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bool atomic_compare_exchange_weak( std::atomic<T>* obj,
                                   typename std::atomic<T>::value_type* expected,

                                   typename std::atomic<T>::value_type desired ) noexcept;
template< class T >

bool atomic_compare_exchange_weak( volatile std::atomic<T>* obj,
                                   typename std::atomic<T>::value_type* expected,

                                   typename std::atomic<T>::value_type desired ) noexcept;
(2) (C++11 起)
template< class T >

bool atomic_compare_exchange_strong( std::atomic<T>* obj,
                                     typename std::atomic<T>::value_type* expected,

                                     typename std::atomic<T>::value_type desired ) noexcept;
template< class T >

bool atomic_compare_exchange_strong( volatile std::atomic<T>* obj,
                                     typename std::atomic<T>::value_type* expected,

                                     typename std::atomic<T>::value_type desired ) noexcept;
(3) (C++11 起)
template< class T >

bool atomic_compare_exchange_weak_explicit( std::atomic<T>* obj,
                                            typename std::atomic<T>::value_type* expected,
                                            typename std::atomic<T>::value_type desired,
                                            std::memory_order succ,

                                            std::memory_order fail ) noexcept;
template< class T >

bool atomic_compare_exchange_weak_explicit( volatile std::atomic<T>* obj,
                                            typename std::atomic<T>::value_type* expected,
                                            typename std::atomic<T>::value_type desired,
                                            std::memory_order succ,

                                            std::memory_order fail ) noexcept;
(4) (C++11 起)
template< class T >

bool atomic_compare_exchange_strong_explicit( std::atomic<T>* obj,
                                              typename std::atomic<T>::value_type* expected,
                                              typename std::atomic<T>::value_type desired,
                                              std::memory_order succ,

                                              std::memory_order fail ) noexcept;
template< class T >

bool atomic_compare_exchange_strong_explicit( volatile std::atomic<T>* obj,
                                              typename std::atomic<T>::value_type* expected,
                                              typename std::atomic<T>::value_type desired,
                                              std::memory_order succ,

                                              std::memory_order fail ) noexcept;

原子地比较 obj 所指向对象与 expected 所指向对象的对象表示 (C++20 前)值表示 (C++20 起),而若它们逐位相等,则以 desired 替换前者(进行读修改写操作)。否则,将 obj 所指向对象的实际值加载到 *expected (进行加载操作)。复制如同以 std::memcpy 进行。

读-修改-写和加载操作的内存模型各为 succfail 。 (1-2) 版本默认使用 std::memory_order_seq_cst

这些函数用 std::atomic 的成员函数定义:

1) obj->compare_exchange_weak(*expected, desired)
2) obj->compare_exchange_strong(*expected, desired)
3) obj->compare_exchange_weak(*expected, desired, succ, fail)
4) obj->compare_exchange_strong(*expected, desired, succ, fail)

参数

obj - 指向要测试和修改的原子对象的指针
expected - 指向期待在原子对象中找到的值的指针
desired - 若满足期待,则要存储于原子对象的值
succ - 若比较成功则用于读-修改-写操作的内存同步顺序。容许所有值。
fail - 若比较失败则用于加载操作的内存同步顺序。不能是 std::memory_order_releasestd::memory_order_acq_rel 且不能指定强于 succ 的顺序 (C++17 前)

返回值

比较结果:若 *obj 等于 *expected 则为 true ,否则 false

注意

函数的弱形式( (1) 与 (3) )允许虚假地失败,即表现为如同 *obj != *expected ,即使它们相等。当比较并交换在循环中时,弱版本在某些平台上会生成更好的性能。

在弱版本会要求循环而强版本不要求时,更偏好强版本,除非 T 的对象表示可能包含t填充位、 (C++20 前)陷阱位,或者为一个值提供多个对象表示(例如浮点 NaN )。这些情况下,弱的比较并交换经常有用,因为它在某些稳定对象表示上快速收敛。

若有些位参与 union 某些成员,但非其他成员的值表示,则比较和交换可能始终失败,因为这种填充位在不参与活跃成员的值表示时拥有不确定值。

忽略决不参与对象值表示的填充位。

(C++20 起)

示例

比较并交换操作常用作无锁数据结构的基础构建块

#include <atomic>
 
template<class T>
struct node
{
    T data;
    node* next;
    node(const T& data) : data(data), next(nullptr) {}
};
 
template<class T>
class stack
{
    std::atomic<node<T>*> head;
 public:
    void push(const T& data)
    {
        node<T>* new_node = new node<T>(data);
 
        // 将 head 的当前值放入 new_node->next
        new_node->next = head.load(std::memory_order_relaxed);
 
        // 现在令 new_node 为新的 head ,
        // 但若 head 不再是存储于 new_node->next 者
        // (某些其他线程必须已在现在插入结点)
        // 则将新的 head 放入 new_node->next 并重试
        while(!std::atomic_compare_exchange_weak_explicit(
                                &head,
                                &new_node->next,
                                new_node,
                                std::memory_order_release,
                                std::memory_order_relaxed))
                ; // 循环体为空
// 注意:上述循环非线程安全,至少在
// 早于 4.8.3 的 GCC ( bug 60272 ),早于 2014-05-05 的 clang ( bug 18899)
// 早于 2014-03-17 的 MSVC ( bug 819819 )。变通方法见成员函数版本
    }
};
 
int main()
{
    stack<int> s;
    s.push(1);
    s.push(2);
    s.push(3);
}


缺陷报告

下列更改行为的缺陷报告追溯地应用于以前出版的 C++ 标准。

DR 应用于 出版时的行为 正确行为
P0558R1 C++11 曾要求准确类型匹配,因为从多个参数推导 T 仅从 atomic 参数推导 T

参阅

原子地比较原子对象与非原子参数的值,若相等则进行交换,若不相等则进行加载
(std::atomic<T> 的公开成员函数)
原子地以非原子实参的值替换原子对象的值,并返回该原子对象的旧值
(函数模板)
为 std::shared_ptr 特化原子操作
(函数模板)