【linux】基于环形队列的生产者消费者模型(信号量)

news2024/11/16 9:58:20

文章目录

  • 一、引入
  • 二、信号量
    • 2.1 信号量的概念
    • 2.2 信号量的PV操作
    • 2.3 信号量接口
      • 2.3.1 信号量初始化sem_init
      • 2.3.2 信号量销毁sem_destroy
      • 2.3.3 信号量等待sem_wait(P)
      • 2.3.4 信号量发布sem_post(V)
  • 三、基于环形队列的生产者消费者模型
    • 3.1 引入环形队列
    • 3.2 环形队列的访问
    • 3.3 代码实现
  • 四、环形队列的应用
  • 五、总结

一、引入

前面我们讲过使用条件变量实现生产者消费者模型【linux】基于阻塞队列的生产者消费者模型(条件变量)。
我们可以看到它的不足之处:
在这里插入图片描述
我们使用线程操作临界资源的时候要先判断临界资源是否满足条件,而我们并不能事先得知,我们只能先加锁判断、再操作、再解锁。
那么我们有没有一种办法能够提前得知是否满足条件呢?
答案是有,靠信号量实现

二、信号量

2.1 信号量的概念

现在有一块临界资源,一个线程可能只会访问它的其中1/100的资源,所以能允许多个线程同时访问不同的区域。

信号量就相当于一个计数器(衡量临界资源还有多少的计数器)。

就像看电影的时候,我们要进入电影院之前先得买票,只要有了票就说明了那个座位就属于自己的了。类比到线程,线程申请一个信号量,如果成功那么一定有一个位置给该进程预留着。
这这里的多个线程并发访问公共资源的不同区域是由程序员编码实现的。

有了信号量,我们在真正的访问临界资源之前就知道临界资源的使用情况。

一句话总结:
只要申请成功就一定会有资源,申请失败说明条件不就绪就只能等待。所以就不需要再判断了。

2.2 信号量的PV操作

当线程想要访问临界资源的某一区域时,就要先申请信号量,既然每个线程都要看到这个信号量,那么信号量就一定是公共资源,而上面我们说了信号量本质上是一个计数器,所以需要加减操作。为了保证线程安全所以加减也要保证原子性(PV原语)

P:

sem–,申请资源

V:

sem++,释放资源

2.3 信号量接口

2.3.1 信号量初始化sem_init

#include <semaphore.h>

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

Link with -pthread.

参数说明:

sem:自己定义的信号量变量。
pshared:0表示线程间共享,非零表示进程间共享。
value:信号量初始值(资源数目)。

2.3.2 信号量销毁sem_destroy

#include <semaphore.h>

int sem_destroy(sem_t *sem);

Link with -pthread.

2.3.3 信号量等待sem_wait§

int sem_wait(sem_t *sem);

等待信号量,会将信号量的值减1

2.3.4 信号量发布sem_post(V)

int sem_post(sem_t *sem);

发布信号量,表示资源使用完毕,可以归还资源了。将信号量值加1。

三、基于环形队列的生产者消费者模型

3.1 引入环形队列

环状队列在之前的文章中有过详细介绍及代码实现:一万字彻底学会栈和队列
它实际上不是一个真正的环形,而是由数组模拟实现的,当加过最后的位置的时候直接膜数组的大小即可。
当时判断空满的问题我们采取的方式是空出一个位置,当两个指针指向同一个地方的时候就是空,当只剩一个位置的时候就是满。但是在这里根本不需要我们关注空满

3.2 环形队列的访问

有两种情况生产者和消费者会访问同一个位置,一种为空,一种为满。
其他情况生产者和消费者访问的就是不同的区域。

这里消费者和生产者要有一定的规则:

1️⃣ 消费者不能超过生产者(无数据可消费)。
2️⃣ 生产者不能把消费者套一个圈以上(数据覆盖)。
3️⃣ 当消费者和生产者指向同一个位置的时候,如果是满就让消费者先走,如果是空就让生产者先走。

所以在大部分的情况下生产者和消费者是并发执行的。 只有在满与空的时候才会有同步与互斥的问题。

而为了保证这些规则,我们就要用到信号量。

对于消费者,只关心剩多少资源
对于生产者,只关心剩多少空位

所以我们需要两个信号量维护

比方说我们设置有10个空位置,初始的时候消费者的信号量就是0,生产者的信号量就为10。

当生产者线程要生产数据的时候,申请信号量,如果成功进行P操作,信号量变为9;如果失败执行流就阻塞在申请处。而申请成功后,消费者的看到的资源就会多了一个,所以要把消费者的信号量V操作。

