信号量 IPC 原理

信号量通信机制主要用来实现进程间同步,避免并发访问共享资源。信号量可以标识系统可用资源的个数。最简单的信号量为二元信号量

下图为 Linux 信号量通信机制的概念图。在实际应用中,两个进程通信可能会使用多个信号量,因此,Linux 在管理时以信号量集合的概念来管理。

通常所说的创建一个信号量实际上是创建了一个信号量集合,在这个信号量集合中,可能有多个信号量。整个信号量集合由以下部分组成。

1.信号量集合数据结构:在此数据结构中定义了整个信号量集合的基本属性,如访问权限。

2.信号量:信号量集合使用指针指向一个由数组构成的信号量单元,在此信号量单元中存储了各信号量的值。

信号量集合的数据结构定义如下:

from /usr/include/linux/sem.h

struct semid_ds {
struct ipc_perm sem_perm; /* permissions .. see ipc.h 权限 */
__kernel_time_t sem_otime; /* last semop time 最近semop时间 */
__kernel_time_t sem_ctime; /* last change time 最近修改时间 */
struct sem *sem_base; /* ptr to first semaphore in array 第一个信号量 */
struct sem_queue *sem_pending; /* pending operations to be processed 阻塞信号量 */
struct sem_queue **sem_pending_last; /* last pending operation 最后一个阻塞信号量 */
struct sem_undo *undo; /* undo requests on this array undo队列 */
unsigned short sem_nsems; /* no. of semaphores in array 信号量数 */
};

信号量的数据结构定义如下:

from /usr/src/kernels/xxx/include/linux/sem.h
xxx 为 uname -r 命令所得 struct sem {
int semval; /* current value 信号量的值 */
int sempid; /* pid of last operation 最近一个操作的进程号PID */
};
Linux 信号量管理操作

1.创建信号量集合

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h> /*
* 第一个参数为 key 值,一般由 ftok() 函数产生
* 第二个参数为创建的信号量个数,以数组的方式存储
* 第三个参数用来标识信号量集合的权限
*/
int semget(key_t key, int nsems, int semflg);

2.控制信号量集合、信号量

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h> /*
* 第一个参数为要操作的信号量标识符
* 第二个参数,如果要操作的是信号量则它是信号量的下标;如果操作集合,此参数无意义
* 第三个参数为要执行的操作
* 第四个参数则需根据第三个参数进行设置,其类型为 senum 的共用体
*/
int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...); semun 共用体如下: union semun {
int val; /* Value for SETVAL */
struct semid_ds *buf; /* Buffer for IPC_STAT, IPC_SET */
unsigned short *array; /* Array for GETALL, SETALL */
struct seminfo *__buf; /* Buffer for IPC_INFO
(Linux-specific) */
};

3.信号量的操作

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h> /*
* 第一个参数为要操作的信号量的标识符
* 第二个参数为 sembuf 结构体
* 第三个参数为 sops 个数
*/
int semop(int semid, struct sembuf *sops, unsigned nsops); sembuf 结构体如下: struct sembuf {
unsigned short sem_num; /* semaphore index in array 信号量下标 */
short sem_op; /* semaphore operation 信号量操作 */
short sem_flg; /* operation flags 操作标识 */
}; sem_flg 为操作标识。可选为以下各值:
IPC_NOWAIT:在对信号量集合的操作不能执行的情况下,调用立即返回。
SEM_UNDO:当进程退出后,该进程对 sem 进行的操作将被撤销。
程序实例

下面用一个程序来演示 SEM_UNDO 的效果:

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h> union semun {
int val; /* Value for SETVAL */
struct semid_ds *buf; /* Buffer for IPC_STAT, IPC_SET */
unsigned short *array; /* Array for GETALL, SETALL */
struct seminfo *__buf; /* Buffer for IPC_INFO */
}; static void sem_init(int id)
{
union semun sem; sem.val = 10; /* 初始化信号量的值 */
semctl(id, 0, SETVAL, sem);
} static void sem_v(int id)
{
struct sembuf buf = {
.sem_num = 0,
.sem_op = -1,
/* 可改为 SEM_UNDO 查看结果 */
// .sem_flg = 0,
.sem_flg = SEM_UNDO,
}; /* 操作信号量 */
semop(id, &buf, 1);
} static int get_val(int id)
{
/* 获取信号量的值 */
return semctl(id, 0, GETVAL);
} int main()
{
int sem_id, pid; /* 创建信号量集合 */
sem_id = semget((key_t)1004, 1, IPC_CREAT | 0600); sem_init(sem_id); if((pid = fork()) == -1){
perror("fork Err");
exit(0);
}
else if(!pid){
sem_v(sem_id); printf("child : %d \n", get_val(sem_id));
}
else{
sleep(1); printf("parent : %d \n", get_val(sem_id));
} return 0;
}

如果未采用 SEM_UNDO 标识,子进程输出 9 ,父进程输出 9;

如果采用了 SEM_UNDO 标识,子进程输出 9,父进程输出 10。

Linux进程间通信(System V) --- 信号量的更多相关文章

  1. Linux IPC System V 信号量

    模型 #include <sys/types.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/sem.h> ftok() //获取key ...

