【Linux】进程间通信方式之管道

🤖个人主页:晚风相伴-CSDN博客

💖如果觉得内容对你有帮助的话,还请给博主一键三连(点赞💜、收藏🧡、关注💚)吧

🙏如果内容有误的话,还望指出,谢谢!!!

✨下一篇文章:《进程间通信之共享内存》敬请期待💪

目录

理解进程间通信的本质

管道

管道的分类

匿名管道 

匿名管道如何实现进程间通信

 从文件描述符的角度理解匿名管道

用代码实现匿名管道

匿名管道读写的4个特殊情况 

管道的特点

利用匿名管道设计一个进程池

命名管道 

命名管道如何实现进程间通信 

命名管道的创建

代码实现命名管道 


理解进程间通信的本质

因为进程具有独立性,所以每个进程都只知道自己,而不知道有另外的进程存在,所以要实现不同进程间的通信,就要让不同的进程都能看到同一块资源,这块资源不属于任意一个进程,而是强调共享,利用这块资源就可以实现进程间通信了。

总结一下要点 

  1. 进程间通信的前提是要让不同的进程看到同一块资源
  2. 这一块资源不隶属于任何一个进程,而是被这些进程所共享

管道

管道想必大家都不陌生吧,在Linux命令行中我们可以通过管道( | )将一个进程输出连接到另一个进程的输入,从而实现数据的传输、连接、过滤和处理等功能。例如

管道也好理解就比如家里面的水管,一端进水,另一端出水。

管道的分类

  • 匿名管道
  • 命名管道 

🔥匿名管道 

匿名管道主要用于父子进程之间的通信。 

创建匿名管道的接口

 

参数:fildes是一个文件描述符数组,fildes[0]表示读端,fildes[1]表示写端

返回值:成功返回0,失败则返回-1并设置对应的错误码

🔥匿名管道如何实现进程间通信

  1. 父进程创建匿名管道,得到两个文件描述符,一个文件描述符用来读数据,另一个文件描述符用来写数据
  2. 调用fork创建子进程,创建出来的子进程会继承父进程创建管道时获得的那两个文件描述符
  3. 在父子进程中关闭不需要的文件描述符,比如子进程读取数据,父进程写入数据,那就在子进程中关闭写入的文件描述符,父进程中关闭读取的文件描述符,之后就可以进行相应的通信操作了。

 🔥从文件描述符的角度理解匿名管道

用代码实现匿名管道

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <assert.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>using namespace std;int main()
{//1.创建管道int pipefd[2] = {0};//pipefd[0]:读端,pipefd[1]:写端int n = pipe(pipefd);assert(n != -1);//在Debug下才有用(void)n;//确保在release不报警告//条件编译
#ifdef DEBUGcout << "pipefd[0]:" << pipefd[0] << endl;cout << "pipefd[1]:" << pipefd[1] << endl;
#endif//2.创建子进程并构建通信信道——父进程写入,子进程读取pid_t id = fork();assert(id != -1);if(id == 0){//子进程close(pipefd[1]);//关闭子进程不需要的fd//读取数据char buffer[1024];while(true){//sleep(10);ssize_t s = read(pipefd[0], buffer, sizeof buffer - 1);if(s > 0){buffer[s] = 0;cout << "child get a massage [" << getpid() << "] father say:" << buffer << endl;}}close(pipefd[0]);exit(0);}//父进程close(pipefd[0]);//关闭父进程不需要的fd//发送数据string message = "我是父进程,我正在给你发送数据";int count = 0;//统计发送次数char send_buffer[1024];while(true){//sleep(10);//将要发送的数据打入send_massage中snprintf(send_buffer, sizeof send_buffer, "%s[%d] : %d\n", message.c_str(), getpid(), count++);//写入数据write(pipefd[1], send_buffer, strlen(send_buffer));sleep(1);}//等待子进程退出pid_t ret = waitpid(id, nullptr, 0);assert(ret);(void)ret;close(pipefd[1]);return 0;
}

