原子操作的本质是不可分割性,它保证对共享变量的操作不会被中断,从而避免数据竞争。C++通过std::atomic提供原子类型,支持load、store、exchange、compare_exchange_weak/strong及fetch_add等操作,适用于计数、无锁算法等场景。内存顺序如memory_order_relaxed、acquire、release和seq_cst控制操作的可见性和顺序,需根据同步需求权衡性能与正确性。原子操作性能通常优于互斥锁,但复杂操作或低并发场景下应避免使用。

原子操作是C++多线程编程中实现同步的基础工具,它允许我们在没有锁的情况下安全地修改共享变量。理解和正确使用原子操作对于构建高效、无死锁的多线程应用至关重要。
使用C++原子操作实现多线程同步。
原子操作的本质是不可分割性。一个原子操作在执行过程中不会被其他线程中断。这种特性保证了对共享变量的修改要么完全完成,要么完全不发生,避免了数据竞争和不一致性。C++11引入了
<atomic>
std::atomic<T>
int
bool
例如,考虑一个简单的计数器:
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#include <atomic>
#include <thread>
#include <iostream>
std::atomic<int> counter(0);
void increment_counter() {
for (int i = 0; i < 10000; ++i) {
counter++; // 原子递增操作
}
}
int main() {
std::thread t1(increment_counter);
std::thread t2(increment_counter);
t1.join();
t2.join();
std::cout << "Counter value: " << counter << std::endl; // 预期输出:20000
return 0;
}在这个例子中,
counter++
counter.fetch_add(1)
std::atomic<T>
load()
store()
exchange()
compare_exchange_weak()
compare_exchange_strong()
weak
strong
fetch_add()
fetch_sub()
fetch_and()
fetch_or()
fetch_xor()
选择哪种操作取决于具体的应用场景。例如,
load()
store()
exchange()
compare_exchange_weak()
strong()
fetch_add()
compare_exchange_weak()
compare_exchange_strong()
原子操作的内存顺序(Memory Order)决定了原子操作相对于其他读写操作的可见性。C++11 提供了多种内存顺序选项,包括:
std::memory_order_relaxed
std::memory_order_consume
std::memory_order_acquire
std::memory_order_release
std::memory_order_acq_rel
acquire
release
std::memory_order_seq_cst
选择合适的内存顺序需要仔细考虑并发场景。通常情况下,
std::memory_order_seq_cst
例如,考虑一个简单的生产者-消费者模型:
#include <atomic>
#include <thread>
#include <iostream>
#include <vector>
std::atomic<bool> data_ready(false);
std::vector<int> data;
void producer() {
data.push_back(42);
data_ready.store(true, std::memory_order_release);
}
void consumer() {
while (!data_ready.load(std::memory_order_acquire)) {
// 等待数据准备好
}
std::cout << "Data received: " << data[0] << std::endl;
}
int main() {
std::thread t1(producer);
std::thread t2(consumer);
t1.join();
t2.join();
return 0;
}在这个例子中,生产者使用
std::memory_order_release
data_ready
data_ready
true
data
std::memory_order_acquire
data_ready
data_ready
true
data
原子操作通常比互斥锁的开销更低,但仍然存在一定的性能开销。原子操作的性能取决于硬件架构和具体的原子操作类型。在某些情况下,原子操作可能需要使用锁来实现,或者需要进行总线锁定,这会带来较高的开销。
应该避免在以下情况下使用原子操作:
总的来说,原子操作是一种强大的多线程同步工具,但需要仔细评估其性能开销,并根据具体的应用场景选择合适的原子操作类型和内存顺序。理解原子操作的本质和原理,才能更好地利用它来构建高效、可靠的多线程应用。
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