Linux进程间通信——使用共享内存

//本文转载http://blog.csdn.net/ljianhui/article/details/10253345
下面将讲解进程间通信的另一种方式,使用共享内存。

一、什么是共享内存
顾名思义,共享内存就是允许两个不相关的进程访问同一个逻辑内存。共享内存是在两个正在运行的进程之间共享和传递数据的一种非常有效的方式。不同进程之间共享的内存通常安排为同一段物理内存。进程可以将同一段共享内存连接到它们自己的地址空间中,所有进程都可以访问共享内存中的地址,就好像它们是由用C语言函数malloc分配的内存一样。而如果某个进程向共享内存写入数据,所做的改动将立即影响到可以访问同一段共享内存的任何其他进程。

特别提醒:共享内存并未提供同步机制,也就是说,在第一个进程结束对共享内存的写操作之前,并无自动机制可以阻止第二个进程开始对它进行读取。所以我们通常需要用其他的机制来同步对共享内存的访问,例如前面说到的信号量。有关信号量的更多内容,可以查阅我的另一篇文章:Linux进程间通信——使用信号量

二、共享内存的使得
与信号量一样,在Linux中也提供了一组函数接口用于使用共享内存,而且使用共享共存的接口还与信号量的非常相似,而且比使用信号量的接口来得简单。它们声明在头文件 sys/shm.h中。

1、shmget函数
该函数用来创建共享内存,它的原型为:
[cpp] view plaincopyprint?在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. int shmget(key_t key, size_t size, int shmflg);  
第一个参数,与信号量的semget函数一样,程序需要提供一个参数key(非0整数),它有效地为共享内存段命名,shmget函数成功时返回一个与key相关的共享内存标识符(非负整数),用于后续的共享内存函数。调用失败返回-1.

不相关的进程可以通过该函数的返回值访问同一共享内存,它代表程序可能要使用的某个资源,程序对所有共享内存的访问都是间接的,程序先通过调用shmget函数并提供一个键,再由系统生成一个相应的共享内存标识符(shmget函数的返回值),只有shmget函数才直接使用信号量键,所有其他的信号量函数使用由semget函数返回的信号量标识符。

第二个参数,size以字节为单位指定需要共享的内存容量

第三个参数,shmflg是权限标志,它的作用与open函数的mode参数一样,如果要想在key标识的共享内存不存在时,创建它的话,可以与IPC_CREAT做或操作。共享内存的权限标志与文件的读写权限一样,举例来说,0644,它表示允许一个进程创建的共享内存被内存创建者所拥有的进程向共享内存读取和写入数据,同时其他用户创建的进程只能读取共享内存。

2、shmat函数
第一次创建完共享内存时,它还不能被任何进程访问,shmat函数的作用就是用来启动对该共享内存的访问,并把共享内存连接到当前进程的地址空间。它的原型如下:
[cpp] view plaincopyprint?在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. void *shmat(int shm_id, const void *shm_addr, int shmflg);  
第一个参数,shm_id是由shmget函数返回的共享内存标识。
第二个参数,shm_addr指定共享内存连接到当前进程中的地址位置,通常为空,表示让系统来选择共享内存的地址。
第三个参数,shm_flg是一组标志位,通常为0。

调用成功时返回一个指向共享内存第一个字节的指针,如果调用失败返回-1.

3、shmdt函数
该函数用于将共享内存从当前进程中分离。注意,将共享内存分离并不是删除它,只是使该共享内存对当前进程不再可用。它的原型如下:
[cpp] view plaincopyprint?在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. int shmdt(const void *shmaddr);  
参数shmaddr是shmat函数返回的地址指针,调用成功时返回0,失败时返回-1.

