In Cs HFT-Systementwicklung (Hochfrequenzhandel), die die Verringerung der dynamischen Speicherzuweisung, die Vermeidung von Sperrwettbewerben und die Blockierung von Faden, die Optimierung der Leistung mit CPU-Architekturmerkmalen und eine sorgf?ltige Behandlung von Protokollen und Ausnahmen sind wichtige Best Practices. 1. Reduzieren Sie den durch dynamischen Speicher verursachten Latenz -Jitter durch Objektpools, Stapelzuweisungen und benutzerdefinierte Allokatoren; 2. Reduzieren Sie die Schlosswettbewerb und Kontextschaltung mithilfe von sperrfreien Datenstrukturen, Thread-Bindung und unabh?ngigen Warteschlangen; 3.. Verbesserung der Computereffizienz mit SIMD -Anweisungen, Datenausrichtung und Cache -Optimierung; 4. Asynchrone Protokollierung, Deaktivieren teurer Protokollpegel und Verwendung von Returncode anstelle von Ausnahmemechanismen, um den Gemeinkosten zu reduzieren. Diese Methoden gew?hrleisten gemeinsam die geringe Latenz und hohe Stabilit?t des HFT -Systems.
Im Bereich des Hochfrequenzhandels (HFT) ist C eine der bevorzugten Sprachen, da es eine feink?rnige Kontrolle über Hardware, geringe Latenz und effiziente Speicherverwaltungsfunktionen bietet. Wenn Sie C für die Entwicklung des HFT -Systems verwenden, k?nnen Sie die folgenden Best Practices helfen, stabilere, schnellere und kontrollierbare Code zu schreiben.

Reduzieren Sie die dynamische Speicherzuweisung
HFT-Anwendungen sind extrem latenzempfindlich, w?hrend dynamische Speicherzuweisungen wie new
oder malloc
unvorhersehbare Latenz und Leistungsjitter einführen. Um die Sicherheit zu erh?hen, wird empfohlen:

- Verwenden Sie einen Objektpool oder einen preallozierten Speicherpool, um Objekte wiederzuverwenden.
- Versuchen Sie, die Stapelzuweisung anstelle einer Haufen zu Allokation zu verwenden.
- Ersetzen Sie den Standard
std::allocator
als benutzerdefinierten effizienten Allocator, z. B. eine Plattenbasis-Allokationsstrategie.
Sie k?nnen beispielsweise eine Reihe von Auftragsstrukturen einer festen Gr??e vorbereiten und nur zur Laufzeit Indexreferenzen erstellen, um h?ufige Anfragen zum freien Speicher zu vermeiden.
Vermeiden Sie den Sperrwettbewerb und die Fadenblockierung
Multithreading ist die Grundlage von HFT -Systemen, aber Sperrwettbewerbe und Gewindewechsel k?nnen zu Verz?gerungen führen. Optimierungsmethoden umfassen:

