Rust所有权和Move关键字使用和含义讲解,以及Arc和Mutex使用

Rust 所有权规则

一个值只能被一个变量所拥有,这个变量被称为所有者。
一个值同一时刻只能有一个所有者,也就是说不能有两个变量拥有相同的值。所以对应变量赋值、参数传递、函数返回等行为,旧的所有者会把值的所有权转移给新的所有者,以便保证单一所有者的约束。
当所有者离开作用域,其拥有的值被丢弃,内存得到释放。
这三条规则很好理解,核心就是保证单一所有权。其中第二条规则讲的所有权转移是 Move 语义,Rust 从 C++ 那里学习和借鉴了这个概念。

第三条规则中的作用域(scope)指一个代码块(block),在 Rust 中,一对花括号括起来的代码区就是一个作用域。举个例子,如果一个变量被定义在 if {} 内,那么 if 语句结束,这个变量的作用域就结束了,其值会被丢弃;同样的,函数里定义的变量,在离开函数时会被丢弃。

所有权规则,解决了谁真正拥有数据的生杀大权问题,让堆上数据的多重引用不复存在,这是它最大的优势。 但是,它也有一个缺点,就是每次赋值、参数传递、函数返回等行为,都会导致旧的所有者把值的所有权转移给新的所有者,这会导致一些性能上的问题。

Move关键字

Rust 是一门以安全性著称的系统编程语言,它允许程序员高效地进行并发编程。在 Rust 中,线程是一种重要的并发原语,通过标准库提供的 std::thread 模块,我们可以轻松地创建和管理线程。而 Move 闭包是一种特殊的闭包,它可以在创建时传递外部变量的所有权,使得在多线程环境中传递数据更加灵活和高效。

Rust 中的线程

在 Rust 中,线程是一种独立的执行流,它允许程序在不同的执行路径上同时运行。Rust 的线程模型采用了“共享状态,可变状态”(Shared State, Mutable State)的方式,这意味着多个线程可以访问同一个数据,但需要通过锁(Lock)来保证数据的安全性。

创建线程:在 Rust 中,我们可以使用 std::thread::spawn 函数来创建一个新的线程。下面是一个简单的例子:

use std::thread;fn main() {let handle = thread::spawn(|| {println!("Hello from the new thread!");});handle.join().unwrap();
}

在上述示例中,我们调用 thread::spawn 函数创建了一个新的线程,并在该线程中打印一条信息。注意,thread::spawn 函数接受一个闭包作为参数,闭包中的代码会在新线程中执行。

线程间通信
在多线程编程中,线程间通信是一个重要的问题。在 Rust 中,我们可以使用 std::sync 模块提供的同步原语来实现线程间的安全通信。常见的同步原语包括 Mutex(互斥锁)和 Arc(原子引用计数)等。

下面是一个使用 Mutex 实现线程安全计数的例子:

use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;fn main() {let counter = Arc::new(Mutex::new(0));let mut handles = vec![];for _ in 0..10 {let counter = Arc::clone(&counter);let handle = thread::spawn(move || {let mut num = counter.lock().unwrap();*num += 1;});handles.push(handle);}for handle in handles {handle.join().unwrap();}println!("Result: {}", *counter.lock().unwrap());
}

在上述示例中,我们创建了一个 Mutex 来包装计数器变量 counter,以实现线程安全的计数。在每个线程中,我们通过 counter.lock().unwrap() 获取 Mutex 的锁,然后通过 *num += 1 修改计数器的值。在修改完成后,锁会自动释放。

Move 闭包

Rust 中的闭包有三种形式:Fn、FnMut 和 FnOnce。其中,FnOnce 是最特殊的一种,它可以消耗捕获的变量,并且只能被调用一次。这种特性使得 FnOnce 闭包可以在创建时携带外部变量的所有权,并在闭包内使用这些变量。

在线程中使用 Move 闭包:
在多线程编程中,有时我们希望在线程创建时将一些数据传递给新线程,并且希望新线程拥有这些数据的所有权,这时就可以使用 Move 闭包。

下面是一个使用 Move 闭包的例子:

use std::thread;fn main() {let data = vec![1, 2, 3, 4, 5];let handle = thread::spawn(move || {for num in data {println!("Number: {}", num);}});handle.join().unwrap();
}

在上述示例中,我们创建了一个 data 向量,并在 thread::spawn 函数中使用 move 关键字将 data 向量的所有权转移给了新线程。这样,新线程就拥有了 data 向量的所有权,可以在闭包中访问和使用它。

需要注意的是,使用 Move 闭包时要特别小心数据的所有权转移。如果在闭包外部继续使用了数据,可能会导致编译错误或运行时错误: 

