sem_init sem_post sem_wait

本文详细介绍了信号量的基本概念及其在进程间的应用。包括信号量的初始化、增加、等待及销毁等核心函数的使用方法,并通过示例代码展示了信号量如何协调多线程并发访问共享资源。

信号量的数据类型为结构sem_t,它本质上是一个长整型的数。函数sem_init()用来初始化一个信号量。它的原型为:  

extern int sem_init __P ((sem_t *__sem, int __pshared, unsigned int __value));  

sem为指向信号量结构的一个指针;pshared不为0时此信号量在进程间共享,否则只能为当前进程的所有线程共享;value给出了信号量的初始值。  

函数sem_post( sem_t *sem )用来增加信号量的值。当有线程阻塞在这个信号量上时,调用这个函数会使其中的一个线程不在阻塞,选择机制同样是由线程的调度策略决定的。  

函数sem_wait( sem_t *sem )被用来阻塞当前线程直到信号量sem的值大于0,解除阻塞后将sem的值减一,表明公共资源经使用后减少。函数sem_trywait ( sem_t *sem )是函数sem_wait()的非阻塞版本,它直接将信号量sem的值减一。  

函数sem_destroy(sem_t *sem)用来释放信号量sem。 

信号量用sem_init函数创建的,下面是它的说明:
  #include<semaphore.h>
        int sem_init (sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);

        这个函数的作用是对由sem指定的信号量进行初始化,设置好它的共享选项,并指定一个整数类型的初始值。pshared参数控制着信号量的类型。如果 pshared的值是0,就表示它是当前里程的局部信号量;否则,其它进程就能够共享这个信号量。我们现在只对不让进程共享的信号量感兴趣。 (这个参数 受版本影响), pshared传递一个非零将会使函数调用失败。

  这两个函数控制着信号量的值,它们的定义如下所示:
  
  #include <semaphore.h>
        int sem_wait(sem_t * sem);
        int sem_post(sem_t * sem);
 
        这两个函数都要用一个由sem_init调用初始化的信号量对象的指针做参数。
        sem_post函数的作用是给信号量的值加上一个“1”,它是一个“原子操作”---即同时对同一个信号量做加“1”操作的两个线程是不会冲突的;而同 时对同一个文件进行读、加和写操作的两个程序就有可能会引起冲突。信号量的值永远会正确地加一个“2”--因为有两个线程试图改变它。
        sem_wait函数也是一个原子操作,它的作用是从信号量的值减去一个“1”,但它永远会先等待该信号量为一个非零值才开始做减法。也就是说,如果你对 一个值为2的信号量调用sem_wait(),线程将会继续执行,介信号量的值将减到1。如果对一个值为0的信号量调用sem_wait(),这个函数就 会地等待直到有其它线程增加了这个值使它不再是0为止。如果有两个线程都在sem_wait()中等待同一个信号量变成非零值,那么当它被第三个线程增加 一个“1”时,等待线程中只有一个能够对信号量做减法并继续执行,另一个还将处于等待状态。
         信号量这种“只用一个函数就能原子化地测试和设置”的能力下正是它的价值所在。 还有另外一个信号量函数sem_trywait,它是sem_wait的非阻塞搭档。

         最后一个信号量函数是sem_destroy。这个函数的作用是在我们用完信号量对它进行清理。下面的定义:
          #include<semaphore.h>
          int sem_destroy (sem_t *sem);
          这个函数也使用一个信号量指针做参数,归还自己战胜的一切资源。在清理信号量的时候如果还有线程在等待它,用户就会收到一个错误。
         与其它的函数一样,这些函数在成功时都返回“0”。

