Читаем Системное программирование в среде Windows полностью

ЦП Pentium LT Celeron LT Xeon 4×Xeon
ОС W2000  XP W2000 W2000
Файловая системаNTFSNTFSNTFSNTFS
sortBTРеальное время- 9,61 - -
Пользовательское время - 1,84 - -
Системное время - 7,44 - -
sortFLРеальное время 11,15 0,78 1,74 5,38
Пользовательское время 4,81 0,41 0,26 5,19
Системное время 0,15 0,09 0,09 0,02
sortHP Реальное время 1,76 0,34 1,52 1,30
Пользовательское время 1,62 0,22 0,15 1,28
Системное время 0,11 0,05 0,03 0,04
sortMM Реальное время 0,99 1,44 1,92 1,39
Пользовательское время 0,31 0,18 0,15 0,38
Системное время 0,68 0,47 0,36 1,03
sortMT1 Реальное время 3,18 3,58 6,80 0,14
Пользовательское время 0,01 0,95 0,01 0,05
Системное время 0,46 0,16 0,16 0,11
sortMT2 Реальное время 2,10 1,226,70 0,13
Пользовательское время 0,01 1,05 0,01 0,02
Системное время 0,40 0,16 0,16 0,13
sortMT4 Реальное время 2,20 1,49 6,22 0,13
Пользовательское время 0,01 1,18 0,01 0,12
Системное время0,160,150,160,09

Множество потоков, соревнующихся между собой за обладание единственным ресурсом

Целью этой серии тестов являлось сравнение эффективности различных стратегий реализации функций управления очередями программы 10.4 с использованием программы 10.5 (трехступенчатый конвейер) в качестве тестового приложения. Тесты выполнялись на четырехпроцессорной (Intel Xeon, 1 ГГц) системе Windows 2000 Server с организацией 1, 2, 4, 8, 16, 32 и 64 потоков, но во всех семи случаях каждого потока поручалось выполнение 1000 единиц работы. В идеальном случае можно было бы ожидать линейного увеличения реального времени с увеличением количества потоков, но соревновательность между потоками за право владения единственным мьютексом (или объектом CS) может приводить к нелинейному снижению этого показателя). Обратите внимание, что эти тесты не затрагивают файловую систему.

Использовались шесть различных стратегий реализации, результаты применения которых представлены в отдельных столбцах табл. В.5.


Таблица В.5. Производительность многопоточных реализаций на четырехпроцессорном сервере

К-во потоков Широковещат.модель Широковещат.модель Широковещат. модель Сигнальная модель Сигнальная модель Сигнальная модель
Mtx, Evt CritSec, Evt Mtx, Evt Mtx, Evt CritSec, Evt Mtx, Evt
Т/О 5мс Т/О 25мс SigObjWait Т/О неопределен Т/О неопределен SigObjWait
1Реальное время 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,05
Пользовательское время0,03 0,06 0,03 0,05 0,08 0,05
Системное время 0,06 0,02 0,09 0,08 0,02 0,06
2 Реальное время 0,14 0,27 0,09 0,08 0,06 0,08
Пользовательское время 0,13 0,05 0,14  0,17 0,11 0,08
Системное время 0,11 0,06 0,16 0,09 0,11 0,17
4 Реальное время 0,390,590,230,190,160,20
Пользовательское время 0,18 0,17 0,22 0,26 0,17 0,19
Системное время 0,30 0,22 0,41 0,31 0,22 0,31
8Реальное время 0,83 0,92 0,73 0,36 0,34 0,36
Пользовательское время0,340,360,550,520,450,45
Системное время0,981,001,000,690,390,75
16Реальное время2,422,302,380,750,690,75
Пользовательское время1,171,311,220,810,810,88
Системное время3,693,053,391,451,081,33
32Реальное время7,567,507,981,501,501,50
Пользовательское время3,333,732,561,751,691,78
Системное время12,5210,7211,033,132,002,69
64Реальное время27,7226,2329,313,142,953,20
Пользовательское время7,8910,757,223,733,693,47
Системное время46,7040,3336,676,283,895,47
Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
C++: базовый курс
C++: базовый курс

В этой книге описаны все основные средства языка С++ - от элементарных понятий до супервозможностей. После рассмотрения основ программирования на C++ (переменных, операторов, инструкций управления, функций, классов и объектов) читатель освоит такие более сложные средства языка, как механизм обработки исключительных ситуаций (исключений), шаблоны, пространства имен, динамическая идентификация типов, стандартная библиотека шаблонов (STL), а также познакомится с расширенным набором ключевых слов, используемым в .NET-программировании. Автор справочника - общепризнанный авторитет в области программирования на языках C и C++, Java и C# - включил в текст своей книги и советы программистам, которые позволят повысить эффективность их работы. Книга рассчитана на широкий круг читателей, желающих изучить язык программирования С++.

Герберт Шилдт

Программирование, программы, базы данных