4、shmctl函数
与信号量的semctl函数一样,用来控制共享内存,它的原型如下:
[cpp] view plaincopyprint?在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. int shmctl(int shm_id, int command, struct shmid_ds *buf);  
第一个参数,shm_id是shmget函数返回的共享内存标识符。

第二个参数,command是要采取的操作,它可以取下面的三个值 :
IPC_STAT:把shmid_ds结构中的数据设置为共享内存的当前关联值,即用共享内存的当前关联值覆盖shmid_ds的值。
IPC_SET:如果进程有足够的权限,就把共享内存的当前关联值设置为shmid_ds结构中给出的值
IPC_RMID:删除共享内存段

第三个参数,buf是一个结构指针,它指向共享内存模式和访问权限的结构。
shmid_ds结构至少包括以下成员:
[cpp] view plaincopyprint?在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. struct shmid_ds  
  2. {  
  3.     uid_t shm_perm.uid;  
  4.     uid_t shm_perm.gid;  
  5.     mode_t shm_perm.mode;  
  6. };  

三、使用共享内存进行进程间通信
说了这么多,又到了实战的时候了。下面就以两个不相关的进程来说明进程间如何通过共享内存来进行通信。其中一个文件shmread.c创建共享内存,并读取其中的信息,另一个文件shmwrite.c向共享内存中写入数据。为了方便操作和数据结构的统一,为这两个文件定义了相同的数据结构,定义在文件shmdata.c中。结构shared_use_st中的written作为一个可读或可写的标志,非0:表示可读,0表示可写,text则是内存中的文件。

shmdata.h的源代码如下:
[cpp] view plaincopyprint?在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. #ifndef _SHMDATA_H_HEADER  
  2. #define _SHMDATA_H_HEADER  
  3.   
  4. #define TEXT_SZ 2048  
  5.   
  6. struct shared_use_st  
  7. {  
  8.     int written;//作为一个标志,非0:表示可读,0表示可写  
  9.     char text[TEXT_SZ];//记录写入和读取的文本  
  10. };  
  11.   
  12. #endif  
源文件shmread.c的源代码如下:
[cpp] view plaincopyprint?在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. #include <unistd.h>  
  2. #include <stdlib.h>  
  3. #include <stdio.h>  
  4. #include <sys/shm.h>  
  5. #include "shmdata.h"  
  6.   
  7. int main()  
  8. {  
  9.     int running = 1;//程序是否继续运行的标志  
  10.     void *shm = NULL;//分配的共享内存的原始首地址  
  11.     struct shared_use_st *shared;//指向shm  
  12.     int shmid;//共享内存标识符  
  13.     //创建共享内存  
  14.     shmid = shmget((key_t)1234, sizeof(struct shared_use_st), 0666|IPC_CREAT);  
  15.     if(shmid == -1)  
  16.     {  
  17.         fprintf(stderr, "shmget failed\n");  
  18.         exit(EXIT_FAILURE);  
  19.     }  
  20.     //将共享内存连接到当前进程的地址空间  
  21.     shm = shmat(shmid, 0, 0);  
  22.     if(shm == (void*)-1)  
  23.     {  
  24.         fprintf(stderr, "shmat failed\n");  
  25.         exit(EXIT_FAILURE);  
  26.     }  
  27.     printf("\nMemory attached at %X\n", (int)shm);  
  28.     //设置共享内存  
  29.     shared = (struct shared_use_st*)shm;  
  30.     shared->written = 0;  
  31.     while(running)//读取共享内存中的数据  
  32.     {  
  33.         //没有进程向共享内存定数据有数据可读取  
  34.         if(shared->written != 0)  
  35.         {  
  36.             printf("You wrote: %s", shared->text);  
  37.             sleep(rand() % 3);  
  38.             //读取完数据,设置written使共享内存段可写  
  39.             shared->written = 0;  
  40.             //输入了end,退出循环(程序)  
  41.             if(strncmp(shared->text, "end", 3) == 0)  
  42.                 running = 0;  
  43.         }  
  44.         else//有其他进程在写数据,不能读取数据  
  45.             sleep(1);  
  46.     }  
  47.     //把共享内存从当前进程中分离  
  48.     if(shmdt(shm) == -1)  
  49.     {  
  50.         fprintf(stderr, "shmdt failed\n");  
  51.         exit(EXIT_FAILURE);  
  52.     }  
  53.     //删除共享内存  
  54.     if(shmctl(shmid, IPC_RMID, 0) == -1)  
  55.     {  
  56.         fprintf(stderr, "shmctl(IPC_RMID) failed\n");  
  57.         exit(EXIT_FAILURE);  
  58.     }  
  59.     exit(EXIT_SUCCESS);  
  60. }  
源文件shmwrite.c的源代码如下:
[cpp] view plaincopyprint?在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. #include <unistd.h>  
  2. #include <stdlib.h>  
  3. #include <stdio.h>  
  4. #include <string.h>  
  5. #include <sys/shm.h>  
  6. #include "shmdata.h"  
  7.   
  8. int main()  
  9. {  
  10.     int running = 1;  
  11.     void *shm = NULL;  
  12.     struct shared_use_st *shared = NULL;  
  13.     char buffer[BUFSIZ + 1];//用于保存输入的文本  
  14.     int shmid;  
  15.     //创建共享内存  
  16.     shmid = shmget((key_t)1234, sizeof(struct shared_use_st), 0666|IPC_CREAT);  
  17.     if(shmid == -1)  
  18.     {  
  19.         fprintf(stderr, "shmget failed\n");  
  20.         exit(EXIT_FAILURE);  
  21.     }  
  22.     //将共享内存连接到当前进程的地址空间  
  23.     shm = shmat(shmid, (void*)0, 0);  
  24.     if(shm == (void*)-1)  
  25.     {  
  26.         fprintf(stderr, "shmat failed\n");  
  27.         exit(EXIT_FAILURE);  
  28.     }  
  29.     printf("Memory attached at %X\n", (int)shm);  
  30.     //设置共享内存  
  31.     shared = (struct shared_use_st*)shm;  
  32.     while(running)//向共享内存中写数据  
  33.     {  
  34.         //数据还没有被读取,则等待数据被读取,不能向共享内存中写入文本  
  35.         while(shared->written == 1)  
  36.         {  
  37.             sleep(1);  
  38.             printf("Waiting...\n");  
  39.         }  
  40.         //向共享内存中写入数据  
  41.         printf("Enter some text: ");  
  42.         fgets(buffer, BUFSIZ, stdin);  
  43.         strncpy(shared->text, buffer, TEXT_SZ);  
  44.         //写完数据,设置written使共享内存段可读  
  45.         shared->written = 1;  
  46.         //输入了end,退出循环(程序)  
  47.         if(strncmp(buffer, "end", 3) == 0)  
  48.             running = 0;  
  49.     }  
  50.     //把共享内存从当前进程中分离  
  51.     if(shmdt(shm) == -1)  
  52.     {  
  53.         fprintf(stderr, "shmdt failed\n");  
  54.         exit(EXIT_FAILURE);  
  55.     }  
  56.     sleep(2);  
  57.     exit(EXIT_SUCCESS);  
  58. }  
再来看看运行的结果:



