Linux 系统编程的一种技巧:使用 fcntl() 实现读写锁
读写锁是一种常用的同步机制,它可以让多个进程或者线程对同一个资源进行并发的读操作,或者互斥的写操作,从而提高系统的效率和安全性。在 Linux 系统编程中,有多种方法可以实现读写锁,如使用 pthread 库、使用文件锁等。本文将为你介绍一种使用 fcntl() 系统调用实现读写锁的方法,以及它的原理、用法和优缺点,让你在 Linux 系统编程中更好地使用和理解这种技巧。
在多进程对同一个文件进行读写访问时,为了保证数据的完整性,有事需要对文件进行锁定。可以通过fcntl()函数对文件进行锁定和解锁。
1. fcntl
1.1.功能描述:根据文件描述词来操作文件的特性。
1.2.用法:
int fcntl(int fd, int cmd);
int fcntl(int fd, int cmd, long arg);
int fcntl(int fd, int cmd, struct flock *lock);
fd:文件描述词。
cmd:操作命令。
arg:供命令使用的参数,是否需要arg参数跟cmd命令有关。
lock:锁信息。
2.读写锁实例
新建两个文件,源码如下2.1、2.2所示。
2.1.给文件加读锁
#include \#include \#include \#include \#include int main(int argc, const char * argv [ ]) { int fd = open("test.c", O_RDONLY); if (fd == -1) { perror("open failed:"); return -1; } struct stat sta; fstat(fd,&sta); struct flock lock; lock.l_len = sta.st_size; lock.l_pid = getpid(); lock.l_start = 0; lock.l_type = F_RDLCK; lock.l_whence = SEEK_SET; printf("进程pid: %d\n",lock.l_pid); if(fcntl(fd,F_SETLK,&lock) == -1) { perror("fcntl fail "); return -1; } else { printf("add read lock success!\n"); } sleep(10); close(fd); return 0; } 2.2.给文件加写锁 \#include \#include \#include \#include \#include int main(int argc, const char * argv [ ]) { int fd = open("test.c", O_WRONLY); if (fd == -1) { perror("open failed:"); return -1; } struct stat sta; fstat(fd,&sta); struct flock lock; lock.l_len = sta.st_size; lock.l_pid = getpid(); lock.l_start = 0; lock.l_type = F_WRLCK; lock.l_whence = SEEK_SET; printf("进程pid: %d\n",lock.l_pid); while(fcntl(fd,F_SETLK,&lock) == -1 ) { perror("fcntl:"); sleep(1); struct flock lock_1; lock_1 = lock; lock_1.l_type = F_WRLCK; // fcntl(fd,F_GETLK,&lock_1);//获取文件锁状态,及加锁(lock_1.l_type)能否成功 switch(lock_1.l_type) { case F_RDLCK: printf("检测到读锁 pid = %d \n",lock_1.l_pid); break; case F_WRLCK: printf("检测到写锁 pid = %d \n",lock_1.l_pid); break; case F_UNLCK: printf("检测到已解锁.pid = %d \n",lock_1.l_pid); } } printf("写锁设置成功\n"); getchar(); close(fd); return 0; }
/*
注意:
1、fcntl(fd,F_GETLK,&lock_1)中的lock_1必须进行初始化,并且lock_1.l_type必须设置为相应的锁,才能确定能否加锁成功,及不成功的原因。
2、GETLK时,fcntl先检测有没有能阻止本次加锁的锁,如果有,则覆盖flock结构体(lock_1)的信息。如果没有,则置lock_1.l_type 的类型为F_UNLCK。
*/
对于写锁(F_WRLCK 独占锁),只有一个进程可以在文件的任一特定区域上享有独占锁。
对于读锁(F_RDLCK 共享锁),许多不同的进程可以同时拥有文件上同一区域上的共享锁。为了拥有共享锁,文件必须以读或者读/写的方式打开。只要任一进程拥有共享锁,那么其他进程就无法再获得独占锁。
分别编译执行:
3.先执行读锁,再执行写锁。结果如下:
liu@ubuntu:~/learn/lrn_linux$ ./readlock.out 进程pid: 16458 add read lock success! liu@ubuntu:~/learn/lrn_linux$ ./writelock.out 进程pid: 16459 fcntl:: Resource temporarily unavailable 检测到读锁 pid = 16458 fcntl:: Resource temporarily unavailable 检测到读锁 pid = 16458 fcntl:: Resource temporarily unavailable 检测到读锁 pid = 16458 fcntl:: Resource temporarily unavailable 检测到读锁 pid = 16458 fcntl:: Resource temporarily unavailable 检测到读锁 pid = 16458 fcntl:: Resource temporarily unavailable 检测到读锁 pid = 16458 fcntl:: Resource temporarily unavailable 检测到读锁 pid = 16458 fcntl:: Resource temporarily unavailable 检测到已解锁.pid = 16459
写锁设置成功
可以看出,当文件被读锁占用时,无法添加写锁(独占锁)
4.先运行写锁,再运行读锁的话,结果如下:
liu@ubuntu:~/learn/lrn_linux$ ./writelock.out
进程pid: 16349
写锁设置成功
liu@ubuntu:~/learn/lrn_linux$ ./readlock.out
进程pid: 16350
fcntl fail : Resource temporarily unavailable
所以,加锁是成功的。
通过本文,你应该对 Linux 系统编程中使用 fcntl() 实现读写锁的方法有了一个基本的了解,知道了它的原理、用法和优缺点。你也应该明白了使用 fcntl() 实现读写锁的目的和影响,以及如何在 Linux 系统编程中正确地使用和配置 fcntl()。我们建议你在需要实现读写锁的场景中,使用 fcntl() 来实现你的目标。同时,我们也提醒你在使用 fcntl() 时要注意一些潜在的问题和挑战,如兼容性、可移植性、性能等。希望本文能够帮助你更好地使用 Linux 系统编程,让你在 Linux 下掌握 fcntl() 的技巧和优势。
以上是Linux 系统编程的一种技巧:使用 fcntl() 实现读写锁的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

