没有搞懂的关键字 volatile

本文详细解析了volatile变量的定义、实例及其在不同场景下的应用,包括硬件寄存器、中断服务子程序和多线程编程中的注意事项。通过深入讨论volatile变量的特性和作用,旨在帮助开发者正确理解和使用这一概念,避免潜在的程序错误。

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一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。下面是volatile变量的几个例子:
    1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器)
    2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables)
    3). 多线程应用中被几个任务共享的变量
    回答不出这个问题的人是不会被雇佣的。我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。嵌入式系统程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所用这些都要求volatile变量。不懂得volatile内容将会带来灾难。
    假设被面试者正确地回答了这是问题(嗯,怀疑这否会是这样),我将稍微深究一下,看一下这家伙是不是直正懂得volatile完全的重要性。
    1). 一个参数既可以是const还可以是volatile吗?解释为什么。
    2). 一个指针可以是volatile 吗?解释为什么。
    3). 下面的函数有什么错误:
         int square(volatile int *ptr)
         {
              return *ptr * *ptr;
         }
    下面是答案:
    1). 是的。一个例子是只读的状态寄存器。它是volatile因为它可能被意想不到地改变。它是const因为程序不应该试图去修改它。
    2). 是的。尽管这并不很常见。一个例子是当一个中服务子程序修该一个指向一个buffer的指针时。
    3). 这段代码的有个恶作剧。这段代码的目的是用来返指针*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一个volatile型参数,编译器将产生类似下面的代码:
    int square(volatile int *ptr) 
    {
         int a,b;
         a = *ptr;
         b = *ptr;
         return a * b;
     }
    由于*ptr的值可能被意想不到地该变,因此a和b可能是不同的。结果,这段代码可能返不是你所期望的平方值!正确的代码如下:
     long square(volatile int *ptr) 
     {
            int a;
            a = *ptr;
            return a * a;
     }
讲讲我的理解: (欢迎打板子...~~!)

关键在于两个地方:     
 
1. 编译器的优化  (请高手帮我看看下面的理解)

在本次线程内, 当读取一个变量时,为提高存取速度,编译器优化时有时会先把变量读取到一个寄存器中;以后,再取变量值时,就直接从寄存器中取值;

当变量值在本线程里改变时,会同时把变量的新值copy到该寄存器中,以便保持一致

当变量在因别的线程等而改变了值,该寄存器的值不会相应改变,从而造成应用程序读取的值和实际的变量值不一致

当该寄存器在因别的线程等而改变了值,原变量的值不会改变,从而造成应用程序读取的值和实际的变量值不一致 


举一个不太准确的例子: 

发薪资时,会计每次都把员工叫来登记他们的银行卡号;一次会计为了省事,没有即时登记,用了以前登记的银行卡号;刚好一个员工的银行卡丢了,已挂失该银行卡号;从而造成该员工领不到工资 

员工 -- 原始变量地址 
银行卡号 -- 原始变量在寄存器的备份 


2. 在什么情况下会出现(如1楼所说)

    1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器) 
    2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables) 
    3). 多线程应用中被几个任务共享的变量 
    

补充: volatile应该解释为“直接存取原始内存地址”比较合适,“易变的”这种解释简直有点误导人; 

“易变”是因为外在因素引起的,象多线程,中断等,并不是因为用volatile修饰了的变量就是“易变”了,假如没有外因,即使用volatile定义,它也不会变化;

