RingQueueManualMutex.hpp 13 KB

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  1. #ifndef _RINGQUEUE_MANUAL_MUTEX_HPP_
  2. #define _RINGQUEUE_MANUAL_MUTEX_HPP_
  3. /**
  4. * @brief 这里采用零公摊的方式,设置多大的空间,就有多大的空间可以使用
  5. * 1、m_rear指向最新入队的元素的下一个位置,就是下个将要入队的元素位置
  6. * 2、m_front指向需要出队的第一个元素
  7. * 3、环形队列自带互斥锁,但是不会自动加锁,需要外部手动上锁
  8. *
  9. * 使用说明:
  10. * 因为是外部手动上锁,所以这里所有的函数都是非阻塞函数
  11. * 1、入队时如果队列满,则会自动出队一个元素,入读函数的返回值则是出队的元素,
  12. * 如果队列中是指针,需要手动释放
  13. * 2、出队时如果队列为空,则会返回默认构建的元素值,尽量设置一个默认元素,会返
  14. * 回这个默认元素
  15. *
  16. * 判断队列满:
  17. * m_rear == m_front,并且此时都不等于 -1
  18. *
  19. * 判断队列空:
  20. * m_rear == m_front,并且都等于 -1
  21. *
  22. * 获取队列大小:
  23. * 基本原则就是m_rear后面跟着的是有效值,m_front后面跟着的是已经出队的大小
  24. * m_rear > m_front,返回 m_rear - m_front
  25. * m_front > m_rear,返回 m_capacity - (m_front - m_rear)
  26. * m_rear == m_front,且不等于-1,返回 m_capacity
  27. * m_rear == m_front,且等于-1,返回 0
  28. *
  29. * @tparam T 模版类型
  30. */
  31. #include <atomic>
  32. #include <mutex>
  33. #include <iostream>
  34. #define _DefaultValue (m_isUseDefaultValue.load() ? m_defaultValue : T{})
  35. template<typename T>
  36. class RingQueueManualMutex
  37. {
  38. RingQueueManualMutex(RingQueueManualMutex<T>&& queue) = delete;
  39. RingQueueManualMutex<T>& operator=(RingQueueManualMutex<T>&& queue) = delete;
  40. public:
  41. RingQueueManualMutex();
  42. RingQueueManualMutex(long size);
  43. RingQueueManualMutex(long size, T defaultValue);
  44. /* 拷贝和赋值构造函数内部都不会自动上锁,需要在外部手动上锁
  45. * 如果存储的是指针,需要在外部手动拷贝,否则拷贝的是指针而已 */
  46. RingQueueManualMutex(const RingQueueManualMutex<T>& queue);
  47. RingQueueManualMutex<T> operator=(const RingQueueManualMutex<T>& queue);
  48. ~RingQueueManualMutex();
  49. /* 入队 */
  50. T push(const T& value);
  51. T push(T&& value);
  52. /* 获取队列中第一个值,但是不出队,
  53. * 非阻塞的方式获取,如果队列为空,会返回一个默认值 */
  54. T front();
  55. /* 获取对立第一个数据,获取完立刻出队
  56. * 如果删除了拷贝构造函数,使用会报错 */
  57. T front_pop();
  58. /* 获取最后一个值,最后一个值不会出队 */
  59. T back();
  60. bool back(T& value);
  61. /* 根据下标获取某个位置的元素,下标0就是下一个要出队的位置
  62. * 这里获取元素不会出队 */
  63. T operator[](long index);
  64. T at(long index) const;
  65. /* 设置队列大小 */
  66. void setQueueCapacity(long size);
  67. /* 设置默认值,给指针类型使用,如果是非阻塞获取,空的时候可以返回为设置的默认值(如nullptr) */
  68. void setDefaultValue(T defaultValue);
  69. /* 获取队列大小,队列中有效值的大小 */
  70. long QueueSize() const;
  71. /* 获取队列容量 */
  72. long QueueCapacity() const;
  73. /* 判断队列是否为空 */
  74. bool isEmpty() const;
  75. /* 判断队列是否已满 */
  76. bool isFull() const;
  77. /* 清空队列 */
  78. void clearQueue();
  79. public:
  80. std::mutex mutex; /* 互斥锁 */
  81. private:
  82. /* 判断是否空 */
  83. inline bool _isEmpty() const;
  84. /* 判断是否满 */
  85. inline bool _isFull() const;
  86. private:
  87. T m_defaultValue; /* 默认值 */
  88. std::atomic_bool m_isUseDefaultValue = false; /* 是否使用默认值 */
  89. T* m_queue = nullptr; /* 队列 */
  90. long m_capacity = 0; /* 队列容量 */
  91. long m_front = -1; /* 队头 */
  92. long m_rear = -1; /* 队尾 */
  93. // std::condition_variable m_cond_NoFull; /* 非满条件变量 */
  94. // std::condition_variable m_cond_NoEmpty; /* 非空条件变量 */
