Linux多线程之同步

引言



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(此时不再占用cpu);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。



函数原型



1. 定义条件变量



#include <pthread.h>/* 定义两个条件变量 */pthread_cond_t cond_pro, cond_con;



2. 初始化和销毁条件变量



#include <pthread.h>int pthread_cond_init(pthread_cond_t *restrict cond, const pthread_condattr_t *restrict attr);


int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);


/* 初始化条件变量 */pthread_cond_init(&cond_pro, NULL);pthread_cond_init(&cond_con, NULL);/* 销毁条件变量 */pthread_cond_destroy(&cond_pro);pthread_cond_destroy(&cond_pro);



3. 等待和激发条件



#include <pthread.h>int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond,  pthread_mutex_t *restrict mutex);int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);



/* 等待条件 *//* 注意:pthread_cond_wait为阻塞函数。解开锁,再等待。等条件满足时,需要抢到锁,才可以被唤醒*/    pthread_cond_wait(&cond_pro,&mutex); /* 激发条件 *//* 所有因为不满足条件的线程都会阻塞在条件变量cond_pro中的一个队列中 *//* 以广播方式,通知所有被阻塞的所有线程 */pthread_cond_broadcast(&cond_pro);/* 以signal方式,只通知排在最前面的线程 */pthread_cond_signal(&cond_pro);



代码



/*************************************************************************    > File Name: my_con.c    > Author: KrisChou    > Mail:zhoujx0219@163.com     > Created Time: Tue 26 Aug 2014 10:24:29 AM CST ************************************************************************/#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <string.h>#include <pthread.h>#include <unistd.h>#define CELL 10#define FLORE 0int i = 0; /* 所有线程共享的全局变量,此处假定至多递增至10,最小减到0 */pthread_mutex_t mutex;              /* 定义互斥锁 */pthread_cond_t cond_pro, cond_con;  /* 定义两个条件变量 *//* 生产者线程 */void* pro_handler(void *arg){    pthread_detach(pthread_self());   /* 由系统回收线程资源,而非主线程回收资源 ,此类情况主线程是个服务器,永久不会退出 */        while(1)    {        pthread_mutex_lock(&mutex);        while(i >= CELL)        {            pthread_cond_wait(&cond_pro,&mutex);             /* continue是轮询,此处是阻塞 */            /* 把锁放开再等 ,第一个参数是结构体指针,其中有成员存放被阻塞的函数 */            /*不占cpu*/            /* 不满足条件时才会等 ,需要别人告诉它,才能唤醒它*//* 当它返回时,锁也要回来了*/        }        i++;        if(i == 1)        {            /* 由空到不空,唤醒消费者 */            pthread_cond_signal(&cond_con);    /*不会立马signal被阻塞的消费者线程,因为其还要等锁抢回来*/        }        printf("add i: %d /n", i);        pthread_mutex_unlock(&mutex);        sleep(rand() % 5 + 1);    }}/* 消费者线程 */void* con_handler(void *arg){    pthread_detach(pthread_self());    while(1)    {        pthread_mutex_lock(&mutex);        while(i <= FLORE)        {            pthread_cond_wait(&cond_cno,&mutex);        }        i--;        if(i == 9) /* 由满到不满,要告诉生产者,以便将其唤醒 *//*此处,直接signal也可以,我们是为了更加精确*/        {            pthread_cond_signal(&cond_pro);        }        printf("con i: %d /n", i);        pthread_mutex_unlock(&mutex);        sleep(rand() % 5 + 1);    }}int main(int argc, char *argv[]) // exe +num -num{    srand(getpid());    int con_cnt, pro_cnt;    pro_cnt = atoi(argv[1]);    con_cnt = atoi(argv[2]);    pthread_mutex_init(&mutex,NULL);    pthread_cond_init(&cond_pro,NULL);    pthread_cond_init(&cond_con,NULL);    pthread_t *arr = (pthread_t*)calloc(con_cnt + pro_cnt , sizeof(pthread_t));    int index = 0;    while(pro_cnt > 0)    {        pthread_create(arr + index, NULL, pro_handler, NULL);        index++;        pro_cnt--;    }    while(con_cnt > 0)    {        pthread_create(arr + index, NULL, con_handler, NULL);        index++;        con_cnt--;    }    while(1);    pthread_mutex_destroy(&mutex);    pthread_cond_destroy(&cond_pro);    pthread_cond_destroy(&cond_con);    return 0;}



注意



无论是在生产者线程,还是在消费者线程中。标记黄色部分的判断条件必须用while。以生产者线程举例,当i>=CELL时,也就是i满时,此时执行pthread_cond_wait(&cond_cno,&mutex); 该生产者线程被挂起。必须等到消费者线程pthread_cond_signal(&cond_pro); 将其唤醒。但是消费者将其signal还不够,被挂其的生产者线程必须重新拿到锁,才可以被激活。但是,由于在消费者signal的同时,生产者并不能立即抢到锁,所以此时可能i值又改变变为大于等于10了。因此必须用while。不然可能导致i>10。

以上是小编为您精心准备的的内容,在的博客、问答、公众号、人物、课程等栏目也有的相关内容,欢迎继续使用右上角搜索按钮进行搜索线程
, 变量
, include
, 阻塞
, pthread 命令行
, 生产者
, pthread_detach
, pthread
, 非主线程的执行问题
, 条件
, pthread_cond_wait
, 条件变量sleep
生产阻塞
linux 多线程同步、linux c 多线程同步、linux多线程同步机制、c 多线程同步、java 多线程同步,以便于您获取更多的相关知识。

时间: 2024-11-03 18:55:43

Linux多线程之同步的相关文章

Python标准库08 多线程与同步 (threading包)

