首页 > 技术文章 > linux多线程编程——读者优先、写者优先问题

erbing 2016-06-29 14:51 原文

读者优先描述

如果读者来:

1) 无读者、写着,新读者可以读;

2) 无写者等待,但有其他读者正在读,新读者可以读;

3) 有写者等待,但有其他读者正在读,新读者可以读;

4) 有写者写,新读者等

如果写者来:

1) 无读者,新写者可以写;

2) 有读者,新写者等待;

3) 有其他写者写或等待,新写者等待

写者优先描述

如果读者来:

1) 无读者、写者,新读者可以读;

2) 无写者等待,但有其他读者正在读,新读者可以读;

3) 有写者等待,但有其他读者正在读,新读者等;

4) 有写者写,新读者等

如果写者来:

1) 无读者,新写者可以写;

2) 有读者,新写者等待;

3) 有其他写者或等待,新写者等待

信号量和互斥锁的区别

l  互斥量用于线程的互斥,信号量用于线程的同步。 
这是互斥量和信号量的根本区别,也就是互斥和同步之间的区别。 
互斥:是指某一资源同时只允许一个访问者对其进行访问,具有唯一性和排它性。但互斥无法限制访问者对资源的访问顺序,即访问是无序的。 
同步:是指在互斥的基础上(大多数情况),通过其它机制实现访问者对资源的有序访问。在大多数情况下,同步已经实现了互斥,特别是所有写入资源的情况必定是互斥的。少数情况是指可以允许多个访问者同时访问资源 

l 互斥量值只能为0/1,信号量值可以为非负整数。 
也就是说,一个互斥量只能用于一个资源的互斥访问,它不能实现多个资源的多线程互斥问题。信号量可以实现多个同类资源的多线程互斥和同步。当信号量为单值信号量是,也可以完成一个资源的互斥访问。 

l 互斥量的加锁和解锁必须由同一线程分别对应使用,信号量可以由一个线程释放,另一个线程得到。

读者优先

使用互斥锁来确保同一时间只能一个进程写文件,实现互斥。使用信号量来实现访问资源的同步。

首先,写者的代码应该是这样一种形式,才能保证同一时刻只有一个写者修改数据。

考虑到写者对读者的影响是:当任何读者想读时,写者都必须被阻塞;并且,读者阻塞了写者并停止阻塞之前,后续的任何写者都会读者优先于执行。这就如同有一个读者队列,当第一个读者入队时,写者完全被阻塞,直到最后一个读者离开队列。

据此,可以用 readerCnt来统计读者的数量,而用信号量 sem_read来互斥各线程对 readerCnt的访问。

 1 /*
 2 *  多线程,读者优先
 3 */
 4 
 5 #include "stdio.h"
 6 #include <stdlib.h>
 7 #include <pthread.h>
 8 #include<semaphore.h>
 9 
10 
11 #define N_WRITER 30 //写者数目
12 #define N_READER 5 //读者数目
13 #define W_SLEEP  1 //控制写频率
14 #define R_SLEEP  1 //控制读频率
15 
16 
17 pthread_t wid[N_WRITER],rid[N_READER];
18 pthread_mutex_t mutex_write;//同一时间只能一个人写文件,互斥
19 sem_t sem_read;//同一时间只能有一个人访问 readerCnt
20 int data = 0;
21 int readerCnt = 0;
22 void write()
23 {
24     int rd = rand();
25     printf("write %d\n",rd);
26     data = rd;
27 }
28 void read()
29 {
30     printf("read %d\n",data);
31 }
32 void * writer(void * in)
33 {
34 //    while(1)
35 //    {
36         pthread_mutex_lock(&mutex_write);
37         printf("写线程id%d进入数据集\n",pthread_self());
38         write();
39         printf("写线程id%d退出数据集\n",pthread_self());
40         pthread_mutex_unlock(&mutex_write);
41         sleep(W_SLEEP);
42 //    }
43     pthread_exit((void *) 0);
44 }
45 
46 void * reader (void * in)
47 {
48 //    while(1)
49 //    {
50         sem_wait(&sem_read);
51         readerCnt++;
52         if(readerCnt == 1){
53             pthread_mutex_lock(&mutex_write);
54         }
55         sem_post(&sem_read);
56         printf("读线程id%d进入数据集\n",pthread_self());
57         read();
58         printf("读线程id%d退出数据集\n",pthread_self());    
59         sem_wait(&sem_read);
60         readerCnt--;
61         if(readerCnt == 0){
62             pthread_mutex_unlock(&mutex_write);
63         }
64         sem_post(&sem_read);
65         sleep(R_SLEEP);
66 //    }
67     pthread_exit((void *) 0);
68 }
69 
70 int main()
71 {
72     printf("多线程,读者优先\n");    
73     pthread_mutex_init(&mutex_write,NULL);
74     sem_init(&sem_read,0,1);
75     int i = 0;
76     for(i = 0; i < N_WRITER; i++)
77     {
78         pthread_create(&wid[i],NULL,writer,NULL);
79     }
80         for(i = 0; i < N_READER; i++)
81     {
82         pthread_create(&rid[i],NULL,reader,NULL);
83     }
84     sleep(1);
85     return 0;
86 }
读者优先