分析:
1、程序shmread创建共享内存,然后将它连接到自己的地址空间。在共享内存的开始处使用了一个结构struct_use_st。该结构中有个标志written,当共享内存中有其他进程向它写入数据时,共享内存中的written被设置为0,程序等待。当它不为0时,表示没有进程对共享内存写入数据,程序就从共享内存中读取数据并输出,然后重置设置共享内存中的written为0,即让其可被shmwrite进程写入数据。

2、程序shmwrite取得共享内存并连接到自己的地址空间中。检查共享内存中的written,是否为0,若不是,表示共享内存中的数据还没有被完,则等待其他进程读取完成,并提示用户等待。若共享内存的written为0,表示没有其他进程对共享内存进行读取,则提示用户输入文本,并再次设置共享内存中的written为1,表示写完成,其他进程可对共享内存进行读操作。

四、关于前面的例子的安全性讨论
这个程序是不安全的,当有多个程序同时向共享内存中读写数据时,问题就会出现。可能你会认为,可以改变一下written的使用方式,例如,只有当written为0时进程才可以向共享内存写入数据,而当一个进程只有在written不为0时才能对其进行读取,同时把written进行加1操作,读取完后进行减1操作。这就有点像文件锁中的读写锁的功能。咋看之下,它似乎能行得通。但是这都不是原子操作,所以这种做法是行不能的。试想当written为0时,如果有两个进程同时访问共享内存,它们就会发现written为0,于是两个进程都对其进行写操作,显然不行。当written为1时,有两个进程同时对共享内存进行读操作时也是如些,当这两个进程都读取完是,written就变成了-1.

