4.4.2. Исключающие семафоры
4.4.2. Исключающие семафоры
Решение проблемы гонки заключается в том, чтобы позволить только одному потоку обращаться к очереди в конкретный момент времени. Когда поток начинает просматривать очередь, все остальные потоки вынуждены дожидаться, пока он удалит очередное задание из списка.
Реализация такого решения требует поддержки от операционной системы. В Linux имеется специальное средство, называемое исключающим семафором, или мьютексом (MUTual EXclusion — взаимное исключение). Это специальная блокировка, которую в конкретный момент времени может устанавливать только одни поток. Если исключающий семафор захвачен каким-то потоком, другой поток, обращающийся к семафору, оказывается заблокированным или переведенным в режим ожидания. Как только семафор освобождается, поток продолжает свое выполнение. ОС Linux гарантирует, что между потоками, пытающимися захватить исключающий семафор, не возникнет гонка. Такой семафор может принадлежать только одному потоку, а все остальные потоки блокируются.
Чтобы создать исключающий семафор, нужно объявить переменную типа pthread_mutex_t и передать указатель на нее функции pthread_mutex_init(). Вторым аргументом этой функции является указатель на объект атрибутов семафора. Как и в случае функции pthread_create(), если объект атрибутов пуст, используются атрибуты по умолчанию. Переменная исключающего семафора инициализируется только один раз. Вот как это делается:
pthread_mutex_t mutex;
pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
Более простой способ создания исключающего семафора со стандартными атрибутами — присвоение переменной специального значения PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER. Вызывать функцию pthread_mutex_init() в таком случае не требуется. Это особенно удобно для глобальных переменных (а в C++ — статических переменных класса). Предыдущий фрагмент программы эквивалентен следующей записи:
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
Поток может попытаться захватить исключающий семафор, вызвав функцию pthread_mutex_lock(). Если семафор свободен, он переходит во владение данного потока и функция немедленно завершается. Если же семафор уже был захвачен другим потоком. выполнение функции pthread_mutex_lock() блокируется и возобновляется только тогда, когда семафор вновь становится свободным. Сразу несколько потоков могут ожидать освобождения исключающего семафора. Когда это событие наступает, только один поток (выбираемый произвольным образом) разблокируется и получает возможность захватить семафор; остальные потоки остаются заблокированными.
Функция pthread_mutex_unlock() освобождает исключающий семафор. Она должна вызываться только из того потока, который захватил семафор.
В листинге 4.11 представлена другая версия программы, работающей с очередью заданий. Теперь очередь "защищена" исключающим семафором. Прежде чем получить доступ к очереди (для чтения или записи), каждый поток сначала захватывает семафор. Только когда вся последовательность операций проверки очереди и удаления задания из нее будет закончена, произойдет освобождение семафора. Благодаря этому не возникает описанное выше состояние гонки.
Листинг 4.11. (job-queue2.c) Работа с очередью заданий, защищенной исключающим семафором
#include <malloc.h>
#include <pthread.h>
struct job {
/* Ссылка на следующий элемент связанного списка. */
struct job* next;
/* Другие поля, описывающие требуемую операцию... */
};
/* Список отложенных заданий. */
struct job* job_queue;
/* Исключающий семафор, защищающий очередь. */
pthread_mutex_t job_queue_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
/* Обработка заданий до тех пор, пока очередь не опустеет. */
void* thread_function(void* arg) {
while (1) {
struct job* next_job;
/* Захват семафора, защищающего очередь. */
pthread_mutex_lock(&job_queue_mutex);
/* Теперь можно проверить, является ли очередь пустой. */
if (job_queue == NULL)
next_job = NULL;
else {
/* Запрашиваем следующее задание. */
next_job = job_queue;
/* Удаляем задание из списка. */
job_queue = job_queue->next;
}
/* Освобождаем семафор, так как работа с очередью окончена. */
pthread_mutex_unlock(&job_queue_mutex);
/* Если очередь пуста, завершаем поток. */
if (next_job == NULL)
break;
/* Выполняем задание. */
process_job(next_job);
/* Очистка. */
free(next_job);
}
return NULL;
}
Все операции доступа к совместно используемому указателю job_queue происходят между вызовами функций pthread_mutex_lock() и pthread_mutex_unlock(). Объект задания, ссылка на который хранится в переменной next_job, обрабатывается только после того, как ссылка на него удаляется из очереди, что позволяет обезопасить этот объект от других потоков.
Обратите внимание на то, что, если очередь пуста (т.е. указатель job_queue равен NULL), цикл не завершается немедленно. Это привело бы к тому, что исключающий семафор так и остался бы в захваченном состоянии и не позволил бы ни одному другому потоку получить доступ к очереди заданий. Мы действуем иначе: записываем в переменную next_job значение NULL и выходим из цикла только после освобождения семафора.
