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C++11 线程池:简单易用的 C++11 多线程解决方案 - 开源

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简介:
本项目提供了一个基于C++11标准库的高效、简洁的线程池实现方案,旨在简化多线程编程,促进代码复用和维护。开源共享,欢迎贡献与反馈。 一个易于使用的C++ 11线程池。可以使用ThreadPool类对自由函数进行排队,并利用std::for_each() 和 std::transform() 的并行版本来操作数据。该库可以根据需要配置为仅包含头文件或与整个库一起使用。提供了多种用法示例以帮助用户更好地理解和应用这个工具。

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客服
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  • C++11 线 C++11 线 -
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    本项目提供了一个基于C++11标准库的高效、简洁的线程池实现方案,旨在简化多线程编程,促进代码复用和维护。开源共享,欢迎贡献与反馈。 一个易于使用的C++ 11线程池。可以使用ThreadPool类对自由函数进行排队,并利用std::for_each() 和 std::transform() 的并行版本来操作数据。该库可以根据需要配置为仅包含头文件或与整个库一起使用。提供了多种用法示例以帮助用户更好地理解和应用这个工具。
  • C++11线
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    本项目采用C++11标准实现高效、灵活的线程池方案,旨在优化多线程编程中的资源管理和任务调度。通过智能指针减少内存泄漏风险,并提供可配置的任务队列和线程管理功能,适用于需要高并发处理的应用场景。 本项目是一个基于C++11的线程池实现,采用了多项C++的新特性,包括但不限于模板函数泛型编程、`std::future`、`std::packaged_task`、`std::bind`、`std::forward`(完美转发)、智能指针 `std::make_shared` 以及类型推断 `decltype`, 还有用于锁机制的 `std::unique_lock`. 本项目的线程池功能主要通过以下函数实现: - `threadpool.init(isize_t num);`: 设置线程的数量。 - `threadpool.get(TaskFuncPtr& task);`: 从任务队列中读取任务。 - `threadpool.run();`: 调用`get()`获取并执行任务。 - `threadpool.start();`: 启动线程池,并通过调用`run()`来开始处理任务。 - `threadpool.exec();`: 封装一个任务到任务队列中。 - `threadpool.waitForAllDone();`: 等待所有任务完成执行。 - `threadpool.stop();`: 分离线程,释放内存。
  • C++11 线实现
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    C++11线程池实现介绍了一种使用现代C++技术构建高效、灵活的线程池的方法,适合需要并发处理任务的应用场景。 C++11是C++语言的一个重要版本更新,它引入了大量的新特性,其中包括对多线程的支持。线程池是一种管理线程资源的有效方式,在现代并发编程中扮演着至关重要的角色。通过预先创建一组线程而不是每次需要时都创建新的线程,可以减少开销并提高系统效率。 设计一个有效的线程池通常基于以下关键概念: 1. **线程池管理器**:这是核心部分,负责维护和控制线程的生命周期,并使用`std::thread`类来操作。它还需要任务队列以存储待执行的任务。 2. **任务队列**:提交给线程的任务首先会被放入一个等待处理的队列中。 3. **工作线程**:这些是实际执行任务的单元,它们会持续检查队列中的新任务,并根据需要进行调整。可以基于系统资源和应用需求来设定工作线程的数量。 4. **任务接口**:为了将新的任务提交到池里,通常定义一种通用的形式或使用C++11支持的新特性如lambda表达式。 5. **同步机制**:为保证数据安全性和一致性,需要采用诸如互斥锁和条件变量这样的工具来控制访问队列的权限。 在实现一个基于C++11标准的线程池时: - 首先建立任务队列,并加入适当的同步措施。 - 接下来初始化线程池并创建一组工作线程。每个线程进入无限循环,从中获取新任务执行或等待新的请求到来。 - 提供一种机制让用户能够提交新的任务到队列中,并唤醒任何处于休眠状态的线程以开始处理这些任务。 - 最后,在不再需要时优雅地关闭整个系统。 以上步骤帮助开发者实现高效的并发程序。通过合理设计,可以更好地利用资源并提高应用程序性能。
  • C++11线
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    《C++11的多线程编程》一书深入浅出地介绍了如何使用C++11标准进行高效的并行程序设计与开发,涵盖线程管理、互斥锁、原子操作及条件变量等内容。 本课程的重点在于讲解C++11新标准中的多线程开发部分,并且讲师会结合自身经验将多线程的讨论扩展到更广泛的领域。无论是C++11中的多线程编程还是其他形式的多线程实现,它们之间有很多相似之处或共同遵循的原则、技巧和规则。
  • C++11线加锁法.doc
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    本文档介绍了C++11标准中实现多线程编程时常用的加锁机制和同步方法,帮助开发者理解并有效利用这些工具来确保线程安全。 C++中的mutex、lock_guard和unique_lock使用说明文档提供了详细属性介绍以及简单使用的指导。这些内容涵盖了如何有效地利用互斥锁来保护共享资源,并介绍了两种不同的方式(即lock_guard与unique_lock)以确保线程安全,同时兼顾了代码的简洁性和灵活性。
  • C++11线资料.zip
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    本资料合集提供了关于C++11标准中多线程编程的相关资源与示例代码,涵盖线程创建、同步机制及并发编程技巧等内容。 C++11多线程编程实例:涵盖future其他成员函数、shared_future、atomic的使用;std::async深入讲解;Windows临界区及其他各种mutex互斥量的应用;补充知识包括线程池浅谈及相关总结。
  • C++11线线示例 完整VS2013项目
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    本项目为在Visual Studio 2013环境下运行的C++11线程与线程池示例,展示如何创建、管理和同步多线程任务。适合学习和实践并发编程技术。 利用C++11标准库实现的线程和线程池样例程序可以调用任意参数的函数作为线程任务,并支持类成员函数的调用。
  • C++11线线安全队列实现
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    本文介绍了如何在C++11中使用标准库实现一个多线程环境下的线程安全队列,详细介绍其设计原理和代码实现。 线程安全队列的接口文件如下: ```cpp #include template class threadsafe_queue { public: threadsafe_queue(); threadsafe_queue(const threadsafe_queue&); threadsafe_queue& operator=(const threadsafe_queue&) = delete; void push(T new_value); bool try_pop(T& value); std::shared_ptr try_pop(); }; ```
  • C++11线std::async介及示例
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    本文介绍了C++11中用于简化异步编程的新特性std::async,包括其工作原理和使用方法,并通过实例展示了如何在多线程环境中利用它来提高程序的并发性能。 本节讨论在C++11中如何使用std::async来执行异步任务。C++11引入了std::async,它是一个函数模板,接受回调(函数或函数对象)作为参数,并可能异步执行它们。其声明如下: templatefuture::type> std::async(launch policy, Fn&& fn, Args&&...args); std::async返回一个 std::future 对象,该对象存储由 std::async() 执行的函数的结果。
  • C++线安全例日志类(C++11
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    本篇文章介绍了一个基于C++11标准实现的线程安全的日志记录类的设计与应用,保证了在多线程环境下单例模式的安全性。 我一直在使用并改进一个C++单例日志类,该类支持C++11跨平台,并且是线程安全的。如果有好的建议或想一起交流学习,请留言。