操作系统实验 实验报告-4

1. 实验目的

本实验介绍在 Linux 中使用信号量进行进程同步、互斥的方法。读者可以通过实验进一步理解进程间同步与互斥、临界区与临界资源的概念与含义,并学会 Linux 信号量的基本使用方法。

2. 实验内容

2.1 参考

  • System V:Unix 众多版本中的一支,最初由 AT&T 定义,目前为第四个版本,其中定义了较为复杂的 API。
  • POSIX:Portable Operating System Interface,IEEE 为了统一 Unix 接口而定义的标准,定义了统一的 API 接口。Linux 既支持 System V API,又支持 POSIX API。

2.2 信号量

Linux 提供两种信号量:

  • 内核信号量:用于内核中资源共享控制
  • 用户态信号量:主要包括 POSIX 信号量和 SYSTEM V 信号量

其中 POSIX 信号量分为两类:

  • 无名信号量:主要用于线程间同步,也可用于进程间(由 fork 产生)同步
  • 有名信号量:既可用于进程间同步,也可用于线程间同步

POSIX 有名信号量主要包括:

  1. sem_t* sem_open(const char *name, int oflag, mode_t mode, int value)

    • name:文件名路径,如 my_sem,会创建 /dev/shm/sem.my_sem

    • oflagO_CREATO_CREAT | O_EXCLO_CREAT:如信号量存在,则打开之,如不存在,则创建;O_CREAT | O_EXCL:如信号量已存在,则返回 error;

    • mode:信号量访问权限,如 0666。

    • value:信号量初始化值。

  2. int sem_wait(sem_t *sem)
    测试指定的信号量的值,相当于 P 操作。若 sem > 0,则减 1 立刻返回;若 sem = 0,则睡眠直到 sem > 0,此时立刻减 1,然后返回;

  3. int sem_post(sem_t *sem)
    释放资源,相当于 V 操作,信号量 sem 的值加 1,唤醒正在等待该信号量的进程/线程。

  4. int sem_close(sem_t *sem)
    关闭有名信号量。进程中,如果使用完信号量,应使用该函数关闭有名信号量。

  5. int sem_unlink(const char *name)
    删除系统中的信号量,如果有任何进程/线程引用这个信号量,sem_unlink() 函数不会起到任何作用,即只有最后一个使用该信号量的进程来执行 sem_unlink() 才有效。

2.3 通过实例查看不使用互斥时的情况

创建一个 C 程序,4-1.cpp,代码如下:

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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc,char *argv[])
{
char message = 'x';
if (argc > 1) {
message = argv[1][0];
}

for (int i = 0; i < 10; i++) {
printf ("%c", message);
fflush(stdout);
sleep(rand() % 3);

printf ("%c", message);
fflush(stdout);
sleep(rand() % 2);
}

sleep(10);
exit(0);
}

编译链接为 a 文件,同时运行两个进程,命令如下:

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gcc 4-1.cpp -o a
./a & ./a o

观察 x 和 o 的出现规律,并分析原因:

在未使用信号量控制互相排斥的程序中,x、o 的出现是无规律,两个进程只是并发进行,随机出现 x、o。

2.4 使用信号量来对临界资源进行互斥

创建一个 C 程序,4-2.cpp,代码如下:

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#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <semaphore.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
char message = 'x';
if (argc > 1) {
message = argv[1][0];
}

sem_t *mutex = sem_open("my_sem", O_CREAT, 0666, 1);
for (int i = 0; i < 10; i++) {
sem_wait(mutex);
printf("%c", message);
fflush(stdout);
sleep(rand() % 3);

printf("%c", message);
fflush(stdout);
sem_post(mutex);
sleep(rand()%2);
}

sleep(10);
sem_close(mutex);
sem_unlink("my_sem");
exit(0);
}

编译链接为 a 文件,同时运行两个进程,命令如下:

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gcc 4-2.cpp -o a
./a & ./a o

观察 x 和 o 的出现规律,并分析原因:

x 和 o 呈现偶数个交替出现。该程序使用信号量 mutex 进行进程间的互斥操作。因为只有在当前进程执行完两次 printf(); 之后,才会释放信号量 mutex,所以只会输出偶数个 x 或者 o,交替输出。进程互斥,使用信号量之后,必然会有进程先访问 mutex,执行、释放之后才能再次执行下一个进程。

2.5 使用信号量来模拟下象棋红黑轮流走子的情况

编写两个 C 语言程序 red_chess.cpp 以及 black_chess.cpp,分别模拟下象棋过程中红方走子和黑方走子过程。走子规则:红先黑后,红、黑双方轮流走子,到第 10 步,红方胜,黑方输。

