linux环境进程间通信全

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1、LINUX环境进程间通信LINUX环境进程间通信(全)目录一.Linux环境进程间通信(一):管道及有名管道31、管道概述及相关API应用31.1管道相关的关键概念31.2管道的创建:31.3管道的读写规则:31.4管道应用实例:81.5管道的局限性102、有名管道概述及相关API应用102.1有名管道相关的关键概念102.2有名管道的创建102.3有名管道的打开规则102.4有名管道的读写规则112.5有名管道应用实例14小结:14二.Linux环境进程间通信(二):信号(上)171、信号及信号来源171.1信号本质171.2信号来源172、信号的种类172.1可靠信号与不可靠信号172.

2、2实时信号与非实时信号183、进程对信号的响应184、信号的发送195、信号的安装(设置信号关联动作)206、信号集及信号集操作函数:237、信号阻塞与信号未决24三.Linux环境进程间通信(二):信号(下)261、信号生命周期262、信号编程注意事项272.1防止不该丢失的信号丢失272.2程序的可移植性272.3程序的稳定性283、深入浅出:信号应用实例29实例一:信号发送及处理29实例二:信号传递附加信息30实例三:信号阻塞及信号集操作32结束语:33四.Linux环境进程间通信(三):消息队列341、消息队列基本概念3465/65LINUX环境进程间通信2、操作消息队列35消息队列

3、API363、消息队列的限制384、消息队列应用实例39小结:41五.Linux环境进程间通信(四):信号灯441、信号灯概述442、Linux信号灯443、信号灯与内核444、操作信号灯455、信号灯的限制476、竞争问题487、信号灯应用实例48六.Linux环境进程间通信(五):共享内存(上)531、内核怎样保证各个进程寻址到同一个共享内存区域的内存页面532、mmap()及其相关系统调用542.1mmap()系统调用形式542.2系统调用mmap()用于共享内存的两种方式542.3系统调用munmap()552.4系统调用msync()553、mmap()范例55范例1:两个进程通过

4、映射普通文件实现共享内存通信55范例2:父子进程通过匿名映射实现共享内存584、对mmap()返回地址的访问59结论61七.Linux环境进程间通信(五):共享内存(下)611、系统V共享内存原理612、系统V共享内存API623、系统V共享内存限制634、系统V共享内存范例63结论6565/65LINUX环境进程间通信一.Linux环境进程间通信(一):管道及有名管道1、管道概述及相关API应用1.1管道相关的关键概念管道是Linux支持的最初UnixIPC形式之一,具有以下特点:·管道是半双工的,数据只能向一个方向流动;需要双方通信时,需要建立起两个管道;·只能用于父子进程或者兄弟进程之

5、间(具有亲缘关系的进程);·单独构成一种独立的文件系统:管道对于管道两端的进程而言,就是一个文件,但它不是普通的文件,它不属于某种文件系统,而是自立门户,单独构成一种文件系统,并且只存在与内存中。·数据的读出和写入:一个进程向管道中写的内容被管道另一端的进程读出。写入的内容每次都添加在管道缓冲区的末尾,并且每次都是从缓冲区的头部读出数据。1.2管道的创建:#includeintpipe(intfd[2])该函数创建的管道的两端处于一个进程中间,在实际应用中没有太大意义,因此,一个进程在由pipe()创建管道后,一般再fork一个子进程,然后通过管道实现父子进程间的通信(因

6、此也不难推出,只要两个进程中存在亲缘关系,这里的亲缘关系指的是具有共同的祖先,都可以采用管道方式来进行通信)。1.3管道的读写规则:管道两端可分别用描述字fd[0]以及fd[1]来描述,需要注意的是,管道的两端是固定了任务的。即一端只能用于读,由描述字fd[0]表示,称其为管道读端;另一端则只能用于写,由描述字fd[1]来表示,称其为管道写端。如果试图从管道写端读取数据,或者向管道读端写入数据都将导致错误发生。一般文件的I/O函数都可以用于管道,如close、read、write等等。从管道中读取数据:·如果管道的写端不存在,则认为已经读到了数据的末尾,读函数返回的读出字节数为0;·当管道的

7、写端存在时,如果请求的字节数目大于PIPE_BUF,则返回管道中现有的数据字节数,如果请求的字节数目不大于PIPE_BUF,则返回管道中现有数据字节数(此时,管道中数据量小于请求的数据量);或者返回请求的字节数(此时,管道中数据量不小于请求的数据量)。注:(PIPE_BUF在include/linux/limits.h中定义,不同的内核版本可能会有所不同。Posix.1要求PIPE_BUF至少为512字节,r

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