原文:Python标准库08 多线程与同步 (threading包) 作者:Vamei 出处:http://www.cnblogs.com/vamei 欢迎转载,也请保留这段声明.谢谢!   Python主要通过标准库中的threading包来实现多线程.在当今网络时代,每个服务器都会接收到大量的请求.服务器可以利用多线程的方式来处理这些请求,以提高对网络端口的读写效率.Python是一种网络服务器的后台工作语言 (比如豆瓣网),所以多线程也就很自然被Python语言支持. (关于多线程的原理和

Linux多线程使用互斥量同步线程_Linux

本文将会给出互斥量的详细解说,并用一个互斥量解决上一篇文章中,要使用两个信号量才能解决的只有子线程结束了对输入的处理和统计后,主线程才能继续执行的问题. 一.什么是互斥量 互斥量是另一种用于多线程中的同步访问方法,它允许程序锁住某个对象,使得每次只能有一个线程访问它.为了控制对关键代码的访问,必须在进入这段代码之前锁住一个互斥量,然后在完成操作之后解锁. 二.互斥量的函数的使用 它们的定义与使用信号量的函数非常相似,它们的定义如下: #include <pthread.h> int pthre

详解Linux多线程使用信号量同步_Linux

信号量.同步这些名词在进程间通信时就已经说过,在这里它们的意思是相同的,只不过是同步的对象不同而已.但是下面介绍的信号量的接口是用于线程的信号量,注意不要跟用于进程间通信的信号量混淆. 一.什么是信号量 线程的信号量与进程间通信中使用的信号量的概念是一样,它是一种特殊的变量,它可以被增加或减少,但对其的关键访问被保证是原子操作.如果一个程序中有多个线程试图改变一个信号量的值,系统将保证所有的操作都将依次进行. 而只有0和1两种取值的信号量叫做二进制信号量,在这里将重点介绍.而信号量一般常用于保护

linux多线程编程详解教程

 这篇文章主要介绍了linux多线程编程详解教程,提供线程通过信号量实现通信的代码,大家参考使用吧 线程分类   线程按照其调度者可以分为用户级线程和核心级线程两种.   (1)用户级线程  用户级线程主要解决的是上下文切换的问题,它的调度算法和调度过程全部由用户自行选择决定,在运行时不需要特定的内核支持.在这里,操作系统往往会提供一个用户空间的线程库,该线程库提供了线程的创建.调度.撤销等功能,而内核仍然仅对进程进行管理.如果一个进程中的某一个线程调用了一个阻塞的系统调用,那么该进程包括该进程

Linux多线程编程小结

前一段时间由于开题的事情一直耽搁了我搞Linux的进度,搞的我之前学的东西都遗忘了,非常烦躁的说,如今抽个时间把之前所学的做个小节.文章内容主要总结于<Linux程序设计第3版>. 1.Linux进程与线程 Linux进程创建一个新线程时,线程将拥有自己的栈(由于线程有自己的局部变量),但与它的创建者共享全局变量.文件描写叙述符.信号句柄和当前文件夹状态. Linux通过fork创建子进程与创建线程之间是有差别的:fork创建出该进程的一份拷贝,这个新进程拥有自己的变量和自己的PID,它的时间

Linux多线程编程(不限Linux)

--本文一个例子展开,介绍Linux下面线程的操作.多线程的同步和互斥. 前言 线程?为什么有了进程还需要线程呢,他们有什么区别?使用线程有什么优势呢?还有多线程编程的一些细节问题,如线程之间怎样同步.互斥,这些东西将在本文中介绍.我在某QQ群里见到这样一道面试题: 是否熟悉POSIX多线程编程技术?如熟悉,编写程序完成如下功能: 1)有一int型全局变量g_Flag初始值为0: 2) 在主线称中起动线程1,打印"this is thread1",并将g_Flag设置为1 3) 在主线

Linux多线程编程(一)_Linux

一.什么是线程?       线程是进程的一个实体,是CPU调度和分派的基本单位,它是比进程更小的能独立运行的基本单位.线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源(如程序计数器,一组寄存器和栈),但是它可与同属一个进程的其他的线程共享进程所拥有的全部资源. 二.什么时候使用多线程?     当多个任务可以并行执行时,可以为每个任务启动一个线程. 三.线程的创建     使用pthread_create函数.     #include<pthread.h> int pthre

linux多线程编程(五)_Linux

线程 线程是计算机中独立运行的最小单位,运行时占用很少的系统资源.可以把线程看成是操作系统分配CPU时间的基本单元.一个进程可以拥有一个至多个线程.它线程在进程内部共享地址空间.打开的文件描述符等资源.同时线程也有其私有的数据信息,包括:线程号.寄存器(程序计数器和堆栈指针).堆栈.信号掩码.优先级.线程私有存储空间. 为什么有了进程的概念后,还要再引入线程呢?使用多线程到底有哪些好处?什么的系统应该选用多线程? 使用多线程的理由之一是和进程相比,它是一种非常"节俭"的多任务操作方式.

详解Linux多线程编程(不限Linux)_Linux

前言 线程?为什么有了进程还需要线程呢,他们有什么区别?使用线程有什么优势呢?还有多线程编程的一些细节问题,如线程之间怎样同步.互斥,这些东西将在本文中介绍.我在某QQ群里见到这样一道面试题: 是否熟悉POSIX多线程编程技术?如熟悉,编写程序完成如下功能: 1)有一int型全局变量g_Flag初始值为0: 2) 在主线称中起动线程1,打印"this is thread1",并将g_Flag设置为1 3) 在主线称中启动线程2,打印"this is thread2"