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一、信号灯概述 信号灯与其他进程间通信方式不大相同,它主要提供对进程间共享资源访问控制机制。相当于内存中的标志,进程可以根据它判定是否能够访问某些共享资源,同时,进程也可以修改该标志。除了用于访问控制外,还可用于进程同步。信号灯有以下两种类型: 二值信号灯:最简单的信号灯形式,信号灯的值只能取0或1,类似于互斥锁。 注:二值信号灯能够实现互斥锁的功能,但两者的关注内容不同。信号灯强调共享资源,只要共享资源可用,其他进程同样可以修改信号灯的值;互斥锁更强调进程,占用资源的进程使用完资源后,必须由进程本身来解锁。 计算信号灯:信号灯的值可以取任意非负值(当然受内核本身的约束)。 二、Linux信号灯 linux对信号灯的支持状况与消息队列一样,在red had 8.0发行版本中支持的是系统V的信号灯。因此,本文将主要介绍系统V信号灯及其相应API。在没有声明的情况下,以下讨论中指的都是系统V信号灯。 注意,通常所说的系统V信号灯指的是计数信号灯集。 三、信号灯与内核 1、系统V信号灯是随内核持续的,只有在内核重起或者显示删除一个信号灯集时,该信号灯集才会真正被删除。因此系统中记录信号灯的数据结构(struct ipc_ids sem_ids)位于内核中,系统中的所有信号灯都可以在结构sem_ids中找到访问入口。 2、下图说明了内核与信号灯是怎样建立起联系的: 其中:struct ipc_ids sem_ids是内核中记录信号灯的全局数据结构;描述一个具体的信号灯及其相关信息。  其中,struct sem结构如下: struct sem{
int semval; // current value
int sempid // pid of last operation
} |
从上图可以看出,全局数据结构struct ipc_ids sem_ids可以访问到struct kern_ipc_perm的第一个成员:struct kern_ipc_perm;而每个struct kern_ipc_perm能够与具体的信号灯对应起来且蛭诟媒峁怪校幸桓鰇ey_t类型成员key,而key则唯一确定一个信号灯集;同时,结构struct kern_ipc_perm的最后一个成员sem_nsems确定了该信号灯在信号灯集中的顺序,这样内核就能够记录每个信号灯的信息了。kern_ipc_perm结构参见《Linux环境进程间通信(三):消息队列》。struct sem_array见附录1。 vNZLinux联盟
四、操作信号灯 对消息队列的操作无非有下面三种类型: 1、 打开或创建信号灯 与消息队列的创建及打开基本相同,不再详述。 2、 信号灯值操作 linux可以增加或减小信号灯的值,相应于对共享资源的释放和占有。具体参见后面的semop系统调用。 3、 获得或设置信号灯属性: 系统中的每一个信号灯集都对应一个struct sem_array结构,该结构记录了信号灯集的各种信息,存在于系统空间。为了设置、获得该信号灯集的各种信息及属性,在用户空间有一个重要的联合结构与之对应,即union semun。  联合semun数据结构各成员意义参见附录2 信号灯API 1、文件名到键值#include #include
key_t ftok (char*pathname, char proj); |
它返回与路径pathname相对应的一个键值,具体用法请参考《Linux环境进程间通信(三):消息队列》。 2、 linux特有的ipc()调用: int ipc(unsigned int call, int first, int second, int third, void *ptr, long fifth); 参数call取不同值时,对应信号灯的三个系统调用: 当call为SEMOP时,对应int semop(int semid, struct sembuf *sops, unsigned nsops)调用; 当call为SEMGET时,对应int semget(key_t key, int nsems, int semflg)调用; 当call为SEMCTL时,对应int semctl(int semid,int semnum,int cmd,union semun arg)调用; 这些调用将在后面阐述。 注:本人不主张采用系统调用ipc(),而更倾向于采用系统V或者POSIX进程间通信API。原因已在Linux环境进程间通信(三):消息队列中给出。 3、系统V信号灯API 系统V消息队列API只有三个,使用时需要包括几个头文件: #include
#include
#include
1)int semget(key_t key, int nsems, int semflg) |
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