  95. public:
  96. /* 定义迭代器 */
  97. class Iterator
  98. {
  99. public:
  100. Iterator(T* ptr, long capacity) : m_ptr(ptr), m_capacity(capacity) {}
  101. T& operator*() { return *m_ptr; }
  102. T* operator->() { return m_ptr; }
  103. Iterator& operator++()
  104. {
  105. m_ptr = (m_ptr + 1) % m_capacity;
  106. return *this;
  107. }
  108. bool operator!=(const Iterator& other) const
  109. {
  110. return m_ptr != other.m_ptr;
  111. }
  112. private:
  113. T* m_ptr;
  114. long m_capacity = 0;
  115. };
  116. Iterator begin() { return Iterator(m_queue + m_front, m_capacity); }
  117. Iterator end() { return Iterator(m_queue + m_rear, m_capacity); }
  118. };
  119. /* =====================================================================
  120. * ***************************** 函数实现 *****************************
  121. * ===================================================================== */
  122. /* 这个构造函数需要调用 setQueueSize 设置环形队列的大小 */
  123. template<typename T>
  124. RingQueueManualMutex<T>::RingQueueManualMutex()
  125. {
  126. }
  127. template<typename T>
  128. RingQueueManualMutex<T>::RingQueueManualMutex(long capacity)
  129. {
  130. m_capacity = capacity;
  131. m_queue = new T[m_capacity] {};
  132. }
  133. /* 添加默认值 */
  134. template<typename T>
  135. RingQueueManualMutex<T>::RingQueueManualMutex(long capacity, T defaultValue)
  136. {
  137. m_capacity = capacity;
  138. m_queue = new T[m_capacity] {};
  139. for(long i = 0; i < m_capacity; i++)
  140. {
  141. m_queue[i] = defaultValue;
  142. }
  143. m_defaultValue = defaultValue;
  144. m_isUseDefaultValue.store(true); // 设置使用默认值
  145. }
  146. template<typename T>
  147. RingQueueManualMutex<T>::RingQueueManualMutex(const RingQueueManualMutex<T>& queue)
  148. {
  149. m_capacity = queue.m_capacity;
  150. m_front = queue.m_front;
  151. m_rear = queue.m_rear;
  152. m_defaultValue = queue.m_defaultValue;
  153. m_isUseDefaultValue.store(queue.m_isUseDefaultValue.load());
  154. if(m_queue != nullptr)
  155. {
  156. delete[] m_queue;
  157. m_queue = nullptr;
  158. }
  159. if(m_capacity > 0)
  160. {
  161. m_queue = new T[m_capacity];
  162. for(long i = 0; i < m_capacity; i++)
  163. {
  164. m_queue[i] = queue.m_queue[i];
  165. }
  166. }
  167. }
  168. template<typename T>
  169. RingQueueManualMutex<T> RingQueueManualMutex<T>::operator=(const RingQueueManualMutex<T>& queue)
  170. {
  171. if(this == &queue)
  172. {
  173. return *this; // 防止自赋值
  174. }
  175. m_capacity = queue.m_capacity;
  176. m_front = queue.m_front;
  177. m_rear = queue.m_rear;
  178. m_defaultValue = queue.m_defaultValue;
  179. m_isUseDefaultValue.store(queue.m_isUseDefaultValue.load());
  180. if(m_queue != nullptr)
  181. {
  182. delete[] m_queue;
  183. m_queue = nullptr;
  184. }
  185. if(m_capacity > 0)
  186. {
  187. m_queue = new T[m_capacity];
  188. for(long i = 0; i < m_capacity; i++)
  189. {
  190. m_queue[i] = queue.m_queue[i];
  191. }
  192. }
  193. return *this;
  194. }
  195. template<typename T>
  196. RingQueueManualMutex<T>::~RingQueueManualMutex()
  197. {
