C++에서 공유 메모리 및 메시지 대기열 사용
C++에서 공유 메모리와 메시지 큐는 일반적으로 사용되는 두 가지 프로세스 간 통신 방법입니다. 이를 통해 서로 다른 프로세스 간에 데이터와 정보를 공유할 수 있어 보다 효율적인 프로그래밍이 가능해집니다.
공유 메모리는 여러 프로세스에서 공유할 수 있는 특수 메모리 영역입니다. 공유 메모리를 사용하면 데이터 복사 오버헤드가 방지되고 프로세스 간 데이터 전송 지연이 줄어듭니다.
C++에서 공유 메모리를 사용하려면
#include <sys/shm.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { int shmid; char *shmaddr; shmid = shmget((key_t)1234, sizeof(char)*100, 0666 | IPC_CREAT); if(shmid == -1){ perror("shmget failed"); exit(EXIT_FAILURE); } shmaddr = (char*) shmat(shmid, (void*)0, 0); if(shmaddr == (char*)-1){ perror("shmat failed"); exit(EXIT_FAILURE); } sprintf(shmaddr, "Hello shared memory!"); printf("Message is written in shared memory: %s ", shmaddr); shmdt(shmaddr); return 0; }
위 예에서는 shmget 함수를 사용하여 공유 메모리를 생성하고 shmat 함수는 공유 메모리를 현재 프로세스의 주소 공간에 연결합니다. 정상변수. 마지막으로 shmdt 함수를 사용하여 공유 메모리와의 연결을 끊습니다. shmctl 함수를 사용하여 공유 메모리의 동작을 제어할 수 있습니다.
메시지 큐는 프로세스 간에 메시지를 전달할 수 있는 프로세스 간 통신 메커니즘입니다. 데이터 동기화를 보장하기 위해 잠금이 필요한 공유 메모리와 달리 메시지를 비동기적으로 전송할 수 있다는 장점이 있습니다. C++에서 메시지 큐를 사용하려면
#include <sys/msg.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> typedef struct{ long msg_type; char msg_text[100]; } msg_buf; int main() { int msgid; msg_buf msg; msgid = msgget((key_t)1234, 0666 | IPC_CREAT); if(msgid == -1){ perror("msgget failed"); exit(EXIT_FAILURE); } msg.msg_type = 1; strcpy(msg.msg_text, "Hello message queue!"); if(msgsnd(msgid, (void*)&msg, sizeof(msg_buf), 0) == -1){ perror("msgsnd failed"); exit(EXIT_FAILURE); } memset(&msg, 0, sizeof(msg_buf)); if(msgrcv(msgid, (void*)&msg, sizeof(msg_buf), 0, 0) == -1){ perror("msgrcv failed"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("Message received from message queue: %s ", msg.msg_text); if(msgctl(msgid, IPC_RMID, 0) == -1){ perror("msgctl failed"); exit(EXIT_FAILURE); } return 0; }
위의 예에서는 msgget 함수를 사용하여 메시지 대기열을 만들고, msgrcv 함수를 사용하여 메시지를 받고, msgsnd 함수를 사용하여 메시지를 보냅니다. msg_buf 구조는 메시지의 유형과 내용을 정의하는 데 사용됩니다. 마지막으로 msgctl 함수를 사용하여 메시지 큐를 삭제합니다.
일반적으로 공유 메모리와 메시지 큐는 프로세스 간 통신의 매우 실용적인 방법입니다. 다중 프로세스 및 다중 스레드 응용 프로그램에서 이러한 기술을 사용하면 프로그램 동시성과 효율성을 향상시키고 복잡한 동기화 및 비동기 문제를 줄일 수 있습니다.
위 내용은 C++에서 공유 메모리 및 메시지 대기열 사용의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

핫 AI 도구

Undresser.AI Undress
사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱

AI Clothes Remover
사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.

Undress AI Tool
무료로 이미지를 벗다

Clothoff.io
AI 옷 제거제

AI Hentai Generator
AI Hentai를 무료로 생성하십시오.

인기 기사

뜨거운 도구

메모장++7.3.1
사용하기 쉬운 무료 코드 편집기

SublimeText3 중국어 버전
중국어 버전, 사용하기 매우 쉽습니다.

