深入探究Linux内核锁机制——单片机应用

本文深入探讨Linux内核中的自旋锁、信号量和互斥锁,阐述它们在单片机应用中的作用。自旋锁采用忙等待,适合短时持有;信号量用于线程或进程同步,有二值和计数两种;互斥锁通过睡眠等待保证资源同步,适用于多线程环境。

深入探究Linux内核锁机制——单片机应用

在操作系统中,锁是必不可少的同步机制。Linux内核作为一款经典的操作系统,其锁机制也备受关注。本文将重点介绍Linux内核锁机制,并通过单片机应用实现加锁和解锁的过程。

Linux内核锁分为三类:自旋锁、信号量和互斥锁。其中,自旋锁和互斥锁都是针对临界区的保护,信号量则广泛应用于进程和线程之间的同步。接下来我们将依次介绍这三种锁实现方法:

  1. 自旋锁

自旋锁是最简单粗暴的锁机制,它采用忙等待的方式,当资源被其他进程使用时,锁会处于忙等待状态,直到资源被释放。在Linux内核中,自旋锁由spin_lock()和spin_unlock()两个函数实现。以下是示例代码:

#include <linux/spinlock.h>

spinlock_t my_lock;  //定义自旋锁

void 
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