linux进程通讯之信号量

本文介绍了一个使用System V信号量实现父子进程同步的示例代码。该示例展示了如何创建信号量、设置信号量值以及如何使用信号量进行进程间的同步控制。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

参考http://blog.youkuaiyun.com/ljianhui/article/details/10243617

在学习信号量时,我们要理顺linux提供两种信号量

 

下面主要针对SYSTEM V举例

功能:父子进程间通过两个信号量实现同步。

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>

#define	PATHNAME	/home/smb/test/2-4-1/test.c
#define	SEM_NUM		2

union semun
{
	int val;
	struct semid_ds *buf;
	unsigned short *arry;
};
//sem:信号标示符,index:信号灯编号, value:信号初始值
int set_semval(int sem, int index, int value)
{
	union semun sem_union;
	sem_union.val = value;
	
	if(semctl(sem, index,SETVAL,sem_union) == -1)
	{
		return 0;
	}
	return 1;
}
//sem:信号标示符,sops:带操作信号数组, index:信号灯编号
int sem_p(int sem, struct sembuf *sops, int index)
{
	sops->sem_num = index;
	sops->sem_op = -1;
	sops->sem_flg=SEM_UNDO;
	
	if(semop(sem, sops, 1) == -1)
	{
		return 0;
	}
	return -1;
}
int sem_v(int sem, struct sembuf *sops, int index)
{
	sops->sem_num = index;
	sops->sem_op = 1;
	sops->sem_flg=SEM_UNDO;
	
	if(semop(sem, sops, 1) == -1)
	{
		return 0;
	}
	return -1;
}
int main(void)
{	
	key_t key;
	int err;
	int sem_id;
	int i;
	int pid;
	
	struct sembuf sops[2];
	
	key = ftok("PATHNAME",'a');
	printf("key=%d\n",key);
	
	sem_id = semget(key,2,IPC_CREAT|0777);
	if(sem_id == -1)
	{
		printf("semget fail\n");
		exit(EXIT_FAILURE);
	}
	/*初始化信号集*/
	for(i=0;i<SEM_NUM;i++)
	{
		err = set_semval(sem_id, i, 1);
		if(!err)
		{
			printf("sem_set_val fail:i=%d\n",i);
			exit(EXIT_FAILURE);
		}
	}
	
	if( (pid=fork()) <0)
	{
		printf("fork fail\n");
		exit(EXIT_FAILURE);
	}
	if(pid>0)
	{
		/*等待信号量sem_1*/
		err = sem_p(sem_id, &sops[0], 0);
		if(!err)
		{
			printf("sem_p fail:i=%d\n",0);
			exit(EXIT_FAILURE);
		}
		printf("father get sem_1\n");
		/*释放信号量sem_1*/
		err = sem_v(sem_id, &sops[0], 0);
		if(!err)
		{
			printf("sem_v fail:i=%d\n",0);
			exit(EXIT_FAILURE);
		}
		printf("father release sem_1\n");
		
		sleep(5);
		/*等待信号量sem_2*/
		err = sem_p(sem_id, &sops[1], 1);
		if(!err)
		{
			printf("sem_p fail:i=%d\n",1);
			exit(EXIT_FAILURE);
		}
		printf("father get sem_2\n");
	}
	else
	{
		sleep(2);
		/*等待信号量sem_1*/
		err = sem_p(sem_id, &sops[0], 0);
		if(!err)
		{
			printf("sem_p fail:i=%d\n",0);
			exit(EXIT_FAILURE);
		}
		printf("child get sem_1\n");
		/*等待信号量sem_2*/
		err = sem_p(sem_id, &sops[1], 1);
		if(!err)
		{
			printf("sem_p fail:i=%d\n",1);
			exit(EXIT_FAILURE);
		}
		printf("child get sem_2\n");
		/*释放信号量sem_2*/
		err = sem_v(sem_id, &sops[1], 1);
		if(!err)
		{
			printf("sem_p fail:i=%d\n",1);
			exit(EXIT_FAILURE);
		}
		printf("child release sem_2\n");
		
	}
	
	
	
	

	
	
}


 

运行结果:

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/22ca96b7bd39 在当今的软件开发领域,自动化构建与发布是提升开发效率和项目质量的关键环节。Jenkins Pipeline作为一种强大的自动化工具,能够有效助力Java项目的快速构建、测试及部署。本文将详细介绍如何利用Jenkins Pipeline实现Java项目的自动化构建与发布。 Jenkins Pipeline简介 Jenkins Pipeline是运行在Jenkins上的一套工作流框架,它将原本分散在单个或多个节点上独立运行的任务串联起来,实现复杂流程的编排与可视化。它是Jenkins 2.X的核心特性之一,推动了Jenkins从持续集成(CI)向持续交付(CD)及DevOps的转变。 创建Pipeline项目 要使用Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,首先需要创建Pipeline项目。具体步骤如下: 登录Jenkins,点击“新建项”,选择“Pipeline”。 输入项目名称和描述,点击“确定”。 在Pipeline脚本中定义项目字典、发版脚本和预发布脚本。 编写Pipeline脚本 Pipeline脚本是Jenkins Pipeline的核心,用于定义自动化构建和发布的流程。以下是一个简单的Pipeline脚本示例: 在上述脚本中,定义了四个阶段:Checkout、Build、Push package和Deploy/Rollback。每个阶段都可以根据实际需求进行配置和调整。 通过Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,可以显著提升开发效率和项目质量。借助Pipeline,我们能够轻松实现自动化构建、测试和部署,从而提高项目的整体质量和可靠性。
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