当消费者消费的时候同理,失败则阻塞,成功就让消费者的信号量P操作,然后再把生产者的信号量V操作。

所以为什么我们不用判断空满呢?因为当生产者生产满了,就申请不到了,之能等消费者先走;消费者同理。

3.3 代码实现

//RingQueue.hpp
#pragma once

#include <iostream>
#include <vector>
#include <semaphore.h>

using std::cout;
using std::endl;

const int Cap = 10;// 环形队列大小

template <class T>
class RingQueue
{
private:
    // PV操作
    void P(sem_t& sem)
    {
        sem_wait(&sem);
    }

    void V(sem_t& sem)
    {
        sem_post(&sem);
    }

public:
    RingQueue(const int& cap = Cap)
        : _que(cap)
    {
        sem_init(&_csem, 0, 0);
        sem_init(&_psem, 0, cap);
    }

    void push(const T& in)
    {
        P(_psem);
        _que[_productoridx++] = in;
        _productoridx %= _que.size();
        V(_csem);
    }

    void pop(T* out)
    {
        P(_csem);
        *out = _que[_consumeridx++];
        _consumeridx %= _que.size();
        V(_psem);
    }

    ~RingQueue()
    {
        sem_destroy(&_csem);
        sem_destroy(&_psem);
    }

private:
    std::vector<T> _que;
    sem_t _psem;// 生产者信号量,空间资源
    sem_t _csem;// 消费者信号量, 数据资源
    int _productoridx = 0;
    int _consumeridx = 0;
};

// Main.cc
#include "RingQueue.hpp"

#include <pthread.h>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <cstdio>
#include <unistd.h>

void* ProductorHandler(void* rq)
{
    RingQueue<int>* prq = static_cast<RingQueue<int>*>(rq);
    while(true)
    {
        int val = rand() % 100;
        prq->push(val);
        printf("生产数据: %d\n", val);
        //sleep(1);
    }
}

void* ConsumerHandler(void* rq)
{
    RingQueue<int>* prq = static_cast<RingQueue<int>*>(rq);
    while(true)
    {
        int val;
        prq->pop(&val);
        printf("消费数据: %d\n", val);
        sleep(1);
    }
}

int main()
{
    srand((unsigned int)time(nullptr));
    RingQueue<int>* rq = new RingQueue<int>();
    pthread_t p, c;
    pthread_create(&p, nullptr, ProductorHandler, rq);
    pthread_create(&c, nullptr, ConsumerHandler, rq);

    pthread_join(p, nullptr);
    pthread_join(c, nullptr);
    delete rq;
    return 0;
}

这里重要的就是进队列出队列操作。

void push(const T& in)
{
    P(_psem);
    _que[_productoridx++] = in;
    _productoridx %= _que.size();
    V(_csem);
}

void pop(T* out)
{
    P(_csem);
    *out = _que[_consumeridx++];
    _consumeridx %= _que.size();
    V(_psem);
}

两个信号量都需要修改。

四、环形队列的应用

我们把上一章节写的计算小任务拿过来,让环形队列里放的是任务。

// Task.hpp
#pragma once

#include <iostream>
#include <string>
#include <functional>
#include <cstdio>
#include <unordered_map>

class Task
{
    typedef std::function<int(int, int, char)> func_t;
public:
    Task()
    {}

    Task(int x, int y, char op, func_t func)
        : _x(x)
        , _y(y)
        , _op(op)
        , _func(func)
    {}

    std::string operator()()
    {
        int res = _func(_x, _y, _op);
        char buf[64];
        snprintf(buf, sizeof buf, "%d %c %d = %d", _x, _op, _y, res);
        return buf;
    }
private:
    int _x;
    int _y;
    char _op; 
    func_t _func;
};

const std::string oper = "+-*/";

std::unordered_map<char, std::function<int(int, int)>> hash = {
        {'+', [](int x, int y)->int{return x + y;}},
        {'-', [](int x, int y)->int{return x - y;}},
        {'*', [](int x, int y)->int{return x * y;}},
        {'/', [](int x, int y)->int{
            if(y == 0)
            {
                std::cerr << "除0错误" << endl;
                return -1;
            }
            return x / y;}},
    };

int myMath(int x, int y, char op)
{
    int res = hash[op](x, y);
    return res;
}

// Main.cc
#include "RingQueue.hpp"
#include "Task.hpp"
#include <pthread.h>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <cstdio>
#include <unistd.h>

void* ProductorHandler(void* rq)
{
    RingQueue<Task>* prq = static_cast<RingQueue<Task>*>(rq);
    while(true)
    {
        int x = rand() % 100;
        int y = rand() % 10;
        int opidx = rand() % 4;
        Task t(x, y, oper[opidx], myMath);
        prq->push(t);
        printf("生产任务: %d %c %d = ?\n", x, oper[opidx], y);
        //sleep(1);
    }
}

void* ConsumerHandler(void* rq)
{
    RingQueue<Task>* prq = static_cast<RingQueue<Task>*>(rq);
    while(true)
    {
        Task t;
        prq->pop(&t);
        cout << "消费任务" << t() << endl;
        sleep(1);
    }
}

int main()
{
    srand((unsigned int)time(nullptr));
    RingQueue<Task>* rq = new RingQueue<Task>();
    pthread_t p, c;
    pthread_create(&p, nullptr, ProductorHandler, rq);
    pthread_create(&c, nullptr, ConsumerHandler, rq);

    pthread_join(p, nullptr);
    pthread_join(c, nullptr);
    delete rq;
    return 0;
}

五、总结

1️⃣ 信号量和条件变量有什么不同呢?

