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std::shared_timed_mutex::lock

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原子操作的自由函数
原子标志的自由函数
 
 
void lock();
(自 C++14 起)

锁定互斥锁。如果另一个线程已经锁定了互斥锁,则对 lock 的调用将阻塞执行,直到获取到锁。

如果由已在任何模式(共享或独占)下拥有互斥锁的线程调用 lock,则行为未定义。

先前在同一互斥锁上的 unlock() 操作与此操作同步(如 std::memory_order 中定义)。

内容

[编辑] 参数

(无)

[编辑] 返回值

(无)

[编辑] 异常

当发生错误时,抛出 std::system_error,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。在抛出任何异常的情况下,互斥锁不会被锁定。

[编辑] 注释

lock() 通常不直接调用:std::unique_lockstd::scoped_lockstd::lock_guard 用于管理独占锁定。

共享互斥锁不支持从共享所有权模式直接转换为独占所有权模式:共享锁必须通过 unlock_shared() 放弃,然后才能通过 lock() 获得独占所有权。boost::upgrade_mutex 可以用于此目的。

[编辑] 示例

此示例展示了如何使用 lockunlock 来保护共享数据。

#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) [编辑]
解锁互斥锁
(公共成员函数) [编辑]
C 文档 for mtx_lock