Исключающий семафор блокирует доступ к участку программы, а не к переменной. В обязанности программиста входит написать код для захвата семафора перед доступом к переменной и последующего его освобождения. Вот как. например, может выглядеть функция, добавляющая новое задание к очереди:
void enqueue_job(struct job* new_job) {
pthread_mutex_lock(&job_queue_mutex);
new_job->next = job_queue;
job_queue = new_job;
pthread_mutex_unlock(&job_queue_mutex);
}
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Семафоры
Семафоры Объекты второго из трех упомянутых в начале главы типов объектов синхронизации ядра — семафоры (semaphores), поддерживают счетчики, и когда значение этого счетчика больше 0, объект семафора находится в сигнальном состоянии. Если же значение счетчика становится
Семафоры
Семафоры В операционной системе Linux семафоры (semaphore) — это блокировки, которые переводят процессы в состояние ожидания. Когда задание пытается захватить семафор, который уже удерживается, семафор помещает это задание в очередь ожидания (wait queue) и переводит это задание в
Семафоры чтения-записи
Семафоры чтения-записи Семафоры, так же как и спин-блокировки, могут быть типа чтения-записи. Ситуации, в которых предпочтительнее использовать семафоры чтения-записи такие же как и в случае использования спин-блокировок чтения-записи.Семафоры чтения-записи
Семафоры
Семафоры Давайте переместимся из ванной комнаты на кухню, так как это социально адаптированное помещение для одновременного обитания более чем одного человека. На кухне вы можете не пожелать, чтобы все и каждый находились бы там одновременно. В действительности вы бы,
Семафоры
Семафоры Для синхронизации процессов, а точнее, для синхронизации доступа нескольких процессов к разделяемым ресурсам, используются семафоры. Являясь одной из форм IPC, семафоры не предназначены для обмена большими объемами данных, как в случае FIFO или очередей сообщений.
12.3 СЕМАФОРЫ
12.3 СЕМАФОРЫ Поддержка системы UNIX в многопроцессорной конфигурации может включать в себя разбиение ядра системы на критические участки, параллельное выполнение которых на нескольких процессорах не допускается. Такие системы предназначались для работы на машинах AT amp;T
26.6. Семафоры
26.6. Семафоры Семафор — это объект IPC, управляющий доступом к общим ресурсам (устройствам). Семафоры не позволяют одному процессу захватить устройство до тех пор, пока с этим устройством работает другой процесс. Семафор может находиться в двух положениях: 0 (устройство
10.13. Ограничения на семафоры
10.13. Ограничения на семафоры Стандартом Posix определены два ограничения на семафоры:? SEM_NSEMS_MAX — максимальное количество одновременно открытых семафоров для одного процесса (Posix требует, чтобы это значение было не менее 256);? SEM_VALUE_MAX — максимальное значение семафора (Posix
ГЛАВА 11 Семафоры System V
ГЛАВА 11 Семафоры System V 11.1.Введение В главе 10 мы описывали различные виды семафоров, начав с:? бинарного семафора, который может принимать только два значения: 0 и 1. По своим свойствам такой семафор аналогичен взаимному исключению (глава 7), причем значение 0 для семафора
Семафоры Posix, размещаемые в памяти
Семафоры Posix, размещаемые в памяти Мы измеряем скорость работы семафоров Posix (именованных и размещаемых в памяти). В листинге А.24 приведен текст функции main, а в листинге А.23 — текст функции incr.Листинг А.23. Увеличение счетчика с использованием семафоров Posix в
Именованные семафоры Posix
Именованные семафоры Posix В листинге А.26 приведен текст функции main, измеряющей быстродействие именованных семафоров Posix, а в листинге А.25 — соответствующая функция incr.Листинг А.25. Увеличение общего счетчика с использованием именованного семафора Posix//bench/incr_pxsem2.c40 void
Семафоры System V
Семафоры System V Функция main программы, измеряющей быстродействие семафоров System V, приведена в листинге А.27, а функция incr показана в листинге А.28.Листинг А.27. Функция main для измерения быстродействия семафоров System V//bench/incr_svsem1.c1 #include "unpipc.h"2 #define MAXNTHREADS 1003 int nloop;4 struct {5 int
4.4.5. Обычные потоковые семафоры
4.4.5. Обычные потоковые семафоры В предыдущем примере, в котором группа потоков обрабатывает задания из очереди, потоковая функция запрашивает задания до тех пор, пока очередь не опустеет, после чего поток завершается. Эта схема работает в том случае, когда все задания
5.2. Семафоры для процессов
5.2. Семафоры для процессов Как говорилось в предыдущем разделе, процессы должны координировать свои усилия при совместном доступе к памяти. Вспомните: в разделе 4.4.5, "Обычные потоковые семафоры", рассказывалось о семафорах, которые являются счетчиками, позволяющими