使用 Arc 和 Move 闭包

在某些情况下,我们希望在多个线程中共享数据,并且某些线程需要拥有数据的所有权。这时,可以结合使用 Arc 和 Move 闭包来实现。

下面是一个使用 Arc 和 Move 闭包的例子:

use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;fn main() {let data = Arc::new(Mutex::new(vec![1, 2, 3, 4, 5]));let handles: Vec<_> = (0..5).map(|i| {let data = Arc::clone(&data);thread::spawn(move || {let mut data = data.lock().unwrap();data[i] += 1;})}).collect();for handle in handles {handle.join().unwrap();}println!("Result: {:?}", *data.lock().unwrap());
}

在上述示例中,我们创建了一个 data 向量,并将它包装在 Arc 和 Mutex 中以实现线程安全共享。然后,我们使用 map 方法创建了5个线程,并在每个线程中修改 data 向量的一个元素。通过使用 Move 闭包和 Arc,每个线程都拥有了 data 向量的所有权,可以在闭包中修改它。

多线程与 Move 闭包的应用场景

多线程和 Move 闭包在 Rust 中有着广泛的应用场景,尤其是在并发处理和性能优化方面。以下是一些常见的应用场景:

并行计算:多线程可以同时执行独立的任务,提高计算速度和性能。
并发服务器:服务器需要同时处理多个客户端请求,多线程可以使服务器更高效地处理并发请求。
数据处理:在数据处理任务中,多线程可以同时处理不同的数据块,加速数据处理过程。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/789769.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

共襄盛举!400+组织携手发布「2024集成光子学路线图」

3月25日&#xff0c;麻省理工学院微光子中心与PhotonDelta基金会联合领导&#xff0c;携手全球400余家科技、学术及工业界组织&#xff0c;共同发布了2024年版集成光子学路线图。 该路线图被称为IPSR-I&#xff08;Integrated Photonics System Roadmap – International&#…

某眼实时票房接口获取

某眼实时票房接口获取 前言解决方案1.找到veri.js2.找到signKey所在位置3.分析它所处的这个函数的内容4.index参数的获取5.signKey参数的获取运行结果关键代码另一种思路票房接口:https://piaofang.maoyan.com/dashboard-ajax https://piaofang.maoyan.com/dashboard 实时票房…

Docker实例

华子目录 docker实例1.为Ubuntu镜像添加ssh服务2.Docker安装mysql docker实例 1.为Ubuntu镜像添加ssh服务 (1)访问https://hub.docker.com&#xff0c;寻找合适的Ubuntu镜像 (2)拉取Ubuntu镜像 [rootserver ~]# docker pull ubuntu:latest latest: Pulling from library/ub…

课程设计项目1.3:双音多频(DTMF)通信设计仿真

01.课程设计内容 02.代码效果图 %参考程序&#xff1a;DTMF信号的产生 kcsj131s.m 差分方程法产生DTMF信号 clear clc fs8000; w2*pi/8000*[941 1336;697 1209;697 1336;697 1477; ...770 1209;770 1336;770 1477;852 1209;852 1336;852 1477];%各信号对应的数字频率 tab[2*co…

iOS开发进阶(十三):脚手架创建iOS项目

文章目录 一、前言二、xcode-select 命令三、拓展阅读 一、前言 项目初期&#xff0c;需要搭建项目基本框架&#xff0c;为此离不开辅助工具&#xff0c;即脚手架。当然&#xff0c;IDE也可以实现新建空白项目&#xff0c;但是其新建后的项目结构可能不符合预期设计&#xff0…

权限问题(Windows-System)

方法&#xff1a;用命令来写一个注册表的脚本 &#xff1f;System是最高级用户&#xff0c;但不拥有最高级权限 编写两文档&#xff1a;system.reg 和 remove.reg,代码如下&#xff1a; system.reg&#xff1a; Windows Registry Editor Version 5.00[-HKEY_CLASSES_ROOT\*…

【Qt 学习笔记】认识QtSDK中的重要工具

博客主页&#xff1a;Duck Bro 博客主页系列专栏&#xff1a;Qt 专栏关注博主&#xff0c;后期持续更新系列文章如果有错误感谢请大家批评指出&#xff0c;及时修改感谢大家点赞&#x1f44d;收藏⭐评论✍ 认识QtSDK中的重要工具 文章编号&#xff1a;Qt 学习笔记 / 03 文章目…

图论基础(python蓝桥杯)

图的基本概念 图的种类 怎么存放图呢&#xff1f; 优化 DFS 不是最快/最好的路&#xff0c;但是能找到一条连通的道路。&#xff08;判断两点之间是不是连通的&#xff09; 蓝桥3891 import os import sys sys.setrecursionlimit(100000) # 请在此输入您的代码 n, m map(int,…

什么是工业协议转换软件?

