Linux:进程间通信(共享内存详细讲解以及小项目使用和相关指令、消息队列、信号量)

简介: 通过上述讲解和代码示例,您可以理解和实现Linux系统中的进程间通信机制,包括共享内存、消息队列和信号量。这些机制在实际开发中非常重要,能够提高系统的并发处理能力和数据通信效率。希望本文能为您的学习和开发提供实用的指导和帮助。

在Linux系统中,进程间通信(IPC, Inter-Process Communication)是指多个进程之间的数据交换和同步手段。常见的IPC机制包括共享内存、消息队列和信号量。本文将详细讲解这三种IPC机制,并提供小项目示例和相关指令。

一、共享内存

共享内存是最快的IPC机制,因为它允许多个进程直接访问同一块内存区域。共享内存的使用涉及几个系统调用:shmgetshmatshmdtshmctl

1.1 创建和附加共享内存

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define SHM_SIZE 1024  // 共享内存大小

int main() {
    key_t key = ftok("shmfile", 65);  // 生成唯一键值
    int shmid = shmget(key, SHM_SIZE, 0666|IPC_CREAT);  // 创建共享内存
    char *str = (char*) shmat(shmid, (void*)0, 0);  // 连接共享内存

    printf("Write Data: ");
    fgets(str, SHM_SIZE, stdin);

    printf("Data written in memory: %s\n", str);
    shmdt(str);  // 分离共享内存

    return 0;
}
​

1.2 读取共享内存

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define SHM_SIZE 1024  // 共享内存大小

int main() {
    key_t key = ftok("shmfile", 65);  // 生成唯一键值
    int shmid = shmget(key, SHM_SIZE, 0666|IPC_CREAT);  // 获取共享内存ID
    char *str = (char*) shmat(shmid, (void*)0, 0);  // 连接共享内存

    printf("Data read from memory: %s\n", str);
    shmdt(str);  // 分离共享内存
    shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);  // 销毁共享内存

    return 0;
}
​

1.3 相关指令

  • ipcs:显示当前系统的IPC设施状态。
  • ipcrm:删除指定的IPC对象。

二、消息队列

消息队列允许进程以消息的形式进行通信,每个消息都有一个类型标识符。消息队列的相关系统调用包括 msggetmsgsndmsgrcvmsgctl

2.1 发送消息

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct mesg_buffer {
    long mesg_type;
    char mesg_text[100];
} message;

int main() {
    key_t key = ftok("msgfile", 65);  // 生成唯一键值
    int msgid = msgget(key, 0666 | IPC_CREAT);  // 创建消息队列

    message.mesg_type = 1;
    printf("Write Data: ");
    fgets(message.mesg_text, 100, stdin);

    msgsnd(msgid, &message, sizeof(message), 0);  // 发送消息

    printf("Data send is : %s\n", message.mesg_text);

    return 0;
}
​

2.2 接收消息

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct mesg_buffer {
    long mesg_type;
    char mesg_text[100];
} message;

int main() {
    key_t key = ftok("msgfile", 65);  // 生成唯一键值
    int msgid = msgget(key, 0666 | IPC_CREAT);  // 获取消息队列ID

    msgrcv(msgid, &message, sizeof(message), 1, 0);  // 接收消息

    printf("Data Received is : %s\n", message.mesg_text);

    msgctl(msgid, IPC_RMID, NULL);  // 销毁消息队列

    return 0;
}
​

2.3 相关指令

  • ipcs -q:显示当前系统的消息队列。
  • ipcrm -q <msgid>:删除指定的消息队列。

三、信号量

信号量是用于进程同步的IPC机制。信号量的相关系统调用包括 semgetsemopsemctl

3.1 创建和初始化信号量

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

union semun {
    int val;
    struct semid_ds *buf;
    unsigned short *array;
};

int main() {
    key_t key = ftok("semfile", 65);  // 生成唯一键值
    int semid = semget(key, 1, 0666 | IPC_CREAT);  // 创建信号量集

    union semun sem_union;
    sem_union.val = 1;
    semctl(semid, 0, SETVAL, sem_union);  // 初始化信号量

    return 0;
}
​

3.2 P操作和V操作

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void sem_op(int semid, int op) {
    struct sembuf sb;
    sb.sem_num = 0;
    sb.sem_op = op;
    sb.sem_flg = 0;
    semop(semid, &sb, 1);
}

int main() {
    key_t key = ftok("semfile", 65);  // 生成唯一键值
    int semid = semget(key, 1, 0666);  // 获取信号量ID

    printf("Waiting for semaphore...\n");
    sem_op(semid, -1);  // P操作
    printf("Enter critical section...\n");

