进程通信之共享内存2

本文提供了一个使用C语言实现的共享内存通信示例程序。通过创建和操作共享内存段,两个进程能够交换数据。该示例展示了如何利用共享内存进行进程间通信(IPC),包括共享内存的创建、映射、数据读写及销毁等步骤。
#include "6.3 shm_common.h"
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>


int main()
{
int shmid;
struct share_block *pshare;
char buffer[MAX_SZIE] = {0};
int running = 1;
int ret;


// 创建共享内存或者获取共享内存
shmid = shmget((key_t)1234, sizeof(struct share_block), 0666 | IPC_CREAT);
if (-1 == shmid)
{
perror("shmget");
return -1;
}

// 将共享内存映射到本地空间
pshare = shmat(shmid, NULL, 0);
if ((void *) -1 == pshare)
{
perror("shmat");
return -1;
}


pshare->flag = 0;



while (running)
{
if (0 == pshare->flag)
{
// 从共享内存里读数据
strncpy(buffer, pshare->buffer, MAX_SZIE);
printf("Read data :%s\n", buffer);

// 往共享内存里写入数据
printf("Enter some data to shared memory:");
fgets(buffer, MAX_SZIE, stdin);
if (strncmp("end", buffer, 3) == 0)
{
running = 0;
}
strncpy(pshare->buffer, buffer, MAX_SZIE);
pshare->flag = 1;
}
}


// 解除映射
ret = shmdt(pshare);
if (-1 == ret)
{
perror("shmdt");
return -1;
}


// 删除共享内存
ret = shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);
if (-1 == ret)
{
perror("shmctl");
return -1;
}


return 0;
}
需求响应动态冰蓄冷系统与需求响应策略的优化研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕需求响应动态冰蓄冷系统及其优化策略展开研究,结合Matlab代码实现,探讨了在电力需求侧管理背景下,冰蓄冷系统如何通过优化运行策略参与需求响应,以实现削峰填谷、降低用电成本和提升能源利用效率的目标。研究内容包括系统建模、负荷预测、优化算法设计(如智能优化算法)以及多场景仿真验证,重点分析不同需求响应机制下系统的经济性和运行特性,并通过Matlab编程实现模型求解与结果可视化,为实际工程应用提供理论支持和技术路径。; 适合人群:具备一定电力系统、能源工程或自动化背景的研究生、科研人员及从事综合能源系统优化工作的工程师;熟悉Matlab编程且对需求响应、储能优化等领域感兴趣的技术人员。; 使用场景及目标:①用于高校科研中关于冰蓄冷系统与需求响应协同优化的课题研究;②支撑企业开展楼宇能源管理系统、智慧园区调度平台的设计与仿真;③为政策制定者评估需求响应措施的有效性提供量化分析工具。; 阅读建议:建议读者结合文中Matlab代码逐段理解模型构建与算法实现过程,重点关注目标函数设定、约束条件处理及优化结果分析部分,同时可拓展应用其他智能算法进行对比实验,加深对系统优化机制的理解。
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