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四種進程或線程同步互斥的控制方法

系統(tǒng) 2113 0
四種 進程 或線程 同步 互斥 控制 方法

  很想整理一下自己對 進程 線程 同步 互斥 理解。正巧周六一個剛剛回到學校 同學請客吃飯。在吃飯 過程中,有兩個同學,為了一個問題爭論 面紅耳赤。一個認為.Net下 進程 線程控制模型更加合理。一個認為Java下 線程池策略比.Net 好。大家 話題一下轉(zhuǎn)到了 進程 線程 同步 互斥 控制問題上?;氐郊?,想了想就寫了這個東東。

  現(xiàn)在流行 進程 線程 同步 互斥 控制機制,其實是由最原始最基本 4種 方法 實現(xiàn) 。由這4種 方法 組合優(yōu)化就有了.Net和Java下靈活多變 ,編程簡便 線程 進程 控制手段。

  這4種 方法 具體定義如下 在《操作系統(tǒng)教程》ISBN 7-5053-6193-7 一書中可以找到更加詳細 解釋

  1臨界區(qū): 通過對多線程 串行化來訪問公共資源或一段代碼,速度快,適合控制數(shù)據(jù)訪問。

2互斥量: 為協(xié)調(diào)共同對一個共享資源 單獨訪問而設(shè)計

3信號量: 為控制一個具有有限數(shù)量用戶資源而設(shè)計。

  4事 件:
用來通知線程有一些事件已發(fā)生,從而啟動后繼任務(wù) 開始。

 臨界區(qū)(Critical Section)

  保證在某一時刻只有一個線程能訪問數(shù)據(jù) 簡便辦法。在任意時刻只允許一個線程對共享資源進行訪問。如果有多個線程試圖同時訪問臨界區(qū),那么在有一個線程進入后其他所有試圖訪問此臨界區(qū) 線程將被掛起,并一直持續(xù)到進入臨界區(qū) 線程離開。臨界區(qū)在被釋放后,其他線程可以繼續(xù)搶占,并以此達到用原子方式操作共享資源 。

  臨界區(qū)包含兩個操作原語:EnterCriticalSection() 進入臨界區(qū)LeaveCriticalSection() 離開臨界區(qū)

  EnterCriticalSection()語句執(zhí)行后代碼將進入臨界區(qū)以后無論發(fā)生什么,必須確保與之匹配 LeaveCriticalSection()都能夠被執(zhí)行到。否則臨界區(qū)保護 共享資源將永遠不會被釋放。雖然臨界區(qū) 同步 速度很快,但卻只能用來 同步 進程 內(nèi) 線程,而不可用來 同步 多個 進程 線程。

  MFC提供了很多功能完備 類,我用MFC實現(xiàn)了臨界區(qū)。MFC為臨界區(qū)提供有一個CCriticalSection類,使用該類進行線程 同步 處理是非常簡單 。只需在線程函數(shù)中用CCriticalSection類成員函數(shù)Lock()和UnLock()標定出被保護代碼片段即可。Lock()后代碼用到 資源自動被視為臨界區(qū)內(nèi) 資源被保護。UnLock后別 線程才能訪問這些資源。

//CriticalSection
CCriticalSection global_CriticalSection;

// 共享資源
char global_Array[256];

//初始化共享資源
void InitializeArray()
{
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=I;
}
}

//寫線程
UINT Global_ThreadWrite(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");
//進入臨界區(qū)
global_CriticalSection.Lock();
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=W;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}

 //離開臨界區(qū)
global_CriticalSection.Unlock();
return 0;
}

//刪除線程
UINT Global_ThreadDelete(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");
//進入臨界區(qū)
global_CriticalSection.Lock();
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=D;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}

 //離開臨界區(qū)
global_CriticalSection.Unlock();
return 0;
}

//創(chuàng)建線程并啟動線程
void CCriticalSectionsDlg::OnBnClickedButtonLock()
{
//Start the first Thread
CWinThread *ptrWrite = AfxBeginThread(Global_ThreadWrite,
&m_Write,
THREAD_PRIORITY_NORMAL,
0,
CREATE_SUSPENDED);
ptrWrite->ResumeThread();

