当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]前一篇文章讲了一个故事,本文换一种方式继续说明。如果将两篇文章结合起来看,相信会更有趣。这部分内容看起来简单,但却是经常出错的地方。面临的问题多线程同时操作一段数据时,线程调度由操作系统控制,在机器码

前一篇文章讲了一个故事,本文换一种方式继续说明。如果将两篇文章结合起来看,相信会更有趣。


这部分内容看起来简单,但却是经常出错的地方。


面临的问题


多线程同时操作一段数据时,线程调度由操作系统控制,在机器码层次进行,所以访问同一数据的多个任务(线程)的代码随机交替执行,从而导致任务(线程)间数据交换不能正常进行。


解决问题的方式


问题搞清楚以后,对策当然就是保证每个线程内操作数据的处理的完整性。但是C/C++中达成这个目标的手段不是将数据保护起来,而是限制操作数据的代码的同时执行。具体说,就是在开始执行操作数据的代码之前先通过mutex::lock方法锁定互斥量,然后执行对数据进行操作的代码。数据操作代码执行完了之后,再通过mutex::unlock释放互斥量。在互斥量的锁定期间其他线程无法锁定信号量。


由于操作系统可以保证同一时刻只有一个线程可以锁定成功,所以只要程序在所有操作同一数据的代码之前都有锁定互斥量的动作,结果上就可以保证同一时刻只有一段操作数据的代码可以执行,而不被其他操作改数据的代码打断。这样就间接保证了数据的完整性。


注意事项


根据上面的描述,可以知道,使用Mutex进行数据交互必须遵循以下原则:


所有操作数据的代码在执行之前必须首先尝试锁定同一个互斥量

只有在互斥量锁定成功的情况下才允许执行操作数据的代码

操作数据的代码执行以后,必须释放互斥量


如果在操作数据之前没有锁定互斥量的过程,或者锁定的是不同的互斥量,无论哪一种情况都达成不了同一时刻,只有一段代码执行的目标。


如果操作数据的代码执行之后没有释放互斥量,后续处理数据的代码将永远不能锁定互斥量,也就是说,后续的数据处理不能继续执行。


请按照上述原则在审视一下代码,主要关注mutex:


QMutex mutex;    
//define CreateDataTask class.
class CreateDataTask : public QThread
{
public:
    CreateDataTask(QMutex& mutex)
        :m_mutex(mutex)
   {
   }
private:
    QMutex& m_mutex;
    void ()
    {
        for(int i = 0; i < 10; ++i)
        {
            m_mutex.lock();
            cout << "WT:<<<<WriteData:" << i   
                             << "<<<<" << endl;
            WriteData();
            m_mutex.unlock();
        }
    }
};

::timeBeginPeriod(1);
//Create thread object of CreateDataTask.
CreateDataTask *writer = 
                 new CreateDataTask(mutex);
//Start Thread.
writer->start(QThread::NormalPriority);
for(int i = 0; i < 10; ++i)
{
    mutex.lock();
    cout << "RT:>>>>ReadData:" << i 
                       << ">>>>" << endl;
    ReadData();
    data_array.clearData();
    mutex.unlock();
}

timeEndPeriod(1);



应该讲点原则


有一种说法,飞机是试飞员飞出来的,估计也会有很多人说,程序是程序员Debug出来的。这种观点作者实在是不敢苟同。多任务编程就是一个不能靠调试解决问题的例子。必须遵循上面的原则,否则的话程序的动作会有很大的不确定性。在开发的最后阶段,多任务相关的问题都会占有相当大的比例。那简直就是程序员的噩梦。


必须讲点原则。




本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