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1、嵌入式操作系统—多线程-实验报告(11-多线程编程)程序实验二:11-多线程编程实验专业班级实验日期姓名学号实验一(p284:11-thread.c)1、软件功能描述创建3个线程,为了更好的描述线程之间的并行执行,让3个线程重用同一个执行函数。每个线程都有5次循环,每次循环之间会随机等待1-10s的时间。2、程序流程设计3.部分程序代码注释(关键函数或代码)res=pthread_create(&thread[no],NULL,thrd_func,(void*)no);创建线程res=pthread_join(thread[no],&thrd_ret);等待线程结束4.编译、运行方法及结
2、果(抓屏)嵌入式操作系统—多线程-实验报告(11-多线程编程)5.结果分析每个线程的运行和结束在宏观上是独立与并行的。实验二(p287:11-thread_mutex.c)1、软件功能描述增加线程互斥锁功能,实现原本独立与无序的多个线程能够按序执行。2、程序流程设计嵌入式操作系统—多线程-实验报告(11-多线程编程)3.部分程序代码注释(关键函数或代码)res=pthread_mutex_lock(&mutex);互斥锁上锁pthread_create(&thread[no],NULL,thrd_func,(void*)no);创建线程pthread_mutex_unlock(&mute
3、x);互斥锁解锁4.编译、运行方法及结果(抓屏)5.结果分析通过增加互斥锁之后,在同一时刻只能有一个线程能够对共享资源进行操作。其他线程想要上锁已经被上锁的互斥锁,则线程就会被挂起。因此线程将按照创建的顺序执行。实验三(P291:11-thread_sem.c)1、软件功能描述利用信号量同步机制实现3个线程之间的有序执行,只是执行顺序跟创建线程相反。2、程序流程设计嵌入式操作系统—多线程-实验报告(11-多线程编程)3.部分程序代码注释(关键函数或代码)sem_wait(&sem[thrd_num]);进行P操作res=pthread_create(&thread[no],NULL,th
4、rd_func,(void*)no);创建新线程sem_post(&sem[THREAD_NUMBER-1]);对最后创建的线程信号量进行V操作sem_destroy(&sem[no]);4.编译、运行方法及结果(抓屏)嵌入式操作系统—多线程-实验报告(11-多线程编程)5.结果分析代码有问题,运行之后首先执行的是Thread2然后就死锁了,我觉得线程解锁应该放在线程执行代码里面。但是这样仍然是是先执行的Thread2。嵌入式操作系统—多线程-实验报告(11-多线程编程)实验四(p295:11-thread_attr.c)1、软件功能描述创建一个线程,这个线程具有绑定和分离属性,而且主线
5、程通过一个finish_flag标志变量来获得线程结束的消息。2、程序流程设计3.部分程序代码注释(关键函数或代码)res=pthread_attr_init(&attr);初始化线程属性对象res=pthread_attr_setscope(&attr,PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);设置线程绑定属性res+=pthread_attr_setdetachstate(&attr,PTHREAD_CREATE_DETACHED);设置线程分离属性res=pthread_create(&thread,&attr,thrd_func,NULL);创建子线程pthread_attr_
6、destroy(&attr);释放线程属性对象4.编译、运行方法及结果(抓屏)嵌入式操作系统—多线程-实验报告(11-多线程编程)5.结果分析通过给线程设置分离属性后,它结束时立即释放它所占有的系统资源。从截图中可以看出线程一结束,系统使用内存就恢复到了线程运行之前的状态。实验五(p298:11-producer-customer.c)1、软件功能描述模拟生产者和消费者,生产者将产品放入缓冲区,消费者将产品从缓冲区中取走。2、程序流程设计嵌入式操作系统—多线程-实验报告(11-多线程编程)3.部分程序代码注释(关键函数或代码)sem_wait(&avail);
sem_wait(&mut
7、ex);P信号量avail和mutexsem_post(&full);
sem_post(&mutex);V操作x信号量full和mutex4.编译、运行方法及结果(抓屏)嵌入式操作系统—多线程-实验报告(11-多线程编程)5.结果分析代码中有问题,应该把if((mkfifo(MYFIFO,O_CREATE
8、O_EXCL)<0)&&(errno!=EEXIST))改为if((mkfifo(MYFIFO,0777)<0)&&(errn