std::recursive_timed_mutex::lock
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< cpp | thread | recursive timed mutex
void lock(); |
(自 C++11 起) | |
锁定互斥锁。如果另一个线程已锁定互斥锁,则对 lock
的调用将阻塞执行,直到获取锁。
线程可以重复调用递归互斥锁上的 lock
。只有在线程对 unlock
进行匹配次数的调用后,所有权才会被释放。
所有权的最大层数是未指定的。如果超过此数量,将抛出 std::system_error 类型的异常。
在同一互斥锁上先前的 unlock() 操作与此操作同步(如 std::memory_order 中定义)。
目录 |
[编辑] 参数
(无)
[编辑] 返回值
(无)
[编辑] 异常
当发生错误时,包括来自底层操作系统的错误(这些错误会阻止 lock
满足其规范)时,抛出 std::system_error。在抛出任何异常的情况下,互斥锁不会被锁定。
[编辑] 注意
lock()
通常不直接调用:std::unique_lock、std::scoped_lock 和 std::lock_guard 用于管理独占锁定。
[编辑] 示例
此示例展示了如何使用 lock
和 unlock
来保护共享数据。
运行此代码
#include <chrono> #include <iostream> #include <mutex> #include <thread> int g_num = 0; // protected by g_num_mutex std::mutex g_num_mutex; void slow_increment(int id) { for (int i = 0; i < 3; ++i) { g_num_mutex.lock(); ++g_num; // note, that the mutex also syncronizes the output std::cout << "id: " << id << ", g_num: " << g_num << '\n'; g_num_mutex.unlock(); std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(234)); } } int main() { std::thread t1{slow_increment, 0}; std::thread t2{slow_increment, 1}; t1.join(); t2.join(); }
可能的输出
id: 0, g_num: 1 id: 1, g_num: 2 id: 1, g_num: 3 id: 0, g_num: 4 id: 0, g_num: 5 id: 1, g_num: 6
[编辑] 参见
尝试锁定互斥锁,如果互斥锁不可用则返回 (公共成员函数) | |
尝试锁定互斥锁,如果互斥锁在指定的超时时间内 不可用则返回 (公共成员函数) | |
尝试锁定互斥锁,如果互斥锁在指定的超时时间内 在到达指定时间点之前一直不可用 (公共成员函数) | |
解锁互斥锁 (公共成员函数) | |
C 文档 关于 mtx_lock
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