linux下线程优先级设定

本文介绍了Linux内核中的三种调度方法:SCHED_OTHER分时调度、SCHED_FIFO实时调度和SCHED_RR实时调度。详细阐述了每种调度策略的特点及其实现原理,并通过示例代码展示了如何设置线程的调度策略。

linux内核的三种调度方法:

1,SCHED_OTHER 分时调度策略,

2,SCHED_FIFO实时调度策略,先到先服务

3,SCHED_RR实时调度策略,时间片轮转

实时进程将得到优先调用,实时进程根据实时优先级决定调度权值,分时进程则通过nice和counter值决定权值,nice越小,counter越大,被调度的概率越大,也就是曾经使用了cpu最少的进程将会得到优先调度。

SHCED_RR和SCHED_FIFO的不同:当采用SHCED_RR策略的进程的时间片用完,系统将重新分配时间片,并置于就绪队列尾。放在队列尾保证了所有具有相同优先级的RR任务的调度公平。

SCHED_FIFO一旦占用cpu则一直运行。一直运行直到有更高优先级任务到达或自己放弃。如果有相同优先级的实时进程(根据优先级计算的调度权值是一样的)已经准备好,FIFO时必须等待该进程主动放弃后才可以运行这个优先级相同的任务。而RR可以让每个任务都执行一段时间。

01.#include    <stdio.h>   
02.#include    <stdlib.h>   
03.#include    <unistd.h>   
04.#include    <pthread.h>   
05.#include    <signal.h>   
06.#include    <string.h>   
07.void * thr_fun(void *arg)  
08.{  
09.    int policy, ret;  
10.    struct sched_param param;  
11.    //获取线程调度参数   
12.    ret = pthread_getschedparam(pthread_self(), &policy, ¶m);  
13.    if(ret!=0)  
14.    {  
15.        printf("pthread_getschedparam %s/n", strerror(ret) );  
16.        exit(1);  
17.    }  
18.    if (policy == SCHED_FIFO)  
19.    {  
20.        printf("policy:SCHED_FIFO/n");  
21.    }  
22.    else if (policy == SCHED_OTHER)  
23.    {  
24.        printf("policy:SCHED_OTHER/n");  
25.    }  
26.    else if (policy == SCHED_RR)  
27.    {  
28.        printf("policy:SCHED_RR/n");  
29.    }  
30.    printf("param:%d/n", param.sched_priority);   
31.    long long i;  
32.    while (1) {  
33.        i++;  
34.        i *= 2;  
35.    }  
36.    pthread_exit(NULL);   
37.}  
38.int main(void)  
39.{  
40.    int ret;  
41.    pthread_t tid;  
42.    pthread_attr_t attr;  
43.    int policy, inher;  
44.    struct sched_param param;  
45.      
46.    //初始化线程属性   
47.    pthread_attr_init(&attr);  
48.    //获取继承的调度策略   
49.    ret = pthread_attr_getinheritsched(&attr, &inher);  
50.    if (ret!=0)  
51.    {  
52.        printf("pthread_attr_getinheritsched/n%s/n", strerror(ret));  
53.        exit(1);  
54.    }  
55.    //   
56.    if (inher == PTHREAD_EXPLICIT_SCHED)   
57.    {  
58.        printf("PTHREAD_EXPLICIT_SCHED/n");  
59.    }  
60.    else if (inher == PTHREAD_INHERIT_SCHED)   
61.    {     
62.        printf("PTHREAD_INHERIT_SCHED/n");  
63.        inher = PTHREAD_EXPLICIT_SCHED;  
64.    }  
65.    //设置继承的调度策略   
66.    //必需设置inher的属性为 PTHREAD_EXPLICIT_SCHED,否则设置线程的优先级会被忽略   
67.    ret = pthread_attr_setinheritsched(&attr, inher);  
68.    if (ret!=0)  
69.    {  
70.        printf("pthread_attr_setinheritsched/n%s/n", strerror(ret));  
71.        exit(1);  
72.    }  
73.      
74.    policy = SCHED_FIFO;//在Ubuntu9.10上需要root权限   
75.    //设置线程调度策略   
76.    ret = pthread_attr_setschedpolicy(&attr, policy);  
77.    if (ret!=0)  
78.    {  
79.        printf(" pthread_attr_setschedpolicy/n%s/n", strerror(ret));  
80.        exit(1);  
81.    }  
82.    param.sched_priority = 3;  
83.    //设置调度参数   
84.    ret = pthread_attr_setschedparam(&attr, ¶m);  
85.    if (ret!=0)  
86.    {  
87.        printf(" pthread_attr_setschedparam/n%s/n", strerror(ret));  
88.        exit(1);  
89.    }  
90.    //创建线程   
91.    ret = pthread_create(&tid, &attr, thr_fun, NULL);  
92.    if (ret!=0)  
93.    {  
94.        printf("pthread_create/n%s/n", strerror(ret));  
95.        exit(1);  
96.    }  
97.    while (1) {  
98.        printf("hello world/n");  
99.    }  
100.    pthread_join(tid, NULL);  
101.    pthread_exit(NULL);  
102.}  

root@# top -H

Priority 15 FIFO [99-100-15=-16]???

root@:/proc/1699/task/1762# cat sched  

99-15 =84 realtime:99-99=0[realtime]

0 SCHED_OTHER
1.SCHED_FIFO
2.SCHED_RR

 




 

Linux下,C语言标准库并没有直接提供设置线程优先级反转的功能,因为这通常是由操作系统级别的线程调度机制负责。然而,如果你正在使用POSIX线程库(pthreads)的话,可以间接地通过调整线程的nice值来改变线程的相对优先级。 `pthread_setschedparam()`函数可以用来改变线程的调度参数,包括优先级。但是要注意的是,优先级反转通常是系统自动处理的,比如当高优先级线程等待资源被低优先级线程释放时。 下面是一个简单的示例,展示了如何设置线程的基本优先级(请注意,这只是改变了线程的相对权重,不会导致优先级反转): ```c #include <stdio.h> #include <pthread.h> #define MAX_PRIORITY sched_get_priority_max(SCHED_FIFO) void *thread_function(void *arg) { // 设置线程为实时任务 pthread_attr_t attr; pthread_attr_init(&attr); pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE); pthread_attr_setschedpolicy(&attr, SCHED_FIFO); // 设置初始优先级 int priority = sched_get_priority_min(SCHED_FIFO) + 5; // 这只是一个示例,实际设置需根据需求 pthread_attr_setschedparam(&attr, &priority); // 其他线程代码... return NULL; } int main() { pthread_t thread_id; if (pthread_create(&thread_id, &attr, thread_function, NULL) != 0) { perror("Error creating thread"); exit(1); } // 等待线程结束 pthread_join(thread_id, NULL); return 0; } ``` 在这个例子中,我们创建了一个新的线程,并将其设置为实时(SCHED_FIFO)调度策略,然后设置了初始优先级。但这并不保证会发生优先级反转,因为线程的真正优先级取决于系统调度算法。
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