


Les opérations de lecture-modification-écriture atomiques C sont-elles des opérations uniques avec une sémantique d'acquisition-libération, ou une séquence de chargements et de magasins??
Dec 07, 2024 pm 07:22 PMOrdre de la mémoire avec les opérations atomiques de lecture-modification-écriture
En C, les opérations atomiques de lecture-modification-écriture (RMW) telles que x .exchange() applique des garanties de commande spécifiques par rapport aux autres charges et magasins. La question se pose de savoir si ces opérations sont prises en compte?:
- Une opération unique avec une sémantique d'acquisition-libération
- Une charge d'acquisition suivie d'un magasin de libération avec des garanties supplémentaires
Perspective standard
Selon la norme C, les opérations RMW sont traitées comme des opérations uniques. Ceci est implicite par leur nom singulier et la formulation associée.
Implémentation ARM64
Dans ARM64, les opérations RMW sont implémentées sous la forme d'une séquence d'instructions de chargement, d'échange atomique et de stockage. . Bien que théoriquement cette implémentation permette à l'instruction de magasin de devenir visible avant l'échange atomique, cela n'affecte pas les garanties d'ordre de mémoire de la norme.
Synchronisation de la mémoire
Synchronisation de la mémoire en C est principalement basé sur la relation de synchronisation entre les opérations de libération et d'acquisition. Dans l'exemple de code fourni?:
- x.exchange(1, std::memory_order_acq_rel) : L'acquisition de la relation de synchronisation avec n'a pas d'importance car il n'y a pas de magasins ultérieurs à x.
- x.load(std::memory_order_acquire) : La charge sur x ne se synchronise avec rien, ce qui la rend efficace détendu.
Analyse de synchronisation
Comme il n'y a pas d'autres opérations avec lesquelles se synchroniser, la séquence suivante se produit?:
- Store à y
- Charger sur y (détendu)
- Charger sur x (détendu)
Sortie possible
Par conséquent, le code peut en effet sortir 0, 1. La perspective de la norme implique que l'opération RMW est une opération unique avec aucune garantie supplémentaire, permettant cette sortie.
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Oui, la surcharge de la fonction est une forme polymorphe en C, en particulier le polymorphisme à temps de compilation. 1. La surcharge de fonction permet plusieurs fonctions avec le même nom mais différentes listes de paramètres. 2. Le compilateur décide de la fonction à appeler au moment de la compilation en fonction des paramètres fournis. 3. Contrairement au polymorphisme d'exécution, la surcharge de fonction n'a pas de frais généraux supplémentaires au moment de l'exécution et est simple à implémenter mais moins flexible.

C a deux types polymorphes principaux: le polymorphisme à temps de compilation et le polymorphisme d'exécution. 1. Le polymorphisme à temps de compilation est implémenté par la surcharge et les modèles de fonction, offrant une efficacité élevée mais peut conduire à des ballonnements de code. 2. Le polymorphisme d'exécution est implémenté via des fonctions virtuelles et l'héritage, offrant une flexibilité mais des surcharges de performances.

Oui, les polymorphismes en C sont très utiles. 1) Il offre une flexibilité pour permettre une addition facile de nouveaux types; 2) favorise la réutilisation du code et réduit la duplication; 3) simplifie la maintenance, ce qui rend le code plus facile à développer et à s'adapter aux modifications. Malgré les défis des performances et de la gestion de la mémoire, ses avantages sont particulièrement importants dans les systèmes complexes.

C DestructorScanLeadtoseveralComMonErrors.toavoidThem: 1) empêcher lesDoubleleteTIeBySettingPointerStonullPtorUsingsMartPointers.2) manchexceptions indestructorycatchingandloggingthem.3) useVirtualDontructor

Les polymorphismes en C sont divisés en polymorphismes d'exécution et en polymorphismes à temps de compilation. 1. Le polymorphisme d'exécution est implémenté via des fonctions virtuelles, permettant à la bonne méthode d'être appelée dynamiquement au moment de l'exécution. 2. Le polymorphisme à temps de compilation est implémenté par la surcharge et les modèles de fonction, offrant des performances et une flexibilité plus élevées.

Les gens qui étudient le transfert de Python à C la confusion la plus directe est: pourquoi ne pouvez-vous pas écrire comme Python? Parce que C, bien que la syntaxe soit plus complexe, fournit des capacités de contr?le sous-jacentes et des avantages de performance. 1. En termes de structure de syntaxe, C utilise des accolades bouclées {} au lieu de l'indentation pour organiser les blocs de code, et les types de variables doivent être explicitement déclarés; 2. En termes de gestion du système et de la mémoire, C n'a pas de mécanisme de collecte de déchets automatique et doit gérer manuellement la mémoire et faire attention à la libération des ressources. La technologie RAII peut aider la gestion des ressources; 3. Dans les fonctions et les définitions de classe, C doit accéder explicitement aux modificateurs, constructeurs et destructeurs, et prend en charge des fonctions avancées telles que la surcharge de l'opérateur; 4. En termes de bibliothèques standard, STL fournit des conteneurs et des algorithmes puissants, mais doit s'adapter aux idées de programmation génériques; 5

C polymorphismisclusedescompile-time, runtime, andemplatepolymorphism.1) compile-timepolymormususFunctionandOperoLoloadingForefficiency.

C polymorphismismeniqueduetoittscombinationofcompile-timendruntimepolymorphism, permettant à la permission de Bothefficiency et de laFlexibilité.