  2. Linux进程间通信(System V) --- 共享内存

    共享内存 IPC 原理 共享内存进程间通信机制主要用于实现进程间大量的数据传输,下图所示为进程间使用共享内存实现大量数据传输的示意图: 共享内存是在内存中单独开辟的一段内存空间,这段内存空间有自己特有 ...

  3. Linux进程间通信(System V) --- 消息队列

    消息队列 IPC 原理 消息队列是消息的链式队列,如下图为消息队列的模型.整个消息队列有两种类型的数据结构. 1.msqid_ds 消息队列数据结构:描述整个消息队列的属性,主要包括整个消息队列的权限 ...

  4. Linux IPC实践(11) --System V信号量(1)

    信号量API #include <sys/types.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/sem.h> int semget ...

  5. linux网络编程之system v信号量(一)

    今天起,学习信号量相关的知识,下面开始: 关于信号量,在前面已经介绍过了,这里回顾一下: 通过上面的描述,很容易就能想到信号量的一上数据结构: 下面再来回顾一下P.V原语: 所谓的原语就是指这段代码是 ...

  6. Linux中的System V信号量

    在进程同步,并发运行时,保证按序地访问共享资源是十分重要的.因此引入了临界区的概念,一次只能有一个线程进入临界区完成他的指令.而信号量(semaphore)的作用,类似于一个交通信号灯,它负责进程协作 ...

  7. linux网络编程之system v信号量(二)

    今天迎来元旦假期的最后一天了,过得好快~昨天跟小伙伴们在军都滑雪陪儿爽,虽说上了两回中级道都摔得异常的惨烈,但是在初级道上学习"s"转弯还是有一些小心得,可以在要往高手迈进的前提, ...

  8. system V信号量和Posix信号量

    一.函数上的区别 信号量有两种实现:传统的System V信号量和新的POSIX信号量.它们所提供的函数很容易被区分:对于所有System V信号量函数,在它们的名字里面没有下划线.例如,应该是sem ...

  9. UNIX环境高级编程——system V信号量

    1. 信号量(semaphore)主要用于保护临界资源.进程可以根据它判断是否能访问某些共享资源.信号量除了用于访问控制外,还可用于进程同步,也就是进程间通信.2. 信号量分类:a. 二值信号量: 信 ...

随机推荐

  1. error while loading shared libraries的解決方法

    我是在启动nginx的时候报这个错误,搜索这个错误时发现这篇文章,非本人(小渡博客)原创. 原文地址:http://blog.csdn.net/dumeifang/article/details/29 ...

  2. 消息模式Toast.makeText的几种常见用法

    Toast 是一个 View 视图,快速的为用户显示少量的信息. Toast 在应用程序上浮动显示信息给用户,它永远不会获得焦点,不影响用户的输入等操作,主要用于 一些帮助 / 提示. Toast 最 ...

  3. Leeetcode--581. Shortest Unsorted Continuous Subarray

    Given an integer array, you need to find one continuous subarray that if you only sort this subarray ...

  4. 第三周Access的总结

    一.问;这节课你学到了什么知识? 答:这周我学得比较少,主要是学Access的数据库进行基本的维护. 2.3数据库的基本维护 对Access定期检查,修复是整个数据库重要部分: 1.Access可修复 ...

  5. Python自动化开发 - Python操作Memcached、Redis、RabbitMQ

    Memcached Memcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统,用于动态Web应用以减轻数据库负载. 它通过在内存中缓存数据和对象来减少读取数据库的次数,从而提高动态.数据库驱动网站的速 ...

  6. String str.trim()

    String.trim() 方法不仅仅是去除字符串两端的空格字符,它能去除25种字符: ('/t', '/n', '/v', '/f', '/r', ' ', '/x0085', '/x00a0', ...

  7. appium定位之xpath定位

    前面也说过appium也是以webdriver为基的,对于元素的定位也基本一致,只是增加一些更适合移动平台的独特方式,下面将着重介绍xpath方法,这应该是UI层元素定位最强大的方法啦! 以淘宝app ...

  8. Android 网络交互之下载断点续传

    一.概述 1.概念 断点续传主要用于下载,本文也主要讲述下载时的断点续传的逻辑思路.顾名思义,断点续传就是下载从中断的地方继续下载,一般是因为暂停或者网络故障导致的下载中断,当恢复下载的时候可以从已经 ...

  9. 用redux-thunk异步获取数据

    概述 最近学习redux,打算用redux-thunk给todo添加异步获取数据组件.记录下来,供以后开发时参考,相信对其他人也有用. 注意: 在todo下方,我异步获取我的react博客的标题,点击 ...

  10. 《JavaScript面向对象编程指南》读书笔记①

    概述 JavaScript快忘完了,想看一本专业书拾遗,所以看了这本<JavaScript面向对象编程指南>. 个人觉得这本书讲的很透彻很易懂,一些原来有疑惑的地方在这本书里面豁然开朗,看 ...