- Verwenden Sie sperrfreie Datenstrukturen wie Atomvariablen (
std::atomic
) und CAS-Operationen. - Die Thread -Affinit?t wird verwendet, um die Kontextschaltung zu reduzieren.
- Versuchen Sie, die Einzel-Thread-Verarbeitung für kritische Pfade zu verwenden, und verwenden Sie mehrere unabh?ngige Warteschlangen, um den Aufgabenfluss zu isolieren.
Beispielsweise kann ein hochfrequentes Auftragsverarbeitungsmodul jedes Symbol an einen separaten Thread binden, sodass die sequentielle Ausführung ohne Sperren garantiert wird.
Optimieren Sie die Leistung mit CPU -Architekturmerkmalen
Mit C k?nnen Sie die Funktionen moderner CPUs direkt nutzen, um die Leistung zu verbessern:
- Verwenden Sie SIMD -Anweisungen (z. B. SSE/AVX), um die numerischen Batch -Operationen zu beschleunigen.
- Kontrollieren Sie die Datenausrichtung, um eine falsche Freigabe zu vermeiden.
- Legen Sie Hotspot -Funktionen und Schlüsseldaten in den L1/L2 -Cache ein, um den Cache -Fehl zu reduzieren.
Wenn Sie beispielsweise eine gro?e Menge an Zeckendaten verarbeiten und den gleitenden Durchschnitt schnell berechnen müssen, k?nnen Sie die AVX-Anweisungen verwenden, um mehrere schwimmende Punktzahlen gleichzeitig zu verarbeiten, um den Durchsatz erheblich zu verbessern.
Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Protokollen und Ausnahmen
In HFT -Szenarien k?nnen Protokollierung und Ausnahmeregelung zu Leistungsgp?ssen oder sogar Systemabf?llen werden, wenn sie nicht ordnungsgem?? behandelt werden:
- Verwenden Sie keine teuren Protokollvorg?nge in kritischen Pfaden, asynchron schreiben oder niedrigere Protokollebenen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von
try-catch
-Struktur, um Hochleistungs-Codepfade zu wickeln, da die Ausnahmeausnahmen teuer sind. - Der Rückgabecode kann anstelle des Ausnahmemechanismus für die Fehlerübertragung verwendet werden.
Beispielsweise sollte für eine Marktverarbeitungsschleife, die Zehntausende von Male pro Sekunde betr?gt, die Ausgabe des Debug -Level -Protokolls geschlossen und nur die t?dliche Fehlermeldung beibehalten werden.
Grunds?tzlich sind dies die praktischeren Methoden. HFT hat extrem hohe Leistungsanforderungen, so dass viele Details wiederholt poliert werden müssen, wie z. B. Ausrichtung der Cache -Linien, Anweisungen, Systemanrufe usw. Obwohl er nicht kompliziert erscheint, kann jedes Element leicht übersehen, insbesondere wenn der Spannungstest nicht ausreicht.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonC für Best Practices für Hochfrequenzhandel (HFT). Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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STD :: CHRONO wird in C verwendet, um die Zeit zu verarbeiten, einschlie?lich des Erhaltens der aktuellen Zeit, der Messung der Ausführungszeit, der Betriebszeit und -dauer und der Formatierungsanalysezeit. 1. Verwenden Sie std :: chrono :: system_clock :: Now (), um die aktuelle Zeit zu erhalten, die in eine lesbare Zeichenfolge konvertiert werden kann, aber die Systemuhr ist jedoch m?glicherweise nicht eint?nig. 2. Verwenden Sie STD :: Chrono :: Steady_clock, um die Ausführungszeit zu messen, um die Monotonie zu gew?hrleisten, und umwandeln Sie sie durch Duration_cast in Millisekunden, Sekunden und andere Einheiten; 3. Zeitpunkt (Time_Point) und Dauer (Dauer) k?nnen interoperabel sein, aber die Aufmerksamkeit der Einheitenkompatibilit?t und der Uhr -Epoche (Epoche) sollte beachtet werden.

Es gibt haupts?chlich die folgenden Methoden, um Stapelspuren in C: 1 zu erhalten. Verwenden Sie Backtrace- und Backtrace_Symbols -Funktionen auf der Linux -Plattform. Durch Einbeziehung des Anrufstapels und der Drucksymbolinformationen muss der Parameter -rdynamische Parameter beim Kompilieren hinzugefügt werden. 2. Verwenden Sie CapturestackbackTrace -Funktion auf der Windows -Plattform, und Sie müssen dbgHelp.lib verknüpfen und sich auf die PDB -Datei verlassen, um den Funktionsnamen zu analysieren. 3.. Verwenden Sie Bibliotheken von Drittanbietern wie GoogleBreakpad oder Boost.Stacktrace, um die Operationen der Stack-Erfassungen plattformübergreifend zu plattformieren und zu vereinfachen. 4. Kombinieren Sie in Ausnahmebehandlung die oben genannten Methoden, um die Informationen zur automatischen Ausgabe von Stapelinformationen in Fangbl?cken auszuführen

In C bezieht sich der Typ Pod (PlainoldData) auf einen Typ mit einer einfachen Struktur und kompatibel mit C -Sprachdatenverarbeitung. Es muss zwei Bedingungen erfüllen: Es verfügt über eine gew?hnliche Kopiensemantik, die von memcpy kopiert werden kann; Es hat ein Standardlayout und die Speicherstruktur ist vorhersehbar. Zu den spezifischen Anforderungen geh?ren: Alle nicht statischen Mitglieder sind ?ffentlich, keine benutzerdefinierten Konstrukteure oder Zerst?rer, keine virtuellen Funktionen oder Basisklassen, und alle nicht statischen Mitglieder selbst sind Schoten. Zum Beispiel strukturpoint {intx; inty;} ist Pod. Zu den Verwendungen geh?ren bin?re E/A, C -Interoperabilit?t, Leistungsoptimierung usw. Sie k?nnen prüfen, ob der Typ Pod über std :: is_pod ist, es wird jedoch empfohlen, STD :: IS_TRIVIA nach C 11 zu verwenden.

