- 浏览: 723794 次
- 性别:
- 来自: 北京
最新评论
-
wxweven:
Surmounting 写道既然 Java 的跳表那么少,我决 ...
SkipList 跳表 -
暮雪云然:
写的不错,很透彻
Java静态内部类 -
bzhao:
好,赞扬!
Linux信号详解 -
jacktao219:
赞一个~! ,现在正在看redis 所以接触到跳表
SkipList 跳表 -
is_leon:
vote--后还要判断是否为0吧,如果为0则废掉重新置位can ...
现在有一个整数数组,已知一个数出现的次数超过了一半,请用O(n)的复杂度的算法找出这个数
管道可用于具有亲缘关系进程间的通信,有名管道克服了管道没有名字的限制,因此,除具有管道所具有的功能外,它还允许无亲缘关系进程间的通信。
管道是Linux支持的最初Unix IPC形式之一,具有以下特点:
管道是半双工的,数据只能向一个方向流动;需要双方通信时,需要建立起两个管道;
只能用于父子进程或者兄弟进程之间(具有亲缘关系的进程);
单独构成一种独立的文件系统:管道对于管道两端的进程而言,就是一个文件,但它不是普通的文件,它不属于某种文件系统,而是自立门户,单独构成一种文件系统,并且只存在与内存中。
数据的读出和写入:一个进程向管道中写的内容被管道另一端的进程读出。写入的内容每次都添加在管道缓冲区的末尾,并且每次都是从缓冲区的头部读出数据。
管道两端用描述字fd[0]以及fd[1]来描述,管道的两端是固定了任务的。fd[0]只能用于读,称其为管道读端;另一端则只能用于写,由描述字fd[1]来表示,称其为管道写端。
从管道中读取数据:
如果管道的写端不存在,则认为已经读到了数据的末尾,读函数返回的读出字节数为0;
当管道的写端存在时,如果请求的字节数目大于PIPE_BUF,则返回管道中现有的数据字节数,如果请求的字节数目不大于PIPE_BUF,则返回管道中现有数据字节数(此时,管道中数据量小于请求的数据量);或者返回请求的字节数(此时,管道中数据量不小于请求的数据量)。
如果管道没有数据,且管道的写端口是打开状态,则读操作被阻塞直到有数据写入为止。
向管道中写入数据:
对于设置了阻塞标志的写操作:
当要写入的数据量不大于PIPE_BUF时,linux将保证写入的原子性。如果此时管道空闲缓冲区不足以容纳要写入的字节数,则进入睡眠,直到当缓冲区中能够容纳要写入的字节数时,才开始进行一次性写操作。
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。FIFO缓冲区一有空闲区域,写进程就会试图向管道写入数据,写操作在写完所有请求写的数据后返回。
对于没有设置阻塞标志的写操作:
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。在写满所有FIFO空闲缓冲区后,写操作返回。
当要写入的数据量不大于PIPE_BUF时,linux将保证写入的原子性。如果当前FIFO空闲缓冲区能够容纳请求写入的字节数,写完后成功返回;如果当前FIFO空闲缓冲区不能够容纳请求写入的字节数,则返回EAGAIN错误,提醒以后再写;
管道的主要局限性正体现在它的特点上:
只支持单向数据流;
只能用于具有亲缘关系的进程之间;
没有名字;
管道的缓冲区是有限的(管道制存在于内存中,在管道创建时,为缓冲区分配一个页面大小);
管道所传送的是无格式字节流,这就要求管道的读出方和写入方必须事先约定好数据的格式,比如多少字节算作一个消息(或命令、或记录)等等;
有名管道以FIFO的文件形式存在于文件系统中。这样,即使与FIFO的创建进程不存在亲缘关系的进程,只要可以访问该路径,就能够彼此通过FIFO相互通信
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, const char **argv)
{
int len;
pid_t pid;
int pfd[2];
char buffer[1024] = {0};
if (pipe(pfd) < 0) {
printf("pipe error\n");
exit(0);
}
if ((pid = fork()) < 0) {
printf("fork error\n");
exit(0);
}
if (pid == 0) { /* 子进程 */
write(pfd[1], "hello\n", 6);
close(pfd[1]);
sleep(2);
} else { /* 父进程 */
close(pfd[1]);
while ((len = read(pfd[0], buffer, 1023)) > 0) {
buffer[len] = '\0';
printf("len = %d, %s", len, buffer);
}
printf("read done\n");
wait(pid); /* 等待子进程退出才能看到效果 */
}
return 0;
}
1 只有管道写端的引用计数变成0,才会关闭管道得写端.