스튜디오 13.0.1 보내기
강력한 PHP 통합 개발 환경

드림위버 CS6
시각적 웹 개발 도구

SublimeText3 Mac 버전
신 수준의 코드 편집 소프트웨어(SublimeText3)

뜨거운 주제











C에서 숯 유형은 문자열에 사용됩니다. 1. 단일 문자를 저장하십시오. 2. 배열을 사용하여 문자열을 나타내고 널 터미네이터로 끝납니다. 3. 문자열 작동 함수를 통해 작동합니다. 4. 키보드에서 문자열을 읽거나 출력하십시오.

Docker 환경을 사용할 때 Docker 환경에 Extensions를 설치하기 위해 PECL을 사용하여 오류의 원인 및 솔루션. 종종 일부 두통이 발생합니다 ...

C35의 계산은 본질적으로 조합 수학이며, 5 개의 요소 중 3 개 중에서 선택된 조합 수를 나타냅니다. 계산 공식은 C53 = 5입니다! / (3! * 2!)는 효율을 향상시키고 오버플로를 피하기 위해 루프에 의해 직접 계산할 수 있습니다. 또한 확률 통계, 암호화, 알고리즘 설계 등의 필드에서 많은 문제를 해결하는 데 조합의 특성을 이해하고 효율적인 계산 방법을 마스터하는 데 중요합니다.

언어의 멀티 스레딩은 프로그램 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. C 언어에서 멀티 스레딩을 구현하는 4 가지 주요 방법이 있습니다. 독립 프로세스 생성 : 여러 독립적으로 실행되는 프로세스 생성, 각 프로세스에는 자체 메모리 공간이 있습니다. 의사-다일리트 레딩 : 동일한 메모리 공간을 공유하고 교대로 실행하는 프로세스에서 여러 실행 스트림을 만듭니다. 멀티 스레드 라이브러리 : PTHREADS와 같은 멀티 스레드 라이브러리를 사용하여 스레드를 만들고 관리하여 풍부한 스레드 작동 기능을 제공합니다. COROUTINE : 작업을 작은 하위 작업으로 나누고 차례로 실행하는 가벼운 다중 스레드 구현.

STD :: 고유 한 컨테이너의 인접한 중복 요소를 제거하고 끝으로 이동하여 반복자를 첫 번째 중복 요소로 반환합니다. STD :: 거리는 두 반복자 사이의 거리, 즉 그들이 가리키는 요소의 수를 계산합니다. 이 두 기능은 코드를 최적화하고 효율성을 향상시키는 데 유용하지만 : std :: 고유 한 중복 요소를 다루는 것과 같이주의를 기울여야합니다. 비 랜덤 액세스 반복자를 다룰 때는 STD :: 거리가 덜 효율적입니다. 이러한 기능과 모범 사례를 마스터하면이 두 기능의 힘을 완전히 활용할 수 있습니다.

C 언어에서 뱀 명칭은 코딩 스타일 컨벤션으로 여러 단어를 연결하여 여러 단어를 연결하여 가변 이름 또는 기능 이름을 형성하여 가독성을 향상시킵니다. 편집 및 운영에는 영향을 미치지 않지만 긴 이름 지정, IDE 지원 문제 및 역사적 수하물을 고려해야합니다.

C의 Release_Semaphore 함수는 다른 스레드 또는 프로세스가 공유 리소스에 액세스 할 수 있도록 얻은 수피를 해제하는 데 사용됩니다. 세마포어 수를 1 씩 증가시켜 차단 스레드가 계속 실행 될 수 있습니다.

C 프로그래밍에서 정의되지 않은 행동 탐색 : 자세한 안내서이 기사는 C 프로그래밍의 정의되지 않은 동작에 대한 전자 책을 소개합니다. 이 책은 C 언어에 대한 입문 교과서는 아니지만 C 언어 프로그래밍에 익숙한 독자를 대상으로하며, 정의되지 않은 행동의 심층적 인 다양한 상황과 잠재적 결과를 탐구합니다. 저자 Dmitrysviridkin, 편집자 Andrey Karpov. 6 개월의 신중한 준비 후,이 전자 책은 마침내 독자들을 만났습니다. 인쇄 된 버전도 향후 출시 될 예정입니다. 이 책은 원래 11 개의 챕터를 포함 할 계획 이었지만 제작 과정에서 콘텐츠는 지속적으로 풍부하고 마침내 12 개의 챕터로 확장되었습니다.이 자체는 고전적인 배열 이외의 사례이며 모든 C 프로그래머라고 할 수 있습니다.
