适合使用memory_order_relaxed的场景包括:1.只需原子性而不依赖同步或顺序一致性的变量,如独立计数器;2.状态标志位,仅需最终可见性;3.非关键路径上的共享变量更新。它放松了加载与存储的顺序保证,不参与线程间同步与可见性建立,允许编译器和cpu重排指令。例如在多线程中分别写入不同变量时,读取顺序可能不一致。注意事项包括:不可用于实现同步机制,可用于独立变量更新,确保逻辑不依赖顺序一致性,避免跨线程顺序依赖。总结而言,memory_order_relaxed适用于无需同步语义的简单原子操作,但在涉及数据依赖或同步时应选择更严格的内存顺序。

在C++的原子操作中,
memory_order_relaxed

memory_order_relaxed
适用场景: 当你只需要一个计数器或者某个变量的修改不需要与其他线程中的操作建立顺序关系时,就可以考虑使用
memory_order_relaxed
比如:
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这些情况下,你不关心其他线程是否立即看到修改,也不依赖这个变量的读写顺序来实现同步逻辑。
memory_order_relaxed

举个例子:
std::atomic<int> x(0), y(0); int r1, r2; // 线程1 x.store(1, std::memory_order_relaxed); y.store(1, std::memory_order_relaxed); // 线程2 r1 = y.load(std::memory_order_relaxed); r2 = x.load(std::memory_order_relaxed);
在这种情况下,有可能出现
r1 == 1 && r2 == 0
memory_order_relaxed
虽然性能好,但滥用可能会导致逻辑错误。以下是几个常见误区和建议:
比如下面这种结构就不适合用 relaxed:
std::atomic<bool> ready(false);
int data = 0;
// 线程1
data = 42;
ready.store(true, std::memory_order_relaxed);
// 线程2
if (ready.load(std::memory_order_relaxed)) {
assert(data == 42); // 可能失败!
}因为没有同步语义,线程2看到
ready == true
data == 42
memory_order_relaxed
memory_order_acquire
memory_order_release
memory_order_seq_cst
基本上就这些。
以上就是什么是C++中的memory_order_relaxed 最宽松内存顺序使用场景的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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