编程思路:

设置以下两个同步信号量:

  • black:初值为 1,代表黑方已经走子,轮到红方走子(满足棋规“红先黑后”)。
  • red:初值为 0,代表红方尚未走子。

红棋走子之前,先测试信号量 black,判断黑方是否已经走子。如是,则轮到红方走子,否则阻塞等待黑子走子,由于 black 的初值为 1。因此一定是红方先走。红方走子完毕后,置信号量 red = 1,通知黑方走子。

黑方走子之前,先测试信号量 red,判断红方是否已经走子,如是,则轮到黑方走子,否则阻塞等待红方走子,由于 red 的初值为 0,因此在红方没有走子之前,黑方不会走子。黑方走子完毕后,置信号量 black = 1,通知红方走子。

red_chess.cpp

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#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <semaphore.h>

int main()
{
sem_t *red = sem_open("chess_red_sem", O_CREAT, 0666, 0);
sem_t *black = sem_open("chess_black_sem", O_CREAT, 0666, 1);

for (int i = 0; i < 10; i++) {
sem_wait(black);
if (i != 9) {
printf("Red chess had moved, black chess go!\r\n");
} else {
printf("Red chess win!\r\n");
}
fflush(stdout);
sem_post(red);
}

sleep(10);
sem_close(red);
sem_close(black);

sem_unlink("chess_red_sem");
sem_unlink("chess_black_sem");
exit(0);
}

black_chess.cpp

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#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <semaphore.h>

int main()
{
sem_t *red = sem_open("chess_red_sem", O_CREAT, 0666, 0);
sem_t *black = sem_open("chess_black_sem", O_CREAT, 0666, 1);

for (int i = 0; i < 10; i++) {
sem_wait(red);
if (i != 9) {
printf("Black chess had moved, red chess go!\r\n");
} else {
printf("Black chess lost!\r\n");
}
fflush(stdout);
sem_post(black);
}

sleep(10);
sem_close(red);
sem_close(black);

sem_unlink("chess_red_sem");
sem_unlink("chess_black_sem");
exit(0);
}

编译链接为 redblack 文件,同时运行两个进程,命令如下:

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gcc red_chess.cpp -o red
gcc black_chess.cpp -o black
./red & ./black

3. 分析与思考

对程序结果进行分析,并结合操作系统课程中讲授的原理,总结信号量在进程同步和互斥中所起的作用。

  1. 对信号量的操作如果没有成对出现,会导致什么现象发生?

缺少 P 操作就不能访问临界资源,缺少 V 操作就不能释放临界资源,如果临界资源不够用,下一个等待临界资源的进程就一直得不到执行。

  1. 用于实现同步、互斥的信号量再出现的位置上各有什么特点?

同一进程的 P/V 操作应成对出现,实现互斥的信号量成对的 P 原语在 V 原语之前,实现同步的信号量成对的 P 原语在 V 原语之后。

  1. 如果改成“黑先红后”,红、黑双方轮流走子,到第 20 步,黑方胜,红方输,如何编程实现?

red_chess.cpp

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#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <semaphore.h>

int main()
{
sem_t *red = sem_open("chess_red_sem", O_CREAT, 0666, 1);
sem_t *black = sem_open("chess_black_sem", O_CREAT, 0666, 0);

for (int i = 0; i < 20; i++) {
sem_wait(black);
if (i != 19) {
printf("Red chess had moved, black chess go!\r\n");
} else {
printf("Red chess lost!\r\n");
}
fflush(stdout);
sem_post(red);
}

sleep(20);
sem_close(red);
sem_close(black);

sem_unlink("chess_red_sem");
sem_unlink("chess_black_sem");
exit(0);
}

black_chess.cpp

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#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <semaphore.h>

int main()
{
sem_t *red = sem_open("chess_red_sem", O_CREAT, 0666, 1);
sem_t *black = sem_open("chess_black_sem", O_CREAT, 0666, 0);

for (int i = 0; i < 20; i++) {
sem_wait(red);
if (i != 19) {
printf("Black chess had moved, red chess go!\r\n");
} else {
printf("Black chess win!\r\n");
}
fflush(stdout);
sem_post(black);
}

sleep(20);
sem_close(red);
sem_close(black);

sem_unlink("chess_red_sem");
sem_unlink("chess_black_sem");
exit(0);
}

编译链接为 redblack 文件,同时运行两个进程,命令如下:

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gcc red_chess.cpp -o red
gcc black_chess.cpp -o black
./red & ./black

操作系统实验 实验报告-4
https://flowerdown.org/posts/20230526-222618
作者
Unrealfeathers
发布于
2023年5月26日
许可协议