 运行结果

🔥匿名管道读写的4个特殊情况 

情况一:写端很快,读端很慢,写端将缓冲区写满后就不能再写了,必须等读端读取后才能写让子进程读端sleep(10)秒钟

情况二:写端很慢,读端很快,管道中没有数据的时候,读端必须等待写端写入数据之后才能读

让父进程写端sleep(10)秒钟

情况三:写端关闭,读端读到0时表示读到了文件末尾

现象就是它会阻塞在那

情况四:读端关闭,写端继续写,当将缓冲区写满后操作系统会终止写进程

🔥管道的特点

  1. 管道是用于具有亲缘关系的进程之间进行进程间通信(常用于父子进程)
  2. 管道可以让父子进程之间进行协同,并且提供了访问控制(上面的4种情况就是访问控制的体现)
  3. 管道提供的是面向流式的通信服务(面向字节流)
  4. 管道的生命周期是随进程的
  5. 管道是单向通信的,也就是半双工通信的一种特殊情况

完整代码链接:匿名管道

利用匿名管道设计一个进程池

原理:fork多个子进程,然后用个随机数式的负载均衡让多个子进程都有概率能被使用到

 

匿名管道版进程池完整代码链接:匿名管道版进程池

🔥命名管道 

匿名管道的一个限制就是只能在具有亲缘关系的进程间通信,但是如果我们想在不相关的进程之间实现通信,那么就需要用到命名管道。

🔥命名管道如何实现进程间通信 

要实现进程间通信本质是要让不同的进程看到同一块资源。命名管道其实是在磁盘上创建了一个管道文件,这个管道文件可以随意被命名,并且有对应的属性但是没有内容,当我们在一个进程中打开这个管道文件并且将数据写入这个文件中,另一个进程也就可以打开这个管道文件并且从这个文件中读取数据,不同的进程都能打开并使用这个管道文件,所以也就让不同的进程看到了同一块资源。并且在这读写过程中管道文件中的数据不会加载到磁盘中,所以管道文件的大小始终为0保持不变。

命名管道的创建

在命令行上可以使用mkfifo命令来创建一个命名管道

也可以使用系统接口来创建命名管道

参数

  • pathname:命名管道文件的路径     
  • mode:管道文件的权限

返回值:成功返回0,失败则返回-1

代码实现命名管道 

comm.hpp 

#ifndef _COMM_H_
#define _COMM_H_#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include "log.hpp"using namespace std;#define MODE 0666 // 文件权限
#define SIZE 128string ipcPath = "./myfifo.ipc"; // 管道文件路径#endif

server.cc

#include "comm.hpp"
#include <sys/wait.h>static void getMessage(int fd)
{// 进行通信操作char buffer[SIZE];while (true){memset(buffer, '\0', sizeof buffer);ssize_t s = read(fd, buffer, sizeof(buffer) - 1);if (s > 0){// 读取成功cout << "[" << getpid() << "] "<< "client say> " << buffer << endl;}else if (s == 0){// 读到文件结尾cerr << "[" << getpid() << "] "<< "read end of file, client quit, server quit too!" << endl;break;}else{// 读取失败perror("read");break;}}
}int main()
{// 创建管道文件if (mkfifo(ipcPath.c_str(), MODE) < 0){perror("mkfifo");exit(1);}logMessage(NORMAL, "创建管道文件成功, step 1"); // 打印日志// 打开管道文件int fd = open(ipcPath.c_str(), O_RDONLY);if (fd < 0){perror("open");exit(2);}logMessage(NORMAL, "打开管道文件成功, step 2");int nums = 5;for (int i = 0; i < nums; i++){pid_t id = fork();if (id == 0){// 子进程抢占式读取消息getMessage(fd);exit(1);}}// 等待子进程退出for (int i = 0; i < nums; i++){waitpid(-1, nullptr, 0);}// 关闭文件close(fd);logMessage(NORMAL, "关闭管道文件成功, step 3");// 通信完成,将管道文件删除unlink(ipcPath.c_str());logMessage(NORMAL, "删除管道文件成功, step 4");return 0;
}

client.cc 

#include "comm.hpp"int main()
{//获取管道文件int fd = open(ipcPath.c_str(), O_WRONLY);if(fd < 0){perror("open");exit(1);}//发送消息string buffer;while(true){cout << "Please Enter Message Line > ";getline(cin, buffer);write(fd, buffer.c_str(), buffer.size());}//关闭文件描述符close(fd);return 0;
}

完整代码链接:命名管道

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/pingmian/9045.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

