C++ 线程池 源码实现 和注释

时间: 2023-12-01 18:34:43 浏览: 112
C++ 线程池的源码实现和注释如下: ```cpp #include <iostream> #include <queue> #include <thread> #include <atomic> #include <vector> #include <functional> class ThreadPool { public: ThreadPool(size_t numThreads) : stop(false) { for (size_t i = 0; i < numThreads; ++i) { workers.emplace_back( [this]() { while (true) { std::function<void()> task; { std::unique_lock<std::mutex> lock(this->queueMutex); this->condition.wait(lock, [this]() { return this->stop || !this->tasks.empty(); }); if (this->stop && this->tasks.empty()) { return; } task = std::move(this->tasks.front()); this->tasks.pop(); } task(); } } ); } } template<class F, class... Args> void enqueue(F&& f, Args&&... args) { using ReturnType = typename std::result_of<F(Args...)>::type; auto task = std::make_shared<std::packaged_task<ReturnType()>>( std::bind(std::forward<F>(f), std::forward<Args>(args)...) ); std::future<ReturnType> result = task->get_future(); { std::unique_lock<std::mutex> lock(queueMutex); // stop为true时不允许提交新的任务 if (stop) throw std::runtime_error("enqueue on stopped ThreadPool"); tasks.emplace([task]() { (*task)(); }); } condition.notify_one(); return result; } ~ThreadPool() { { std::unique_lock<std::mutex> lock(queueMutex); stop = true; } condition.notify_all(); for (std::thread& worker : workers) { worker.join(); } } private: std::vector<std::thread> workers; std::queue<std::function<void()>> tasks; std::mutex queueMutex; std::condition_variable condition; std::atomic<bool> stop; }; ``` 注释解释: 1. `ThreadPool` 类是一个线程池,用于创建和管理线程。 2. 构造函数 `ThreadPool(size_t numThreads)` 接收一个参数 `numThreads`,表示线程池中的线程数量。 3. `enqueue` 函数用于将任务添加到线程池中执行。 4. 线程池中的每个线程都会不断从任务队列中获取任务并执行,直到线程池被销毁或停止。 5. `stop` 是一个原子布尔值,用于表示线程池是否停止。 6. `tasks` 是一个队列,用于存储待执行的任务。 7. `queueMutex` 是一个互斥锁,用于保护任务队列的操作。 8. `condition` 是一个条件变量,用于线程间的同步和通信。
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