//Start the second Thread
CWinThread *ptrDelete = AfxBeginThread(Global_ThreadDelete,
&m_Delete,
THREAD_PRIORITY_NORMAL,
0,
CREATE_SUSPENDED);
ptrDelete->ResumeThread();
}

  在測試程序中,Lock UnLock兩個按鈕分別實現(xiàn),在有臨界區(qū)保護共享資源 執(zhí)行狀態(tài),和沒有臨界區(qū)保護共享資源 執(zhí)行狀態(tài)。

  程序運行結(jié)果


互斥量(Mutex)

  互斥量跟臨界區(qū)很相似,只有擁有互斥對象 線程才具有訪問資源 權(quán)限,由于互斥對象只有一個,因此就決定了任何情況下此共享資源都不會同時被多個線程所訪問。當前占據(jù)資源 線程在任務(wù)處理完后應(yīng)將擁有 互斥對象交出,以便其他線程在獲得后得以訪問資源?;コ饬勘扰R界區(qū)復(fù)雜。因為使用互斥不僅僅能夠在同一應(yīng)用程序不同線程中實現(xiàn)資源 安全共享,而且可以在不同應(yīng)用程序 線程之間實現(xiàn)對資源 安全共享。

  互斥量包含 幾個操作原語:
  CreateMutex() 創(chuàng)建一個互斥量
  OpenMutex() 打開一個互斥量
  ReleaseMutex() 釋放互斥量
  WaitForMultipleObjects() 等待互斥量對象

  同樣MFC為互斥量提供有一個CMutex類。使用CMutex類實現(xiàn)互斥量操作非常簡單,但是要特別注意對CMutex 構(gòu)造函數(shù) 調(diào)用

  CMutex( BOOL bInitiallyOwn = FALSE, LPCTSTR lpszName = NULL, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsaAttribute = NULL)

  不用 參數(shù)不能亂填,亂填會出現(xiàn)一些意想不到 運行結(jié)果。

//創(chuàng)建互斥量
CMutex global_Mutex(0,0,0);

// 共享資源
char global_Array[256];

void InitializeArray()
{
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=I;
}
}
UINT Global_ThreadWrite(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");
global_Mutex.Lock();
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=W;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}
global_Mutex.Unlock();
return 0;
}

UINT Global_ThreadDelete(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");
global_Mutex.Lock();
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=D;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}
global_Mutex.Unlock();
return 0;
}

  同樣在測試程序中,Lock UnLock兩個按鈕分別實現(xiàn),在有互斥量保護共享資源 執(zhí)行狀態(tài),和沒有互斥量保護共享資源 執(zhí)行狀態(tài)。

  程序運行結(jié)果



信號量(Semaphores)

  信號量對象對線程 同步 方式與前面幾種 方法 不同,信號允許多個線程同時使用共享資源,這與操作系統(tǒng)中 PV操作相同。它指出了同時訪問共享資源 線程最大數(shù)目。它允許多個線程在同一時刻訪問同一資源,但是需要限制在同一時刻訪問此資源 最大線程數(shù)目。在用CreateSemaphore()創(chuàng)建信號量時即要同時指出允許 最大資源計數(shù)和當前可用資源計數(shù)。一般是將當前可用資源計數(shù)設(shè)置為最大資源計數(shù),每增加一個線程對共享資源 訪問,當前可用資源計數(shù)就會減1,只要當前可用資源計數(shù)是大于0 ,就可以發(fā)出信號量信號。但是當前可用計數(shù)減小到0時則說明當前占用資源 線程數(shù)已經(jīng)達到了所允許 最大數(shù)目,不能在允許其他線程 進入,此時 信號量信號將無法發(fā)出。線程在處理完共享資源后,應(yīng)在離開 同時通過ReleaseSemaphore()函數(shù)將當前可用資源計數(shù)加1。在任何時候當前可用資源計數(shù)決不可能大于最大資源計數(shù)。

  PV操作及信號量 概念都是由荷蘭科學家E.W.Dijkstra提出 。信號量S是一個整數(shù),S大于等于零時代表可供并發(fā) 進程 使用 資源實體數(shù),但S小于零時則表示正在等待使用共享資源 進程 數(shù)。

