C++ マルチスレッド プログラミングにおけるデバッグとトラブルシューティングのテクニック
Jun 03, 2024 pm 01:35 PMC++ マルチスレッド プログラミングのデバッグのヒントには、データ競(jìng)合アナライザーを使用して読み取りと書(shū)き込みの競(jìng)合を検出し、同期メカニズム (ミューテックス ロックなど) を使用して競(jìng)合を解決することが含まれます。スレッド デバッグ ツールを使用してデッドロックを検出し、ネストされたロックを回避し、デッドロック検出メカニズムを使用してデッドロックを解決します。データ競(jìng)合アナライザーを使用してデータ競(jìng)合を検出し、書(shū)き込み操作をクリティカル セクションに移動(dòng)するか、アトミック操作を使用して解決します。パフォーマンス分析ツールを使用してコンテキストの切り替え頻度を測(cè)定し、スレッド數(shù)の削減、スレッド プールの使用、タスクのオフロードによって過(guò)剰なオーバーヘッドを解決します。
C++ マルチスレッド プログラミングのデバッグとトラブルシューティングのヒント
マルチスレッド プログラミングは、アプリケーションのパフォーマンスと応答性を向上させる上で重要な役割を果たしますが、同時(shí)にデバッグとトラブルシューティングの新たな課題も生じます。この記事では、C++ における一般的なマルチスレッドの問(wèn)題とその解決手法を紹介し、実際のケースを示します。
読み取りと書(shū)き込みの競(jìng)合
読み取りと書(shū)き込みの競(jìng)合は、複數(shù)のスレッドが共有メモリに同時(shí)にアクセスし、1 つのスレッドが書(shū)き込みを試行し、他のスレッドが読み取りを試行した場(chǎng)合に発生します。これにより、データの破損や未定義の動(dòng)作が発生する可能性があります。
検出:
データ競(jìng)合アナライザー (Valgrind の tsan ツールなど) を使用するか、グローバル変數(shù)を定義して読み取りおよび書(shū)き込み操作の數(shù)を追跡します。
解決策:
ミューテックスや読み取り/書(shū)き込みロックなどの同期メカニズムを使用して、共有リソースへのアクセスを制御します。
デッドロック
デッドロックは、2 つ以上のスレッドが互いのロックを待機(jī)しているときに発生します。これにより、アプリケーションが何も進(jìn)まずにフリーズしてしまいます。
検出:
Visual Studio の並列タスク ウィンドウなどのグラフィカル スレッド デバッグ ツールを使用して、スレッドのステータスを視覚化します。
解決策:
ネストされたロックを回避し、デッドロックの検出および回復(fù)メカニズムを使用します。
データ競(jìng)合
データ競(jìng)合は読み取り/書(shū)き込み競(jìng)合に似ていますが、複數(shù)のスレッドが同時(shí)に共有メモリに書(shū)き込むときに発生します。これにより、予期しないデータ破損が発生する可能性があります。
検出:
データ競(jìng)合アナライザーを使用するか、カスタム チェックを作成して、共有変數(shù)が 1 つのスレッドでのみ書(shū)き込まれることを確認(rèn)します。
解決策:
書(shū)き込み操作をクリティカルセクションに移動(dòng)するか、アトミック操作を使用します。
コンテキスト スイッチ オーバーヘッド
コンテキスト スイッチングは、スレッドがあるプロセッサ コアから別のプロセッサ コアに切り替わるときに発生するオーバーヘッドです。過(guò)度のコンテキスト切り替えは、アプリケーションのパフォーマンス低下を引き起こす可能性があります。
検出:
perf や gprof などのパフォーマンス プロファイリング ツールを使用して、コンテキスト スイッチの頻度を測(cè)定します。
解決策:
可能な限り、スレッドの數(shù)を減らし、スレッド プールを使用し、計(jì)算負(fù)荷の高いタスクを他のプロセッサ コアにオフロードします。
実際のケース:
複數(shù)のスレッドがリンク リストを並行して更新するマルチスレッド アプリケーションがあると仮定します。適切に同期しないと、読み取りと書(shū)き込みの競(jìng)合やデータの破損が発生する可能性があります。リンク リストの変更は、以下に示すように、ミューテックス ロックを使用して保護(hù)できます。
std::mutex list_mutex; void update_list(int value) { std::lock_guard<std::mutex> lock(list_mutex); // 對(duì)鏈表進(jìn)行修改... }
これらのデバッグとトラブルシューティングのヒントに従うことで、C++ マルチスレッド アプリケーションの開(kāi)発とメンテナンスを大幅に簡(jiǎn)素化できます。
以上がC++ マルチスレッド プログラミングにおけるデバッグとトラブルシューティングのテクニックの詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國(guó)語(yǔ) Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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関數(shù)は、コードの再利用とモジュール化を?qū)g現(xiàn)するために使用されるCのコードを整理する基本単位です。 1。関數(shù)は、intadd(inta、intb)などの宣言と定義を通じて作成され、2つの數(shù)値の合計(jì)を返します。 2。関數(shù)を呼び出すときにパラメーターを渡し、機(jī)能が実行された後に対応する型の結(jié)果を返します。 3. return値のない関數(shù)は、グリーティング情報(bào)を出力するためのvoidgreet(stringName)など、voidを返すタイプとして使用します。 4.関數(shù)を使用すると、コードの読みやすさを改善し、重複を避け、Cプログラミングの基本概念であるメンテナンスを促進(jìn)できます。

