自用 linux下多线程

本文给出了简单的Linux多线程示例,包含代码、编译语句和输出结果,说明了线程间共享进程资源的特点。还给出多线程实例,包括创建新文件的代码及编译运行步骤,展示了多线程编程在Linux环境下的实现。

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(3)、 简单的多线程示例
一个简单的Linux多线程示例如下:
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void *thread_function(void *arg);
char message[] = "Hello World";
int main()
{
int res;
pthread_t a_thread;
void *thread_result;
res = pthread_create(&a_thread, NULL, thread_function, (void *)message);
if (res != 0)
{
perror("Thread creation failed!");
exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("Waiting for thread to finish.../n");
res = pthread_join(a_thread, &thread_result);
if (res != 0)
{
perror("Thread join failed!/n");
exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("Thread joined, it returned %s/n", (char *)thread_result);
printf("Message is now %s/n", message);
exit(EXIT_FAILURE);
}
void *thread_function(void *arg)
{
printf("thread_function is running. Argument was %s/n", (char *)arg);
sleep(3);
strcpy(message, "Bye!");
pthread_exit("Thank you for your CPU time!");
}
编译语句如下:
gcc –lpthread thread1.c -o thread1
输出结果是:
$./thread1[输出]:
thread_function is running. Argument was Hello World
Waiting for thread to finish...
Thread joined, it returned Thank you for your CPU time!
Message is now Bye!
在这个例子中,pthread_exit(void *retval)本身返回的就是指向某个对象的指
针,因此,pthread_join(pthread_t th, void **thread_return);中的thread_return
是二级指针,指向线程返回值的指针。可以看到,我们创建的新线程修改的数组
message的值,而原先的线程也可以访问该数组。如果我们调用的是fork而不是
pthread_create,就不会有这样的效果了。因为fork创建子进程之后,子进程会拷贝
父进程,两者分离,相互不干扰,而线程之间则是共享进程的相关资源。
<4>、多线程实例
(1)、创建新文件1.Multithreading.c:
/*1.Multithreading.c :c multiple thread programming in linux */
#include "pthread.h"
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#define MAX 10
pthread_t thread[2];
pthread_mutex_t mut;
int number=0, i;
void *thread1()
{
printf ("thread1 : I'm thread 1\n");
system("ls -l");
pthread_exit(NULL);
}
void *thread2()
{
int j;
printf ("thread1 : I'm thread 2\n");
for(j = 0; j < 5; j++)
{
 sleep(1);
printf("%dS\n",j + 1);
}
pthread_exit(NULL);
}
void thread_create(void)
{
int temp;
memset(&thread, 0, sizeof(thread)); //comment1
/*创建线程*/
if((temp = pthread_create(&thread[0], NULL, thread1, NULL)) != 0)
//comment2
printf("线程1创建失败\n");
else
printf("线程1被创建\n");
if((temp = pthread_create(&thread[1], NULL, thread2, NULL)) != 0)
//comment3
printf("线程2创建失败\n");
else
printf("线程2被创建\n");
}
void thread_wait(void)
{
/*等待线程结束*/
if(thread[0] !=0)
{ //comment4
pthread_join(thread[0],NULL);
printf("线程1已经结束\n");
}
if(thread[1] ==0)
{
// pthread_join(thread[1],NULL);
printf("线程2已经结束\n");
}
}
int main()
{
/*用默认属性初始化互斥锁*/
pthread_mutex_init(&mut,NULL);
printf("我是主函数\n");
thread_create();
printf("我是主函数,正在等待线程完成任务\n");
thread_wait();
return 0;
}
(2)、进行编译运行:
sudo gcc 1.Multithreading.c -o 1.Multithreading -lpthread
./ 1.Multithreading

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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