• 生产者消费者问题


    生产者/消费者问题,也被称作有限缓冲问题。可以描述为∶两个或者更多的线程共享同一个缓冲区,其中一个或多个线程作为"生产者"会不断地向缓冲区中添加数据,另一个或者多个线程作为"消费者"从缓冲区中取走数据。

    生产者/消费者模型关注的是以下几点:
    1.生产者和消费者必须互斥的使用缓冲区
    2.缓冲区空时,消费者不能读取数据;缓冲区满时,生产者不能添加数据

    生产者消费者模型优点:

    1.解耦: 因为多了一个缓冲区,所以生产者和消费者并不直接相互调用,这样生产者和消费者的代码发生变化,都不会对对方产生影响。这样其实就是把生产者和消费者之间的强耦合解开,变成了生产者和缓冲区,消费者和缓冲区之间的弱耦合

    2.支持并发: 如果消费者直接从生产者拿数据,则消费者需要等待生产者生产数据,同样生产者需要等待消费者消费数据。而有了生产者/消费者模型,生产者和消费者可以是两个独立的并发主体。生产者把制造出来的数据添加到缓冲区,就可以再去生产下一个数据了。而消费者也是一样的,从缓冲区中读取数据,不需要等待生产者。这样,生产者和消费者就可以并发的执行

    3.支持忙闲不均: 如果消费者直接从生产者这里拿数据,而生产者生产数据很慢,消费者消费数据很快;或者生产者生产数据很多,消费者消费数据很慢。都会造成占用CPU的时间片白白浪费。生产者/消费者模型中,生产者只需要将生产的数据添加到缓冲区,缓冲区满了就不生产了。消费者从缓冲区中读取数据,缓冲区空了就不消费了,使得生产者/消费者的处理能力达到一个动态的平衡。

    生产者消费者模型实现

    假定缓冲池中有N个缓冲区,一个缓冲区只能存储一个int类型的数据。

    定义互斥锁 mutex 实现对缓冲区的互斥访问;计数信号量sem_w_num用来表示空闲缓冲区的数量,其初值为N;计数信号量 sem_r_num用来表示有数据的缓冲区的数量,其初值为0


    单生产者单消费者

    1. #include
    2. #include
    3. #include
    4. #include
    5. #include
    6. #include
    7. #define BUFF_SIZE 6
    8. int buff[BUFF_SIZE]={0};
    9. int in=0;//生产着放置产品的位置
    10. int out=0;//消费者取产品的位置
    11. //信号量
    12. sem_t sem_w_num;//缓冲区可写数量
    13. sem_t sem_r_num;//缓冲区可读数量
    14. //缓冲区加锁
    15. pthread_mutex_t mutex;
    16. void print()//打印缓冲区情况
    17. {
    18. for(int i=0;i
    19. {
    20. printf("%d ",buff[i]);
    21. }
    22. printf("\n");
    23. }
    24. //生产者
    25. void* product()
    26. {
    27. while(1)
    28. {
    29. sleep(1);
    30. sem_wait(&sem_w_num);//满了就放不了了
    31. pthread_mutex_lock(&mutex);//加锁
    32. in = in%BUFF_SIZE;
    33. buff[in]=rand()%10;
    34. printf("生产者在%d位置放了一个数据:%d\t",in,buff[in]);
    35. print();
    36. ++in;
    37. pthread_mutex_unlock(&mutex);//解锁
    38. sem_post(&sem_r_num);
    39. }
    40. }
    41. //消费者
    42. void* prochase()
    43. {
    44. while(1)
    45. {
    46. sleep(1);
    47. sem_wait(&sem_r_num);//空了就取不了了
    48. pthread_mutex_lock(&mutex);//加锁
    49. out = out%BUFF_SIZE;
    50. printf("消费者在%d位置取了一个数据:%d\t",out,buff[out]);
    51. buff[out]=0;//读取之后数据就没有了
    52. print();
    53. pthread_mutex_unlock(&mutex);//解锁
    54. sem_post(&sem_w_num);
    55. ++out;
    56. }
    57. }
    58. int main()
    59. {
    60. //初始化信号量
    61. sem_init(&sem_r_num,0,0);//可读
    62. sem_init(&sem_w_num,0,BUFF_SIZE);//可写
    63. //初始化锁
    64. pthread_mutex_init(&mutex,NULL);
    65. //线程
    66. pthread_t manufacturer;//生产者
    67. pthread_t customer;//消费者
    68. pthread_create(&manufacturer,NULL,(void*)product,NULL);
    69. pthread_create(&customer,NULL,(void*)prochase,NULL);
    70. //阻塞当前线程,直到这两个线程执行结束
    71. pthread_join(manufacturer, NULL);
    72. pthread_join(customer, NULL);
    73. //撤销信号量
    74. sem_destroy(&sem_r_num);
    75. sem_destroy(&sem_w_num);
    76. exit(0);
    77. }