【C++ | 语句】条件语句(if、switch)、循环语句(while、do while、for、范围for)、跳转语句、try语句块和异常处理

&#x1f601;博客主页&#x1f601;&#xff1a;&#x1f680;https://blog.csdn.net/wkd_007&#x1f680; &#x1f911;博客内容&#x1f911;&#xff1a;&#x1f36d;嵌入式开发、Linux、C语言、C、数据结构、音视频&#x1f36d; ⏰发布时间⏰&#xff1a;2024-05-02 2…

k8s部署skywalking(helm)

官方文档 官方文档说明&#xff1a;Backend setup | Apache SkyWalking官方helm源码&#xff1a;apache/skywalking-helm官方下载&#xff08;包括agent、apm&#xff09;:Downloads | Apache SkyWalking 部署 根据官方helm提示&#xff0c;选择你自己部署的方式&#xff0c…

Petalinux的使用——定制Linux系统

文章目录 配置petalinux运行环境petalinux设计流程 配置petalinux运行环境 Petalinux的安装在文章Ubuntu镜像源的更改及其Petalinux的安装中已经介绍&#xff0c;下面介绍petalinux运行环境的配置过程。 进入到petalinux的安装路径下&#xff0c;使用下面的命令对petalinux的运…

C语言洛谷题目分享(11)回文质数

目录 1.前言 2.题目&#xff1a;回文质数 1.题目描述 2.输入格式 3.输出格式 4.输入输出样例 5.题解 3.小结 1.前言 哈喽大家好&#xff0c;今儿继续为大家分享一道蛮有价值的一道题&#xff0c;希望大家多多支持喔~ 2.题目&#xff1a;回文质数 1.题目描述 因为 151 …

【用文本生成歌声】Learn2Sing 2.0——歌声转换算法即梅尔频谱详解

一. 频谱图与梅尔谱图的介绍 频谱图&#xff1a;频谱图可以理解为一堆垂直堆叠在一起的快速傅里叶变换结果。 1.1 信号 在进入频谱图模块之前&#xff0c;首先我们需要了解信号是什么。 信号就是某一特定量随时间变化&#xff0c;对于音频来说&#xff0c;这个特定的变化量就…

pytest教程-43-钩子函数-pytest_report_header

领取资料&#xff0c;咨询答疑&#xff0c;请➕wei: June__Go 上一小节我们学习了pytest_runtest_makereport钩子函数的使用方法&#xff0c;本小节我们讲解一下pytest_report_header钩子函数的使用方法。 pytest_report_header 钩子函数允许你在 pytest 的终端报告的头部添…

七、 数据出境安全评估申报需要多长时间?

《评估申报指南&#xff08;第二版&#xff09;》未区分数据处理者进行数据出境安全评估线上申报和线下申报整体所需时间。一般情况下&#xff0c;数据出境安全评估的申报时长周期如图所示&#xff1a; 根据《评估申报指南&#xff08;第二版&#xff09;》第二条的规定&#…

跨越智能建筑桥梁:西门子PLC无缝对接BACnet楼宇自动化系统化

智能楼宇每一个环节的互联互通都至关重要&#xff0c;而PLC&#xff08;可编程逻辑控制器&#xff09;作为自动化领域的基石&#xff0c;其与BACnet协议的融合无疑成为了构建智能楼宇神经系统的关键节点。今天&#xff0c;让我们深入探讨如何利用先进的PLC转BACnet协议网关&…

使用Python实现2048小游戏

使用Python实现2048小游戏源码分享。实现效果如下所示。 实现效果图 游戏开始效果图 游戏结束效果图 部分源码截图 下载链接 基于如下的运行环境。运行需要安装tkinter /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python/bin/python /Users/nihui/Documents/P…

AI预测体彩排3第3套算法实战化赚米验证第1弹2024年5月5日第1次测试

从今天开始&#xff0c;准备启用第3套算法&#xff0c;来验证下本算法的可行性。因为本算法通过近三十期的内测&#xff08;内测版没有公开预测结果&#xff09;&#xff0c;发现本算法的预测结果优于其他所有算法的效果。彩票预测只有实战才能检验是否有效&#xff0c;只有真正…

