• <ins id="pjuwb"></ins>
    <blockquote id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></blockquote>
    <noscript id="pjuwb"></noscript>
          <sup id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></sup>
            <dd id="pjuwb"></dd>
            <abbr id="pjuwb"></abbr>

            為生存而奔跑

               :: 首頁 :: 聯系 :: 聚合  :: 管理
              271 Posts :: 0 Stories :: 58 Comments :: 0 Trackbacks

            留言簿(5)

            我參與的團隊

            搜索

            •  

            積分與排名

            • 積分 - 330224
            • 排名 - 74

            最新評論

            閱讀排行榜

            評論排行榜

            轉自http://blog.csdn.net/rstevens/archive/2007/09/24/1798561.aspx

            在 2.6 內核中,隨處可以見到 likely() 和 unlikely() 的身影,那么為什么要用它們?它們之間有什么區別?

            首先要明確:

                        if(likely(value)) 等價于 if(value)

                        if(unlikely(value)) 也等價于 if(value)

            也就是說 likely() unlikely() 從閱讀和理解代碼的角度來看,是一樣的!!!


            這兩個宏在內核中定義如下:

            #define likely(x)       __builtin_expect((x),1)
            #define unlikely(x)     __builtin_expect((x),0)


            __builtin_expect() 是 GCC (version >= 2.96)提供給程序員使用的,目的是將“分支轉移”的信息提供給編譯器,這樣編譯器可以對代碼進行優化,以減少指令跳轉帶來的性能下降。

            __builtin_expect((x),1) 表示 x 的值為真的可能性更大;
            __builtin_expect((x),0) 表示 x 的值為假的可能性更大。

            也就是說,使用 likely() ,執行 if 后面的語句 的機會更大,使用unlikely(),執行else 后面的語句的機會更大。
            例如下面這段代碼,作者就認為 prev 不等于 next 的可能性更大,

            if (likely(prev != next)) {
                   next
            ->timestamp = now;
                    ...
            else {
                    ...;
             }

            通過這種方式,編譯器在編譯過程中,會將可能性更大的代碼緊跟著起面的代碼,從而減少指令跳轉帶來的性能上的下降。


            下面以兩個例子來加深這種理解:

            第一個例子: example1.c

            int testfun(int x)
            {
                    
            if(__builtin_expect(x, 0)) {
                                          
            ^^^--- We instruct the compiler, "else" block is more probable
                            x 
            = 5;
                            x 
            = x * x;
                    } 
            else {
                            x 
            = 6;
                    }
                    
            return x;
            }

            在這個例子中,我們認為 x 為0的可能性更大

            編譯以后,通過 objdump 來觀察匯編指令,在我的 2.4 內核機器上,結果如下:

            # gcc -O2 -c  example1.c
            # objdump -d  example1.o

            Disassembly of section .text:

            00000000 <testfun>:
               
            0:   55                      push   %ebp
               
            1:   89 e5                   mov    %esp,%ebp
               
            3:   8b 45 08                mov    0x8(%ebp),%eax
               
            6:   85 c0                   test   %eax,%eax
               
            8:   75 07                   jne    11 <testfun+0x11>
               a:   b8 
            06 00 00 00          mov    $0x6,%eax
               f:   c9                      leave
              
            10:   c3                      ret
              
            11:   b8 19 00 00 00          mov    $0x19,%eax
              
            16:   eb f7                   jmp    f <testfun+0xf>


            可以看到,編譯器使用的是 jne (不相等跳轉)指令,并且 else block 中的代碼緊跟在后面。

             8:   75 07                   jne    11 <testfun+0x11>
             a:   b8 
            06 00 00 00          mov    $0x6,%eax


            第二個例子: example2.c


            int testfun(int x)
            {
                    
            if(__builtin_expect(x, 1)) {
                                          
            ^^^ --- We instruct the compiler, "if" block is more probable
                            x 
            = 5;
                            x 
            = x * x;
                    } 
            else {
                            x 
            = 6;
                    }
                    
            return x;
            }

            在這個例子中,我們認為 x 不為 0 的可能性更大

            編譯以后,通過 objdump 來觀察匯編指令,在我的 2.4 內核機器上,結果如下:

            # gcc -O2 -c  example2.c
            # objdump -d  example2.o


            Disassembly of section .text:

            00000000 <testfun>:
               
            0:   55                      push   %ebp
               
            1:   89 e5                   mov    %esp,%ebp
               
            3:   8b 45 08                mov    0x8(%ebp),%eax
               
            6:   85 c0                   test   %eax,%eax
               
            8:   74 07                   je     11 <testfun+0x11>
               a:   b8 
            19 00 00 00          mov    $0x19,%eax
               f:   c9                      leave
              
            10:   c3                      ret
              
            11:   b8 06 00 00 00          mov    $0x6,%eax
              
            16:   eb f7                   jmp    f <testfun+0xf>


            這次編譯器使用的是 je (相等跳轉)指令,并且 if block 中的代碼緊跟在后面。

               8:   74 07                   je     11 <testfun+0x11>
               a:   b8 
            19 00 00 00          mov    $0x19,%eax
            posted on 2011-01-27 15:06 baby-fly 閱讀(5619) 評論(0)  編輯 收藏 引用 所屬分類: Ubuntu&Linux
            精产国品久久一二三产区区别 | 国产精品禁18久久久夂久| 超级碰碰碰碰97久久久久| 18岁日韩内射颜射午夜久久成人| 午夜不卡久久精品无码免费| 久久久91精品国产一区二区三区| 久久av高潮av无码av喷吹| 7777久久久国产精品消防器材| 久久综合久久综合久久综合| 久久涩综合| MM131亚洲国产美女久久| 一本一道久久a久久精品综合 | 成人久久综合网| 亚洲Av无码国产情品久久| 久久国产一区二区| 久久久久久国产a免费观看黄色大片 | 少妇内射兰兰久久| 国产精品一区二区久久精品涩爱| 国产精品99久久久久久人| 国内精品久久久久影院薰衣草| 国产精品久久成人影院| 精品伊人久久久| 色综合久久久久综合99| 国产精品久久久久影院嫩草| 亚洲va国产va天堂va久久| 亚洲综合久久综合激情久久| 波多野结衣中文字幕久久| 99精品国产综合久久久久五月天| 狠狠久久综合伊人不卡| 国产精品久久一区二区三区| 久久精品国产亚洲AV无码偷窥| 亚洲伊人久久成综合人影院| 婷婷久久综合| 久久精品青青草原伊人| 2021国产精品午夜久久| 久久大香萑太香蕉av| 中文字幕久久亚洲一区| 中文精品久久久久人妻| 久久婷婷国产剧情内射白浆 | 久久这里只有精品18| 国产综合久久久久久鬼色|