C++多线程:this_thread 命名空间

std::this_thread 是 C++ 标准库中提供的一个命名空间,它包含了与当前线程相关的功能。这个命名空间提供了许多与线程操作相关的工具,使得在多线程环境中更容易进行编程。
源码类似于如下:

namespace std{
	namespace this_thread{
    	//...................
    } 
}

在这里插入图片描述

get_id( )

get_id( )
std::this_thread::get_id(): 返回当前线程的唯一标识符,类型为 std::thread::id。可以用来识别不同的线程。

两种方法获取线程ID

方法一: 利用线程名中的API接口获取(推荐)

void myFunction(){

}
int main()
{;
	std::thread myThread(myFunction);
	std::thread::id myThreadId = myThread.get_id();
	cout <<  "myThreadId: " <<  myThreadId << endl;
	myThread.join();
}

在这里插入图片描述

方法二: 在线程函数中利用this_thread返回当前线程的ID

void myFunction(){
	// 获取当前线程的ID
    std::thread::id threadId = std::this_thread::get_id();
    std::cout << "Thread ID inside myFunction: " << threadId << std::endl;
};

int main()
{
	// 创建线程
    std::thread myThread(myFunction);
	//等待线程执行完成
    myThread.join();

    // 获取当前主线程的ID
    std::thread::id mainThreadId = std::this_thread::get_id();
    std::cout << "Main Thread ID: " << mainThreadId << std::endl;
}

在这里插入图片描述

yield( )

std::this_thread::yield() 是 C++ 标准库中的一个函数,它的作用是让当前线程放弃其执行权,主动让出 CPU 时间片,以便其他线程有机会执行。具体来说,yield() 函数的调用会导致当前线程进入就绪态,允许调度器在就绪线程中选择另一个线程来执行。

这个函数的原型如下:

namespace std {
    namespace this_thread {
        void yield() noexcept;
    }
}

使用 yield() 的主要场景是在多线程编程中,当一个线程希望让出 CPU 执行权,以便其他线程能够执行。这样可以更好地利用系统资源,提高多线程程序的效率。以下是一个简单的示例,演示了 yield() 的基本用法:

#include <iostream>
#include <thread>
void worker() {
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        std::cout << "Worker: " << i << std::endl;
        std::this_thread::yield(); // 让出执行权
    }
}

int main() {
    std::thread workerThread(worker);
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        std::cout << "Main: " << i << std::endl;
        std::this_thread::yield(); // 让出执行权
    }
    workerThread.join();
    return 0;
}

sleep_for()

std::this_thread::sleep_for(): 让当前线程休眠一段指定的时间。

#include <iostream>
#include <chrono>
int main() {
    std::cout << "Sleep for 2 seconds...\n";
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(2));
    std::cout << "Awake!\n";
    return 0;
}

在这里插入图片描述
std::chrono是C++11提供的时间库(更具体说它也是一个命名空间,它的库头文件名和命名空间名称相同)。库中的核心组件是持续时间(duration),它是时间段的表示。持续时间可以以秒、毫秒、微秒等不同单位表示。例如,std::chrono::seconds表示以秒为单位的时间段,而std::chrono::milliseconds和std::chrono::microseconds分别表示毫秒和微秒。
原型如下:

namespace std {
    namespace chrono{
        ..............
    }
}

std是一级命名空间,chrono是二级命名空间。

sleep_until( )

std::this_thread::sleep_until() 用于让当前线程休眠直到指定的时间点。该函数接受一个表示时间点的参数,并在当前线程休眠直到达到或超过该时间点。使用 sleep_until() 可以在程序中实现对时间的精确控制。
以下是 sleep_until() 函数的原型:

namespace std {
    namespace this_thread {
        template<class Clock, class Duration>
        void sleep_until(const chrono::time_point<Clock, Duration>& sleep_time);
    }
}

sleep_until() 接受一个时间点参数,其中 Clock 表示时钟类型,Duration 表示时间间隔类型。通常,ClockDuration 会使用 std::chrono 命名空间中的类型。

下面是一个示例,演示如何使用 sleep_until() 将当前线程休眠至指定时间点:

在这个例子中,sleep_until() 被用来休眠当前线程至指定的时间点。首先获取了当前时间点 now,然后计算了一个未来的时间点 sleep_time(当前时间点之后的5秒),最后通过 sleep_until() 函数实现线程的休眠。

