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实验四:进程的管道通信
1. 实验目的
1) 加深对进程概念的理解,明确进程和程序的区别
2) 学习进程创建的过程,进一步认识进程并发执行的实质
3) 分析进程争用资源的现象,学习解决进程互斥的方法
4) 学习解决进程同步的方法
5) 掌握 Linux 系统中进程间通过管道通信的具体实现
2. 实验内容
使用系统调用 pipe()建立一条管道,系统调用 fork()分别创建两个子进程,
它们分别向管道写一句话,如:
Child process1 is sending a message!
Child process2 is sending a message!
父进程分别从管道读出来自两个子进程的信息,显示在屏幕上
3.实验要求
这是一个设计型实验,要求自行、独立编制程序
两个子进程要并发执行
实现管道的互斥使用。当一个子进程正在对管道进行写操作时,另一个欲写
入管道的子进程必须等待
使 用 系 统 调 用 lockf(fd[1],1,0)实 现 对 管 道 的 加 锁 操 作 , 用
lockf(fd[1],0,0)解除对管道的锁定
实现父子进程的同步,当父进程试图从一空管道中读取数据时,便进入等待
状态,直到子进程将数据写入管道返回后,才将其唤醒
fork() 用于创一个子进程。格式:int fork();返回值:在子进程中返回
0;在父进程中返回所创建的子进程的 ID 值;当返回-1 时,创建失败
wait() 常用来控制父进程与子进程的同步。在父进程中调用 wait(),则
父进程被阻塞,进入等待队列,等待子进程结束。当子进程结束时,父进程从
wait()返回继续执行原来的程序。返回值:大于 0 时,为子进程的 ID 值;等于-1
时,调用失败
exit() 是进程结束时最常调用的。格式:void exit( int status); 其中,
status 为进程结束状态
pipe() 用于创建一个管道 格式:pipe(int fd);其中 fd 是一个由两个数
组元素 fd[0]和 fd[1]组成的整型数组,fd[0]是管道的读端口,用于从管道读出
数据,fd[1]是管道的写端口,用于向管道写入数据。返回值:0 调用成功;-1
调用失败
sleep() 使调用进程睡眠若干时间,之后唤醒。格式:sleep(int t);其中 t
为睡眠时间
lockf() 用于对互斥资源加锁和解锁。在本实验中该调用的格式为:
lockf(fd[1],1,0);/* 表示对管道的写入端口加锁
lockf(fd[1],0,0);/* 表示对管道的写入端口解锁
write(fd[1],String,Length) 将字符串 String 的内容写入管道的写入口
read(fd[0],String,Length) 从管道的读入口读出信息放入字符串 String
中
4.程序流程图
注:由于操作系统进程调度算法的缘故,各子进程被操作系统调用执行的先后顺序并不
一定是按照创建顺序,因此如果直接创建子进程向管道内写数据并通过主进程读出打印到屏
幕的话,可能输出顺序不是 1,2,3
为了解决此问题,在子进程向管道内写数据前,先令其睡眠一段时间,sleep(ni), 其中 ni
随着 i 的增大而增大,这样可以保证管道中数据的写入顺序一定是先创建的进程先写入,保
证最后打印输出的顺序是 1,2,3
主流程图:
开始
创建子进程1,2,3
pid1,pid2,pid3
N
子进程1?
Y
N
子进程1正在
子进程2 ?
运行
Y
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