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Boost条件变量可以用来实现线程同步,它必须与互斥量配合使用.使用条件变量实现生产者消费者的简单例子如下,需要注意的是cond_put.wait(lock)是在等待条件满足.如果条件不满足,则释放锁,将线程置为waiting状态,继续等待:如果条件满足,则重新获取锁,然后结束wait,继续向下执行. #include "stdafx.h" #include <stack> #include <boost/bind/bind.hpp> #include <…
// boost 条件变量 // 做个简单的笔记 #include <boost/thread/mutex.hpp> #include <boost/thread/condition.hpp> boost::mutex m_mutex; boost::condition_variable_any m_cond_var; // 加锁 do { boost::mutex::scoped_lock Lock(m_mutex); // other doing } while (false)…
代码: // boost库 条件变量 使用测试 #include <iostream> #include <boost/thread.hpp> using namespace std; boost::condition_variable cond; //关联多个线程的条件变量 boost::mutex mutex; //保护共享资源的互斥体 int k=0; //作为共享资源 void func1(const int &id) { boost::unique_lock<…
1相关理念 (1)类名 条件变量和互斥变量都是boost库中被封装的类. (2)条件变量 条件变量是thread库提供的一种等待线程同步的机制,可实现线程间的通信,它必须与互斥量配合使用,等待另一个线程中某个事件发生后本线程才能继续执行. (3)互斥变量 互斥量是一种用于多线程编程的手段,它可以在多线程编程中防止多个线程同时操作共享资源[或称为临界区 ].思想为:在每个线程开始的第一条语句使用获取互斥变量“锁有权”的语句,一旦一个线程[线程1]锁住了互斥量,那么其它线程只有等待线程1解锁互斥量后…
请阅读上篇文章<并发编程实战: POSIX 使用互斥量和条件变量实现生产者/消费者问题>.当然不阅读亦不影响本篇文章的阅读. Boost的互斥量,条件变量做了很好的封装,因此比"原生的"POSIX mutex,condition variables好用.然后我们会通过分析boost相关源码看一下boost linux是如何对pthread_mutex_t和pthread_cond_t进行的封装. 首先看一下condition_variable_any的具体实现,代码路径:/…
请阅读上篇文章<并发编程实战: POSIX 使用互斥量和条件变量实现生产者/消费者问题>.当然不阅读亦不影响本篇文章的阅读. Boost的互斥量,条件变量做了很好的封装,因此比"原生的"POSIX mutex,condition variables好用.然后我们会通过分析boost相关源码看一下boost linux是如何对pthread_mutex_t和pthread_cond_t进行的封装. 首先看一下condition_variable_any的具体实现,代码路径:/…
1.任何技术都是针对特定场景设计的,也就是说,为了解决某个问题而设计的. 2.考虑下面一种场景:一个小旅馆,只有一个卫生间,有清洁人员,店主人,和旅客.卫生间用完之后,就会自动锁闭,必须取钥匙,才能进入卫生间. 3.在上面的场景中,卫生间是共享资源,清洁人员和旅客使用卫生间的过程,就是两个线程,钥匙是互斥体. 4.假定卫生间只有一个坑,一次只能一个人使用,因此就只有一个钥匙.谁要使用卫生间,必须拿到钥匙.别人拿到钥匙,自己必须等待,拿钥匙就是,程序中lock互斥体. 5.通过钥匙保证了,卫生间一…
boost的mutex,condition_variable非常好用.但是在Linux上,boost实际上做的是对pthread_mutex_t和pthread_cond_t的一系列的封装.因此通过对原生态的POSIX 的mutex,cond的生成者,消费者的实现,我们可以再次体会boost带给我们的便利. 1. 什么是互斥量 互斥量从本质上说是一把锁,在访问共享资源前对互斥量进行加锁,在访问完成后释放互斥量上的锁.对互斥量进行加锁以后,任何其他试图再次对互斥量加锁的线程将会被阻塞直到当前线程释…
条件变量(Condition Variable)的一般用法是:线程 A 等待某个条件并挂起,直到线程 B 设置了这个条件,并通知条件变量,然后线程 A 被唤醒.经典的「生产者-消费者」问题就可以用条件变量来解决. 这里等待的线程可以是多个,通知线程可以选择一次通知一个(notify_one)或一次通知所有(notify_all). 首先是头文件: #include <iostream> #include <string> #include <boost/thread.hpp&…
1. 什么是相互排斥量 相互排斥量从本质上说是一把锁,在訪问共享资源前对相互排斥量进行加锁,在訪问完毕后释放相互排斥量上的锁. 对相互排斥量进行加锁以后,不论什么其它试图再次对相互排斥量加锁的线程将会被堵塞直到当前线程释放该相互排斥锁.假设释放相互排斥锁时有多个线程堵塞,所以在该相互排斥锁上的堵塞线程都会变成可进行状态.第一个变成执行状态的线程能够对相互排斥量加锁.其它线程在次被堵塞,等待下次执行状态. pthread_mutex_t 就是POSIX对于mutex的实现. 函数名 參数 说明 p…
