利用管道实现进程间通信

本文深入探讨了管道通信的基本概念,包括匿名管道与命名管道的工作原理、使用场景及代码实现。通过具体的示例,展示了如何在相关联进程间以及无关进程间进行有效通信。

管道通信

匿名管道

创建匿名管道

int pipe(int pipefd[2]);
pipefd[0] : 表示读管道
pipefd[1] : 表示写管道
返回 0表示成功,非零表示创建失败。

代码事例
:

//匿名管道                                                                                                                            
int main()
{
    int fds[2];
    int len;
    char buf[100]={};
    if(pipe(fds)==-1) //创建管道
        perror("pipe"),exit(1);
    while(fgets(buf,100,stdin))
    {   
        len = strlen(buf);
        if(write(fds[1],buf,len)==-1) //把内容写进管道
            perror("write"),exit(1);
        memset(buf,0x00,sizeof(char)*100);
        if(read(fds[0],buf,len)==-1) //从管道里面读取内容到数组中
            perror("read"),exit(1);
        if(write(1,buf,len)==-1) //把从管道里读出的内容写到标准输出
            perror("write"),exit(1);
    }   

    return 0;
}

结果展示
:
这里写图片描述

日常运用事例
: who | wc -l
这样的事例我们经常用到,用管道连接命令会令你得心应手。

图片解析
:
这里写图片描述

####利用管道进行父子进程通信
.
: 图片解析原理
这里写图片描述
代码示例:

//父子进程通信
int main()
{
    char buf[1024]="change world!\n";
    int fds[2];
    if(pipe(fds)==-1)
        perror("pipe"),exit(1);
    pid_t pid = fork(); //创建匿名管道
    if(pid==0)
    {
        close(fds[0]); //关闭管道读描述符
        if(write(fds[1],buf,1024)==-1) //写进管道
            perror("write"),exit(1);

        close(fds[1]); 
        exit(1);
    }
    else
    {
        memset(buf,0x00,1024);
        close(fds[1]); //关闭管道写描述符
        if(read(fds[0],buf,1024)==-1) //从管道读内容
            perror("read"),exit(1);
        if(write(1,buf,1024)==-1)
            perror("write"),exit(1);
        close(fds[0]);
        exit(1);
    }
    return 0;
}            

结果
这里写图片描述
详细过程图解
这里写图片描述

####管道读写规则

当没有数据可读时

  • O_NONBLOCK disable:read调用阻塞,即进程暂停执行,.一直等到有数据来到为止。
  • O_NONBLOCK enable:read调用返回-1,errno值为EAGAIN。

当管道满的时候

  • O_NONBLOCK disable: write调用阻塞,直到有进程读.走数据
  • O_NONBLOCK enable:调用返回-1,errno值为EAGAIN
  • 如果所有管道写端对应的文件描述符被关闭,则read返回0
  • 如果所有管道读端对应的文件描述符被关闭,则write操作会产生信号SIGPIPE,进而可能导致write进程退出
  • 当要写.入的数据量不.大于PIPE_BUF时,linux将保证写.入的原.子性。
  • 当要写.入的数据量.大于PIPE_BUF时,linux将不再保证写.入的原.子性。
管道特点

: - 只能⽤用于具有共同祖先的进程(具有亲缘关系的进程)之间进⾏行通信;通常,一个管道由一个进程创建,然后该进程调⽤用fork,此后⽗父、⼦子进程之间就可应⽤用该管道。

  • 管道提供流式服务
  • 一般⽽而⾔言,进程退出,管道释放,所以管道的⽣生命周期随进程
  • 一般⽽而⾔言,内核会对管道操作进⾏行同步与互斥管道是半双⼯工的,数据只能向⼀一个⽅方向流动;需要双⽅方通信时,需要建⽴立起两个管道

    命名管道

    我们刚刚可以用匿名管道在父子进程之间通信,那如果是两个不想光的进程之间该如何通信呢?

创建命名管道

.
: 在命令行可以直接创建mkfifo filename
这里写图片描述
: 也可以在程序内部创建,相关函数
int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);

代码示例:
:

int main()
{
    mkfifo("my.p",0644);
    return 0;
}

这里写图片描述

####无关进程之间通信代码示例


: 从标准输入读入内容进管道

#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>
#include<sys/types.h>
#include<sys/stat.h>
#include<fcntl.h>

int main()
{
    mkfifo("my.p",0664);
    int outfd = open("my.p",O_WRONLY);
    if(outfd==-1)
        perror("open my.txt"),exit(1);
    char buf[1024]={};
    int n = 0;
    while(fgets(buf,1024,stdin))
    {   
        write(outfd,buf,1024);
        memset(buf,0x00,1024);
    }  
    close(outfd);

从管道中读内容,标准输出输出

#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>
#include<sys/types.h>
#include<sys/stat.h>
#include<fcntl.h>

int main()
{
    int infd = open("my.p",O_RDONLY);
    if(infd==-1)
        perror("open my.p"),exit(1);
    char buf[1024]={};
    int n = 0;
    while((n = read(infd,buf,1024))>0)
    {
        write(1,buf,n);
        memset(buf,0x00,1024);
    }
    close(infd);                                                                                                         
    unlink("my.p"); //删除管道
    return 0;
}

运行结果:
这里写图片描述
这里就利用管道实现了两个无关进程之间的通信。

###匿名管道和命名管道的区别。

  • 匿名管道由pipe函数创建并打开。
  • 命名管道由mkfifo函数创建,打开⽤用open
  • FIFO(命名管道)与pipe(匿名管道)之间唯一的区别在它们创建与打开的⽅方式不同,一但这些工作完成之后,它们具有相同的语义。