  198. if(m_queue != nullptr)
  199. {
  200. delete[] m_queue;
  201. m_queue = nullptr;
  202. }
  203. }
  204. /*************** 入队 *******************/
  205. template<typename T>
  206. T RingQueueManualMutex<T>::push(const T& value)
  207. {
  208. T ret = _DefaultValue; // 默认值
  209. if(_isFull())
  210. {
  211. // std::cout << "RingQueueManualMutex is full, pop one element." << std::endl;
  212. /* 队列已满,先出队一个元素 */
  213. ret = std::move(m_queue[m_front]);
  214. /* 出队后,前进一个位置 */
  215. m_front = (m_front + 1) % m_capacity;
  216. }
  217. // std::cout << "m_front: " << m_front << " m_rear: " << m_rear << std::endl;
  218. if(m_rear == -1)
  219. {
  220. m_front = 0;
  221. m_rear = 0;
  222. }
  223. m_queue[m_rear] = value;
  224. m_rear = (m_rear + 1) % m_capacity;
  225. return ret;
  226. }
  227. template<typename T>
  228. T RingQueueManualMutex<T>::push(T&& value)
  229. {
  230. T ret = _DefaultValue; // 默认值
  231. if(_isFull())
  232. {
  233. /* 队列已满,先出队一个元素 */
  234. ret = std::move(m_queue[m_front]);
  235. /* 出队后,前进一个位置 */
  236. m_front = (m_front + 1) % m_capacity;
  237. }
  238. if(m_rear == -1)
  239. {
  240. m_front = 0;
  241. m_rear = 0;
  242. }
  243. m_queue[m_rear] = std::move(value);
  244. m_rear = (m_rear + 1) % m_capacity;
  245. return ret;
  246. }
  247. /* 获取队列中第一个值,但是不出队
  248. * 阻塞的方式获取,如果队列为空,会一直阻塞住,直到获取到数据为止 */
  249. template<typename T>
  250. T RingQueueManualMutex<T>::front()
  251. {
  252. if(_isEmpty())
  253. {
  254. return _DefaultValue; // 如果队列为空,返回默认值
  255. }
  256. return m_queue[m_front];
  257. }
  258. /* 获取对立第一个数据,获取完立刻出队 */
  259. template<typename T>
  260. T RingQueueManualMutex<T>::front_pop()
  261. {
  262. if(_isEmpty())
  263. {
  264. return _DefaultValue; // 如果队列为空,返回默认值
  265. }
  266. int ret = m_front;
  267. // T ret = std::move(m_queue[m_front]);
  268. /* 临时记录索引 */
  269. m_front = (m_front + 1) % m_capacity;
  270. if(m_front == m_rear)
  271. {
  272. m_front = -1;
  273. m_rear = -1;
  274. }
  275. return std::move(m_queue[ret]);
  276. }
  277. /* 获取最后一个值,最后一个值不会出队 */
  278. template<typename T>
  279. T RingQueueManualMutex<T>::back()
  280. {
  281. if(_isEmpty())
  282. {
  283. return _DefaultValue; // 如果队列为空,返回默认值
  284. }
  285. return m_queue[(m_rear - 1 + m_capacity) % m_capacity];
  286. }
  287. template<typename T>
  288. bool RingQueueManualMutex<T>::back(T& value)
  289. {
  290. if(_isEmpty())
  291. {
  292. return false;
  293. }
  294. value = m_queue[(m_rear - 1 + m_capacity) % m_capacity];
  295. return true;
  296. }
  297. /* 根据下标获取某个位置的元素,下标0就是下一个要出队的位置
  298. * 这里获取元素不会出队 */
  299. template<typename T>
  300. T RingQueueManualMutex<T>::operator[](long index)
  301. {
  302. if(_isEmpty())
  303. {
  304. return _DefaultValue; // 如果队列为空,返回默认值
  305. }
  306. if(index >= QueueSize() || index < -QueueSize())
  307. {
  308. return _DefaultValue;
  309. }
  310. if(index < 0)
  311. {
  312. index += m_capacity; // 处理负数索引
  313. }
  314. long realIndex = (index + m_front) % m_capacity;
  315. return m_queue[realIndex];
  316. }
  317. template<typename T>
