现在有两种线程,氧 oxygen
和氢 hydrogen
,你的目标是组织这两种线程来产生水分子。
存在一个屏障(barrier)使得每个线程必须等候直到一个完整水分子能够被产生出来。
氢和氧线程会被分别给予 releaseHydrogen
和 releaseOxygen
方法来允许它们突破屏障。
这些线程应该三三成组突破屏障并能立即组合产生一个水分子。
你必须保证产生一个水分子所需线程的结合必须发生在下一个水分子产生之前。
换句话说:
书写满足这些限制条件的氢、氧线程同步代码。
示例 1:
输入: "HOH" 输出: "HHO" 解释: "HOH" 和 "OHH" 依然都是有效解。
示例 2:
输入: "OOHHHH" 输出: "HHOHHO" 解释: "HOHHHO", "OHHHHO", "HHOHOH", "HOHHOH", "OHHHOH", "HHOOHH", "HOHOHH" 和 "OHHOHH" 依然都是有效解。
提示:
C++
class H2O
{
private:
std::condition_variable cv;
vector tmp{0,0,0};
mutex Mu;
public:
H2O()
{
}
void hydrogen(function releaseHydrogen)
{
std::unique_lock lk(Mu);
cv.wait(lk,[this](){return tmp[0]==0 || tmp[1]==0;});
// releaseHydrogen() outputs "H". Do not change or remove this line.
releaseHydrogen();
if(0==tmp[0])
{
tmp[0]=1;
}
else
{
tmp[1]=1;
}
if(1==tmp[0] && 1==tmp[1] && 1==tmp[2])
{
tmp={0,0,0};
}
lk.unlock();
cv.notify_all();
}
void oxygen(function releaseOxygen)
{
std::unique_lock lk(Mu);
cv.wait(lk,[this](){return tmp[2]==0;});
// releaseOxygen() outputs "O". Do not change or remove this line.
releaseOxygen();
tmp[2]=1;
if(1==tmp[0] && 1==tmp[1] && 1==tmp[2])
{
tmp={0,0,0};
}
lk.unlock();
cv.notify_all();
}
};