要想让程序安全地执行,就要有一种进程同步的进制,保证在进入临界区的操作是原子操作。例如,可以使用前面所讲的信号量来进行进程的同步。因为信号量的操作都是原子性的。

五、使用共享内存的优缺点
1、优点:我们可以看到使用共享内存进行进程间的通信真的是非常方便,而且函数的接口也简单,数据的共享还使进程间的数据不用传送,而是直接访问内存,也加快了程序的效率。同时,它也不像匿名管道那样要求通信的进程有一定的父子关系。

2、 缺点:共享内存没有提供同步的机制,这使得我们在使用共享内存进行进程间通信时,往往要借助其他的手段来进行进程间的同步工作

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/253123.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

laravel扩展包开发步骤总结

1. 创建包1php artisan workbench vendor/package --resources注: vendor:开发商名 package:包名2.修改下包里composer.json中的authors123456"authors": [{"name": "cicl","email": "test126.com"}]3. 为创建的包注册Se…

洛谷 P1340 兽径管理

题目描述 约翰农场的牛群希望能够在 N 个(1<N<200) 草地之间任意移动。草地的编号由 1到 N。草地之间有树林隔开。牛群希望能够选择草地间的路径&#xff0c;使牛群能够从任一 片草地移动到任一片其它草地。 牛群可在路径上双向通行。 牛群并不能创造路径&#xff0c;但是…

功放关键规格参数检查

编号规格备注1功放类型(开环/闭环)影响电性能指标2工作电压(V)影响IC的稳定性3最大耐压(V)影响IC的稳定性4最小负载(ohm)稳定性&#xff0c;过流&#xff0c;输出功率&#xff0c;散热5输出功率过流&#xff0c;输出功率&#xff0c;散热6输出方式(SE/BTL/PBTL)输出功率&#x…

不踩雷不将就 京东智能产品30天无忧退

剁手节已经来临&#xff0c;铺天盖地的促销信息让人应接不暇&#xff0c;恰好又是换季&#xff0c;确实需要买买买一波了。各种满减活动让人眼花缭乱&#xff0c;这波堪称全年最大力度的促销活动&#xff0c;令人是又喜又怕。倘若之前踩过雷的朋友&#xff0c;必然现在会谨慎许…

Linux进程间通信——使用信号量

//转自http://blog.csdn.net/ljianhui/article/details/10243617 这篇文章将讲述别一种进程间通信的机制——信号量。注意请不要把它与之前所说的信号混淆起来&#xff0c;信号与信号量是不同的两种事物。有关信号的更多内容&#xff0c;可以阅读我的另一篇文章&#xff1a;L…

麦克风阵列音频检查方法和标准

为确保产品能够符合算法要求&#xff0c;务必提前做好相关设计&#xff0c;尽量确保各项指标满足如下标准。 音频评测工作&#xff0c;主要集中在研发设计阶段&#xff1b;针对产品形态的不同&#xff0c;测试可分为裸板测试和整机测 试&#xff0c;下表为不同阶段需要测试的…

Linux下git的使用——将已有项目放到github上

本地已经有一个项目了&#xff0c;需要将该项目放到github上&#xff0c;怎么操作&#xff1f; 步骤&#xff1a; 本地安装git&#xff0c;有github账号是前提。 &#xff08;1&#xff09;先在github创建一个空的仓库&#xff0c;并复制链接地址。使用https&#xff0c;以.git…

SVG格式图片转成HTML中SVG的Path路径

AI图标制作完成之后&#xff0c;保存的svg文件包含许多AI的信息&#xff0c;如果要在HTML中使用&#xff0c;我们需要在svg文件中提取/修改信息&#xff0c;重新保存。 1、在AI中已经完成图标&#xff0c;要保存SVG文件&#xff0c;点击“文件(File)”-“另存为(Save As)”&…

11-5 笔记

函数&#xff1a; 函数在调用的时候&#xff0c;会形成一个私有作用域&#xff0c;内部的变量不会被外面访问&#xff0c;这种保护机制叫闭包。这就意味着函数调用完毕&#xff0c;这个函数形成的栈内存会被销毁。 函数归属谁跟它在哪调用没有关系&#xff0c;跟在哪定义有关。…

linux下socket连接下的心跳机制

1&#xff0c;在长连接下&#xff0c;有可能很长一段时间都没有数据往来。 理论上说&#xff0c;这个连接是一直保持连接的&#xff0c;但是实际情况中&#xff0c;如果中间节点出现什么故障是难以知道的。 有的节点&#xff08;防火墙&#xff09;会自动把一定时间之内没有数…