    运行结果:

     多生产者多消费者

    1. #include
    2. #include
    3. #include
    4. #include
    5. #include
    6. #include
    7. #define BUFF_SIZE 6
    8. #define producernum 3 // 生产者数量
    9. #define prochasenum 4//消费者数量
    10. int buff[BUFF_SIZE]={0};
    11. int producer_id =0;//生产者id
    12. int prochase_id =0;//消费者id
    13. int in=0;//生产着放置产品的位置
    14. int out=0;//消费者取产品的位置
    15. //信号量
    16. sem_t sem_w_num;//缓冲区可写数量
    17. sem_t sem_r_num;//缓冲区可读数量
    18. //缓冲区加锁
    19. pthread_mutex_t mutex;
    20. void print()//打印缓冲区情况
    21. {
    22. for(int i=0;i
    23. {
    24. printf("%d ",buff[i]);
    25. }
    26. printf("\n");
    27. }
    28. //生产者
    29. void* product()
    30. {
    31. int id=++producer_id;
    32. while(1)
    33. {
    34. sleep(1);
    35. sem_wait(&sem_w_num);//满了就放不了了
    36. pthread_mutex_lock(&mutex);//加锁
    37. in = in%BUFF_SIZE;
    38. buff[in]=rand()%10;
    39. printf("生产者%d在%d位置放了一个数据:%d\t",id,in,buff[in]);
    40. print();
    41. ++in;
    42. pthread_mutex_unlock(&mutex);//解锁
    43. sem_post(&sem_r_num);
    44. }
    45. }
    46. //消费者
    47. void* prochase()
    48. {
    49. int id = ++prochase_id;
    50. while(1)
    51. {
    52. sleep(1);
    53. sem_wait(&sem_r_num);//空了就取不了了
    54. pthread_mutex_lock(&mutex);//加锁
    55. out = out%BUFF_SIZE;
    56. printf("消费者%d在%d位置取了一个数据:%d\t",id,out,buff[out]);
    57. buff[out]=0;//读取之后数据就没有了
    58. print();
    59. pthread_mutex_unlock(&mutex);//解锁
    60. sem_post(&sem_w_num);
    61. ++out;
    62. }
    63. }
    64. int main()
    65. {
    66. //初始化信号量
    67. sem_init(&sem_r_num,0,0);//可读
    68. sem_init(&sem_w_num,0,BUFF_SIZE);//可写
    69. //初始化锁
    70. pthread_mutex_init(&mutex,NULL);
    71. //线程
    72. pthread_t id1[producernum];//生产者
    73. pthread_t id2[prochasenum];//消费者
    74. for(int i=0;i
    75. {
    76. pthread_create(&id1[i],NULL,(void*)product,NULL);
    77. }
    78. for(int i=0;i
    79. {
    80. pthread_create(&id2[i],NULL,(void*)prochase,NULL);
    81. }
    82. //阻塞当前线程,直到这所有线程执行结束
    83. for(int i=0;i
    84. {
    85. pthread_join(id1[i], NULL);
    86. }
    87. for(int i=0;i
    88. {
    89. pthread_join(id2[i], NULL);
    90. }
    91. //撤销信号量
    92. sem_destroy(&sem_r_num);
    93. sem_destroy(&sem_w_num);
    94. exit(0);
    95. }

    运行结果:

     

  • 相关阅读:
    jvm概述
    Reat 中的 useTransition 钩子函数
    想知道图片转表格怎么转?简单实用的转换方法分享
    【数据结构】树和二叉树的概念及结构
    JavaScript基础知识整理
    Jackson公司蛋白质裂解和溶解、裂解缓冲液研究
    数学建模--模型总结(5)
    unity2D自制游戏如何写设置按钮的代码
    【python】批量获取企业公司的统一社会代码
    MAUI Android 关联文件类型
  • 原文地址:https://blog.csdn.net/swint_er/article/details/126087805