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>

sem_t bin_sem;
void *thread_function1(void *arg)
{
 printf("thread_function1--------------sem_wait/n");
 sem_wait(&bin_sem);
 printf("sem_wait/n");
 while (1)
 {
 }
}

void *thread_function2(void *arg)
{
 printf("thread_function2--------------sem_post/n");
 sem_post(&bin_sem);
 printf("sem_post/n");
 while (1)
 {
 }
}


 
int main()
{
 int res;
 pthread_t a_thread;
 void *thread_result;
 
 res = sem_init(&bin_sem, 0, 0);
 if (res != 0)
 {
  perror("Semaphore initialization failed");
 }
  printf("sem_init/n");
 res = pthread_create(&a_thread, NULL, thread_function1, NULL);
 if (res != 0)
 {
  perror("Thread creation failure");
 }
 printf("thread_function1/n");
 sleep (5);
 printf("sleep/n");
 res = pthread_create(&a_thread, NULL, thread_function2, NULL);
 if (res != 0)
 {
  perror("Thread creation failure");
 }
 while (1)
 {
 }
}


sem_init
thread_function1
thread_function1--------------sem_wait
sleep
thread_function2--------------sem_post
sem_wait
sem_post


本文来自优快云博客,转载请标明出处:http://blog.youkuaiyun.com/panpanquan/archive/2010/07/07/5719229.aspx

在操作系统中,信号量(Semaphore)是一种用于线程同步或进程同步的机制。`sem_init` 和 `sem_post` 是 POSIX 信号量 API 中的关键函数,分别用于初始化信号量和增加信号量的值。 ### sem_init 的使用方法 `sem_init` 函数用于初始化一个未命名的信号量。其原型如下: ```c int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value); ``` - `sem`:指向要初始化的信号量对象。 - `pshared`:指定信号量是否可以在多个进程之间共享。如果为 `0`,则该信号量只能在当前进程内的线程之间共享;否则可以跨进程共享。 - `value`:设置信号量的初始值。 调用成功时返回 `0`,失败时返回 `-1` 并设置相应的错误码。 示例代码如下: ```c sem_t my_semaphore; if (sem_init(&my_semaphore, 0, 0) == -1) { // 处理错误 } ``` 此代码片段创建了一个仅限于当前进程内使用的信号量,并将其初始值设为 `0` [^1]。 ### sem_post 的使用方法 `sem_post` 函数用于增加信号量的值。当某个线程完成了对资源的操作并准备允许其他线程访问时,它会调用此函数来释放信号量。其原型如下: ```c int sem_post(sem_t *sem); ``` - `sem`:指向之前通过 `sem_init` 初始化过的信号量对象。 调用成功时返回 `0`,失败时返回 `-1` 并设置相应的错误码。 示例代码如下: ```c // 假设my_semaphore已经正确初始化 if (sem_post(&my_semaphore) == -1) { // 处理错误 } ``` 这将使信号量 `my_semaphore` 的计数值加一。如果有任何等待这个信号量的线程正在阻塞(例如通过调用 `sem_wait`),那么其中一个线程将会被唤醒继续执行。 ### 完整的使用示例 下面是一个完整的例子,展示如何结合使用 `sem_init` 和 `sem_post` 来实现两个线程间的简单同步: ```c #include <pthread.h> #include <semaphore.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> sem_t start_flag; void* thread_function(void* arg) { // 等待主线程发出开始指令 if (sem_wait(&start_flag) != 0) { perror("sem_wait"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("Thread is running.\n"); return NULL; } int main() { pthread_t thread; // 初始化信号量,初始值为0 if (sem_init(&start_flag, 0, 0) != 0) { perror("sem_init"); exit(EXIT_FAILURE); } // 创建子线程 if (pthread_create(&thread, NULL, thread_function, NULL) != 0) { perror("pthread_create"); exit(EXIT_FAILURE); } // 模拟一些准备工作 sleep(2); // 在实际应用中可能不需要sleep // 向子线程发送开始运行的信号 if (sem_post(&start_flag) != 0) { perror("sem_post"); exit(EXIT_FAILURE); } // 等待子线程结束 if (pthread_join(thread, NULL) != 0) { perror("pthread_join"); exit(EXIT_FAILURE); } // 销毁信号量 if (sem_destroy(&start_flag) != 0) { perror("sem_destroy"); exit(EXIT_FAILURE); } return 0; } ``` 在这个例子中,我们创建了一个信号量 `start_flag` 并初始化为 `0`。主线程创建一个新的线程后,在进行了一些模拟的准备工作之后调用了 `sem_post` 来通知新创建的线程可以开始运行了。而新线程则通过 `sem_wait` 等待这个信号。 请注意,在程序退出前需要调用 `sem_destroy` 来销毁不再需要的信号量以避免资源泄露。
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