[OS-Linux]详解Linux的进程间通信1------管道
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了[OS-Linux]详解Linux的进程间通信1------管道相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
本文详解了Linux中进程间通信,包括了进程间通信的介绍,匿名管道和命名管道。
目录
一、进程间通信的介绍
进程在运行时是具有独立性的,进程间通信一般要借助OS的资源。本质就是“数据拷贝”
1. 进程间通信目的
数据传输:一个进程需要将它的数据发送给另一个进程
资源共享:多个进程之间共享同样的资源。
通知事件:一个进程需要向另一个或一组进程发送消息,通知发生了某种事件(如进程终止时要通知父进程)。
进程控制:有些进程希望完全控制另一个进程的执行(如Debug进程),此时控制进程希望能够拦截另一个进程的所有陷入和异常,并能够及时知道它的状态改变。
2. 进程间通信分类
(1)管道
匿名管道
命名管道
(2)System V进程间通信
System V 消息队列
System V 共享内存
System V 信号量
(3)POSIX进程间通信
消息队列
共享内存
信号量
互斥量
条件变量
读写锁
二、管道
1. 管道是什么
管道是Unix中最古老的进程间通信的形式。
一个进程连接到另一个进程的一个数据流称为一个“管道”
2. 匿名管道
匿名管道用于进程之间通信,且仅限于本地父子进程之间通信,结构简单,类似于一根水管,一端进水另一端出水(单工)。
由于匿名管道是单工的,所以为实现父子进程双向通信需要创建两根管道,并由子进程继承一根管道的读句柄和另一根管道的写句柄。
(1)pipe
原型:
#include <unistd.h>
int pipe(int fd[2]);
功能:创建一匿名管道
参数: fd:文件描述符数组,其中fd[0]表示读端, fd[1]表示写端
返回值:成功返回0,失败返回错误代码
(2)实现
写入管道,读取管道,写到屏幕
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<sys/types.h>
#include<sys/wait.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
int main()
int fd[2] = 0;
if(pipe(fd) < 0)
printf("pipe error\\n");
return 1;
pid_t id = fork(); //创建子进程
if(id == 0)
close(fd[0]); //关闭读
const char *msg = "hi,i am chlid!";
int count = 30;
while(count)
write(fd[1], msg, strlen(msg)); //向fd[1]写入
--count;
sleep(1);
close(fd[1]);
exit(0);
close(fd[1]); //关闭写
char buff[64];
while(1)
ssize_t s = read(fd[0], buff, sizeof(buff));
if(s > 0) //读取成功
buff[s] = '\\0';
printf("child to father # %s\\n", buff);
else if(s == 0) //读取结束
printf("end\\n");
break;
else //读取失败
printf("read error\\n");
break;
waitpid(id, NULL, 0); //等待子进程
return 0;
(3)用fork来共享管道原理
fork之后会关闭各自不用的描述符。
(4)从文件描述符角度理解管道
a.父进程创建管道
b.fork子进程
c.父进程关闭fd[0],子进程关闭fd[1]
(5)在内核角度理解管道
管道的使用和文件一致,Linux一切皆文件。
3.管道读写规则
(1)当没有数据可读时:
O_NONBLOCK disable:read调用阻塞,即进程暂停执行,一直等到有数据来到为止。
O_NONBLOCK enable:read调用返回-1,errno值为EAGAIN。
(1)当管道满的时候:
O_NONBLOCK disable: write调用阻塞,直到有进程读走数据
O_NONBLOCK enable:调用返回-1,errno值为EAGAIN
(1)如果所有管道写端对应的文件描述符被关闭,则read返回0。
(1)如果所有管道读端对应的文件描述符被关闭,则write操作会产生信号SIGPIPE,进而可能导致write进程退出。
(1)当要写入的数据量不大于PIPE_BUF时,linux将保证写入的原子性。
当要写入的数据量大于PIPE_BUF时,linux将不再保证写入的原子性。
4.管道特点
(1)只能用于具有共同祖先的进程(具有亲缘关系的进程)之间进行通信;通常,一个管道由一个进程创建,然后该进程调用fork,此后父、子进程之间就可应用该管道。
(2)管道提供流式服务
(3)一般而言,进程退出,管道释放,所以管道的生命周期随进程
(4)一般而言,内核会对管道操作进行同步与互斥
(5)管道是半双工的,数据只能向一个方向流动;需要双方通信时,需要建立起两个管道
5.命名管道
匿名管道应用的一个限制就是只能在具有共同祖先(具有亲缘关系)的进程间通信。如果我们想在不相关的进程之间交换数据,可以使用FIFO文件来做这项工作,它经常被称为命名管道。命名管道是一种特殊类型的文件。
(1)创建一个命名管道
命名管道可以从命令行上创建,命令行方法是使用下面这个命令:
mkfifo filename
命名管道也可以从程序里创建,相关函数有:
int mkfifo(const char *filename,mode_t mode);
创建命名管道:
int main(int argc, char *argv[])
mkfifo("p2", 0644);
return 0;
(2)匿名管道与命名管道的区别
a.匿名管道由pipe函数创建并打开。
b.命名管道由mkfifo函数创建,打开用open
c.FIFO(命名管道)与pipe(匿名管道)之间唯一的区别在它们创建与打开的方式不同,一但这些工作完成之后,它们具有相同的语义。
(3)命名管道的打开规则
如果当前打开操作是为读而打开FIFO时
O_NONBLOCK disable:阻塞直到有相应进程为写而打开该FIFO
O_NONBLOCK enable:立刻返回成功
如果当前打开操作是为写而打开FIFO时
O_NONBLOCK disable:阻塞直到有相应进程为读而打开该FIFO
O_NONBLOCK enable:立刻返回失败,错误码为ENXIO
(4)用命名管道实现server&client通信
makefile
.PHONY:all
all:client server
client: client.c
gcc -o $@ $^
server: server.c
gcc -o $@ $^
.PHONY:clear
clear:
rm client server
comm.h
#pragma once
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<sys/types.h>
#include<sys/stat.h>
#include<fcntl.h>
#define FILE_NAME "myfifo"
server.c
#include"comm.h"
int main()
if(mkfifo(FILE_NAME, 0644) < 0) //创建命名文件
perror("myfifo\\n");
return 1;
int fd = open(FILE_NAME, O_RDONLY); //打开文件
if(fd < 0)
perror("file error\\n");
return 2;
char msg[128];
while(1)
msg[0] = '\\0';
ssize_t s = read(fd, msg, sizeof(msg) - 1); //读管道文件
if(s > 0)
msg[s] = 0;
printf("client to serve # %s", msg);
else if(s == 0)
printf("read end\\n");
break;
else
perror("read error\\n");
break;
close(fd);
return 0;
client.c
#include"comm.h"
#include<string.h>
int main()
int fd = open(FILE_NAME, O_WRONLY);
if(fd < 0)
printf("open error\\n");
return 1;
char msg[128];
while(1)
msg[0] = 0;
printf("Please Enter# ");
fflush(stdout); //刷新缓冲区
ssize_t s = read(0, msg, sizeof(msg)); //键盘读取
if(s > 0)
msg[s] = 0;
write(fd, msg, strlen(msg)); //写
close(fd);
return 0;
结果:
可以看到两个进程实现了通信。
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