C++多线程编程:实现并发

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本文介绍了C++11中如何利用std::thread、互斥量(mutex)、条件变量(condition variable)和原子操作(atomic operation)进行多线程编程,以实现并发并解决数据竞争问题。通过示例展示了这些同步原语的使用方法,强调了它们在保证程序正确性和稳定性中的关键作用。

C++多线程编程:实现并发

自从计算机单核心时代过渡到多核心时代,我们就需要更好的利用这些硬件资源,以提高程序执行效率。在C++中,实现并发主要是通过多线程编程来达到的。而多线程并不是一个简单的概念,它包含着诸多的问题和难点。在本文中,我们将一步步深入介绍C++中的多线程编程。

使用C++11提供的线程库非常容易创建线程。头文件中封装了std::thread类,该类表示一个线程对象。实现线程的方式就是在新线程中调用一个可调用对象。下面是一个简单的示例,展示了如何创建多个线程:

#include <iostream>
#include <thread>

void print_id(int id) {
  std::cout << "Thread " << id << std::endl;
}

int main() {
  std::thread t1(print_id, 1);
  std::thread t2(print_id, 2);
  std::thread t3(print_id, 3);

  t1.join();
  t2.join();
  t3.join();

  return 0;
}

在这个例子中,我们创建了三个线程t1、t2和t3,每个线程都会调用print_id函数,并传递不同的参数。我们使用std::thread的构造函数来创建线程,并把要执行的函数及其参数传递给它。这里需要注意,线程对象必须调用join函数来等待线程结束。

然而,多个线程之间的交互和数据共享是一个非常麻烦的问题。为了解决这个问题,C++提供了

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