slim读/写锁 srwlock

本文介绍了一个使用SRWLock实现的读写锁示例。通过区分读取者与写入者线程,允许多个读取者同时访问共享资源,而写入者则独占资源。示例代码展示了如何在Windows环境下利用SRWLock进行并发控制。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

Slim读/写锁 SRWLock (code)

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   2010-02-03 <<Slim 读/写锁>> <<SRWPro>>
SRWLock: 区分读取者线程和写入者线程
         让读取者线程在同一时刻访问共享资源, 写入者线程独占对资源的访问权

*********************************************************************************/

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <process.h>

DWORD g_num;
SRWLOCK srw_lock;
UINT uTid[10];
UINT uTid2[10];

      /*
      *   因为独占了共享资源,
      *   所以当一个读取者线程结束时
      *   其他线程才能享有共享资源
      *  
      *   当有一个线程占有共享资源时,
      *   其他线程最少要过一分钟才能
      *   读取资源
      */

UINT WINAPI ExclusiveThread(LPVOID pvParam)
{    
//写入资源,所以采用独占模式
          AcquireSRWLockExclusive(&srw_lock);

          for (int i=0;i<=100;i++)
          {
                 g_num = g_num + i;
  
          }
          printf("write: %d /n",pvParam);
          Sleep(1000);

           ReleaseSRWLockExclusive(&srw_lock);

          return 0;
}

/*
* 读取线程, 几个线程可以共同读取
*/

UINT WINAPI SharedThread(LPVOID pvParam)
{
          //读取资源,共享模式
          AcquireSRWLockShared(&srw_lock);
          printf("g_num is %d == %d/n",g_num,pvParam );
          Sleep(1000);
          ReleaseSRWLockShared(&srw_lock);

          return 0; 

}


int main(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[])
{
          g_num = 0;          

          //初始化一个锁,与CS不同,用完之后不用删除,因为系统会帮助我们做这些事情。
          InitializeSRWLock(&srw_lock);

          //开启10线程,每个线程执行g_num累加,在开启一个读取即时的g_num数值
          HANDLE h[10],hh[10];

          for (int i=0,j=0;i<10;i++,j++)
          {
                       h[i] = (HANDLE)::_beginthreadex(NULL,0,ExclusiveThread,&uTid[i],0,&uTid[i]); // 写入者线程
             hh[j] =(HANDLE)::_beginthreadex(NULL,0,SharedThread,&uTid2[i],0,&uTid2[i]); // 读取者线程
          }

/*
          *    等到两个线程都结束为止
*/

          WaitForMultipleObjects(10,h,TRUE,INFINITE);   
          WaitForMultipleObjects(10,hh,TRUE,INFINITE);


          printf("finally,g_num is %d /n",g_num);

          system("pause");     // 为了阻止DOS立即关闭
          return 0;
}

1.1量子力学方法 1.1.1 CASTEP CASTEP由Cambridge大学Mike Payne教授发布,采用密度泛函理论、平面波赝势法(用平面波描述外层价电子,内层电子用赝势代替),进行第一性原理量子力学计算的程序。其中总能量包含动能、静电能和交换关联能三部分,各部分能量都可以表示成密度的函数。电子与电子相互作用的交换和相关效应采用局域密度近似(LDA)或广义密度近似(GGA),静电势只考虑作用在系统价电子的有效势(即赝势:Ultrasoft 或norm-conserving),电子波函数用平面波基组扩展(基组数由Ecut-off确定),电子状态方程采用数值求解(积分点数由FFT mesh确定),电子气的密度由分子轨道波函数构造,分子轨道波函数采用原子轨道的线性组合(LCAO)构成。计算总能量采用SCF迭代。CASTEP在计算分子、固体、表面、界面、掺杂、错位等方面非常有优势。 主要功能及特性:  支持 PBE、PBE0、HSE03、HSE06以及SCAN meta-GGA 等交换关联泛函;  能量计算:形成能、吸附能、缺陷形成能、内聚能、表面能等;  结构优化:力与应力的计算、几何驰豫(原子坐标、晶胞参数、键长、键角、)等;  过渡态:过渡态搜索等;  电子结构:能带、态密度(局域、分波)、声子谱、电荷密度、差分电荷密度、电子局域函数、电子轨道、扫描隧道显微镜STM模拟、共价键级、静电势(支持可视化)、静电荷(Mulliken、Hirshfeld)、功函数、自旋极化(共线、非共线)、支持旋轨耦合、费米面、支持利用On-the-fly 生成模守恒(normconserving)赝势,特别适用于计算磁性材料和包含f电子的元素;  介电性质:波恩有效电荷、静态介电常数张量、极化率张量;  力学性质:弹性力常数张量,体模量,剪切模量,杨氏模量,泊松比;热力学性质:声子态密度、色散谱、熵、焓、自由能、零点能、德拜温度、等容热容随温度的变化曲线;  光学性质:红外光谱、拉曼光谱5.0、核磁共振谱(NMR CASTEP,可用DFT+U)、电子能量损失谱4.4(旋轨耦合效应5.5)、X射线吸收谱4.4(旋轨耦合效应5.5)、光频介电常数虚(实)部、吸收系数、折射率、能量损失函数、光导率虚(实)部;  动力学计算:支持NVE、NVT、NPT以及NPH等系综,以及多种控温控压函数;
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