实验四同步与互斥Linux实验报告材料
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实验四同步与互斥
【实验目的和要求】
1、掌握进程(线程)的同步与互斥。
2、掌握生产者消费者问题的实现方法。
3、掌握多线程编程方法。
【实验容】
实现生产者消费者问题
1、有一个仓库,生产者负责生产产品,并放入仓库,消费者会从仓库中拿走产品(消费)。
2、仓库中每次只能入一个(生产者或消费者)。
3、仓库中可存放产品的数量最多10个,当仓库放满时,生产者不能再放入产品。
4、当仓库空时,消费者不能从中取出产品。
5、生产、消费速度不同。
【实验原理】
1、信号量mutex提供对缓冲池访问的互斥要求并初始化为1,信号量empty和
full分别用来表示空缓冲项和满缓冲项的个数,信号量empty初始化为n,信号量full初始化为0。
2、定义如下结构及数据:
定义缓冲区的数据类型:typedef int buffer_item;
缓冲区:buffer_item buffer[BUFFER_SIZE];
对缓冲区操作的变量:int in,out;
信号量mutex提供了对缓冲池访问的互斥要求:pthread_mutex_t mutex;
信号量empty和full分别表示空缓冲顶和满缓冲顶的个数:sem_t empty,full; 可以设定生产者的生产速度及消费者的消费速度:int pro_speed,con_speed;
对缓冲区操作的自增函数:#define inc(k) if(k < BUFFER_SIZE) k = k+1;else k=0
3、并定义了如下实现问题的函数模块:
将生产的产品放入缓冲区: int insert_item(buffer_item item)
从缓冲区移走一个产品: int remove_item(buffer_item *item)
生产者进程:void *producer(void *param)
消费者进程:void *consumer(void *param)
生产者结构进程消费者结构进程
【程序代码】
//sx.c
#include
#include
#include
#include
#include
#define inc(k) if(k #define BUFFER_SIZE 10//缓冲区的大小 typedef int buffer_item;//定义缓冲区的数据类型 buffer_item buffer[BUFFER_SIZE];//缓冲区 int in,out;//对缓冲区操作的变量 pthread_mutex_t mutex;//信号量mutex提供了对缓冲池访问的互斥要求sem_t empty,full;//信号量empty和full分别表示空缓冲顶和满缓冲顶的个数int pro_speed,con_speed;//可以设定生产者的生产速度及消费者的消费速度int insert_item(buffer_item item) {//将生产的产品放入缓冲区 buffer[in]=item; printf("******insert缓冲池第%d号******\n",in); inc(in); } int remove_item(buffer_item *item) {//从缓冲区移走一个产品 *item = buffer[out]; printf("******remove缓冲池第%d号******\n",out); inc(out); } void *producer(void *param) {//生产者进程 buffer_item item; int num = 0; while(1) { sleep(rand()%(16-pro_speed)); printf("\n******第%d次生产******\n",++num); printf("******等待empty信号******\n"); sem_wait(&empty); printf("******等待解锁******\n"); pthread_mutex_lock(&mutex); printf("******上锁,准备生产******\n"); item = rand()%1000+1; printf("******生产产品%d*******\n",item); insert_item(item); printf("*******解锁******\n"); printf("******第%d次生产结束*******\n\n",num); pthread_mutex_unlock(&mutex); sem_post(&full); } } void *consumer(void *param) {//消费者进程 buffer_item item; int num = 0; while(1){ sleep(rand()%(16-con_speed)); printf("\n******第%d次消费*****\n",++num); printf("******等待full信号******\n"); sem_wait(&full); printf("******等待解锁******\n"); pthread_mutex_lock(&mutex); printf("******上锁,准备消费******\n"); remove_item(&item); pthread_mutex_unlock(&mutex); sem_post(&empty); printf("******消费产品%d*******\n",item); printf("*******解锁******\n"); printf("******第%d次消费结束*******\n\n",num); } } int main()//主函数 {