    // 进入临界区
    sleep(5);  // 模拟临界区操作
    printf("Leaving critical section...\n");

    sem_op(semid, 1);  // V操作

    return 0;
}
​

3.3 相关指令

  • ipcs -s:显示当前系统的信号量集。
  • ipcrm -s <semid>:删除指定的信号量集。

四、小项目:生产者-消费者问题

4.1 生产者代码

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

#define SHM_SIZE 1024

void sem_op(int semid, int op) {
    struct sembuf sb;
    sb.sem_num = 0;
    sb.sem_op = op;
    sb.sem_flg = 0;
    semop(semid, &sb, 1);
}

int main() {
    key_t key = ftok("shmfile", 65);
    int shmid = shmget(key, SHM_SIZE, 0666 | IPC_CREAT);
    char *str = (char*) shmat(shmid, (void*)0, 0);

    key_t sem_key = ftok("semfile", 65);
    int semid = semget(sem_key, 1, 0666 | IPC_CREAT);
    union semun sem_union;
    sem_union.val = 1;
    semctl(semid, 0, SETVAL, sem_union);

    while (1) {
        sem_op(semid, -1);
        printf("Write Data: ");
        fgets(str, SHM_SIZE, stdin);
        sem_op(semid, 1);
        sleep(1);
    }

    shmdt(str);
    shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);
    semctl(semid, 0, IPC_RMID);

    return 0;
}
​

4.2 消费者代码

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

#define SHM_SIZE 1024

void sem_op(int semid, int op) {
    struct sembuf sb;
    sb.sem_num = 0;
    sb.sem_op = op;
    sb.sem_flg = 0;
    semop(semid, &sb, 1);
}

int main() {
    key_t key = ftok("shmfile", 65);
    int shmid = shmget(key, SHM_SIZE, 0666 | IPC_CREAT);
    char *str = (char*) shmat(shmid, (void*)0, 0);

    key_t sem_key = ftok("semfile", 65);


 int semid = semget(sem_key, 1, 0666 | IPC_CREAT);

    while (1) {
        sem_op(semid, -1);
        printf("Data read from memory: %s\n", str);
        sem_op(semid, 1);
        sleep(1);
    }

    shmdt(str);
    shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);
    semctl(semid, 0, IPC_RMID);

    return 0;
}
​

分析说明表

IPC机制 描述
共享内存 允许多个进程共享同一块内存,速度最快,但需要同步机制防止数据冲突。
消息队列 通过消息形式在进程间传递数据,适合异步通信,支持消息优先级。
信号量 用于进程间同步,控制对公共资源的访问,通过P操作和V操作实现。
生产者-消费者 一个典型的同步问题,通过共享内存和信号量实现生产者和消费者的协作。

思维导图

进程间通信
|
|-- 共享内存
|   |-- 创建和附加共享内存
|   |-- 读取共享内存
|   |-- 相关指令
|
|-- 消息队列
|   |-- 发送消息
|   |-- 接收消息
|   |-- 相关指令
|
|-- 信号量
|   |-- 创建和初始化信号量
|   |-- P操作和V操作
|   |-- 相关指令
|
|-- 生产者-消费者
|   |-- 生产者代码
|   |-- 消费者代码
|
|-- 分析说明表
​

通过上述讲解和代码示例,您可以理解和实现Linux系统中的进程间通信机制,包括共享内存、消息队列和信号量。这些机制在实际开发中非常重要,能够提高系统的并发处理能力和数据通信效率。希望本文能为您的学习和开发提供实用的指导和帮助。

