(计算机操作系统)wait操作和signal操作什么意思?

(计算机操作系统)wait操作和signal操作什么意思?,第1张

wait操作:

sem_wait是一个函数,也是一个原子操作,它的作用是从信号量的值减去一个“1”,但它永远会先等待该信号量为一个非零值才开始做减法。也就是说,如果你对一个值为2的信号量调用sem_wait(),线程将会继续执行,将信号量的值将减到1。

如果对一个值为0的信号量调用sem_wait(),这个函数就会原地等待直到有其它线程增加了这个值使它不再是0为止。如果有两个线程都在sem_wait()中等待同一个信号量变成非零值。

那么当它被第三个线程增加 一个“1”时,等待线程中只有一个能够对信号量做减法并继续执行,另一个还将处于等待状态。sem_trywait(sem_t *sem)是函数sem_wait的非阻塞版,它直接将信号量sem减1,同时返回错误代码。

signal操作:

sig是传递给signal的唯一参数。执行了signal()调用后,进程只要接收到类型为sig的信号,不管其正在执行程序的哪一部分,就立即执行func()函数。当func()函数执行结束后,控制权返回进程被中断的那一点继续执行。

signal()会依参数signum 指定的信号编号来设置该信号的处理函数。当指定的信号到达时就会跳转到参数handler指定的函数执行。

当一个信号的信号处理函数执行时,如果进程又接收到了该信号,该信号会自动被储存而不会中断信号处理函数的执行,直到信号处理函数执行完毕再重新调用相应的处理函数。但是如果在信号处理函数执行时进程收到了其它类型的信号,该函数的执行就会被中断。

扩展资料:

signal操作的注意点:

1、不要使用低级的或者STDIO.H的IO函数

2、不要使用对操作

3、不要进行系统调用

4、不是浮点信号的时候不要用longjmp

5、signal函数是由ISO C定义的。因为ISO C不涉及多进程,进程组以及终端I/O等,所以他对信号的定义非常含糊,以至于对UNIX系统而言几乎毫无用处。

参考资料来源:百度百科-signal

参考资料来源:百度百科-sem_wait

这么高的悬赏,实例放后面。信号量(sem),如同进程一样,线程也可以通过信号量来实现通信,虽然是轻量级的。信号量函数的名字都以"sem_"打头。线程使用的基本信号量函数有四个。

     信号量初始化。

     int sem_init (sem_t *sem , int pshared, unsigned int value)

    这是对由sem指定的信号量进行初始化,设置好它的共享选项(linux 只支持为0,即表示它是当前进程的局部信号量),然后给它一个初始值VALUE。

    等待信号量。给信号量减1,然后等待直到信号量的值大于0。

    int sem_wait(sem_t *sem)

    释放信号量。信号量值加1。并通知其他等待线程。

    int sem_post(sem_t *sem)

    销毁信号量。我们用完信号量后都它进行清理。归还占有的一切资源。

    int sem_destroy(sem_t *sem) #include <stdlib.h>  

    #include <stdio.h>  

    #include <unistd.h>  

    #include <pthread.h>  

    #include <semaphore.h>  

    #include <errno.h>  

    #define return_if_fail(p) if((p) == 0){printf ("[%s]:func error!/n", __func__)return}  

    typedef struct _PrivInfo  

    {  

        sem_t s1  

        sem_t s2  

        time_t end_time  

    }PrivInfo  

    static void info_init (PrivInfo* thiz)  

    static void info_destroy (PrivInfo* thiz)  

    static void* pthread_func_1 (PrivInfo* thiz)  

    static void* pthread_func_2 (PrivInfo* thiz)  

    int main (int argc, char** argv)  

    {  

        pthread_t pt_1 = 0  

        pthread_t pt_2 = 0  

        int ret = 0  

        PrivInfo* thiz = NULL  

        thiz = (PrivInfo* )malloc (sizeof (PrivInfo))  

        if (thiz == NULL)  

        {  

            printf ("[%s]: Failed to malloc priv./n")  

            return -1  

        }  

        info_init (thiz)  

        ret = pthread_create (&pt_1, NULL, (void*)pthread_func_1, thiz)  

        if (ret != 0)  

        {  

            perror ("pthread_1_create:")  

        }  

        ret = pthread_create (&pt_2, NULL, (void*)pthread_func_2, thiz)  

        if (ret != 0)  

        {  

            perror ("pthread_2_create:")  