  318. T RingQueueManualMutex<T>::at(long index) const
  319. {
  320. if(_isEmpty())
  321. {
  322. return _DefaultValue; // 如果队列为空,返回默认值
  323. }
  324. if(index >= QueueSize() || index < -QueueSize())
  325. {
  326. return _DefaultValue;
  327. }
  328. if(index < 0)
  329. {
  330. index += m_capacity; // 处理负数索引
  331. }
  332. long realIndex = (index + m_front) % m_capacity;
  333. return m_queue[realIndex];
  334. }
  335. /**
  336. * @brief 设置队列大小
  337. * 注意:使用这个设置,如果队列中存储的是指针,指针的内存区域需要在调用这个函数之前释放,不然可能会造成
  338. * 内存泄漏
  339. *
  340. * @tparam T
  341. * @param size
  342. */
  343. template<typename T>
  344. void RingQueueManualMutex<T>::setQueueCapacity(long size)
  345. {
  346. if(m_queue != nullptr)
  347. {
  348. delete[] m_queue;
  349. m_queue = nullptr;
  350. }
  351. m_capacity = size;
  352. m_front = -1;
  353. m_rear = -1;
  354. m_queue = new T[m_capacity];
  355. }
  356. /* 设置默认值,给指针类型使用,如果是非阻塞获取,空的时候可以返回为设置的默认值(如nullptr) */
  357. template<typename T>
  358. void RingQueueManualMutex<T>::setDefaultValue(T defaultValue)
  359. {
  360. m_defaultValue = defaultValue;
  361. m_isUseDefaultValue.store(true); // 设置使用默认值
  362. }
  363. /* 获取队列中有效值的大小 */
  364. template<typename T>
  365. long RingQueueManualMutex<T>::QueueSize() const
  366. {
  367. if(m_rear == -1)
  368. {
  369. return 0;
  370. }
  371. else if(m_rear > m_front)
  372. {
  373. return m_rear - m_front;
  374. }
  375. else if(m_rear < m_front)
  376. {
  377. return m_capacity - ( m_front - m_rear );
  378. }
  379. /* 这时候是队列满 */
  380. return m_capacity;
  381. }
  382. /* 获取队列容量 */
  383. template<typename T>
  384. long RingQueueManualMutex<T>::QueueCapacity() const
  385. {
  386. return m_capacity;
  387. }
  388. /**
  389. * @brief 判断队列是否为空
  390. *
  391. * @tparam T
  392. * @return true
  393. * @return false
  394. */
  395. template<typename T>
  396. bool RingQueueManualMutex<T>::isEmpty() const
  397. {
  398. return _isEmpty();
  399. }
  400. /**
  401. * @brief 判断队列是否已满,这里判断依赖入队和出队后的队头和队尾指针的位置
  402. * 1、队头和队尾指针相等,但是队尾指针不等于-1,表示队列已满
  403. *
  404. * @tparam T
  405. * @return true
  406. * @return false
  407. */
  408. template<typename T>
  409. bool RingQueueManualMutex<T>::isFull() const
  410. {
  411. return _isFull();
  412. }
  413. /* 清空队列 */
  414. template<typename T>
  415. void RingQueueManualMutex<T>::clearQueue()
  416. {
  417. if(m_queue != nullptr)
  418. {
  419. delete[] m_queue;
  420. m_queue = nullptr;
  421. }
  422. m_front = -1;
  423. m_rear = -1;
  424. }
  425. /* 判断是否空 */
  426. template<typename T>
  427. bool RingQueueManualMutex<T>::_isEmpty() const
  428. {
  429. if((m_front == m_rear) && (m_front == -1))
  430. {
  431. return true;
  432. }
  433. return false;
  434. }
  435. /* 判断是否满 */
  436. template<typename T>
  437. inline bool RingQueueManualMutex<T>::_isFull() const
  438. {
  439. /* 如果m_rear或者m_front不等于-1,说明此时里面有内容
  440. * 同时m_front == m_rear,队列就满了 */
  441. if(m_front == m_rear && m_rear != -1)
  442. {
  443. return true;
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