😱Любителям x86-64 assembler посвящается: DIY волокна в C++
💡Автор статьи погружается в захватывающий мир волокон в C++ и показывает, как реализовать их без поддержки компилятора с помощью ассемблерных вставок.
❗Ключевые моменты статьи: • волокна — наименьшая единица исполнения, невидимая для ядра ОС • переключение контекста происходит через yield() без обращения к ядру • различия реализации для 32- и 64-битных систем
Основной фокус — практическая реализация своих собственных волокон с детальным разбором управления стеком, переключения контекста и жизненного цикла волокна от создания до завершения.
Статья будет особенно полезна C++ разработчикам, интересующимся низкоуровневым программированием и оптимизацией производительности без использования системных вызовов.
Вы узнаете, как избежать дорогостоящих переключений между user space и kernel space, но помните — с большой силой приходит большая ответственность: неправильная работа со стеком может привести к непредсказуемым последствиям в вашей программе.
😱Любителям x86-64 assembler посвящается: DIY волокна в C++
💡Автор статьи погружается в захватывающий мир волокон в C++ и показывает, как реализовать их без поддержки компилятора с помощью ассемблерных вставок.
❗Ключевые моменты статьи: • волокна — наименьшая единица исполнения, невидимая для ядра ОС • переключение контекста происходит через yield() без обращения к ядру • различия реализации для 32- и 64-битных систем
Основной фокус — практическая реализация своих собственных волокон с детальным разбором управления стеком, переключения контекста и жизненного цикла волокна от создания до завершения.
Статья будет особенно полезна C++ разработчикам, интересующимся низкоуровневым программированием и оптимизацией производительности без использования системных вызовов.
Вы узнаете, как избежать дорогостоящих переключений между user space и kernel space, но помните — с большой силой приходит большая ответственность: неправильная работа со стеком может привести к непредсказуемым последствиям в вашей программе.
Mr. Durov launched Telegram in late 2013 with his brother, Nikolai, just months before he was pushed out of VK, the Russian social-media platform he founded. Mr. Durov pitched his new app—funded with the proceeds from the VK sale—less as a business than as a way for people to send messages while avoiding government surveillance and censorship.
How Does Bitcoin Work?
Bitcoin is built on a distributed digital record called a blockchain. As the name implies, blockchain is a linked body of data, made up of units called blocks that contain information about each and every transaction, including date and time, total value, buyer and seller, and a unique identifying code for each exchange. Entries are strung together in chronological order, creating a digital chain of blocks. “Once a block is added to the blockchain, it becomes accessible to anyone who wishes to view it, acting as a public ledger of cryptocurrency transactions,” says Stacey Harris, consultant for Pelicoin, a network of cryptocurrency ATMs. Blockchain is decentralized, which means it’s not controlled by any one organization. “It’s like a Google Doc that anyone can work on,” says Buchi Okoro, CEO and co-founder of African cryptocurrency exchange Quidax. “Nobody owns it, but anyone who has a link can contribute to it. And as different people update it, your copy also gets updated.”
Библиотека C C разработчика | cpp boost qt from ar