P操作申請資源:
  (1)S減1;
  (2)若S減1后仍大于等于零,則 進程 繼續(xù)執(zhí)行;
  (3)若S減1后小于零,則該 進程 被阻塞后進入與該信號相對應(yīng) 隊列中,然后轉(zhuǎn)入 進程 調(diào)度。

V操作 釋放資源:
 ?。?)S加1;
  (2)若相加結(jié)果大于零,則 進程 繼續(xù)執(zhí)行;
 ?。?)若相加結(jié)果小于等于零,則從該信號 等待隊列中喚醒一個等待 進程 ,然后再返回原 進程 繼續(xù)執(zhí)行或轉(zhuǎn)入 進程 調(diào)度。

  信號量包含 幾個操作原語:
  CreateSemaphore() 創(chuàng)建一個信號量
  OpenSemaphore() 打開一個信號量
  ReleaseSemaphore() 釋放信號量
  WaitForSingleObject() 等待信號量

//信號量句柄
HANDLE global_Semephore;

// 共享資源
char global_Array[256];
void InitializeArray()
{
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=I;
}
}

 //線程1
UINT Global_ThreadOne(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");
//等待對共享資源請求被通過 等于 P操作
WaitForSingleObject(global_Semephore, INFINITE);
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=O;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}

//釋放共享資源 等于 V操作
ReleaseSemaphore(global_Semephore, 1, NULL);
return 0;
}

UINT Global_ThreadTwo(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");
WaitForSingleObject(global_Semephore, INFINITE);
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=T;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}
ReleaseSemaphore(global_Semephore, 1, NULL);
return 0;
}

UINT Global_ThreadThree(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");
WaitForSingleObject(global_Semephore, INFINITE);
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=H;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}
ReleaseSemaphore(global_Semephore, 1, NULL);
return 0;
}

void CSemaphoreDlg::OnBnClickedButtonOne()
{

//設(shè)置信號量 1 個資源 1同時只可以有一個線程訪問
global_Semephore= CreateSemaphore(NULL, 1, 1, NULL);
this->StartThread();

// TODO: Add your control notification handler code here
}

void CSemaphoreDlg::OnBnClickedButtonTwo()
{

//設(shè)置信號量 2 個資源 2 同時只可以有兩個線程訪問
global_Semephore= CreateSemaphore(NULL, 2, 2, NULL);
this->StartThread();

// TODO: Add your control notification handler code here
}

void CSemaphoreDlg::OnBnClickedButtonThree()
{

//設(shè)置信號量 3 個資源 3 同時只可以有三個線程訪問
global_Semephore= CreateSemaphore(NULL, 3, 3, NULL);
this->StartThread();

// TODO: Add your control notification handler code here
}

  信號量 使用特點使其更適用于對Socket(套接字)程序中線程 同步 。例如,網(wǎng)絡(luò)上 HTTP服務(wù)器要對同一時間內(nèi)訪問同一頁面 用戶數(shù)加以限制,這時可以為每一個用戶對服務(wù)器 頁面請求設(shè)置一個線程,而頁面則是待保護 共享資源,通過使用信號量對線程 同步 作用可以確保在任一時刻無論有多少用戶對某一頁面進行訪問,只有不大于設(shè)定 最大用戶數(shù)目 線程能夠進行訪問,而其他 訪問企圖則被掛起,只有在有用戶退出對此頁面 訪問后才有可能進入。

 程序運行結(jié)果



事件(Event)

  事件對象也可以通過通知操作 方式來保持線程 同步 。并且可以實現(xiàn)不同 進程 線程 同步 操作。

  信號量包含 幾個操作原語:
  CreateEvent() 創(chuàng)建一個信號量
  OpenEvent() 打開一個事件
  SetEvent() 回置事件
  WaitForSingleObject() 等待一個事件
  WaitForMultipleObjects() 等待多個事件

  WaitForMultipleObjects 函數(shù)原型:
  WaitForMultipleObjects(
  IN DWORD nCount, // 等待句柄數(shù)
  IN CONST HANDLE *lpHandles, //指向句柄數(shù)組
  IN BOOL bWaitAll, //是否完全等待標志
  IN DWORD dwMilliseconds //等待時間
 ?。?