为了更明显的看到效果,在main函数中创建了20个写者和5个读者。注意编译时要加上-lpthread指定库。

 

写者优先

写者优先与读者优先的不同是:如果读者来,有写者等待,但有其他读者正在读,新读者等。

使用两个互斥锁mutex_writemutex_read和两个信号量sem_readsem_write来确保访问资源的互斥和同步。

  1 #include "stdio.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <pthread.h>
  4 #include<semaphore.h>
  5 
  6 #define N_WRITER 5 //写者数目
  7 #define N_READER 20 //读者数目
  8 #define W_SLEEP 1 //控制写频率
  9 #define R_SLEEP  0.5 //控制读频率
 10 
 11 
 12 pthread_t wid[N_WRITER],rid[N_READER];
 13 int data = 0;
 14 int readerCnt = 0, writerCnt = 0;
 15 pthread_mutex_t sem_read;
 16 pthread_mutex_t sem_write;
 17 pthread_mutex_t mutex_write;
 18 pthread_mutex_t mutex_read;
 19 
 20 void write()
 21 {
 22     int rd = rand();
 23     printf("write %d\n",rd);
 24     data = rd;
 25 }
 26 void read()
 27 {
 28     printf("read %d\n",data);
 29 }
 30 void * writer(void * in)
 31 {
 32 //    while(1)
 33 //    {
 34         sem_wait(&sem_write);
 35         {//临界区,希望修改 writerCnt,独占 writerCnt
 36             writerCnt++;
 37             if(writerCnt == 1){
 38                 //阻止后续的读者加入待读队列
 39                 pthread_mutex_lock(&mutex_read);
 40             }
 41         }
 42         sem_post(&sem_write);
 43         
 44         
 45         pthread_mutex_lock(&mutex_write);
 46         {//临界区,限制只有一个写者修改数据
 47             printf("写线程id%d进入数据集\n",pthread_self());
 48             write();
 49             printf("写线程id%d退出数据集\n",pthread_self());        
 50         }
 51         pthread_mutex_unlock(&mutex_write);
 52         
 53         sem_wait(&sem_write);
 54         {//临界区,希望修改 writerCnt,独占 writerCnt
 55             writerCnt--;
 56             if(writerCnt == 0){
 57                 //阻止后续的读者加入待读队列
 58                 pthread_mutex_unlock(&mutex_read);
 59             }
 60         }
 61         sem_post(&sem_write);
 62         sleep(W_SLEEP);
 63 //    }
 64     pthread_exit((void *) 0);
 65 }
 66 
 67 void * reader (void * in)
 68 {
 69 //    while(1)
 70 //    {
 71         //假如写者锁定了mutex_read,那么成千上万的读者被锁在这里
 72             pthread_mutex_lock(&mutex_read);//只被一个读者占有
 73             {//临界区
 74                 sem_wait(&sem_read);//代码段 1
 75                 {//临界区
 76                     readerCnt++;
 77                     if(readerCnt == 1){
 78                         pthread_mutex_lock(&mutex_write);
 79                     }
 80                 }
 81                 sem_post(&sem_read);
 82             }
 83             pthread_mutex_unlock(&mutex_read);//释放时,写者将优先获得mutex_read
 84         printf("读线程id%d进入数据集\n",pthread_self());
 85         read();
 86         printf("读线程id%d退出数据集\n",pthread_self());
 87         sem_wait(&sem_read);//代码段2
 88         {//临界区
 89             readerCnt--;
 90             if(readerCnt == 0){
 91                 pthread_mutex_unlock(&mutex_write);//在最后一个并发读者读完这里开始禁止写者执行写操作
 92             }
 93         }
 94         sem_post(&sem_read);
 95         
 96         sleep(R_SLEEP);
 97 //    }
 98     pthread_exit((void *) 0);
 99 }
100 
101 int main()
102 {
103     printf("多线程,写者优先\n");
104     pthread_mutex_init(&mutex_write,NULL);
105     pthread_mutex_init(&mutex_read,NULL);
106     sem_init(&sem_write,0,1);
107     sem_init(&sem_read,0,1);
108 int i = 0;
109     for(i = 0; i < N_READER; i++)
110     {
111         pthread_create(&rid[i],NULL,reader,NULL);
112     }
113     for(i = 0; i < N_WRITER; i++)
114     {
115         pthread_create(&wid[i],NULL,writer,NULL);
116     }
117     sleep(1);    
118     return 0;
119 }
写者优先

 

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