进程间通信模式

本文探讨了单进程多线程设计与跨进程通信的概念,分析了消息队列在不同场景下的实现方式,并介绍了如何利用代理模式来简化跨进程通信的过程。

首先说一下单进程多线程设计。考虑一个消息队列的例子,线程1发送消息到消息队列,线程2从消息队列里面取数据。因为是单进程,两个线程可以引用同一个对象,所谓同一个对象是指两个对象的物理内存地址相同(不是虚拟内存,思维如果局限于虚拟内存会看不到跨进程和单进程的共同点)。

再说一下跨进程。进程1发送消息到消息队列,进程2从消息队列里面取消息。因为是跨进程,两个进程有各自的虚拟内存,所以不能引用同一个消息队列指针。怎么解决这个问题?可以通过加层,两个进程各引入一个代理。进程1发送消息到消息队列,消息队列实质操作代理,代理通过某种进程间通信方式(管道、共享内存或者套接字)发送到进程2的代理中,进程2代理再复制数据到消息队列。进程1发送数据到自己的消息队列就好像是直接发送数据到进程2的消息队列。代理作为屏蔽进程间通信的方式,使进程间通信就好像是同一个进程的不同线程直接通信一样。考虑双向通信,即进程1和进程2地位同等。

struct IObject{
void SendMsg(void*);
void RecvMsg(void*);
};
struct IProxy{
static void* pFarObject;
static vector<IObject*> aObject;
static void SendMsg(void*);
static void RecvMsg(void*);
};

IObject调用SendMsg,实际调用IProxy的SendMsg。IProxy只有一个单例,pFarObject表示另外一段的引用,可以是套接字或者管道等;aObject是注册的本地的所有Object。RecvMsg可以用一个循环(也可以用Select等方式让内核通知,也可以用共享内存需要自己同步),始终查看pFarObject是否有消息。本端调用SendMsg,远端RecvMsg得到消息,调用每个aObject子对象的RecvMsg方法(也可以根据消息内容保护的接收对象来选择IObject对象),一次通信完成了。

如果是本地通信,可以用共享内存实现,两端的IProxy可以是同一个对象,即物理内存地址相同;如果是网络通信,可以用套接字。都可以屏蔽跨进程通信的事实。



内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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