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Cómo: Escribir un bucle parallel_for_each

En este ejemplo se muestra cómo utilizar el concurrency::parallel_for_each algoritmo para calcular la cantidad de números primos en un std::array objeto en paralelo.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se calcula dos veces el recuento de números primos en una matriz.En el ejemplo se usa primero el algoritmo std::for_each para calcular el contador consecutivamente.A continuación, en el ejemplo se usa el algoritmo parallel_for_each para realizar la misma tarea en paralelo.También se imprime en la consola el tiempo necesario para realizar ambos cálculos.

// parallel-count-primes.cpp
// compile with: /EHsc
#include <windows.h>
#include <ppl.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <array>

using namespace concurrency;
using namespace std;

// Calls the provided work function and returns the number of milliseconds 
// that it takes to call that function.
template <class Function>
__int64 time_call(Function&& f)
{
   __int64 begin = GetTickCount();
   f();
   return GetTickCount() - begin;
}

// Determines whether the input value is prime.
bool is_prime(int n)
{
   if (n < 2)
      return false;
   for (int i = 2; i < n; ++i)
   {
      if ((n % i) == 0)
         return false;
   }
   return true;
}

int wmain()
{
   // Create an array object that contains 200000 integers.
   array<int, 200000> a;

   // Initialize the array such that a[i] == i.
   int n = 0;
   generate(begin(a), end(a), [&] {
      return n++;
   });

   LONG prime_count;
   __int64 elapsed;

   // Use the for_each algorithm to count the number of prime numbers
   // in the array serially.
   prime_count = 0L;
   elapsed = time_call([&] {
      for_each (begin(a), end(a), [&](int n ) { 
         if (is_prime(n))
            ++prime_count;
      });
   });
   wcout << L"serial version: " << endl
         << L"found " << prime_count << L" prime numbers" << endl
         << L"took " << elapsed << L" ms" << endl << endl;

   // Use the parallel_for_each algorithm to count the number of prime numbers
   // in the array in parallel.
   prime_count = 0L;
   elapsed = time_call([&] {
      parallel_for_each (begin(a), end(a), [&](int n ) { 
         if (is_prime(n))
            InterlockedIncrement(&prime_count);
      });
   });
   wcout << L"parallel version: " << endl
         << L"found " << prime_count << L" prime numbers" << endl
         << L"took " << elapsed << L" ms" << endl << endl;
}

La siguiente salida de ejemplo corresponde a un equipo con cuatro procesadores.

serial version:
found 17984 prime numbers
took 6115 ms

parallel version:
found 17984 prime numbers
took 1653 ms

Compilar el código

Para compilar el código, copiarlo y, a continuación, péguelo en un proyecto de Visual Studio o lo pega en un archivo denominado paralelo-count-primes.cpp y, a continuación, ejecute el siguiente comando en una ventana de símbolo del sistema de Visual Studio.

cl.exe /EHsc parallel-count-primes.cpp

Programación eficaz

La expresión lambda que el ejemplo pasa al algoritmo parallel_for_each usa la función InterlockedIncrement para permitir a las iteraciones paralelas del bucle incrementar el contador simultáneamente.Si usa funciones como InterlockedIncrement para sincronizar el acceso a los recursos compartidos, pueden presentarse cuellos de botella de rendimiento en el código.Puede utilizar un mecanismo de sincronización libres de bloqueo, por ejemplo, la concurrency::combinable (clase), para eliminar el acceso simultáneo a los recursos compartidos.Para consultar un ejemplo en el que se usa la clase combinable de esta forma, vea Cómo: Usar la clase combinable para mejorar el rendimiento.

Vea también

Referencia

parallel_for_each (Función)

Conceptos

Algoritmos paralelos