它们俩的应用场景不一样,当我们需要每一刻都只能有一个资源访问临界资源的时候(互斥),就可以用条件变量。
当我们想让多个线程并发的访问一块临界资源的不同区域的时候就可以用信号量。

2️⃣ 我们今天介绍的是单生产和单消费的情况,如果是多生产多消费的情况呢?

上一章是只能允许一个消费者者一个生产者能进入阻塞队列,而这里就是能允许一个消费者一个阻塞队列同时进入阻塞队列,多消费就让多个消费者互斥(在push和pop中加锁),竞争出一个线程,生产者同理。



本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/410635.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

java单例模式的线程安全 JAVA多线程编程中的双重检查锁定(DCL单例(Double Check Lock))

java单例模式的线程安全 JAVA多线程编程中的双重检查锁定&#xff08;DCL单例&#xff08;Double Check Lock&#xff09;&#xff09;一、饿汉模式单例&#xff08;本身及时线程安全的&#xff09;二、懒汉模式单例1.懒汉模式第一版&#xff0c;用INSTANCE null判断是否初始化…

2023 年男生还推荐报计算机专业吗?

计算机专业确实是一个非常热门的专业&#xff0c;就业前景也很广阔。 但是&#xff0c;近些年随着各个大学对计算机专业及其相关专业疯狂扩招&#xff0c;而且每年的毕业人口都在增多&#xff0c;行业是根本容纳不下的&#xff0c;就业竞争力度也急剧上升。因此&#xff0c;选…

图解PMP项目管理马斯洛需求层次理论在公司管理中的应用!

马斯洛的需求层次结构是心理学中的激励理论&#xff0c;包括人类需求的五级模型&#xff0c;通常被描绘成金字塔内的等级。 从层次结构的底部向上&#xff0c;需求分别为&#xff1a;生理&#xff08;食物和衣服&#xff09;&#xff0c;安全&#xff08;工作保障&#xff09;…

小白开发微信小程序52--测试小程序

经过前面的50&#xff0c;51两个重要的步骤之后&#xff0c;小程序的前端代码和后端代码终于部署在外网了&#xff0c;回顾这个过程&#xff0c;细节很多&#xff0c;环节很杂&#xff0c;而且麻烦&#xff0c;有这些过程&#xff1a;1&#xff09;申请域名2&#xff09;域名备…

Vue本地存储及用法

1.本地存储是什么&#xff1f; 以文件的方式存储在本地&#xff0c;通过把数据存在浏览器中&#xff0c;用户不必每次都向服务器请求 获取同一个信息。在你离线时&#xff0c;使用本地存储的数据而不是向远端服务器上请求 数据就显得非常有用&#xff0c;甚至在先用户也可以从中…

Java语法理论和面经杂疑篇《五.集合框架》

目录 1. 集合框架概述 1.1 数组的特点与弊端 1.2 Java集合框架体系 2. Collection接口及方法 2.1 添加 2.2 判断 2.3 删除 2.4 其它 3. Iterator(迭代器)接口 3.1 Iterator接口 3.2 迭代器的执行原理 3.3 foreach循环 4. Collection子接口1&#xff1a;List 4.1 Li…

【数据分析之道-NumPy(三)】numpy切片与索引

文章目录 专栏导读1、前言2、NumPy数组切片2.1一维数组切片2.2多维数组切片3、NumPy数组索引3.1一维数组索引3.2多维数组索引4、NumPy数组高级索引4.1整数数组索引4.2布尔数组索引4.3数组索引总结专栏导读 ✍ 作者简介:i阿极,CSDN Python领域新星创作者,专注于分享python领域…

Linux驱动开发——字符设备(2)

目录 虚拟串口设备驱动 一个驱动支持多个设备 习题 虚拟串口设备驱动 字符设备驱动除了前面搭建好代码的框架外&#xff0c;接下来最重要的就是要实现特定于设备的操作方法&#xff0c;这是驱动的核心和关键所在&#xff0c;是一个驱动区别于其他驱动的本质所在&#xff0c;…

vue:生成二维码 qrcode、vue-qr(二维码中间可带logo)

