linux 多线程模型 研究 02

本文探讨了竞态条件这一难以捕捉的问题及其在多线程编程中的影响,并介绍了互斥(mutex)作为解决此类问题的方法。文中还讨论了如何通过正确地使用互斥量来避免死锁和竞态条件,确保线程间的正确交互。
竞态条件(race condition),是一种出错概率非常小的条件,意味着您只有非常快速或者非常运气不好才会遇到这种情况。竞态条件在几百万次运行中也很少遇到一次,所以很难调试出来。

互斥(mutex)。互斥量(mutex 是 MUTual EXclusion 的缩写)是避免线程间相互交叠的一种方法。可以把它想像成一个惟一的物体,必须把它收藏好,但是只有别人都不占有它时您才可以占有它,在您主动放弃它之前也没有人可以占有它。占有这个惟一物体的过程就叫做锁定或者获得互斥量。

解决死锁的一个简单的解决办法是保证以相同的顺序获得互斥量。

在设计程序时决不要锁定一个已经锁定的互斥量

正如 pthread_create() 将一个线程拆分为两个, pthread_join() 将两个线程合并为一个线程。

线程之间的关系是平级的,没有对等关系

pthread_mutex_lock() 和 pthread_mutex_unlock() 函数提供了一种相互排斥的办法

i++在多处理器上不具备原子性.可能会出现多处理器同时执行该语句。所以此语句在多处理器上不具备原子性.是不可预测的,不能拿来替代pthread_mutex_lock和pthread_mutex_unlock原语。
只有用pthread_mutext_lock和pthread_mutext_unlock原语,才能产生可预测的代码

如果线程正在等待某个特殊条件,使用 pthread_cond_wait() 调用来等待特殊条件发生。

另一种线程交互模型:
pthread_cond_wait和pthread_cond_broadcast以及pthread_cond_signal操作.
代码转载自:https://pan.quark.cn/s/7f503284aed9 Hibernate的核心组件总数达到五个,具体包括:Session、SessionFactory、Transaction、Query以及Configuration。 这五个核心组件在各类开发项目中都具有普遍的应用性。 借助这些组件,不仅可以高效地进行持久化对象的读取与存储,还能够实现事务管理功能。 接下来将通过图形化的方式,逐一阐述这五个核心组件的具体细节。 依据所提供的文件内容,可以总结出以下几个关键知识点:### 1. SSH框架详细架构图尽管标题提及“SSH框架详细架构图”,但在描述部分并未直接呈现关于SSH的详细内容,而是转向介绍了Hibernate的核心接口。 然而,在此我们可以简要概述SSH框架(涵盖Spring、Struts、Hibernate)的核心理念及其在Java开发中的具体作用。 #### Spring框架- **定义**:Spring框架是一个开源架构,其设计目标在于简化企业级应用的开发流程。 - **特点**: - **分层结构**:该框架允许开发者根据实际需求选择性地采纳部分组件,而非强制使用全部功能。 - **可复用性**:Spring框架支持创建可在不同开发环境中重复利用的业务逻辑和数据访问组件。 - **核心构成**: - **核心容器**:该部分包含了Spring框架的基础功能,其核心在于`BeanFactory`,该组件通过工厂模式运作,并借助控制反转(IoC)理念,将配置和依赖管理与具体的应用代码进行有效分离。 - **Spring上下文**:提供一个配置文件,其中整合了诸如JNDI、EJB、邮件服务、国际化支持等企业级服务。 - **Spring AO...
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