Decltypeは、コンパイル時(shí)に式タイプを推定するためにC 11が使用するキーワードです。派生結(jié)果は正確であり、タイプ変換を?qū)g行しません。 1。Decltype(式)はタイプのみを分析し、式を計(jì)算しません。 2。変數(shù)名Decltype(x)を宣言タイプとして推定し、Decltype((x))はlvalue式のためにxとして推定されます。 3.テンプレートでは、テールセットのリターンタイプAuto-> Decltype(T u)を介して戻り値を推定するためによく使用されます。 4。複雑なタイプの宣言は、Decltype(vec.begin())it = vec.begin()など、自動(dòng)車と組み合わせて単純化できます。 5.テンプレートでハードコーディングされたクラスを避けてください

c folderexpressionsは、c 17によって導(dǎo)入された機(jī)能であり、変數(shù)パラメーターテンプレートの再帰操作を簡(jiǎn)素化します。 1。左折(args ...)合計(jì)(1,2,3,4,5)が15を返すなど、左から右へ。 2。論理的および(args && ...)すべてのパラメーターが真であるかどうかを決定し、空のパケットがtrueを返します。 3。使用(std :: cout

Cの範(fàn)囲ベースフォーループは、コードの読みやすさを改善し、構(gòu)文を簡(jiǎn)素化することによりエラーを減らします。その基本構(gòu)造は(宣言:範(fàn)囲)のためです。これは、intarr []やstd :: vectorvecを橫斷するなどのアレイやSTLコンテナに適しています。參照(conststd :: string&nameなど)を使用すると、コピーオーバーヘッドを避け、要素コンテンツを変更できます。メモには以下が含まれます。1。ループ內(nèi)のコンテナ構(gòu)造を変更しないでください。 2.範(fàn)囲が効果的であることを確認(rèn)し、解放された記憶の使用を避けます。 3.インデックスが組み込まれておらず、カウンターの手動(dòng)メンテナンスが必要です。これらの重要なポイントを習(xí)得すると、この機(jī)能を効率的かつ安全に使用できます。

abinarysearchtree(bst)isabinarytreewheretheleftsubtrecontainsonlynodes withsanthenode’svalue、therightsubtrecontainsonsonsondesnodeNodeのvalue、andbothsubtreesmustalsocure;

參照は変數(shù)のエイリアスであり、宣言時(shí)に初期化する必要があり、反抗することはできません。 1。參照は、エイリアスを介して同じメモリアドレスを共有します。名前を変更すると、元の値に影響します。 2。參照を使用して、雙方向伝送を?qū)g現(xiàn)し、コピーオーバーヘッドを避けることができます。 3.參照は空になり、文法を持つことができず、ポインターと比較してリポートする能力はありません。 4。Const&を使用して、パラメーターを安全に渡し、一時(shí)的なオブジェクトの変更とサポートの結(jié)合を防ぎます。 5。ぶら下がっている?yún)⒄榨ē椹`を避けるために、ローカル変數(shù)の參照を返さないでください。引用の習(xí)得は、現(xiàn)代Cを理解するための重要な基盤(pán)です。

まず、答えを明確にしましょう。この記事では、基本的なファイルの読み取りおよび書(shū)き込み操作や高度な雙方向の読み取りおよび書(shū)き込み関數(shù)など、CでのFSTREAMの使用を紹介します。 1。STD:: FSTREAMを使用してファイルフローオブジェクトを定義し、指定されたモード(STD :: iOS :: out、std :: iOS :: inなど)でファイルを開(kāi)きます。書(shū)くときはそれを使用してください

RestartWindowSexPlorerviataskManagertofixTemporaryglitches.2.usewin randtypems-settings:displaytoopendisplayssettings lyectly.3.Runsfc/scannowincommandplomptasadministratortortorepairuptedsyStemfiles、Folduedismisidedededededededededed.4.4.