  參數(shù)nCount指定了要等待 內(nèi)核對象 數(shù)目,存放這些內(nèi)核對象 數(shù)組由lpHandles來指向。fWaitAll對指定 這nCount個內(nèi)核對象 兩種等待方式進行了指定,為TRUE時當所有對象都被通知時函數(shù)才會返回,為FALSE則只要其中任何一個得到通知就可以返回。dwMilliseconds在這里 作用與在WaitForSingleObject()中 作用是完全一致 。如果等待超時,函數(shù)將返回WAIT_TIMEOUT。

//事件數(shù)組
HANDLE global_Events[2];

// 共享資源
char global_Array[256];

void InitializeArray()
{
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=I;
}
}

UINT Global_ThreadOne(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=O;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}

//回置事件
SetEvent(global_Events[0]);
return 0;
}

UINT Global_ThreadTwo(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=T;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}

//回置事件
SetEvent(global_Events[1]);
return 0;
}

UINT Global_ThreadThree(LPVOID pParam)
{
CEdit *ptr=(CEdit *)pParam;
ptr->SetWindowText("");

//等待兩個事件都被回置
WaitForMultipleObjects(2, global_Events, true, INFINITE);
for(int i = 0;i<256;i++)
{
global_Array[i]=H;
ptr->SetWindowText(global_Array);
Sleep(10);
}
return 0;
}
void CEventDlg::OnBnClickedButtonStart()
{
for (int i = 0; i < 2; i++)
{

//實例化事件
global_Events[i]=CreateEvent(NULL,false,false,NULL);
}
CWinThread *ptrOne = AfxBeginThread(Global_ThreadOne,
&m_One,
THREAD_PRIORITY_NORMAL,
0,
CREATE_SUSPENDED);
ptrOne->ResumeThread();

//Start the second Thread
CWinThread *ptrTwo = AfxBeginThread(Global_ThreadTwo,
&m_Two,
THREAD_PRIORITY_NORMAL,
0,
CREATE_SUSPENDED);
ptrTwo->ResumeThread();

//Start the Third Thread
CWinThread *ptrThree = AfxBeginThread(Global_ThreadThree,
&m_Three,
THREAD_PRIORITY_NORMAL,
0,
CREATE_SUSPENDED);
ptrThree->ResumeThread();

// TODO: Add your control notification handler code here
}

  事件可以實現(xiàn)不同 進程 線程 同步 操作,并且可以方便 實現(xiàn)多個線程 優(yōu)先比較等待操作,例如寫多個WaitForSingleObject來代替WaitForMultipleObjects從而使編程更加靈活。

程序運行結(jié)果


總結(jié):

 1. 互斥量與臨界區(qū) 作用非常相似,但互斥量是可以命名 ,也就是說它可以跨越 進程 使用。所以創(chuàng)建互斥量需要 資源更多,所以如果只為了在 進程 內(nèi)部是用 話使用臨界區(qū)會帶來速度上 優(yōu)勢并能夠減少資源占用量。因為互斥量是跨 進程 互斥量一旦被創(chuàng)建,就可以通過名字打開它。

 2. 互斥量(Mutex),信號燈(Semaphore),事件(Event)都可以被跨越 進程 使用來進行 同步 數(shù)據(jù)操作,而其他 對象與數(shù)據(jù) 同步 操作無關(guān),但對于 進程 和線程來講,如果 進程 和線程在運行狀態(tài)則為無信號狀態(tài),在退出后為有信號狀態(tài)。所以可以使用WaitForSingleObject來等待 進程 和線程退出。

3. 通過互斥量可以指定資源被獨占 方式使用,但如果有下面一種情況通過互斥量就無法處理,比如現(xiàn)在一位用戶購買了一份三個并發(fā)訪問許可 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),可以根據(jù)用戶購買 訪問許可數(shù)量來決定有多少個線程/ 進程 能同時進行數(shù)據(jù)庫操作,這時候如果利用互斥量就沒有辦法完成這個要求,信號燈對象可以說是一種資源計數(shù)器。

四種進程或線程同步互斥的控制方法


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