转载于:https://blog.51cto.com/13449864/2110178

<think>我们使用管道(pipe)来实现进程间通信(IPC),模拟生产者-消费者模型。 在生产者-消费者模型中,生产者进程生产数据(例如写入数据到管道),消费者进程消费数据(从管道读取数据)。 管道是一种半双工的通信方式,数据只能单向流动。因此,我们需要创建两个管道:一个用于生产者向消费者发送数据,另一个用于消费者向生产者发送确认(如果需要双向通信的话)。但在简单的模型中,可能只需要一个管道。 然而,在标准的生产者-消费者模型中,通常我们只关心生产者生产数据,消费者消费数据,且是单向的。但为了模拟更真实的情况,我们可能需要同步机制(例如,当管道满时,生产者需要等待;当管道空时,消费者需要等待)。但是,管道本身具有阻塞特性:当管道满时,写操作会阻塞;当管道空时,读操作会阻塞。因此,我们可以利用这一特性。 步骤: 1. 创建管道。这里我们只需要一个管道,因为数据流向是单向的(从生产者到消费者)。 2. 使用fork()创建子进程。子进程作为消费者,父进程作为生产者(或者反过来,按习惯)。 3. 在生产者进程中,关闭管道的读端,然后向管道写端写入数据。 4. 在消费者进程中,关闭管道的写端,然后从管道读端读取数据。 5. 注意:管道有大小限制,当写入数据量超过管道大小时,写操作会阻塞,直到有空间。同样,读操作在管道为空时也会阻塞。 但是,我们也可以使用两个管道实现双向通信,例如生产者发送数据,消费者处理完后再发送一个确认。但题目要求是模拟生产者消费者模型,单向数据流即可。 下面我们写一个简单的例子:生产者生成10个数字(0到9),将它们写入管道;消费者从管道中读取这些数字并打印。 注意:在fork之后,父进程和子进程都会继承管道两个文件描述符(fd[0]读,fd[1]写)。我们需要在生产者中关闭读端,在消费者中关闭写端。 代码示例:</think>### 利用管道实现进程间通信模拟生产者-消费者模型 以下是使用管道实现生产者-消费者模型的完整代码及详细解释: ```c #include <stdio.h> #include <unistd.h> #include <stdlib.h> #include <sys/wait.h> #include <string.h> #define BUFFER_SIZE 10 #define MAX_ITEMS 20 int main() { int pipe_fd[2]; // 管道文件描述符数组 pid_t pid; // 创建管道 if (pipe(pipe_fd) == -1) { perror("pipe creation failed"); exit(EXIT_FAILURE); } // 创建子进程 pid = fork(); if (pid < 0) { perror("fork failed"); exit(EXIT_FAILURE); } // 生产者进程(父进程) if (pid > 0) { close(pipe_fd[0]); // 关闭读端 for (int i = 1; i <= MAX_ITEMS; i++) { char buffer[BUFFER_SIZE]; snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Item %d", i); // 写入管道(模拟生产) write(pipe_fd[1], buffer, strlen(buffer) + 1); printf("Produced: %s\n", buffer); sleep(1); // 模拟生产耗时 } close(pipe_fd[1]); // 关闭写端 wait(NULL); // 等待子进程结束 printf("Producer finished\n"); } // 消费者进程(子进程) else { close(pipe_fd[1]); // 关闭写端 for (int i = 0; i < MAX_ITEMS; i++) { char buffer[BUFFER_SIZE]; // 从管道读取(模拟消费) read(pipe_fd[0], buffer, sizeof(buffer)); printf("\tConsumed: %s\n", buffer); sleep(2); // 模拟消费耗时 } close(pipe_fd[0]); // 关闭读端 printf("Consumer finished\n"); exit(EXIT_SUCCESS); } return 0; } ``` ### 关键机制解释 1. **管道创建** ```c pipe(pipe_fd); // 创建管道 ``` - 创建包含两个文件描述符的数组: - `pipe_fd[0]`:读端(消费者使用) - `pipe_fd[1]`:写端(生产者使用) 2. **进程分工** - **父进程**:生产者(关闭读端,只写数据) - **子进程**:消费者(关闭写端,只读数据) 3. **同步机制** - **阻塞读写**: - 当管道空时:`read()` 阻塞消费者 - 当管道满时:`write()` 阻塞生产者 - 示例中通过不同延时模拟速度差异: ```c sleep(1); // 生产速度较快 sleep(2); // 消费速度较慢 ``` 4. **数据传输** - 生产者写入完整字符串(包含终止符): ```c write(pipe_fd[1], buffer, strlen(buffer) + 1); ``` - 消费者读取完整数据包: ```c read(pipe_fd[0], buffer, sizeof(buffer)); ``` ### 执行流程说明 1. 生产者生成数据项(字符串格式) 2. 数据写入管道(缓冲区满时自动阻塞) 3. 消费者从管道读取数据(缓冲区空时自动阻塞) 4. 生产者生产速度快于消费者,最终会填满管道缓冲区 5. 当生产者结束后,消费者读取完所有数据后退出 ### 输出示例 ``` Produced: Item 1 Consumed: Item 1 Produced: Item 2 Produced: Item 3 Consumed: Item 2 Produced: Item 4 Consumed: Item 3 ... Producer finished Consumed: Item 20 Consumer finished ``` ### 管道缓冲区特性 - **默认大小**:通常为64KB(可通过`fcntl()`修改) - **原子写入**:≤PIPE_BUF(通常512B)的写入是原子的 - **半双工通信**:数据单向流动(需双向通信应创建两个管道
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