IPC: 进程间通信

IPC:interprocesscommunication 进程间通信。

 

ipc对象的持续性:

随进程持续:管道、互斥锁、条件变量、读写锁、fcntl记录上锁、套接字、posix基于内存的信号量

随内核持续:消息队列、信号量(posix有名信号量和system v信号量)、共享内存

 

在CS架构中,迭代服务器可能出现拒绝服务型攻击(DoS),所以要注意可能在哪里阻塞和阻塞多久。

解决DoS攻击的方法:

1.在迭代服务器中的阻塞设置超时时间。

2.使用并行服务器。

 

生产者消费者问题最好的解决方法就是IPC,避免产生死锁;

生产者往缓冲区放数据,消费者使用这些数据。

 

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IPC的3种技术:

 

进程(线程)间传递消息的6种接口:

1.管道

2.消息队列

3.过程调用

 

进程(线程)间同步的6种接口:

1.信号量(两种)

2.互斥量

3.条件变量

4.读写锁

5.记录上锁

 

进程(线程)间共享内存的2种接口:

1.匿名共享内存

2.有名共享内存

 

####################################################

posix的IPC:

 

posix信号量:

-lpthread

#include <semaphore.h>

 

posix消息队列:

-lrt

#include <mqueue.h>

 

posix共享内存

-lrt

#include <sys/mman.h>

 

posix的IPC函数都是库函数,还要包括头文件:

#include <fcntl.h>

#include <sys/stat.h>

 

使用相应的open函数创建或打开IPC时的参数:

 

name:

IPC的名字,Linux中的posix的IPC的名字要以 / 开头

 

oflags:

O_RDONLY:只读,不能用于信号量

O_WRONLY:只写,只能用于消息队列

O_RDWR:读写,不能用于信号量

O_CREAT:不存在就创建,存在就返回存在的

O_EXCL:非它性创建

O_NONBLOCK:非阻塞式IO,只用于消息队列

O_TRUNC:若存在则短截,只用于共享内存

 

whenoflags=O_CREAT   mode:指定权限位

S_IRUSR

S_IWUSR

S_IXUSR

S_IRGRP

S_IWGRP

S_IXGRP

S_IROTH

S_IWOTH

S_IXOTH

以上规则只适用于消息队列和信号量,共享内存的mode必须指定,如果没有指定O_CREAT,那么共享内存的mode=0.

 

####################################################

system v   IPC:

 

system v信号量

#include <sys/sem.h>

 

system v消息队列

#include <sys/msg.h>

 

system v共享内存

#include <sys/shm.h>

 

system v的IPC函数都是系统调用,还要包含头的文件:

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/types.h>

 

使用相应的get函数创建或打开IPC使用key_t 作为他们的名字。

ftok函数把一个已存在的路径和一个整数标识符转换成key_t值,称为IPC键。

 

#include <sys/types.h>

#include <sys/ipc.h>

key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

所以system v的IPC的名字是一个文件,

linux中system v的IPC名字需要提前创建这个文件,才能用ftok转换。

 

内核给每个IPC对象维护的一个信息结构:

struct ipc_perm

{

IPC键:

    key_t __key;

属主ID:

    uid_t uid;

    gid_t gid;

创建者ID:

    uid_t cuid;

    gid_t cgid;

权限:

    unsigned short mode;

 

    unsigned short  __seq;

};

 

System v的IPC的查看和删除命令:

ipcs:查看system v的ipc

-m:共享内存

-q:消息队列

-s:信号量

 

ipcrm:删除system v的ipc

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
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