为什么C++11引入std::future和std::promise?C++11创建了线程以后,我们不能直接从thread.join()得到结果,必须定义一个变量,在线程执行时,对这个变量赋值,然后执行join(),过程相对繁琐。

  thread库提供了future用来访问异步操作的结果。std::promise用来包装一个值将数据和future绑定起来,为获取线程函数中的某个值提供便利,取值是间接通过promise内部提供的future来获取的,也就是说promise的层次比future高。

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <type_traits>
#include <future>
#include <thread> using namespace std;
int main()
{
std::promise<int> promiseParam;
std::thread t([](std::promise<int>& p)
{
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds());// 线程睡眠10s
p.set_value_at_thread_exit();//
}, std::ref(promiseParam));
std::future<int> futureParam = promiseParam.get_future(); auto r = futureParam.get();// 线程外阻塞等待
std::cout << r << std::endl; return ;
}

  上述程序执行到futureParam.get()时,有两个线程,新开的线程正在睡眠10s,而主线程正在等待新开线程的退出值,这个操作是阻塞的,也就是说std::future和std::promise某种程度也可以做为线程同步来使用。

  std::packaged_task包装一个可调用对象的包装类(如function,lambda表达式(C++11之lambda表达式),将函数与future绑定起来。std::packaged_task与std::promise都有get_future()接口,但是std::packaged_task包装的是一个异步操作,而std::promise包装的是一个值。

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <type_traits>
#include <future>
#include <thread> using namespace std;
int main()
{
std::packaged_task<int()> task([]() {
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds());// 线程睡眠10s
return ; });
std::thread t1(std::ref(task));
std::future<int> f1 = task.get_future(); auto r = f1.get();// 线程外阻塞等待
std::cout << r << std::endl; return ;
}

  而std::async比std::promise, std::packaged_task和std::thread更高一层,它可以直接用来创建异步的task,异步任务返回的结果也保存在future中。std::async的原型:

async( std::launch policy, Function&& f, Args&&... args );

  std::launch policy有两个,一个是调用即创建线程(std::launch::async),一个是延迟加载方式创建线程(std::launch::deferred),当掉使用async时不创建线程,知道调用了future的get或者wait时才创建线程。之后是线程函数和线程参数。

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <future>
#include <thread> int main()
{
// future from a packaged_task
std::packaged_task<int()> task([]() {
std::cout << "packaged_task started" << std::endl;
return ; }); // wrap the function
std::future<int> f1 = task.get_future(); // get a future
std::thread(std::move(task)).detach(); // launch on a thread // future from an async()
std::future<int> f2 = std::async(std::launch::deferred, []() {
std::cout << "Async task started" << std::endl;
return ; }); // future from a promise
std::promise<int> p;
std::future<int> f3 = p.get_future();
std::thread([&p] { p.set_value_at_thread_exit(); }).detach(); f1.wait();
f2.wait();
f3.wait();
std::cout << "Done!\nResults are: "
<< f1.get() << ' ' << f2.get() << ' ' << f3.get() << '\n';
}

最新文章

  1. java 中 ArrayList LinkedList Vector 三者的异同点
  2. Android MultiDex兼容包怎么使用?
  3. checkbox改成radio效果,单选,取消
  4. mp3文件 ID3v2 帧标识的含义
  5. Most People Aren’t.
  6. truncate 与 delete 的区别
  7. 0xc0000428 winload.exe无法验证其数字签名的解决方法
  8. mybatis for .net
  9. js 模块化的规范
  10. OpenStack之Fuel架构及其工作原理
  11. jmeter笔记(6)--参数化--函数助手
  12. Python爬虫基础之Urllib
  13. 批处理for中字符串截取必须先把循环变量代替出来才行!!!
  14. Eclipse中jsp和html格式化自动排版问题
  15. js中push和pop的用法
  16. NYOJ 737:石子合并(一)(区间dp)
  17. Mysql prepare 语法
  18. VMware11 安装MAC OS X 10.9
  19. JDBC批量插入数据优化,使用addBatch和executeBatch
  20. PS各个工具的字母快捷键和英文全名

热门文章

  1. Java 类 ThreadLocal 本地线程变量
  2. [COCI2006-2007#1] Bond
  3. Angular进阶教程三
  4. 我的C语言连接Mysql之路
  5. 算法之杨辉三角形(Java语言)
  6. 7.bootstrap HTML编码规范
  7. 【分享&#183;微信支付】 C# MVC 微信支付教程系列之公众号支付
  8. ext3 转 ext4 操作
  9. Exchange 接收连接器(Client、Default)区别,OUtlook实际测试
  10. 查看linux上面是否有安装redis,redis启动