Linux 实现用信号量控制多线程操作实例

本文介绍了一个使用信号量机制实现线程同步与互斥的示例。在该示例中,三个线程分别负责输入整数、输出偶数和输出奇数。通过创建三个信号量,线程能够正确地同步其操作,确保线程2和线程3不会同时访问共享资源。文章还提供了完整的代码实现。

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1.有三个线程执行以下的程序,线程1负责输入10个整数,判断整数的奇偶性,如果是偶数线程2输出,如果是奇数线程3输出,线程2和线程3最后统计输出偶数和奇数的总数。用信号量机制实现这三个线程的同步与互斥活动,并线程来实现。

首先创建出3个线程,因为线程1必须等线程2或线程3输出一个数才能进行操作,所以需要一个信号量,为了控制线程2和线程3各自控制自己的部分,所以它们各自也需要1个信号量,所以一共是三个信号量。之后就是控制实现pv操作。

代码如下:

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

#define MAXSIZE 10
sem_t s1,s2,s3;
int size=0;
int oddsize=0,evensize=0;
int endflag=0;
void producter()
{
	while(size<MAXSIZE)
	{
		size++;
		if(size%2)
		{
			sem_post(&s2);
			sem_wait(&s1);
		}
		else
		{
			sem_post(&s3);
			sem_wait(&s1);
		}
		sleep(1);
	}
	endflag=1;
	sem_post(&s2);
	sem_post(&s3);
}
void oddput()
{
	while(1)
	{
		sem_wait(&s2);
		if(endflag) break;
		printf("oddnum = %d\n",size);
		oddsize++;
		sleep(2);
		sem_post(&s1);
	}
	printf("oddsize = %d\n",oddsize);
}
void evenput()
{
	while(1)
	{
		sem_wait(&s3);
		if(endflag) break;
		printf("evennum =%d\n",size);
		evensize++;
		sleep(2);
		sem_post(&s1);
	}
	printf("evensize = %d\n",evensize);
}
int main()
{
	sem_init(&s1,0,0);
	sem_init(&s2,0,0);
	sem_init(&s3,0,0);
	pthread_t p1,p2,p3;
	pthread_create(&p1,NULL,(void*)producter,NULL);
	pthread_create(&p2,NULL,(void*)oddput,NULL);
	pthread_create(&p3,NULL,(void*)evenput,NULL);
	pthread_join(p1,NULL);
	pthread_join(p2,NULL);
	pthread_join(p3,NULL);

	return 0;
}

 

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