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1、POSIX信号量是一个sem_t类型的变量,但POSIX有两种信号量的实现机制: 无名信号量 和 命名信号量 。
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2、Linux内核的信号量用来操作系统进程间同步访问共享资源。
3、互斥量的加锁和解锁必须由同一线程分别对应使用,信号量可以由一个线程释放,另一个线程得到。
4、sem_init:初始化信号量sem_t,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。sem_wait:一直阻塞等待直到信号量0。sem_timedwait:阻塞等待若干时间直到信号量0。sem_post:使信号量加1。
5、而互斥锁是用在多线程多任务互斥的,一个线程占用了某一个资源,那么别的线程就无法访问,直到这个线程unlock,其他的线程才开始可以利用这个资源。比如对全局变量的访问,有时要加锁,操作完了,在解锁。
1、linux下提供了多种方式来处理线程同步,最常用的是互斥锁、条件变量和信号量。1)互斥锁(mutex)通过锁机制实现线程间的同步。同一时刻只允许一个线程执行一个关键部分的代码。
2、设互斥信号量mutex初值为1,进程执行操作前P(mutex),操作完成后V(mutex)。P操作使mutex减1,如果mutex1,新进程在执行P操作后会阻塞,等到前一个进程V操作使mutex+1后mutex=1才执行。
3、信号量可以实现多个同类资源的多线程互斥和同步。当信号量为单值信号量是,也可以完成一个资源的互斥访问。 互斥量的加锁和解锁必须由同一线程分别对应使用,信号量可以由一个线程释放,另一个线程得到。
4、除了提供互斥之外,信号量的另外一个重要作用是用来调度对共享资源的访问,即一个线程用信号量来通知另一个线程,线程状态中的某个条件已经为真了。生产者消费者问题也称为有限缓冲问题,是一个多线程同步问题的经典案例。
5、1)互斥锁(mutex)通过锁机制实现线程间的同步。同一时刻只允许一个线程执行一个关键部分的代码。
6、linux下提供了多种方式来处理线程同步,最常用的是互斥锁、条件变量和信号量。互斥锁(mutex)通过锁机制实现线程间的同步。初始化锁。在Linux下,线程的互斥量数据类型是pthread_mutex_t。在使用前,要对它进行初始化。
sem_wait:一直阻塞等待直到信号量0。sem_timedwait:阻塞等待若干时间直到信号量0。sem_post:使信号量加1。sem_destroy:释放信号量。和sem_init对应。
void down(struct semaphore *sem); //不可中断 int down_interruptible(struct semaphore *sem);//可中断 int down_killable(struct semaphore *sem);//睡眠的进程可以因为受到致命信号而被唤醒,中断获取信号量的操作。
Linux信号量(semaphore)是一种互斥机制。即对某个互斥资源的访问会收到信号量的保护,在访问之前需要获得信号量。在操作完共享资源后,需释放信号量,以便另外的进程来获得资源。获得和释放应该成对出现。
少数情况是指可以允许多个访问者同时访问资源 互斥量值只能为0/1,信号量值可以为非负整数。 也就是说,一个互斥量只能用于一个资源的互斥访问,它不能实现多个资源的多线程互斥问题。
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