#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>
int main() {
    // 获取当前时间点
    auto now = std::chrono::system_clock::now();

    // 设置休眠时间为当前时间点之后的5秒
    auto sleep_time = now + std::chrono::seconds(5);

    std::cout << "Sleeping until: " << std::chrono::system_clock::to_time_t(sleep_time) << std::endl;

    // 休眠至指定时间点
    std::this_thread::sleep_until(sleep_time);

    std::cout << "Awake!" << std::endl;

    return 0;
}

打印输出:
在这里插入图片描述

std::chrono::system_clock::to_time_t(sleep_time):将时间点转为时间戳(距离1970年1月1日零时零分零秒的间隔秒数)

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/373568.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

详解Redis哨兵模式下,主节点掉线而重新选取主节点的流程

⭐最核心的结论&#xff1a;所谓选举的过程不是直接选出新的主节点&#xff0c;而是先在哨兵节点中选出 leader &#xff0c;再由 leader 负责后续主节点的指定。 假定当前环境&#xff1a; 三个哨兵(sentenal1, sentenal2, sentenal3)一个主节点(redis-master)两个从节点(red…

GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4论文内容解读

目录 1 ChatGPT概述1.1 what is chatGPT1.2 How does ChatGPT work1.3 The applications of ChatGPT1.3 The limitations of ChatGPT 2 算法原理2.1 GPT-12.1.1 Unsupervised pre-training2.1.2 Supervised fine-tuning2.1.3 语料2.1.4 分析 2.2 GPT-22.3 GPT-32.4 InstructGPT…

【Kotlin】Kotlin环境搭建

1 前言 Kotlin 是一种现代但已经成熟的编程语言&#xff0c;由 JetBrains 公司于 2011 年设计和开发&#xff0c;并在 2012 年开源&#xff0c;在 2016 年发布 v1.0 版本。在 2017 年&#xff0c;Google 宣布 Kotlin 正式成为 Android 开发语言&#xff0c;这进一步推动了 Kotl…

Google Chrome Close AutoUpdate

DOMException: play() failed because the user didn‘t interact with the document first.-CSDN博客 html5 audio video-CSDN博客 Google Chrome Close AutoUpdate 关闭google浏览器自动更新 1&#xff1a;检查是否已安装google浏览器&#xff0c;并卸载&#xff1a; 2&…

二叉搜索树题目:二叉搜索树的最近公共祖先

文章目录 题目标题和出处难度题目描述要求示例数据范围 解法一思路和算法代码复杂度分析 解法二思路和算法代码复杂度分析 题目 标题和出处 标题&#xff1a;二叉搜索树的最近公共祖先 出处&#xff1a;235. 二叉搜索树的最近公共祖先 难度 3 级 题目描述 要求 给定一个…

openstack(T版)公有云--Dashboard服务

公有云上OpenStack Train最小化安装_openstack最小化部署-CSDN博客 我的opensatck(T)是参考上面链接去部署完成的&#xff0c;在部署完Dashboard服务后&#xff0c;将要用浏览器访问的时候出现了404 500 Internal Server Error 等各种各样的问题&#xff0c;以下是我排查问题…

【Linux驱动】块设备驱动(二)—— 块设备读写(使用请求队列)

块设备的操作函数并没有类似于字符驱动中的read 和write函数&#xff0c;要实现读写操作&#xff0c;只能在请求处理函数中实现。这就分为两种&#xff0c;是否要使用请求队列&#xff0c;请求队列的主要作用是管理和调度IO请求。在以下情况中&#xff0c;一般需要用到请求队队…

基于SSM的便民自行车管理系统的开发与实现(有报告)。Javaee项目。ssm项目。

演示视频&#xff1a; 基于SSM的便民自行车管理系统的开发与实现&#xff08;有报告&#xff09;。Javaee项目。ssm项目。 项目介绍&#xff1a; 采用M&#xff08;model&#xff09;V&#xff08;view&#xff09;C&#xff08;controller&#xff09;三层体系结构&#xff0…

基于单片机的智能寻光小车设计

摘 要&#xff1a;随着物联网技术的飞速发展和逐渐成熟&#xff0c;以单片机为主的智能小车在巡查、仓储、探险及国防等领域得到广泛应用。本文设计了一种基于单片机的智能寻光小车&#xff0c;该小车以STC89C52RC 芯片为设计核心&#xff0c;结合光敏传感器和超声波传感器等多…