而用volatile定义之后,其实这个变量就不会因外因而变化了,可以放心使用了; 大家看看前面那种解释(易变的)是不是在误导人


------------简明示例如下:------------------

volatile关键字是一种类型修饰符,用它声明的类型变量表示可以被某些编译器未知的因素更改,比如:操作系统、硬件或者其它线程等。遇到这个关键字声明的变量,编译器对访问该变量的代码就不再进行优化,从而可以提供对特殊地址的稳定访问。
使用该关键字的例子如下:
int volatile nVint;
>>>>当要求使用volatile 声明的变量的值的时候,系统总是重新从它所在的内存读取数据,即使它前面的指令刚刚从该处读取过数据。而且读取的数据立刻被保存。
例如:
volatile int i=10;
int a = i;
...
//其他代码,并未明确告诉编译器,对i进行过操作
int b = i;
>>>>volatile 指出 i是随时可能发生变化的,每次使用它的时候必须从i的地址中读取,因而编译器生成的汇编代码会重新从i的地址读取数据放在b中。而优化做法是,由于编译器发现两次从i读数据的代码之间的代码没有对i进行过操作,它会自动把上次读的数据放在b中。而不是重新从i里面读。这样以来,如果i是一个寄存器变量或者表示一个端口数据就容易出错,所以说volatile可以保证对特殊地址的稳定访问。
>>>>注意,在vc6中,一般调试模式没有进行代码优化,所以这个关键字的作用看不出来。下面通过插入汇编代码,测试有无volatile关键字,对程序最终代码的影响:
>>>>首先,用classwizard建一个win32 console工程,插入一个voltest.cpp文件,输入下面的代码:
>>
#i nclude <stdio.h>
void main()
{
int i=10;
int a = i;
printf("i= %d",a);
//下面汇编语句的作用就是改变内存中i的值,但是又不让编译器知道
__asm {
mov dword ptr [ebp-4], 20h
}
int b = i;
printf("i= %d",b);
}      
然后,在调试版本模式运行程序,输出结果如下:
i = 10
i = 32
然后,在release版本模式运行程序,输出结果如下:
i = 10
i = 10
输出的结果明显表明,release模式下,编译器对代码进行了优化,第二次没有输出正确的i值。下面,我们把 i的声明加上volatile关键字,看看有什么变化:
#i nclude <stdio.h>
void main()
{
volatile int i=10;
int a = i;
printf("i= %d",a);
__asm {
mov dword ptr [ebp-4], 20h
}
int b = i;
printf("i= %d",b);
}      
分别在调试版本和release版本运行程序,输出都是:
i = 10
i = 32
这说明这个关键字发挥了它的作用!

------------------------------------


volatile对应的变量可能在你的程序本身不知道的情况下发生改变
比如多线程的程序,共同访问的内存当中,多个程序都可以操纵这个变量
你自己的程序,是无法判定合适这个变量会发生变化
还比如,他和一个外部设备的某个状态对应,当外部设备发生操作的时候,通过驱动程序和中断事件,系统改变了这个变量的数值,而你的程序并不知道。
对于volatile类型的变量,系统每次用到他的时候都是直接从对应的内存当中提取,而不会利用cache当中的原有数值,以适应它的未知何时会发生的变化,系统对这种变量的处理不会做优化——显然也是因为它的数值随时都可能变化的情况。

--------------------------------------------------------------------------------

典型的例子
for ( int i=0; i<100000; i++);
这个语句用来测试空循环的速度的
但是编译器肯定要把它优化掉,根本就不执行
如果你写成 
for ( volatile int i=0; i<100000; i++);
它就会执行了

volatile的本意是“易变的” 
由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化。比如:

static int i=0;

int main(void)
{
...
while (1)
{
if (i) dosomething();
}
}

/* Interrupt service routine. */
void ISR_2(void)
{
i=1;
}

程序的本意是希望ISR_2中断产生时,在main当中调用dosomething函数,但是,由于编译器判断在main函数里面没有修改过i,因此
可能只执行一次对从i到某寄存器的读操作,然后每次if判断都只使用这个寄存器里面的“i副本”,导致dosomething永远也不会被
调用。如果将将变量加上volatile修饰,则编译器保证对此变量的读写操作都不会被优化(肯定执行)。此例中i也应该如此说明。

一般说来,volatile用在如下的几个地方:

1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;

2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;

3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;