boost的mutex,condition_variable非常好用.但是在Linux上,boost实际上做的是对pthread_mutex_t 和pthread_cond_t的一系列的封装.因此通过对原生态的POSIX 的mutex,cond的生成者,消费者的实现,我们可以再次体会boost带给我们的便利. 1. 什么是互斥量 互斥量从本质上说是一把锁,在访问共享资源前对互斥量进行加锁,在访问完成后释放互斥量上的锁.对互斥量进行加锁以后,任何其他试图再次对互斥量加锁的线 程将会被阻塞直到当前线…
boost的mutex,condition_variable非常好用.但是在Linux上,boost实际上做的是对pthread_mutex_t和pthread_cond_t的一系列的封装.因此通过对原生态的POSIX 的mutex,cond的生成者,消费者的实现,我们可以再次体会boost带给我们的便利. 1. 什么是互斥量 互斥量从本质上说是一把锁,在访问共享资源前对互斥量进行加锁,在访问完成后释放互斥量上的锁.对互斥量进行加锁以后,任何其他试图再次对互斥量加锁的线程将会被阻塞直到当前线程释…
muduo里的CountDownLatch类实际上是对条件变量condition进行的封装,既可以用于所有子线程等待主线程发起 "起跑" ,也可以用于主线程等待子线程初始化完毕才开始工作. condition.h代码如下: // Use of this source code is governed by a BSD-style license // that can be found in the License file. // // Author: Shuo Chen (chen…
条件变量通过允许线程阻塞和等待另一个线程发送信号的方法弥补了互斥锁的不足,它常和互斥锁一起使用.使用时,条件变量被用来阻塞一个线程,当条件不满足时,线程往往解开相应的互斥锁并等待条件发生变化.一旦其它的某个线程改变了条件变量,它将通知相应的条件变量唤醒一个或多个正被此条件变量阻塞的线程.这些线程将重新锁定互斥锁并重新测试条件是否满足.一般说来,条件变量被用来进行线承间的同步. 1.条件变量的结构为 pthread_cond_t (相当于windows中的事件的作用) 2.条件变量的初始化 int…
如果有一个队列,方法一和方法二:方法一是生产者,方法二是消费者: 两者不停的相互等待,加减锁,为了减少不必要的等待,我们可以使用条件变量, 条件的变量的第二个参数的加入可以控制多个线程的"消费"情况…
条件变量是线程同步的另一种方式,实际上,条件变量是信号量的底层实现,这也就意味着,使用条件变量可以拥有更大的自由度,同时也就需要更加小心的进行同步操作.条件变量使用的条件本身是需要使用互斥量进行保护的,线程在改变条件状态之前必须首先锁住互斥量,其他线程在获得互斥量之前不会察觉到这种改变,因为互斥量必须在锁定之后才能计算条件. 模型 #include<pthread.h> pthread_t cond //准备条件变量 pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INI…
一.概述                                                    上一篇,介绍了互斥量.条件变量与互斥量不同,互斥量是防止多线程同时访问共享的互斥变量来保护临界区.条件变量是多线程间可以通过它来告知其他线程某个状态发生了改变,让等待在这个条件变量的线程继续执行.通俗一点来讲:设置一个条件变量让线程1等待在一个临界区的前面,当其他线程给这个变量执行通知操作时,线程1才会被唤醒,继续向下执行. 条件变量总是和互斥量一起使用,互斥量保护着条件变量,防止多个…
8.6 条件变量(Condition Variables)——可利用临界区或SRWLock锁来实现 8.6.1 条件变量的使用 (1)条件变量机制就是为了简化 “生产者-消费者”问题而设计的一种线程同步机制.其目的让线程以原子方式释放锁并将自己阻塞,直到某一个条件成立为止.如读者线程当没有数据可读取时,则应释放锁并等待,直到写者线程产生了新的数据.同理,当写者把数据结构写满时,那么写者应该释放SRWLock并等待,直到读者把数据结构清空. (2)等待函数:SleepConditionVariab…
#include <pthread.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;/*初始化互斥锁*/ pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;/*初始化条件变量*/ void *thread1(void *); void *thread2(void *); ; int main(…
Linux C语言多线程库Pthread中条件变量的的正确用法逐步详解   多线程c语言linuxsemaphore条件变量 (本文的读者定位是了解Pthread常用多线程API和Pthread互斥锁,但是对条件变量完全不知道或者不完全了解的人群.如果您对这些都没什么概念,可能需要先了解一些基础知识) 关于条件变量典型的实际应用,可以参考非常精简的Linux线程池实现(一)——使用互斥锁和条件变量,但如果对条件变量不熟悉最好先看完本文. Pthread库的条件变量机制的主要API有三个: int…