        }  

        pthread_join (pt_1, NULL)  

        pthread_join (pt_2, NULL)  

        info_destroy (thiz)  

        return 0  

    }  

    static void info_init (PrivInfo* thiz)  

    {  

        return_if_fail (thiz != NULL)  

        thiz->end_time = time(NULL) + 10  

        sem_init (&thiz->s1, 0, 1)  

        sem_init (&thiz->s2, 0, 0)  

        return  

    }  

    static void info_destroy (PrivInfo* thiz)  

    {  

        return_if_fail (thiz != NULL)  

        sem_destroy (&thiz->s1)  

        sem_destroy (&thiz->s2)  

        free (thiz)  

        thiz = NULL  

        return  

    }  

    static void* pthread_func_1 (PrivInfo* thiz)  

    {  

        return_if_fail(thiz != NULL)  

        while (time(NULL) < thiz->end_time)  

        {  

            sem_wait (&thiz->s2)  

            printf ("pthread1: pthread1 get the lock./n")  

            sem_post (&thiz->s1)  

            printf ("pthread1: pthread1 unlock/n")  

            sleep (1)  

        }  

        return  

    }  

    static void* pthread_func_2 (PrivInfo* thiz)  

    {  

        return_if_fail (thiz != NULL)  

        while (time (NULL) < thiz->end_time)  

        {  

            sem_wait (&thiz->s1)  

            printf ("pthread2: pthread2 get the unlock./n")  

            sem_post (&thiz->s2)  

            printf ("pthread2: pthread2 unlock./n")  

            sleep (1)  

        }  

        return  

    }

下,应该差不多

一、如何建立线程

用到的头文件

(a)pthread.h

(b)semaphore.h

(c) stdio.h

(d)string.h

定义线程标识

pthread_t

创建线程

pthread_create

对应了一个函数作为线程的程序段

注意的问题

要保证进程不结束(在创建线程后加死循环)

在线程中加入While(1)语句,也就是死循环,保证进程不结束。

二、控制线程并发的函数

sem_t:信号量的类型

sem_init:初始化信号量

sem_wait:相当于P操作

sem_post:相当于V操作

三、实现原形系统

父亲、母亲、儿子和女儿的题目:

桌上有一只盘子,每次只能放入一只水果。爸爸专放苹果,妈妈专放橘子,一个儿子专等吃盘子中的橘子,一个女儿专等吃盘子中的苹果。分别用P,V操作和管程实现

每个对应一个线程

pthread_t father father进程

pthread_t mother mother进程

pthread_t son son进程

pthread_t daughter daughter进程

盘子可以用一个变量表示

sem_t empty

各线程不是只做一次,可以是无限或有限次循环

用While(1)控制各线程无限次循环

输出每次是那个线程执行的信息

printf("%s\n",(char *)arg)通过参数arg输出对应线程执行信息

编译方法

gcc hex.c -lpthread

生成默认的可执行文件a.out

输入./a.out命令运行

查看结果:程序连续运行显示出

father input an apple.

daughter get an apple.

mother input an orange.

son get an orange.

mother input an orange.

son get an orange.

………………..

四、程序源代码

#include <stdio.h>

#include<string.h>

#include <semaphore.h>

#include <pthread.h>

sem_t empty //定义信号量

sem_t applefull

sem_t orangefull

void *procf(void *arg) //father线程

{

while(1){

sem_wait(&empty)//P操作

printf("%s\n",(char *)arg)

sem_post(&applefull)//V操作

sleep(7)

}

}

void *procm(void *arg) //mother线程

{

while(1){

sem_wait(&empty)

printf("%s\n",(char *)arg)

sem_post(&orangefull)

sleep(3)

}

}

void *procs(void *arg) //son线程

{

while(1){

sem_wait(&orangefull)

printf("%s\n",(char *)arg)

sem_post(&empty)

sleep(2)

}

}

void *procd(void *arg) //daughter线程

{

while(1){

sem_wait(&applefull)

printf("%s\n",(char *)arg)

sem_post(&empty)

sleep(5)

}

}

main()

{

pthread_t father //定义线程

pthread_t mother

pthread_t son

pthread_t daughter

sem_init(&empty, 0, 1) //信号量初始化

sem_init(&applefull, 0, 0)

sem_init(&orangefull, 0, 0)

pthread_create(&father,NULL,procf,"father input an apple.") //创建线程

pthread_create(&mother,NULL,procm,"mother input an orange.")

pthread_create(&daughter,NULL,procd,"daughter get an apple.")

pthread_create(&son,NULL,procs,"son get an orange.")

while(1){} //循环等待

}

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