另外,以上这几种情况经常还要同时考虑数据的完整性(相互关联的几个标志读了一半被打断了重写),在1中可以通过关中断来实
现,2中可以禁止任务调度,3中则只能依靠硬件的良好设计了。 
 

<think>好的,我现在需要帮助用户理解volatile关键字的含义和用法,以及它的作用和使用场景。首先,我要回忆一下相关的知识,并结合提供的引用内容来组织回答。 用户的问题是关于编程中的volatile关键字,所以需要覆盖它在不同语言中的通用概念,但可能具体例子会提到C++和Java,因为引用内容中提到了这些。首先,volatile的主要作用是防止编译器优化,确保变量直接从内存读取而不是寄存器,这对于多线程或硬件访问的场景很重要。 根据引用[1],volatile告诉编译器变量可能被未知因素更改,比如操作系统、硬件或其他线程,因此编译器不应进行激进的优化。这涉及到易变性和不可优化性。然后引用[2]提到顺序性,即volatile变量的操作前后不能重排序,这保证了指令的执行顺序。 接着,引用[3]解释了volatile的三个特性:易变、不可优化、顺序性,并提到其设计背景,可能需要简要提及。对于Java,引用[4]和[5]指出volatile保证有序性和可见性,但不保证原子性,这里需要区分不同语言中的差异。 用户可能想知道何使用volatile。常见场景包括多线程共享变量、硬件寄存器访问、信号处理等。同需要指出其局限性,比如在C++中不保证原子性,而Java的volatile提供了更强的保证,但也不是万能。 需要组织回答结构:先定义volatile,然后作用分点说明,再使用场景,最后注意事项。注意引用对应的引用编号,比如[^1]、[^2]等。同生成相关问题,可能涉及与原子变量对比、不同语言的差异、错误使用案例等。 需要确保回答清晰,避免技术错误,比如区分C++和Java中的volatile差异。可能用户会混淆这些,所以需要明确说明。此外,代码示例可能帮助理解,比如在C++中访问硬件寄存器的例子,或者在Java中的标志位使用。</think>### Volatile关键字的含义与作用 **volatile** 是编程语言中的类型修饰符,用于声明变量可能被“意外修改”,强制编译器/运行环境避免对其进行优化。其核心作用体现在三个方面: #### 一、核心特性 1. **易变性** volatile变量每次访问都直接从内存读取,而非使用寄存器中的缓存值。适用于硬件寄存器访问或共享内存场景[^1]。 ```c++ volatile int* hardware_reg = (volatile int*)0xFFFF0000; // 直接读取硬件寄存器 ``` 2. **不可优化性** 编译器不得优化掉对volatile变量的操作(如删除“冗余”读取或写入指令)[^3]。 ```c++ volatile bool flag = false; while (!flag) {} // 循环条件不会被优化为一次性判断 ``` 3. **顺序性(部分保证)** 在C/C++中,volatile变量的操作具有顺序性:其前的操作必须完成,其后的操作不能提前[^2]。 Java则通过volatile实现更严格的内存屏障(happens-before规则)[^4]。 #### 二、典型使用场景 1. **多线程共享标志位** 用于轻量级线程通信(如终止信号): ```java // Java示例 private volatile boolean isRunning = true; public void stop() { isRunning = false; } ``` 2. **硬件访问** 直接操作内存映射的硬件寄存器(如嵌入式开发)[^1]。 3. **信号处理** 信号处理函数修改的变量需声明volatile,避免主程序读取旧值。 #### 三、注意事项 1. **非原子性** volatile不保证复合操作(如`i++`)的原子性,需配合锁或原子类(如Java的`AtomicInteger`)[^5]。 2. **语言差异** - **C/C++**:仅阻止编译器优化,不保证多线程可见性(需结合内存屏障)。 - **Java**:严格遵循happens-before规则,提供跨线程可见性[^4]。 3. **性能影响** 频繁访问volatile变量可能降低性能(绕过缓存),需谨慎使用。 ---
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