std::mutex 介绍
下面以 std::mutex
为例介绍 C++11 中的互斥量用法。
std::mutex
是C++11 中最基本的互斥量,std::mutex
对象提供了独占所有权的特性——即不支持递归地对 std::mutex
对象上锁,而 std::recursive_lock
则可以递归地对互斥量对象上锁。
std::mutex 的成员函数
构造函数,std::mutex
不允许拷贝构造,也不允许 move
拷贝,最初产生的 mutex
对象是处于 unlocked
状态的。
lock(),调用线程将锁住该互斥量。线程调用该函数会发生下面 3 种情况:
(1). 如果该互斥量当前没有被锁住,则调用线程将该互斥量锁住,直到调用 unlock之前,该线程一直拥有该锁。
(2). 如果当前互斥量被其他线程锁住,则当前的调用线程被阻塞住。
(3). 如果当前互斥量被当前调用线程锁住,则会产生死锁(deadlock)。
unlock(), 解锁,释放对互斥量的所有权。
try_lock(),尝试锁住互斥量,如果互斥量被其他线程占有,则当前线程也不会被阻塞。线程调用该函数也会出现下面 3 种情况;
(1). 如果当前互斥量没有被其他线程占有,则该线程锁住互斥量,直到该线程调用 unlock
释放互斥量。
(2). 如果当前互斥量被其他线程锁住,则当前调用线程返回 false
,而并不会被阻塞掉。(3). 如果当前互斥量被当前调用线程锁住,则会产生死锁(deadlock
)。
下面给出一个与 std::mutex
的小例子
#include <iostream> // std::cout
#include <thread> // std::thread
#include <mutex> // std::mutex
volatile int counter(0); // non-atomic counter
std::mutex mtx; // locks access to counter
void attempt_10k_increases() {
for (int i=0; i<10000; ++i) {
if (mtx.try_lock()) { // only increase if currently not locked:
++counter;
mtx.unlock();
}
}
}
int main (int argc, const char* argv[]) {
std::thread threads[10];
for (int i=0; i<10; ++i)
threads[i] = std::thread(attempt_10k_increases);
for (auto& th : threads) th.join();
std::cout << counter << " successful increases of the counter.\n";
return 0;
}