当前位置:   article > 正文

linux 线程同步(二)_linux之线程同步二头歌

linux之线程同步二头歌

信号量

信号量是互斥锁的升级版把互斥锁中1变成了n,举个简单的例子:假设现在有10个人,有一部手机,这10个人都竞争来使用手机打电话这就是互斥锁。对于信号量,现在可能是有4部手机,这10个人都竞争来使用手机打电话。相比互斥锁信号量由1变成了4。信号量相也就是操作系统中pv操作,它广泛应用进程或者线程间的同步与互斥。

相关库函数介绍

  1. #include <semaphore.h>//所需头文件
  2. //初始化信号量sem初始化的时候可以指定信号量的初始值,以及是否可以在多进程间共享value表示要信号量初始值,pshared表示是否再多进程之前共享。0表示不在多进程间
  3. 共享,非0表示在多进程之间共享具体可以man sem_init
  4. //成功返回0,出错返回-1
  5. int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
  6. int sem_wait(sem_t *sem)//相当于p操作
  7. int sem_try_wait(sem_t *sem)//相当于p操作,在信号量值大于0时都能将信号量的值减一,与上面sem_wait的区别是,在信号值小于0时
  8. int sem_post(sem_t *sem)//相当于v操作
  9. int sem_getvalue(sem_t *sem)//用于得到信号量的值
  10. int sem_destory(sem_t *sem) //释放信号量
  11.  

信号量实例:生产者消费值

  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include <pthread.h>
  4. #include <semaphore.h>
  5. #define BUFSIZE 10
  6. int buf[BUFSIZE];
  7. sem_t consumer_sem,producer_sem;
  8. void *consumer(void *arg)
  9. {
  10. int c=0;
  11. while(1)
  12. {
  13. sem_wait(&consumer_sem);//开始消费consumer_sem值减一
  14. printf("consumer %d: %d\n",c,buf[c]);//消费数据
  15. c++;
  16. c=c%BUFSIZE;
  17. sleep(1);//睡眠1s
  18. sem_post(&producer_sem);//producer_sem值加1
  19. }
  20. }
  21. void *producer(void *arg)
  22. {
  23. int p=0;
  24. while(1)
  25. {
  26. sem_wait(&producer_sem);//开始生产producer_sem值减一
  27. buf[p]=rand() % 1000 + 1;//生产数据
  28. printf("producer %d: %d\n",p,buf[p]);
  29. p++;
  30. p=p%BUFSIZE;
  31. sem_post(&consumer_sem);//consumer_sem值加1
  32. }
  33. }
  34. int main()
  35. {
  36. sem_init(&consumer_sem,0,0);
  37. sem_init(&producer_sem,0,BUFSIZE);
  38. pthread_t pid,cid;
  39. pthread_create(&pid,NULL,producer,NULL);
  40. pthread_create(&cid,NULL,consumer,NULL);
  41. pthread_join(pid, NULL);
  42. pthread_join(cid, NULL);
  43. sem_destroy(&consumer_sem);
  44. sem_destroy(&producer_sem);
  45. return 0;
  46. }


条件变量

条件变量是利用线程间共享的全局变量进行同步的一种机制,主要包括两个动作:一个线程等待"条件变量的条件成立"而挂起;另一个线程使"条件成立"(给出条件成立信号)。为了防止竞争,条件变量的使用总是和一个互斥锁结合在一起。


条件变量类型为 pthread_cond_t

相关库函数简介

  1. #include<pthread.h>
  2. int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);//条件变量的资源释放
  3. int pthread_cond_init(pthread_cond_t *cond,const pthread_condattr_t *attr);//条件变量的初始化
  4.  

  1. #include<pthread.h>
  2. int pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *restrict cond,pthread_mutex_t *mutex,
  3. const struct timespec *abstime);
  4. int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond,pthread_mutex_t *mutex);
  5. //等待某个条件是否成立。对于timewait()函数除了等待以外,可以设置一个时长。
  6. int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);//种情况是只有一个线程收到后执行动作。
  7. //活动线程只需要唤醒第一个正在睡眠的线程。假设您只对队列添加了一个工作作业。那么只需要唤醒一个工作程序线程(再唤醒其它线程是不礼貌的!)
  8. int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);//通过广播的形式发给子线程消息,子线程竞争执行。

无论哪种等待方式,都必须和互斥锁结合,以防止多个线程同时请求pthread_cond_wait()(或pthread_cond_timedwait())的竞争条件,且在调用pthread_cond_wait()前必须由本线程加锁(pthread_mutex_lock()),而在更新条件等待队列以前,mutex保持锁定状态,并在线程挂起进入等待前解锁。在条件满足从而离开pthread_cond_wait()之前,mutex将被重新加锁,以与进入pthread_cond_wait()前的加锁动作对应。

  1. #include <stdlib.h>
  2. #include <pthread.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <unistd.h>
  5. struct msg {
  6. struct msg *next;
  7. int num;
  8. };
  9. struct msg *head;
  10. /* 条件变量 */
  11. pthread_cond_t has_product = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
  12. pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
  13. void *consumer(void *p)
  14. {
  15. struct msg *mp;
  16. while(1)
  17. {
  18. pthread_mutex_lock(&lock);
  19. /* pthread_cond_wait(&has_product, &lock);
  20. * 1.阻塞等待has_product被唤醒,
  21. * 2.释放互斥锁, pthread_mutex_unlock(&lock)
  22. * 3.当被唤醒时,解除阻塞,并且重新去申请获得互斥锁 pthread_mutex_lock(&lock)
  23. */
  24. while (head == NULL)
  25. pthread_cond_wait(&has_product, &lock);//等待
  26. mp = head;
  27. head = mp->next;
  28. pthread_mutex_unlock(&lock);
  29. printf("Consume %d\n", mp->num);
  30. free(mp);
  31. sleep(rand() % 5);
  32. }
  33. }
  34. void *producer(void *p)
  35. {
  36. struct msg *mp;
  37. while(1)
  38. {
  39. mp =(struct msg *)malloc(sizeof(struct msg));
  40. mp->num = rand() % 1000 + 1;
  41. printf("Produce %d\n", mp->num);
  42. pthread_mutex_lock(&lock);
  43. mp->next = head;
  44. head = mp;
  45. pthread_mutex_unlock(&lock);
  46. /* pthread_cond_broadcast(&has_product) 唤醒等待队列上的所有线程*/
  47. //发送信号,告诉消费者有产品了
  48. pthread_cond_signal(&has_product);
  49. sleep(rand() % 5);
  50. }
  51. }
  52. int main(int argc, char *argv[])
  53. {
  54. pthread_t pid, cid;
  55. srand(time(NULL));
  56. pthread_create(&pid, NULL, producer, NULL);
  57. pthread_create(&cid, NULL, consumer, NULL);
  58. pthread_join(pid, NULL);
  59. pthread_join(cid, NULL);
  60. return 0;
  61. }



声明:本文内容由网友自发贡献,不代表【wpsshop博客】立场,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有侵权的内容,请联系我们。转载请注明出处:https://www.wpsshop.cn/w/花生_TL007/article/detail/336592
推荐阅读
相关标签
  

闽ICP备14008679号