FCIS 2023:洞悉网络安全新态势,引领创新防护未来

随着网络技术的飞速发展&#xff0c;网络安全问题日益凸显&#xff0c;成为全球共同关注的焦点。在这样的背景下&#xff0c;FCIS 2023网络安全创新大会应运而生&#xff0c;旨在汇聚业界精英&#xff0c;共同探讨网络安全领域的最新动态、创新技术和解决方案。 本文将从大会的…

【Java 数据结构】反射

反射 1 定义2 用途(了解)3 反射基本信息4 反射相关的类&#xff08;重要&#xff09;4.1 Class类(反射机制的起源 )4.1.1 Class类中的相关方法(方法的使用方法在后边的示例当中) 4.2 反射示例4.2.1 获得Class对象的三种方式4.2.2 反射的使用 5、反射优点和缺点 1 定义 Java的反…

python统计分析——卡方检验

参考资料&#xff1a;用python动手学统计学 1、导入库 # 导入库 # 用于数值计算的库 import numpy as np import pandas as pd import scipy as sp from scipy import stats # 用于绘图的库 from matplotlib import pyplot as plt import seaborn as sns sns.set() 2、数据准…

转融通业务是什么?好处和弊端是什么?

转融通业务是指证券金融公司借入证券、筹得资金后&#xff0c;再转借给证券公司&#xff0c;为证券公司开展融资融券业务提供资金和证券来源&#xff0c;包括转融券业务和转融资业务两部分。从证券金融公司角度看&#xff0c;向证券公司提供资金和证券供其开展融资融券业务&…

主动网络安全:成本效率和危机管理的战略方法

如何面对复杂网络攻击的进攻策略以及零信任模型的作用。攻击后反应性网络安全策略的基本步骤&#xff0c;透明度和准备工作。 讨论采用主动网络安全方法的好处&#xff0c;特别是在成本效率和危机管理方面&#xff0c;进攻性安全测试对合规性和零日响应的影响。 组织应该更多…

【证书管理】实验报告

证书管理实验 【实验环境】 ISES客户端 【实验步骤】 查看证书 查看证书详细信息 选择任意证书状态&#xff0c;在下方“证书列表”中出现符合要求的所有证书。在“证书列表”中点击要查看证书&#xff0c;在右侧“证书详细信息”栏出现被选证书信息。 上述操作如图1.2.…

JAVA原型模式详解

原型模式 1 原型模式介绍 定义: 原型模式(Prototype Design Pattern)用一个已经创建的实例作为原型&#xff0c;通过复制该原型对象来创建一个和原型对象相同的新对象。 西游记中的孙悟空 拔毛变小猴,孙悟空这种根据自己的形状复制出多个身外化身的技巧,在面向对象软件设计领…

ROS笔记一:工作空间和功能包

目录 工作空间 如何创建工作空间&#xff1a; 编译工作空间 设置环境变量 功能包 创建功能包 CMakeLists.txt package.xml 工作空间 ROS的工作空间是用来存放工程文件代码的文件夹 ROS的开发依赖于工作空间&#xff0c;包括编写代码、编译等都是在工作空间下进行的 工作空…

SQLite database实现加密

注意&#xff1a;以下操作以VS2022为开发工具&#xff0c;以C#为开发语言。 数据加密原因 软件在使用的各个场景&#xff0c;很多都需要数据具有保密性&#xff0c;于是对于数据库就需要加密。特别是在某些特定领域或存储敏感数据尤其如此。 SQLite加密实现 SQLite加密有两种…

防范恶意勒索攻击!亚信安全发布《勒索家族和勒索事件监控报告》

本周态势快速感知 本周全球共监测到勒索事件81起&#xff0c;事件数量有所下降&#xff0c;比上月降低20%。 lockbit3.0仍然是影响最严重的勒索家族&#xff1b;akira和incransom也是两个活动频繁的恶意家族&#xff0c;需要注意防范。 本周alphv勒索组织窃取MBC法律专业公司…

【动态规划】【图论】【C++算法】1928规定时间内到达终点的最小花费

作者推荐 【动态规划】【状态压缩】【2次选择】【广度搜索】1494. 并行课程 II 本文涉及知识点 动态规划汇总 LeetCode1928. 规定时间内到达终点的最小花费 一个国家有 n 个城市&#xff0c;城市编号为 0 到 n - 1 &#xff0c;题目保证 所有城市 都由双向道路 连接在一起…
最新文章