在现代工业自动化领域&#xff0c;随着技术的不断革新和智能化水平的提升&#xff0c;各种工业设备和系统之间的通信变得日益重要。然而&#xff0c;由于历史、技术差异和标准多样化等原因&#xff0c;不同的工业设备和系统往往采用各自独特的通信协议&#xff0c;导致它们之间…

Android Studio 打开Local Changes界面

在编写代码的过程中&#xff0c;经常要回顾本地仓库做了那些修改。打开Local Changes界面&#xff0c;能做到一目了然&#xff0c;不用再去使用git命令查看。 File->Settings->Version control->Commit 把Use non-modal commit interface 选项 取消勾选 即可

如何使用VNC+Cpolar实现Windows电脑公网远程控制Ubuntu系统桌面

文章目录 前言1. VisualSVN安装与配置2. VisualSVN Server管理界面配置3. 安装cpolar内网穿透3.1 注册账号3.2 下载cpolar客户端3.3 登录cpolar web ui管理界面3.4 创建公网地址 4. 固定公网地址访问 前言 SVN 是 subversion 的缩写&#xff0c;是一个开放源代码的版本控制系统…

官宣!一文掌握2024百度CreateAI开发者大会最新议程

4月16日上午9:00&#xff0c;以“创造未来”为主题的2024百度Create AI开发者大会将在深圳国际会展中心&#xff08;宝安&#xff09;开幕。此次大会将是近十年来&#xff0c;粤港澳大湾区规格最高的AI大会&#xff0c;将聚焦炙手可热的AI话题&#xff0c;在大会主论坛、分论坛…

卡尔曼滤波笔记

资料&#xff1a;https://www.zhihu.com/question/47559783/answer/2988744371 https://www.zhihu.com/question/47559783 https://blog.csdn.net/seek97/article/details/120012667 一、基本思想 在对一个状态值进行估计的时候&#xff0c;如果想测量值更准&#xff0c;很自然…

Windows搭建Lychee图片管理系统结合内网穿透实现公网访问本地图床

文章目录 1.前言2. Lychee网站搭建2.1. Lychee下载和安装2.2 Lychee网页测试2.3 cpolar的安装和注册 3.本地网页发布3.1 Cpolar云端设置3.2 Cpolar本地设置 4.公网访问测试5.结语 1.前言 图床作为图片集中存放的服务网站&#xff0c;可以看做是云存储的一部分&#xff0c;既可…

【机器学习】科学库使用第3篇:机器学习概述,学习目标【附代码文档】

机器学习&#xff08;科学计算库&#xff09;完整教程&#xff08;附代码资料&#xff09;主要内容讲述&#xff1a;机器学习&#xff08;常用科学计算库的使用&#xff09;基础定位、目标&#xff0c;机器学习概述定位,目标,学习目标,学习目标,1 人工智能应用场景,2 人工智能小…

计算机网络|谢希仁版|数据链路层

数据链路层 数据链路层研究的是什么&#xff1f;数据链路层的几个共同问题数据链路与链路帧通信规程 三个基本问题封装成帧透明传输差错检测可靠传输 点对点协议PPPPPP协议应满足的需求PPP协议的组成PPP协议帧的格式各字段的意义字节填充零比特填充PPP协议的工作状态 使用广播信…

三电源切换电路。

一个三电源切换电路 电路描述 1、Q1、Q2为NMOS&#xff0c;Q3、Q4和Q5为PMOS管&#xff0c;D1为二极管。 2、BAT1和BAT2为电池&#xff0c;BAT2的容量比BAT1大&#xff0c;VIN_5V为外部电源&#xff0c;VOUT为输出&#xff0c;给系统供电。 3、VOUT会从优先级高的电源取电&a…

黑盒测试—等价分类法

等价分类法是把程序的输入域划分成若干部分&#xff08;子集&#xff09;&#xff0c;然后从每个部分中选取少数代表性数据作为测试用例。每一类的代表性数据在测试中的作用等价于这一类中的其他值。测试时把有效类与无效类相互组合&#xff0c;得到测试结果。 例题如下&#x…

【面试HOT200】数组篇

系列综述&#xff1a; &#x1f49e;目的&#xff1a;本系列是个人整理为了秋招面试coding部分的&#xff0c;整理期间苛求每个算法题目&#xff0c;平衡可读性与代码性能&#xff08;leetcode运行复杂度均打败80%以上&#xff09;。 &#x1f970;来源&#xff1a;材料主要源于…

视觉检测系统,外观细节无可挑剔

在传统行业中&#xff0c;利用人工检测来检测产品外观缺陷依然是主流&#xff0c;但由于竞争的加剧&#xff0c;对企业生产效率的要求也越来越高。传统的检测产品外观缺陷问题的方法就是透过人工目检&#xff0c;或者工人采用游标卡尺等工具检测&#xff0c;此种方式检测速度慢…