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C++ 函数指针:解锁多线程编程的并行潜力

函数指针通过指向函数来允许多线程编程中的并行执行:定义函数指针:指向函数的变量,推断类型为 decltype(auto)。创建线程:使用 std::thread,传递函数指针作为参数。等待线程完成:使用 t.join(),确保主线程继续前打印消息。优势:并行执行、代码重用、模块化。

C++ 函数指针:解锁多线程编程的并行潜力

C++ 函数指针:解锁多线程编程的并行潜力

函数指针简介

函数指针是一种指向函数的变量。它本质上是函数的地址,允许您以变量的形式存储和传递函数。

在 C++ 中,函数指针的类型使用 decltype(auto) 语法来推断:

auto func_ptr = &my_function;

这里,func_ptr 变量指向 my_function 函数。

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函数指针在多线程中的应用

多线程编程涉及创建并行运行的不同线程。函数指针允许您创建线程并传递要并行执行的函数作为参数。

实战案例

考虑以下代码示例:

#include <iostream>
#include <thread>

void print_message(const char* message) {
  std::cout << message << std::endl;
}

int main() {
  // 创建一个线程,并传递 print_message 函数作为参数
  std::thread t(print_message, "Hello from thread!");

  // 等待线程完成
  t.join();

  // 打印主线程中的消息
  print_message("Hello from main thread!");

  return 0;
}

使用方法

在这个示例中:

  • print_message 函数是被调用的函数。
  • main 函数创建了一个新的线程,并传递了 print_message 函数的地址作为参数。
  • 该线程运行 print_message 函数,而主线程继续执行。
  • t.join() 函数等待线程完成,确保在主线程继续之前打印消息。

优势

使用函数指针进行多线程编程具有以下优势:

  • 并行执行:允许函数并行执行,提高效率。
  • 代码重用:可以轻松地将函数传递给不同的线程,从而重用代码。
  • 模块化:将函数与线程分离,增强代码的可维护性和可测试性。
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