原子操作
互斥mutex相互排斥的意思,它是一种锁或者信号灯。
互斥用来保护多个线程共享的数据和结构,不会被同时修改,一个互斥锁只能有两种状态:
locked 枷锁
unlocked 解锁
加锁后互斥不让其他线程访问。
任何时刻只能有一个线程来掌握某个互斥上锁。
一个线程如果试图在一个已经加锁的互斥上再加锁,这个线程会被挂起,知道加锁的线程释放掉
互斥锁为止。
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);//加锁
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);//解锁
PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER是初始化一个加锁的宏定义。
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//最恰当的互斥用法
/*
============================================================================
Name : thread.c
Author : zhujy
Version :
Copyright : Your copyright notice
Description : Hello World in C, Ansi-style
============================================================================
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//初始化了一个MUTEX锁
int count = 0;
void *func1(void *arg)
{
int *a = (int *) arg;
printf("thread%d start
", *a);
int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
{
printf("thread%d is running
", *a);
sleep(1);
pthread_mutex_lock(&mutex);//给mutex加锁,这是一条原子操作,不可能出现两个线程同时执行这个代码
count++;//这段代码受到保护,永远只有一个线程可以操作
pthread_mutex_unlock(&mutex);//给mutex解锁
}
printf("thread%d end
", *a);
pthread_exit(NULL);
}
int main(int arg, char * args[])
{
printf("process start
");
pthread_t thr_d1, thr_d2;
int i[2];
i[0] = 1;
i[1] = 2;
pthread_create(&thr_d1, NULL, func1, &i[0]);
pthread_create(&thr_d2, NULL, func1, &i[1]);
pthread_join(thr_d1, NULL);
pthread_join(thr_d2, NULL);
printf("process end
");
return 0;
}
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/互斥锁的例子
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//初始化了一个MUTEX锁
void *func1(void *arg)
{
pthread_mutex_lock(&mutex);//给mutex加锁,这是一条原子操作,不可能出现两个线程同时执行这个代码 是一个队列结果锁几次就必须解锁几次。
int *a = (int *) arg;
printf("thread%d start
", *a);
int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
{
printf("thread%d is running
", *a);
sleep(1);
}
printf("thread%d end
", *a);
pthread_mutex_unlock(&mutex);//给mutex解锁
pthread_exit(NULL);
}
int main(int arg, char * args[])
{
printf("process start
");
pthread_t thr_d1, thr_d2;
int i[2];
i[0] = 1;
i[1] = 2;
pthread_create(&thr_d1, NULL, func1, &i[0]);
pthread_create(&thr_d2, NULL, func1, &i[1]);
pthread_join(thr_d1, NULL);
pthread_join(thr_d2, NULL);
printf("process end
");
return 0;
}