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多线程04:互斥量和死锁

????互斥量和死锁

一、数据共享问题

首先,我们看看多线程的执行顺序:

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void TextThread() {
	cout << "我是线程:" << this_thread::get_id() << endl;
	//线程内操作代码
	cout << "线程" << this_thread::get_id() << "操作结束" << endl;
}

int main()
{
	vector threadVec;
	for (int i = 0; i < 5; ++i) {
		threadVec.push_back(thread(TextThread));
	}
	for (int i = 0; i < 5; ++i) {
		threadVec[i].join();
	}
	return 0;
}

然而上述的线程中并没有涉及到线程之间的通信问题,如果涉及多个线程操作同一堆数据,会怎么样呢?(学过操作系统都知道,这就是数据共享问题)

  1. 如果是线程只读数据,是安全稳定的,不会存在问题;
  2. 如果是有读有写:①不加处理就会执行出错,如对同一个数据同时读和写,比如简单的一个++i,底层是三四条汇编代码,运行过程中(还没有执行完++i操作)线程就被调度了,而其他线程又用这个i值,又++i,导致值错乱!;②最简单的防止崩溃方法:读的时候不能写,写的时候不能读。

二、互斥量

2.1 互斥量的基本概念

2.2 互斥量的用法

头文件包含#include

最基础用法

①lock()、unlock()

高级一点的写法

②lock_guard类模板

//拿取数据的函数
bool outMsgPro(int& command) {
    
    {
		std::lock_guard myGuard(myMutex);
		if (!msgRecvQueue.empty()) {//非空就进行操作
			int command = msgRecvQueue.front();
			msgRecvQueue.pop();
			return true;
		}
    }
     //其他操作代码
	return false;
}

三、死锁

3.1 死锁演示

产生死锁的条件:至少有两个互斥量,多个线程同时需要这两个互斥量,最终形成闭环。比如:

3.2 死锁解决方案

只要保证多个互斥量上锁的顺序一样就不会造成死锁!

3.3 std::lock()函数模板

3.4 std::lock_guard和std::adopt_lock参数

整个示例代码:

class A
{
public:
	//拿取数据的函数
	bool outMsgPro(int& command) {

		lock(mutex1, mutex2);
		lock_guard myGuard1(mutex1, adopt_lock);
		lock_guard myGuard2(mutex2, adopt_lock);
        //②lock_guard myGuard1(mutex1); lock_guard myGuard2(mutex2);
		//①mutex1.lock(); mutex2.lock();
		if (!msgRecvQueue.empty()) {//非空就进行操作
			command = msgRecvQueue.front();
			msgRecvQueue.pop();
			//因为进入这里也会return了,一定要unlock();
			//mutex1.unlock(); mutex2.unlock();
			
			return true;
		}
		//mutex1.unlock(); mutex2.unlock();
		return false; //return自动释放锁
	}
	//写入数据函数;
	void inMsgPro() {

		for (int i = 0; i < 100; ++i) {
			cout << "inMsgPro()执行,插入元素" << i << endl;

			lock(mutex1, mutex2);
			lock_guard myGuard1(mutex1, adopt_lock);
			lock_guard myGuard2(mutex2, adopt_lock);
            //②lock_guard myGuard1(mutex1); lock_guard myGuard2(mutex2);
			//①mutex1.lock(); mutex2.lock();
			msgRecvQueue.push(i);
			//mutex1.unlock(); mutex2.unlock();
		}
	}
	//测试拿出数据函数
	void Test() {
		int data;
		for (int i = 0; i < 100; ++i) {
			if (outMsgPro(data)) cout << data << " ";
			else cout << "没有数据" << " ";
		}
	}
private:
	queue msgRecvQueue;
	mutex mutex1;
	mutex mutex2;
};


int main() {
	A a;
	thread myInMsgObj(&A::inMsgPro, &a);//必须要传入地址,说明是同一个元素
	thread myOutMsgObj(&A::Test, &a);
	myInMsgObj.join();
	myOutMsgObj.join();	
	return 0;
}

当前题目:多线程04:互斥量和死锁
当前链接:http://mbwzsj.com/article/dsoipge.html

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