进程间通信之信号量篇

本文详细介绍了Linux中的信号量机制,作为进程间通信的一种方式。信号量本质是计数器,用于控制多进程对共享资源的访问,实现进程的互斥和同步。文中讲解了信号量的P、V操作,信号量结构体,以及semget、semop、semctl等关键函数的使用,帮助理解信号量在进程同步和互斥中的作用。

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首先我们应该知道什么是信号量?
信号量本质上是一个计数器,表示可用资源个数,用于多进程对共享数据对象的访问。信号量并不是让进程间能直接的发送字符串数据,而是通过自身计数器的性质,来完成进程间的同步和互斥。那什么又是进程的同步和互斥呢?
进程互斥:
由于各进程要求共享资源,而且有些资源需要互斥使用,因此各进程间竞争使用这些资源,进程的 这种关系为进程的互斥 系统中某些资源一次只允许一个进程使⽤,称这样的资源为临界资源或互斥资源。 在进程中涉及到互斥资源的程序段叫临界区。
进程同步:
进程同步指的是多个进程需要相互配合共同完成一项任务。
由于信号量只能进行两种操作等待和发送信号,即P(sv)和V(sv),互斥时,P,V在同一个进程中,同步时,P,V在不同进程中,sv为信号量,S>0:S表示可⽤资源的个数 S=0:表⽰无可用资源,⽆等待进程。S<0:|S|表示等待队列中进程个数。
我们对信号量值的操作应为原子操作(即为不可再分) ,原因如下:假设两个进程都要对临界资源进行p操作,则两个进程完全可能同一时间去申请资源,若信号量值为1,减2次就会出问题,正确的做法是把申请资源,使用资源,释放资源变成一个原子操作(即为不可再分),这就意味着,要么(申请资源,使用资源,释放资源)这三个动作都做完了,要么一个没做,于是两个进程在资源的使用上有个先后顺序,这就意味着一个进程完

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