热AI工具

Undresser.AI Undress
人工智能驱动的应用程序,用于创建逼真的裸体照片

AI Clothes Remover
用于从照片中去除衣服的在线人工智能工具。

Undress AI Tool
免费脱衣服图片

Clothoff.io
AI脱衣机

AI Hentai Generator
免费生成ai无尽的。

热门文章

热工具

记事本++7.3.1
好用且免费的代码编辑器

SublimeText3汉化版
中文版,非常好用

禅工作室 13.0.1
功能强大的PHP集成开发环境

Dreamweaver CS6
视觉化网页开发工具

SublimeText3 Mac版
神级代码编辑软件(SublimeText3)

热门话题

CentOS 和 Ubuntu 的关键差异在于:起源(CentOS 源自 Red Hat,面向企业;Ubuntu 源自 Debian,面向个人)、包管理(CentOS 使用 yum,注重稳定;Ubuntu 使用 apt,更新频率高)、支持周期(CentOS 提供 10 年支持,Ubuntu 提供 5 年 LTS 支持)、社区支持(CentOS 侧重稳定,Ubuntu 提供广泛教程和文档)、用途(CentOS 偏向服务器,Ubuntu 适用于服务器和桌面),其他差异包括安装精简度(CentOS 精

如何使用 Docker Desktop?Docker Desktop 是一款工具,用于在本地机器上运行 Docker 容器。其使用步骤包括:1. 安装 Docker Desktop;2. 启动 Docker Desktop;3. 创建 Docker 镜像(使用 Dockerfile);4. 构建 Docker 镜像(使用 docker build);5. 运行 Docker 容器(使用 docker run)。

CentOS 安装步骤:下载 ISO 映像并刻录可引导媒体;启动并选择安装源;选择语言和键盘布局;配置网络;分区硬盘;设置系统时钟;创建 root 用户;选择软件包;开始安装;安装完成后重启并从硬盘启动。

CentOS 已停止维护,替代选择包括:1. Rocky Linux(兼容性最佳);2. AlmaLinux(与 CentOS 兼容);3. Ubuntu Server(需要配置);4. Red Hat Enterprise Linux(商业版,付费许可);5. Oracle Linux(与 CentOS 和 RHEL 兼容)。在迁移时,考虑因素有:兼容性、可用性、支持、成本和社区支持。

Docker 进程查看方法:1. Docker CLI 命令:docker ps;2. Systemd CLI 命令:systemctl status docker;3. Docker Compose CLI 命令:docker-compose ps;4. Process Explorer(Windows);5. /proc 目录(Linux)。

Docker镜像构建失败的故障排除步骤:检查Dockerfile语法和依赖项版本。检查构建上下文中是否包含所需源代码和依赖项。查看构建日志以获取错误详细信息。使用--target选项构建分层阶段以识别失败点。确保使用最新版本的Docker引擎。使用--t [image-name]:debug模式构建镜像以调试问题。检查磁盘空间并确保足够。禁用SELinux以防止干扰构建过程。向社区平台寻求帮助,提供Dockerfile和构建日志描述以获得更具体的建议。

Docker利用Linux内核特性,提供高效、隔离的应用运行环境。其工作原理如下:1. 镜像作为只读模板,包含运行应用所需的一切;2. 联合文件系统(UnionFS)层叠多个文件系统,只存储差异部分,节省空间并加快速度;3. 守护进程管理镜像和容器,客户端用于交互;4. Namespaces和cgroups实现容器隔离和资源限制;5. 多种网络模式支持容器互联。理解这些核心概念,才能更好地利用Docker。

VS Code 系统要求:操作系统:Windows 10 及以上、macOS 10.12 及以上、Linux 发行版处理器:最低 1.6 GHz,推荐 2.0 GHz 及以上内存:最低 512 MB,推荐 4 GB 及以上存储空间:最低 250 MB,推荐 1 GB 及以上其他要求:稳定网络连接,Xorg/Wayland(Linux)
