Linux进程间通信(System V) --- 信号量
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
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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, ...
- 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 ...
- 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
- 充分利用CPU多核的处理能力 innodb_read_io_threads和innodb_write_io_threads
https://book.2cto.com/201402/40300.html 在MySQL5.1.X版本中,innodb_file_io_threads参数默认是4,该参数在Linux系统上是不可更 ...
- LOJ-10106(有向图欧拉回路的判断)
题目链接:传送门 思路: (1)将每个单词视为有向路径,单词的起始字母是起始节点,末尾字母是终止节点,然后找由字母建立的有向图 是否是欧拉图或者半欧拉图. (2)先用并查集判断是否连通,再判断入度与出 ...
- 利用ONENET平台透传电脑截图
这个仅供技术学习了 可以用在远程监控等行业,不用传统工具用的公网ip等比较坑爹的东西 还是比较方便的 需要的话请联系微信nbdx123
- FreeRTOS移植到STM32上的移植过程
所有的单片机都是顺序执行的,而对于多任务而言就显得力不从心了,虽然在一些小项目中可以通过定时器来实现,但这种实现方式没有实时性,一旦任务需要在规定时间内做出响应,那只能通过实时操作系统来完成了.在很多 ...
- 【leetcode】 算法题3 无重复字符的最长子串
问题 给定一个字符串,找出不含有重复字符的最长子串的长度. 示例: 给定 "abcabcbb" ,没有重复字符的最长子串是 "abc" ,那么长度 ...
- JS中多维数组的深拷贝的多种实现方式
因为javascript分原始类型与引用类型(与java.c#类似).Array是引用类型,所以直接用=号赋值的话,只是把源数组的地址(或叫指针)赋值给目的数组,并没有实现数组的数据的拷贝.另外对一维 ...
- 异步请求获取JSON数据
json格式的数据广泛应用于异步请求中前后端的数据交互,本文主要介绍几种使用场景和使用方法. <script type="text/javascript"> funct ...
- asp.net对接拼多多
asp.net对接拼多多视频地址:https://www.bilibili.com/video/av43512047/?p=7
- setlocale()函数详解——C语言
setlocale函数 函数原型:char* setlocale (int category, const char* locale); setlocale位于头文件,setlocale() 函数既可 ...
- 花了一晚上时间,终于把Python的基本用法归纳好了!
一.内置函数 1. complex([real[,imag]]) 返回一个复数,实部 + 虚部*1j,或者把字符串或者数字转成复数形式. 参数可以是复数表达式,也可以是字符串.当参数是字符串的时候,数 ...