppCon等會議有助於職業
