共用方式為


_InterlockedExchangeAdd 內建函式

Microsoft 特定的

提供 Win32 Windows SDK _InterlockedExchangeAdd 內建函式 之函式的編譯器內建支援。

long _InterlockedExchangeAdd(
   long volatile * Addend,
   long Value
);
long _InterlockedExchangeAdd_acq(
   long volatile * Addend,
   long Value
);
long _InterlockedExchangeAdd_rel(
   long volatile * Addend,
   long Value
);
long _InterlockedExchangeAdd_nf(
   long volatile * Addend,
   long Value
);
long _InterlockedExchangeAdd_HLEAcquire(
   long volatile * Addend,
   long Value
);
long _InterlockedExchangeAdd_HLERelease(
   long volatile * Addend,
   long Value
);
char _InterlockedExchangeAdd8(
   char volatile * Addend,
   char Value
);
char _InterlockedExchangeAdd8_acq(
   char volatile * Addend,
   char Value
);
char _InterlockedExchangeAdd8_rel(
   char volatile * Addend,
   char Value
);
char _InterlockedExchangeAdd8_nf(
   char volatile * Addend,
   char Value
);
short _InterlockedExchangeAdd16(
   short volatile * Addend,
   short Value
);
short _InterlockedExchangeAdd16_acq(
   short volatile * Addend,
   short Value
);
short _InterlockedExchangeAdd16_rel(
   short volatile * Addend,
   short Value
);
short _InterlockedExchangeAdd16_nf(
   short volatile * Addend,
   short Value
);
__int64 _InterlockedExchangeAdd64(
   __int64 volatile * Addend,
   __int64 Value
);
__int64 _InterlockedExchangeAdd64_acq(
   __int64 volatile * Addend,
   __int64 Value
);
__int64 _InterlockedExchangeAdd64_rel(
   __int64 volatile * Addend,
   __int64 Value
);
__int64 _InterlockedExchangeAdd64_nf(
   __int64 volatile * Addend,
   __int64 Value
);
__int64 _InterlockedExchangeAdd64_HLEAcquire(
   __int64 volatile * Addend,
   __int64 Value
);
__int64 _InterlockedExchangeAdd64_HLERelease(
   __int64 volatile * Addend,
   __int64 Value
);

參數

  • [in、out] Addend
    要加入的值;會被相加的結果取代。

  • [in] Value
    要加入的值。

傳回值

傳回值是 Addend 參數所指向之變數的初始值。

需求

內建

架構

頁首

_InterlockedExchangeAdd, _InterlockedExchangeAdd8, _InterlockedExchangeAdd16, _InterlockedExchangeAdd64

x86、ARM、x64

<intrin.h>

_InterlockedExchangeAdd_acq, _InterlockedExchangeAdd_rel, _InterlockedExchangeAdd_nf, _InterlockedExchangeAdd8_acq, _InterlockedExchangeAdd8_rel, _InterlockedExchangeAdd8_nf,_InterlockedExchangeAdd16_acq, _InterlockedExchangeAdd16_rel, _InterlockedExchangeAdd16_nf, _InterlockedExchangeAdd64_acq, _InterlockedExchangeAdd64_rel, _InterlockedExchangeAdd64_nf

ARM

<intrin.h>

_InterlockedExchangeAdd_HLEAcquire, _InterlockedExchangeAdd_HLERelease, _InterlockedExchangeAdd64_HLEAcquire, _InterlockedExchangeAdd64_HLErelease

x86、x64

<immintrin.h>

備註

_InterlockedExchangeAdd 上有數個變化,會因所涉及的資料類型,以及是否使用處理器專用的取得或釋放語意,而有所不同。

_InterlockedExchangeAdd 函式在 32 位元整數值上運算;_InterlockedExchangeAdd8 在 8 位元整數值上運算;_InterlockedExchangeAdd16 在 16 位元整數值上運算;_InterlockedExchangeAdd64 在 64 位元整數值上運算。

在 ARM 平台上,如果您需要取得並發行語意 (例如在關鍵區段的開頭和結尾),請使用具有 _acq_rel 後置字元的內建函式。 搭配 _nf (「無範圍」) 字尾的內建函式,不會當做記憶體屏障。

在支援 Hardware Lock Elision (HLE) 指令的 Intel 平台上,搭配 _HLEAcquire_HLERelease 字尾的內建函式會包含對處理器的提示,提示其可以藉由消除硬體中鎖定寫入 (lock write) 的階段以加速效能。 如果在不支援 HLE 的平台上呼叫這些內建函式,會忽略該提示。

這些常式只可做為內建函式。 因此,無論它們是否為內建函式,都會使用 /Oi#pragma intrinsic。 在這些內建函式上無法使用 #pragma 函式

範例

如需使用 _InterlockedExchangeAdd 的範例,請參閱 _InterlockedDecrement

請參閱

參考

編譯器內建

C++ 關鍵字

與 x86 編譯器衝突