电脑中的两个固态硬盘比一个好,想知道为什么吗

你当前的电脑很有可能有一个NVME SSD作为主驱动器&#xff0c;但可能至少还有一个插槽可以放另一个SSD&#xff0c;而且这样做可能是个好主意。 两个SSD可以提高性能 如果你有两个固态硬盘&#xff0c;你可以从中获得比有一个更好的性能。一种方法是使用RAID 0将两个驱动器组…

使用 PXE+Kickstart 批量网络自动装机

前言&#xff1a; 正常安装系统的话使用u盘一个一个安装会非常慢&#xff0c;所以批量安装的技术就出来了。 一、 概念 PXE &#xff08;Preboot eXecute Environment&#xff0c;预启动执行环境&#xff09;是由 Intel 公司开发的技术&#xff0c;可以让计算机通过网络来启动…

Calendar 366 II for Mac v2.15.5激活版:智能日历管理软件

在繁忙的工作和生活中&#xff0c;如何高效管理日程成为了许多人的难题。Calendar 366 II for Mac&#xff0c;作为一款全方位的日历管理软件&#xff0c;以其独特的功能和优秀的用户体验&#xff0c;成为您的日程好帮手。 Calendar 366 II for Mac支持多种视图模式&#xff0c…

【Java基础】设计模式——单例设计模式

单例设计模式&#xff08;Singleton Design Pattern&#xff09;是一种创建型设计模式&#xff0c;它确保⼀个类有且只有⼀个实例&#xff0c;并提供一个全局访问点来访问这个唯一实例。 单例模式主要解决的是&#xff0c;⼀个全局使⽤的类频繁的创建和消费&#xff0c;从⽽提…

vivado 低级别 SVF JTAG 命令

低级别 SVF JTAG 命令 注释 &#xff1a; 在 Versal ™ 器件上不支持 SVF 。 低级别 JTAG 命令允许您扫描多个 FPGA JTAG 链。针对链操作所生成的 SVF 命令使用这些低级别命令来访问链中的 FPGA 。 报头数据寄存器 (HDR) 和报头指令寄存器 (HIR) 语法 HDR length […

功率半导体测试挑战及应对方案详解

功率半导体是电子产业链中最核心的一类器件&#xff0c; 能够实现电能转换和电路控制作用。功率半导体包括功率半导体分立器件(含模块)以及功率IC等。其中&#xff0c;功率半导体分立器件按照器件结构可分为二极管、晶闸管和晶体管等。 以MOSFET、IGBT以及SiC MOSFET为代表的功…

【教学类-53-01】20240509“去掉背景的png彩色图片”转“黑色影子图”

作品展示 背景需求&#xff1a; 刚写完蒙德里安涂色学具&#xff0c;准备开课&#xff0c;转眼班级就“百日咳“”隔离3周&#xff0c;o(╥﹏╥)o 我的AI对话大师只剩1个月的有效期&#xff0c;剩下9万6千次也马上就作废了。 最后一个月可以尽量多用掉一些&#xff0c;我从小…

SpringBoot 扩展篇:ConfigFileApplicationListener源码解析

SpringBoot 扩展篇&#xff1a;ConfigFileApplicationListener源码解析 1.概述2. ConfigFileApplicationListener定义3. ConfigFileApplicationListener回调链路3.1 SpringApplication#run3.2 SpringApplication#prepareEnvironment3.3 配置environment 4. 环境准备事件 Config…

第十篇:数字堡垒:操作系统安全深度解析与实战指南

数字堡垒&#xff1a;操作系统安全深度解析与实战指南 1 *引言 1.1 数字世界的守护者 在遥远的比特海中&#xff0c;有一座名为“操作系统”的数字堡垒&#xff0c;它守护着我们的数据宝藏&#xff0c;确保每一次计算的航行都能安全抵达彼岸。然而&#xff0c;这片海域并非风…

2024年最新【SpringBoot2】开发实用篇-测试_springboot2 test(1),2024年最新2024春招BAT面试真题详解

既有适合小白学习的零基础资料&#xff0c;也有适合3年以上经验的小伙伴深入学习提升的进阶课程&#xff0c;涵盖了95%以上软件测试知识点&#xff0c;真正体系化&#xff01; 由于文件比较多&#xff0c;这里只是将部分目录截图出来&#xff0c;全套包含大厂面经、学习笔记、…