一个简单的Linux多线程例子 带你洞悉互斥量 信号量 条件变量编程 希望此文能给初学多线程编程的朋友带来帮助,也希望牛人多多指出错误. 另外感谢以下链接的作者给予,给我的学习带来了很大帮助 http://blog.csdn.net/locape/article/details/6040383 http://www.cnblogs.com/liuweijian/archive/2009/12/30/1635888.html 一.什么是多线程? 当我自己提出这个问题的时候,我还是很老实的拿着操作系…
在SQL存储过程中给条件变量加上单引号,不加语句就会出问题,以下就是在存储过程中将条件where设置成了动态变化的,给where赋完值再和前面的语句拼接,再execute(SQL) ), )), )+''',sdate)<=0) and ' +' shopid='''+@shopid+''' and VenderID in ' +' (select vender from tableB where vendertype=''类型'' and shopid='''+@shopid+''')' --…
多线程代码问题描述 我们都知道,进程是操作系统对运行程序资源分配的基本单位,而线程是程序逻辑,调用的基本单位.在多线程的程序中,多个线程共享临界区资源,那么就会有问题: 比如 #include <pthread.h> #include <unistd.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> ; void * test1(void* args) { g_val = ; printf("in %s: g_va…
在linux多线程编程中,线程的执行顺序是不可预知的,但是有时候由于某些需求,需要多个线程在启动时按照一定的顺序执行,虽然可以使用一些比较简陋的做法,例如:如果有3个线程 ABC,要求执行顺序是A-->B-->C,可以create A--->sleep---->create B---->sleep--->create C,但是这未免有点不靠谱,浪费时间不说,如果要求更多,比如要A线程跑起来并且初始化一些条件后,BC才陆续执行,怎么办呢?看到APUE的条件变量这才找到了一…
这是一个关于Posix线程编程的专栏.作者在阐明概念的基础上,将向您详细讲述Posix线程库API.本文是第三篇将向您讲述线程同步. 互斥锁 尽管在Posix Thread中同样可以使用IPC的信号量机制来实现互斥锁mutex功能,但显然semphore的功能过于强大了,在Posix Thread中定义了另外一套专门用于线程同步的mutex函数. 1. 创建和销毁 有两种方法创建互斥锁,静态方式和动态方式.POSIX定义了一个宏PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER来静态初始化互斥锁…
1 条件变量 条件变量是一种同步机制,允许线程挂起,直到共享数据上的某些条件得到满足. 1.1 相关函数 #include <pthread.h>  pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;  int pthread_cond_init(pthread_cond_t *cond, pthread_condattr_t*cond_attr);  int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);  i…
互斥量就是一把锁,在访问数据时能保证同一时间内只有一个线程访问数据,在访问完以后再释放互斥量上的锁. 条件变量是利用线程间共享的全局变量进行同步的一种机制,主要包括两个动作:一个线程等待"条件变量的条件成立"而挂起:另一个线程使"条件成立"(给出条件成立信号).为了防止竞争,条件变量的使用总是和一个互斥锁结合在一起. 条件变量应该和互斥量配合使用,以避免出现条件竞争,一个线程预备等待一个条件变量,当它在真正进入等待之前,另一个线程恰好触发了该条件. 条件变量采用的数…
一:条件变量 直接上最基本的两个函数,先抓主要矛盾: //等待条件 int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restric mutex); :把调用线程放到所等待条件的线程列表上 :对传进来已经加过锁的互斥量解锁 :线程进入休眠状态等待被唤醒 注:.2步为原子操作 //通知条件 int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond); :通知指定条件已经满足 :…
概述 等待条件变量总是返回锁住的互斥量. 条件变量的作用是发送信号,而不是互斥. 与条件变量相关的共享数据是“谓词”,如队列满或队列空条件. 一个条件变量应该与一个谓词相关.如果一个条件变量与多个谓词相关,或者多个条件变量与一个谓词相关,有可能死锁. 主线程(Main Thread) 声明和初始化需要同步的全局数据/变量(如“count”) 生命和初始化一个条件变量对象 声明和初始化一个相关的互斥量 创建工作线程A和B Thread A 工作,一直到一定的条件满足(如“count”等于一个指定的…
转自:http://blog.jobbole.com/44409/ 线程 类std::thread代表一个可执行线程,使用时必须包含头文件<thread>.std::thread可以和普通函数,匿名函数和仿函数(一个实现了operator()函数的类)一同使用.另外,它允许向线程函数传递任意数量的参数. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 #include <thread>   void func() {    // do some work }  …