cpp-taskflow - C++ 并行任务编程库


MIT
跨平台
C/C++

软件简介

cpp-taskflow 是一个开源的 C++ 并行任务编程库,cpp-tastflow 非常快,只包含头文件,可以帮你快速编写包含复杂任务依赖的并行程序。

与现有的并行任务编程库(如OpenMP Tasking和Intel TBB FlowGraph)处理复杂的并行工作负载相比,Cpp-
Taskflow更快,更具表现力,更易于实现嵌入式集成。

Cpp-Taskflow 使您可以快速实现包含常规和不规则计算模式的任务分解策略,以及高效的工作窃取调度程序,以优化您的多线程性能。

Without Cpp-Taskflow With Cpp-Taskflow
![](/static/assets/osapp/images/165f4d7dca60abf399097b2bc1e24aa0.gif) ![](/static/assets/osapp/images/624b80fd0dae582639ad41db9ba131e7.gif)

Cpp-Taskflow具有静态任务和动态任务的统一界面,允许用户以自然的习语快速掌握我们的并行任务编程模型。

Static Tasking Dynamic Tasking
![](/static/assets/osapp/images/3f11c35a8b98def1d74a43a2aab8f755.png) ![](/static/assets/osapp/images/ef2ee79d0dccf891e950455b38ff03dd.png)

Cpp-Taskflow提供了一个可组合的任务依赖图界面,可同时实现高性能和高开发人员生产力。

Cpp-Taskflow允许用户通过chrome:// tracing轻松监控线程活动并分析其程序的性能。

Cpp-Taskflow是DARPA IDEA研究计划的一部分。 我们致力于为并行计算的学术和工业研究项目提供可靠的开发支持。 查看那些在使用Cpp-
Taskflow的用户怎么说:

  • “Cpp-Taskflow is the cleanest Task API I’ve ever seen.”damienhocking
  • “Cpp-Taskflow has a very simple and elegant tasking interface. The performance also scales very well.”totalgee
  • “Cpp-Taskflow lets me handle parallel processing in a smart way.”Hayabusa
  • “Best poster award for open-source parallel programming library.”Cpp Conference 2018

示例代码:

#include <taskflow/taskflow.hpp>  // Cpp-Taskflow is header-only

int main(){

  tf::Executor executor;
  tf::Taskflow taskflow;

  auto [A, B, C, D] = taskflow.emplace(
    [] () { std::cout << "TaskA\n"; },               //  task dependency graph
    [] () { std::cout << "TaskB\n"; },               // 
    [] () { std::cout << "TaskC\n"; },               //          +---+          
    [] () { std::cout << "TaskD\n"; }                //    +---->| B |-----+   
  );                                                 //    |     +---+     |
                                                     //  +---+           +-v-+ 
  A.precede(B);  // A runs before B                  //  | A |           | D | 
  A.precede(C);  // A runs before C                  //  +---+           +-^-+ 
  B.precede(D);  // B runs before D                  //    |     +---+     |    
  C.precede(D);  // C runs before D                  //    +---->| C |-----+    
                                                     //          +---+          
  executor.run(taskflow).wait();

  return 0;
}