大力智能台灯与飞利浦台灯 智能调光功能体验

目前市面上绝大部分智能台灯几乎都宣称有自动调光功能&#xff0c;即台灯随环境光变化自动调节LED光的亮度&#xff0c;或者台灯在固定环境光下&#xff0c;一旦开启了自动调光模式LED灯将自动调光至一个最适合读写作业的亮度&#xff1b; 下面对比体验了大力台灯T6 和 飞利浦…

php-验证码

<html><body> <h2>用户注册&#xff1a;</h2> <br> <form action"a.php" method"post"> 账 号&#xff1a;<input type"text" name"zh" id""> <br> 密 码&#xff1a;&l…

Linux内核Socket参数调优

可调优的内核变量存在两种主要接口&#xff1a;sysctl命令和/proc文件系统&#xff0c;proc中与进程无关的所有信息都被移植到sysfs中。IPV4协议栈的sysctl参数主要是sysctl.net.core、sysctl.net.ipv4&#xff0c;对应的/proc文件系统是/proc/sys/net/ipv4和/proc/sys/net/cor…

Mango 的组织重构

为了提高敏捷性&#xff0c;企业应将自己划分为一些负责业务战略计划价值中心&#xff0c;承担端到端的责任&#xff0c;并完全获取有关客户需求的信息。企业需要为员工营造可交叉协作的空间&#xff0c;可以学习和使用自组织的改进圈、实践社群&#xff08;CoP&#xff0c;Com…

vue.js单页面应用实例

一&#xff1a;npm的安装由于新版的node.js已经集成了npm的环境&#xff0c;所以只需去官网下载node.js并安装&#xff0c;安装完成后使用cmd检测是否成功。测试node的版本号&#xff1a;node -v测试npm的版本号&#xff1a;npm -v以上提示代表安装成功二&#xff1a;vue.js环境…

大屏拼接控制器的发展历程与现状分析

【中国数字视听网讯】在大屏幕拼接系统中&#xff0c;我们很容易将焦点聚集在拼接单元上&#xff0c;殊不知幕后还有一个英雄在默默的支持&#xff0c;这个英雄就是是拼接控制器。拼接控制器的优劣直接决定着整个大屏幕显示系统效果的好与坏&#xff0c;也决定了整套显示系统的…

AA级与AAA级台灯 重要指标对比

读写作业台灯&#xff0c;按照国家标准&#xff08;GB/T 9473-2017 读写作业台灯性能要求 &#xff09;台灯只有两个等级 即为A级和AA级&#xff1a; 但是大家在各个购物网站挑选台灯尤其是挑选孩子学习用的读写台灯时&#xff0c;会发现很多厂家宣称台 灯为AAA级&#xff0c…

windbg调试相关命令

windbg查找函数:x exe!main*条件断点打印字符&#xff1a;bp 7199a2b0 ".printf \"message:%ma\", poi(esp8);.echo;g"//搜索内存:s -a 0000000000780000 L8000000 "This is a test2"!address,可以查看进程的堆布局&#xff0c;堆属性。!addre…

零基础学python,看完这篇文章,你的python基础就差不多了!干货【1】

2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> Python基础语法和面向对象&#xff08;下一篇分享面向对象&#xff09; Python基础语法 1. 认识Python 1.1 Python 简介 Python 的创始人为吉多范罗苏姆&#xff08;Guido van Rossum&#xff09;。 Python 的设计目标&a…

消费类电子认证测试资料清单

消费类电子上市前必须取得相关认证&#xff0c;其中最常见的有3C、SRRC和CTA等强制性认证&#xff0c;还有类似TUV和Rohs等自愿性认证&#xff0c;现将常见认证测试资料清单小结如下&#xff1a; CCC测试认证&#xff1a; 测试项&#xff1a;EMC、安规和随机等。 SRRC核准&am…