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linux是一款多用戶多任務(wù)操作系統(tǒng),為了防止并發(fā)時(shí)出現(xiàn)意外情況,Linux使用了互斥鎖讀寫來實(shí)現(xiàn)一定程度的安全保護(hù)。在這里,我們一起來了解下Linux下如何實(shí)現(xiàn)互斥鎖讀寫。

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首先,實(shí)現(xiàn)互斥鎖之前,需要了解下Linux下的信號量和互斥鎖的概念。信號量是一種用來同步程序多線程的同步機(jī)制,通過它來指示系統(tǒng)資源狀態(tài),保證同一時(shí)刻僅有一個(gè)線程可以使用這些資源。而互斥鎖是互斥地鎖定某一資源,保證一次只有一個(gè)進(jìn)程能夠訪問這個(gè)資源。
在Linux下,進(jìn)程間互斥鎖通常是實(shí)現(xiàn)讀寫操作的一種重要機(jī)制,Linux提供了內(nèi)核支持及Java支持的實(shí)現(xiàn)方式,在下面的例子中我們使用基于內(nèi)核的實(shí)現(xiàn)方式來實(shí)現(xiàn)互斥鎖讀寫:
“`c
#include
#include
int fd; //文件句柄
int lock(){
struct sembuf s;
s.sem_num = 0; //信號量編號
s.sem_op = -1; // 聲明獲取該信號量操作,P操作
s.sem_flg = SEM_UNDO; // 保證資源回收
semop(fd, &s, 1); // 請求獲取信號量
return 0;
}
int unlock(){
struct sembuf s;
s.sem_num = 0;
s.sem_op = 1; // 聲明釋放該信號量操作,V操作
s.sem_flg = SEM_UNDO;
semop(fd, &s, 1);
return 0;
}
// 加上寫操作
int write_file(){
lock(); // 加鎖,開始寫操作
// 執(zhí)行相應(yīng)的寫操作…
unlock(); // 釋放鎖,完成寫操作
}
// 加上讀操作
int read_file(){
lock(); // 加鎖,開始讀操作
// 執(zhí)行相應(yīng)的讀操作…
unlock(); // 釋放鎖,完成讀操作
}
以上就是在Linux下實(shí)現(xiàn)互斥鎖讀寫的實(shí)現(xiàn)原理,即通過信號量的PV操作來實(shí)現(xiàn),即每次只有一個(gè)進(jìn)程獲取互斥鎖,然后執(zhí)行相應(yīng)的讀寫操作,應(yīng)用與共享內(nèi)存程序、進(jìn)程間通信等,可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)程臨界區(qū)的安全操作。
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