一、方法一 qrcode qrcode - npm 1.1、安装 yarn add qrcode 1.2、页面引入 import QRCode from qrcode; 1.3、方法里边使用 getQRCodeUrl(){ QRCode.toDataURL(hello world,{color: {dark:"#010599FF",light:"#FFBF60FF"}}).then((url) > {// 获…

【华为OD机试真题】查找树中元素(查找二叉树节点)(javaC++python)100%通过率

查找树中元素 知识点树BFSQ搜索广搜 时间限制:1s空间限制:256MB限定语言:不限 题目描述: 已知树形结构的所有节点信息,现要求根据输入坐标(x,y)找到该节点保存的内容 值;其中: x表示节点所在的层数,根节点位于第0层,根节点的子节点位于第1层,依次类推; y表示节…

智慧井盖-物联网智能井盖系统-管网数字化监测,守护城市生命线

平升电子智慧井盖-物联网智能井盖系统-管网数字化监测,守护城市生命线实现对井下设备和井盖状态的监测及预警&#xff0c;是各类智慧管网管理系统中不可或缺的重要设备&#xff0c;解决了井下监测环境潮湿易水淹、电力供应困难、通讯不畅等难题&#xff0c; 适合安装于城市主干…

U盘独个文件不能超过4GB的原因——U盘的文件系统

U盘独个文件不能超过4GB的原因——文件系统一 背景1.1 文件系统1.2 “簇”/”群集“1.3 文件系统的历史1.3.1 FAT1.3.2 exFAT&#xff08;扩展文件分配表&#xff09;1.3.3 NTFS1.3.4 HFS1.3.5 APFS1.4 文件系统缺陷的渊源1.5 文件系统缺陷的解释1.6 报错原因二 文件系统的比较…

详细解读appium怎样连接多台设备

我们在做app自动化的时候&#xff0c;若要考虑兼容性问题&#xff0c;需要跑几台设备&#xff0c;要是一台一台的跑比较耗 时&#xff0c;因此需要考虑使用多线程来同时操作多台设备。 1.我们拿两台设备来模拟操作下&#xff0c;使用&#xff1a;adb devices查看连接状况&…

考研数二第十四讲 牛顿-莱布尼茨公式与用定义法求解定积分

牛顿-莱布尼茨公式 牛顿-莱布尼茨公式在微分与积分以及不定积分与定积分之间架起了一座桥梁&#xff0c;因此&#xff0c;这个公式又被称为微积分基本公式。 微积分基本公式的简单推导 在看微积分基本公式之前&#xff0c;我们先来看一个有点特殊的函数&#xff0c;积分上限…

全网最详细SUMO仿真软件教程——入门篇

目录SUMO下载前提知识使用netedit创建路网需求生成SUMO-GUI可视化SUMO下载 SUMO官网: SUMO下载链接 配置SUMO_HOME系统变量&#xff0c;后续引入包需要。 前提知识 sumo仿真器跑起来需要三个文件&#xff0c;分别是Network、Route以及SUMO configuration file。 在sumo中&a…

公司刚来的00后真卷,上班还没2年,跳到我们公司起薪20k....

都说00后躺平了&#xff0c;但是有一说一&#xff0c;该卷的还是卷。 这不&#xff0c;前段时间我们公司来了个00后&#xff0c;工作都没两年&#xff0c;跳槽到我们公司起薪18K&#xff0c;都快接近我了。后来才知道人家是个卷王&#xff0c;从早干到晚就差搬张床到工位睡觉了…

fl studio插件在哪个文件夹里 fl studio插件怎么用

fl studio是一个全能数字音乐工作台&#xff0c;集编曲、剪辑、录音和混音为一体&#xff0c;致力于把电脑变为全功能音乐工作室。fl studio具有专业的调音台&#xff0c;提供有复杂作品所需的所有功能&#xff0c;另外fl studio的Pattern和Song模式可以更加快速的制作Hip-hop、…

mysql执行计划解读

1.如何查看mysql执行计划 explain select * from t1; desc select * from t1; explain partitions select * from t1; 用于分区表的explain 2.执行计划包含的信息 "rootlocalhost:mysql.sock [db1]>explain select * from t1\G; *************************** 1. ro…

【JAVA真的没出路了吗?】

2023年了&#xff0c;转行IT学习Java是不是已经听过看过很多次了。随之而来的类似学Java没出路、Java不行了、对Java感到绝望等等一系列的制造焦虑的话题也在网上层出不穷&#xff0c;席卷了一大片的对行业不了解的吃瓜群众或是正在学习中的人。如果是行外人真的会被这种言论轻…

Redis_BigKey

面试题 阿里广告平台&#xff0c;海量数据里查询某一固定前缀的key 小红书&#xff0c;你如何生厂上限值key */flushdb/flushall等危险命令以防止误删误用&#xff1f; 美团&#xff0c;MEMORY USAGE 命令你用过吗&#xff1f; BigKey问题&#xff0c;多大算big&#xff1f;你如…