2 进程结束后,自动关闭打开的文件
3 如果父进程先退出,而且没有调用wait等待子进程, 那么子进程就会变成僵死进程
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, const char **argv)
{
int len;
pid_t pid;
int pfd[2];
char buffer[1024] = {0};
char *envp[] = {"PATH=/tmp", "QUERY_STRING=m=18&n=19", NULL};
if (pipe(pfd) < 0) {
printf("pipe error\n");
exit(0);
}
if ((pid = fork()) < 0) {
printf("fork error\n");
exit(0);
}
if (pid == 0) { /* 子进程 */
close(pfd[1]);
while ((len = read(pfd[0], buffer, 1023)) > 0) {
buffer[len] = '\0';
printf("len = %d, %s", len, buffer);
}
} else { /* 父进程 */
write(pfd[1], "hello\n", 6);
close(pfd[1]);
wait(pid);
}
return 0;
}
1 如果父进程不关闭管道的写端, 即便子进程关闭了管道的写端, 还是会阻塞在read上
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, const char **argv)
{
int len;
pid_t pid;
int pfd[2];
char buffer[1024] = {0};
if (pipe(pfd) < 0) {
printf("pipe error\n");
exit(0);
}
if ((pid = fork()) < 0) {
printf("fork error\n");
exit(0);
}
if (pid == 0) { /* 子进程 */
len = read(pfd[0], buffer, 10);
printf("## %s", buffer);
len = write(pfd[1], "from child hello\n", 17);
} else { /* 父进程 */
len = write(pfd[1], "from parent hello\n", 18);
sleep(1);
len = read(pfd[0], buffer, 20);
printf("@@ %s", buffer);
close(pfd[1]);
close(pfd[0]);
wait(pid);
}
return 0;
}
1 使用一个管道进行双向通信是不行的, 会产生混乱, 要想使用管道实现双向通信,必须创建两个管道
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
{
int fd1[2],fd2[2],cld_pid,status;
char buf[200], len;
if (pipe(fd1) == -1) {// 创建管道1
printf("creat pipe1 error\n");
exit(1);
}
if (pipe(fd2) == -1) {// 创建管道2
printf("creat pipe2 error\n");
exit(1);
}
if ((cld_pid=fork()) == 0) {//子进程
close(fd1[1]); // 子进程关闭管道1的写入端
close(fd2[0]); // 子进程关闭管道1的读出端
//子进程读管道1
len = read(fd1[0],buf,sizeof(buf));
printf("%s",buf);
//子进程写管道2
strcpy(buf,"hi, father, this is your son!\n");
write(fd2[1],buf,strlen(buf));
exit(0);
}
else {//父进程
close(fd1[0]); // 父进程关闭管道1的读出端
close(fd2[1]); // 父进程关闭管道2的写入端
//父进程写管道1
strcpy(buf,"hey, son, I'm your father\n");
write(fd1[1],buf, strlen(buf));
//父进程读管道2
len = read(fd2[0],buf,sizeof(buf));
printf("%s",buf);
exit(0);
}
}
发表评论
-
Virtualbox下Windows和Linux实现文件互传
2012-07-17 21:05 33831 Windows安装好Linux虚拟机 2 在Lin ... -
Memcached源码分析之网络模型篇
2012-03-02 01:46 4136memcached 采用多线程的工作方式, 主线程接收连接, ... -
Memcached源码分析之内存管理篇
2012-02-26 15:04 12070使用命令 set(key, value) ... -
多线程与volatile变量
2012-02-25 17:07 5419volatile 修饰的变量表示改变量的值是易变的,编译 ... -
items
2011-11-12 19:30 71 上肢长 2 上臂长 ... -
fds
2011-11-12 19:23 10身高(静态) 眼高 ... -
xml
2011-11-12 18:58 7<item idx = "1" ... -
fff
2011-11-12 18:30 8上肢长 上臂长 两下颌角宽 两眼内宽 两耳屏点间 ... -
(转) memcached采用的网络模型
2011-10-12 01:58 12memcached采用的网络模型 ... -
Nginx 内存池
2011-10-12 01:46 7nginx的内存管理,主要是用来实现防止内存泄露,和内存碎片, ... -
Nginx负载均衡
2011-10-12 01:40 10nginx的upstream目前支持5种方式的分配 ... -
守护进程的实现
2011-09-30 01:43 18446个步骤 步骤1:创建子进程,杀死父进程,目的是为了步 ... -
非阻塞connect的实现
2011-09-30 01:12 14788步骤1: 设置非阻塞,启动连接 实现非阻塞 connect ... -
Memcached内存管理机制
2011-09-29 20:57 2351Slab 分配机制 Memcache ... -
关于大端法和小端法
2011-09-28 23:15 2350typedef union { int n; ... -
vim配置文件精简版
2011-09-19 09:37 1943"Get out of VI's compatibl ... -
(转) Linux 的僵尸(zombie)进程
2011-09-17 20:29 3184原文地址: http://cool ... -
Linux信号详解
2011-09-17 01:02 36345一 信号的种类 可靠信号与不可靠信号, 实时信号与非实时信号 ... -
消息队列
2011-09-15 22:16 12232一 应用场景 有很多业务, 客户端和内网都要进行数据传 ... -
vim + taglist + ctags + cscope 简单使用
2011-09-08 21:58 3555ctags用来跳转, taglist用来列出当前文件的变量, ...