Um den Python -Code in C aufzurufen, müssen Sie zuerst den Interpreter initialisieren und dann die Interaktion erreichen, indem Sie Zeichenfolgen, Dateien oder aufrufen oder bestimmte Funktionen aufrufen. 1. Initialisieren Sie den Interpreter mit py_initialize () und schlie?en Sie ihn mit py_finalize (); 2. Führen Sie den String -Code oder pyrun_simpleFile mit pyrun_simpleFile aus; 3.. Importieren Sie Module über pyimport_importmodule, erhalten Sie die Funktion über PyObject_getAttrstring, konstruieren

ANullPointerinc isaspecialValueInDicatingThatapoInterdoesNotPointToanyvalidmemoryLocation, AnditisusedtoSafelyManageandCheckpointersbefordereferencent.1.Beforec 11.0ornUllWaSused, ButnownullpreferredforclarityTypesafety.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

In C gibt es drei Hauptmethoden, um Funktionen als Parameter zu übergeben: Verwenden von Funktionszeigern, STD :: Funktions- und Lambda -Ausdrücken sowie Vorlagengenerika. 1. Funktionszeiger sind die grundlegendste Methode, geeignet für einfache Szenarien oder C -Schnittstelle kompatibel, aber schlechte Lesbarkeit; 2. Std :: Funktion in Kombination mit Lambda-Ausdrücken ist eine empfohlene Methode im modernen C, die eine Vielzahl von Callable-Objekten unterstützt und Typ-Safe ist. 3. Die Vorlagen -Generikummethoden sind die flexibelsten und für Bibliothekscode oder allgemeinen Logik geeignet, k?nnen jedoch die Kompilierungszeit und das Codevolumen erh?hen. Lambdas, die den Kontext erfassen, müssen durch std :: function oder template übergeben werden und k?nnen nicht direkt in Funktionszeiger konvertiert werden.

STD :: MOVE MOVE MOVESS WIRD ALLES, sondern umwandelt das Objekt nur in eine RValue -Referenz und teilt dem Compiler mit, dass das Objekt für einen Umzugsvorgang verwendet werden kann. Wenn beispielsweise String -Zuordnung die Verschiebung der Semantik unterstützt, kann das Zielobjekt die Quellobjektressource ohne Kopieren übernehmen. Sollte in Szenarien verwendet werden, in denen Ressourcen übertragen und leistungsempfindlich werden müssen, z. B. die Rückgabe lokaler Objekte, Einfügen von Containern oder das Austausch von Eigentum. Es sollte jedoch nicht missbraucht werden, da es ohne sich bewegende Struktur in eine Kopie entartet und der ursprüngliche Objektstatus nach der Bewegung nicht angegeben ist. Angemessene Verwendung beim übergeben oder Rückgeben eines Objekts kann unn?tige Kopien vermeiden. Wenn die Funktion jedoch eine lokale Variable zurückgibt, kann bereits eine RVO -Optimierung auftreten. Hinzufügen von STD :: MOVE kann die Optimierung beeinflussen. Zu den Fehlern geh?ren Missbrauch gegen Objekte, die noch verwendet werden müssen, unn?tige Bewegungen und nicht bewegbare Typen

Der Schlüssel zu einer abstrakten Klasse ist, dass sie mindestens eine reine virtuelle Funktion enth?lt. Wenn in der Klasse eine reine virtuelle Funktion deklariert wird (z. B. virtualvoiddosomething () = 0;), wird die Klasse zu einer abstrakten Klasse und kann das Objekt nicht direkt instanziieren, aber Polymorphismus kann durch Zeiger oder Referenzen realisiert werden. Wenn die abgeleitete Klasse nicht alle reinen virtuellen Funktionen implementiert, bleibt sie auch eine abstrakte Klasse. Abstrakte Klassen werden h?ufig verwendet, um Schnittstellen oder gemeinsame Verhaltensweisen zu definieren, z. B. Formklassen in Zeichnen von Anwendungen und die Implementierung der DRAG () -Methode durch abgeleitete Klassen wie Kreis und Rechteck. Zu den Szenarien, die abstrakte Klassen verwenden, geh?ren: Entwerfen von Basisklassen, die nicht direkt instanziiert werden sollten, wobei mehrere verwandte Klassen dazu gezwungen werden, einer einheitlichen Schnittstelle zu folgen, ein Standardverhalten bereitzustellen und Unterklassen zu erfüllen, um Details zu erg?nzen. Zus?tzlich c