目录
相关文章
|
25天前
|
消息中间件 存储 网络协议
从零开始掌握进程间通信:管道、信号、消息队列、共享内存大揭秘
本文详细介绍了进程间通信(IPC)的六种主要方式:管道、信号、消息队列、共享内存、信号量和套接字。每种方式都有其特点和适用场景,如管道适用于父子进程间的通信,消息队列能传递结构化数据,共享内存提供高速数据交换,信号量用于同步控制,套接字支持跨网络通信。通过对比和分析,帮助读者理解并选择合适的IPC机制,以提高系统性能和可靠性。
91 14
|
1天前
|
消息中间件 Linux
Linux中的System V通信标准--共享内存、消息队列以及信号量
希望本文能帮助您更好地理解和应用System V IPC机制,构建高效的Linux应用程序。
62 48
|
2月前
|
C语言 开发者 内存技术
探索操作系统核心:从进程管理到内存分配
本文将深入探讨操作系统的两大核心功能——进程管理和内存分配。通过直观的代码示例,我们将了解如何在操作系统中实现这些基本功能,以及它们如何影响系统性能和稳定性。文章旨在为读者提供一个清晰的操作系统内部工作机制视角,同时强调理解和掌握这些概念对于任何软件开发人员的重要性。
|
2月前
|
Linux 调度 C语言
深入理解操作系统:从进程管理到内存优化
本文旨在为读者提供一次深入浅出的操作系统之旅,从进程管理的基本概念出发,逐步探索到内存管理的高级技巧。我们将通过实际代码示例,揭示操作系统如何高效地调度和优化资源,确保系统稳定运行。无论你是初学者还是有一定基础的开发者,这篇文章都将为你打开一扇了解操作系统深层工作原理的大门。
|
2月前
|
开发框架 .NET PHP
网站应用项目如何选择阿里云服务器实例规格+内存+CPU+带宽+操作系统等配置
对于使用阿里云服务器的搭建网站的用户来说,面对众多可选的实例规格和配置选项,我们应该如何做出最佳选择,以最大化业务效益并控制成本,成为大家比较关注的问题,如果实例、内存、CPU、带宽等配置选择不合适,可能会影响到自己业务在云服务器上的计算性能及后期运营状况,本文将详细解析企业在搭建网站应用项目时选购阿里云服务器应考虑的一些因素,以供参考。
|
3月前
|
安全 Ubuntu Unix
【Linux】基础指令
本文介绍了Linux操作系统的基本概念及特点,强调了其开源性、多用户多任务处理能力、稳定性和安全性。文章重点讲解了多个Linux基础命令,如ls、cd、touch、mkdir、rm、man、cp、mv、cat、less、find、grep、tar等,旨在帮助初学者快速掌握Linux命令行操作,为后续深入学习奠定基础。
81 0
|
7月前
|
消息中间件 C语言 RocketMQ
消息队列 MQ操作报错合集之出现"Connection reset by peer"的错误,该如何处理
消息队列(MQ)是一种用于异步通信和解耦的应用程序间消息传递的服务,广泛应用于分布式系统中。针对不同的MQ产品,如阿里云的RocketMQ、RabbitMQ等,它们在实现上述场景时可能会有不同的特性和优势,比如RocketMQ强调高吞吐量、低延迟和高可用性,适合大规模分布式系统;而RabbitMQ则以其灵活的路由规则和丰富的协议支持受到青睐。下面是一些常见的消息队列MQ产品的使用场景合集,这些场景涵盖了多种行业和业务需求。
|
7月前
|
消息中间件 Java C语言
消息队列 MQ使用问题之在使用C++客户端和GBase的ESQL进行编译时出现core dump,该怎么办
消息队列(MQ)是一种用于异步通信和解耦的应用程序间消息传递的服务,广泛应用于分布式系统中。针对不同的MQ产品,如阿里云的RocketMQ、RabbitMQ等,它们在实现上述场景时可能会有不同的特性和优势,比如RocketMQ强调高吞吐量、低延迟和高可用性,适合大规模分布式系统;而RabbitMQ则以其灵活的路由规则和丰富的协议支持受到青睐。下面是一些常见的消息队列MQ产品的使用场景合集,这些场景涵盖了多种行业和业务需求。
|
3月前
|
消息中间件 存储 Kafka
MQ 消息队列核心原理,12 条最全面总结!
本文总结了消息队列的12个核心原理,涵盖消息顺序性、ACK机制、持久化及高可用性等内容。关注【mikechen的互联网架构】,10年+BAT架构经验倾囊相授。
|
5月前
|
消息中间件
手撸MQ消息队列——循环数组
队列是一种常用的数据结构,类似于栈,但采用先进先出(FIFO)的原则。生活中常见的排队场景就是队列的应用实例。在数据结构中,队列通常用数组实现,包括入队(队尾插入元素)和出队(队头移除元素)两种基本操作。本文介绍了如何用数组实现队列,包括定义数组长度、维护队头和队尾下标(front 和 tail),并通过取模运算解决下标越界问题。此外,还讨论了队列的空与满状态判断,以及并发和等待机制的实现。通过示例代码展示了队列的基本操作及优化方法,确保多线程环境下的正确性和高效性。
68 0
手撸MQ消息队列——循环数组