相关推荐
**实验四:Linux下进程管道通信** 实验的目标是理解和掌握Linux操作系统中进程间通信的管道机制,通过系统调用pipe()实现数据交换。管道是一种特殊类型的文件,它允许相关进程之间进行单向通信。在这个实验中,我们...
实验 Linux 进程通信的参考答案展示了 Linux 中进程通信的机制和方式,包括信号机制、管道通信机制和多进程并发执行。这些机制和方式是 Linux 编程中非常重要的概念,了解它们对于编写高效、可靠的程序非常重要。
本次实验是关于操作系统中的进程通信,主要涉及了进程的创建、控制、以及多种通信方式,包括信号通信和管道通信。通过实验,目的是加深对进程概念的理解,掌握并发执行的本质,并学习如何解决进程间的互斥问题。实验...
标签"LINUX IPC PIPE"表明这是一个关于Linux进程间通信管道的知识点。文件"pipe"可能包含了示例代码或实验数据,用于演示如何在C语言或其他支持系统调用的编程语言中实现父子进程间的管道通信。 总之,Linux进程间...
通过学习和实践`pipe_write.c`和`pipe_read.c`,你可以更好地理解命名管道的工作原理及其在Linux进程间通信中的应用。这个知识对于开发多进程应用程序,特别是在系统级编程和网络服务领域,是非常基础且重要的。
进程通信的实现方法有很多,包括软中断通信和管道通信。本文将详细介绍这两种通信方法。 一、软中断通信 软中断通信是指进程之间通过软中断信号来实现通信的方法。在 Linux 系统中,软中断信号可以通过 signal() ...
#### 三、深入理解Linux下的进程间通信手段 Linux下的进程间通信手段主要包括: 1. **管道(Pipe)**:管道是一种半双工的通信方式,只能在一个方向上传输数据。它主要用于父子进程之间的通信。 2. **有名管道(Named...
在这个实例中,我们将深入理解“Linux进程管道通信”的概念,通过分析提供的`fork.c`源代码来阐述其工作原理。 **管道通信**是一种简单且高效的数据传输方式,它允许父子进程或者兄弟进程之间共享一个单向的、无名...
本文将详细阐述Linux下的八种进程通信方法,帮助读者理解并掌握这些技术。 1. **管道(Pipe)**: 管道是一种半双工通信方式,允许一个进程(发送方)将数据传递给另一个与它有共同祖先的进程(接收方)。数据以字节...
**8.1 Linux下进程间通信概述** Linux的进程通信机制源自UNIX,融合了AT&T的System V IPC和BSD的套接字机制。UNIX IPC主要包括管道、FIFO和信号,System V IPC涉及消息队列、信号量和共享内存,而Posix IPC对应Posix...
本文将深入探讨Linux下的进程间通信方式,包括其基本原理、主要技术手段及其应用场景。 #### 进程间通信的重要性 在多进程环境中,进程间通信是必不可少的。无论是简单的数据交换还是复杂的任务协调,IPC都是实现...
管道通信是 UNIX/Linux 操作系统中的一种常见的进程间通信方法。管道通信系统调用函数 lockf() 用于文件锁定和解锁,管道创建系统调用函数 pipe() 用于创建无名管道。lockf() 函数的原型为: int lockf(int files, ...
管道是Linux中最早的进程间通信方式之一,它的主要特点如下: - **单向性**:管道是半双工的,数据只能在一个方向上流动。如果两个进程需要双向通信,则需要建立两个管道。 - **亲缘关系**:通常情况下,管道只能...
在这个课程设计中,你将通过实践加深对操作系统内核的理解,掌握进程通信的基本原理,提升解决问题的能力。同时,这也是对C语言编程技巧和系统调用使用的良好锻炼。记得在实验过程中多思考、多尝试,将理论知识与...
总结起来,这个实验加深了对操作系统中进程通信的理解,尤其是管道通信的概念。通过实践,我们学习了如何创建管道、读写管道以及如何在父子进程中协调通信。这对于理解和开发多进程应用程序,特别是在需要进程间数据...
Linux系统编程--进程间通信--管道 在Linux系统中,进程间通信是指不同的进程之间交换数据和信息的方式。由于进程之间的地址空间相对独立,不能像线程之间通过全局变量通信,因此需要其他机制来实现进程间通信。 ...
在Linux操作系统中,进程间通信(IPC,Inter-Process ...综上所述,“Linux 进程间通信”涵盖了System V IPC的核心组件,通过学习和实践这个Demo,开发者可以深入理解如何在Linux环境下有效地实现进程间的协作与通信。
在提供的压缩包"LinuxC进程通信代码"中,可能包含了这些通信方式的示例代码,通过学习和理解这些代码,开发者可以更好地掌握Linux下的进程通信技术,提升系统编程能力。为了更好地应用这些技术,开发者需要理解多...
在Linux环境下,进程间通信(IPC,Inter-Process Communication)是多进程协同工作的重要机制,它使得不同的进程可以共享数据、交换信息。本教程通过6个视频,深入浅出地讲解了Linux进程间通信的关键概念和技术。 ...