pthread_cond_init

时间: 2023-07-14 17:01:43 浏览: 106
pthread_cond_init 是一个用于初始化条件变量的函数。它的原型如下: ```c int pthread_cond_init(pthread_cond_t* cond, pthread_condattr_t* attr); ``` 该函数用于初始化一个条件变量对象 cond,可以使用 pthread_cond_destroy 函数来销毁这个对象。参数 attr 是一个指向 pthread_condattr_t 类型的指针,用于设置条件变量的属性。如果不需要设置特定的属性,可以将该参数设置为 NULL。 条件变量是用于线程间的同步和通信的一种机制。它通常与互斥锁配合使用,用于实现线程的等待和唤醒操作。线程可以通过 pthread_cond_wait 函数等待条件满足,并在另一个线程调用 pthread_cond_signal 或 pthread_cond_broadcast 函数时被唤醒。 在使用条件变量之前,必须先使用 pthread_cond_init 函数进行初始化。初始化后的条件变量才能安全地使用,并且在使用完毕后应该调用 pthread_cond_destroy 函数进行清理。 需要注意的是,初始化条件变量时应该遵循一定的约定和规则,以确保正确的使用。具体的使用方法和规则可以参考相关的文档或教程。
相关问题

pthread_cond_init pthread_cond_wait pthread_cond_signal pthread_cond_destory

`pthread_cond_init`, `pthread_cond_wait`, `pthread_cond_signal`, 和 `pthread_cond_destroy` 是 POSIX 线程库(pthread)中的一部分,它们共同实现了条件变量(Condition Variable)的功能,这是一个更高级的同步工具。 1. **pthread_cond_init**: 这个函数用于初始化一个条件变量。它接受一个指向 `pthread_cond_t` 结构体的指针以及一个标志 `int mode`。如果 `mode` 设为 PTHREAD_COND_INITIALIZER,则自动初始化为有效条件变量。 2. **pthread_cond_wait**: 当某个条件未满足时,线程会调用 `pthread_cond_wait` 函数来让当前线程进入等待状态,同时释放对应的互斥锁(mutex)。只有当另一个线程通过 `pthread_cond_signal` 或 `pthread_cond_broadcast` 解除等待条件时,这个线程才会被唤醒。 3. **pthread_cond_signal**: 当一个条件满足时,可以调用 `pthread_cond_signal` 来通知一个等待在这个条件下的单个线程。如果还有其他线程在等待,`signal` 只会让其中一个唤醒。 4. **pthread_cond_destroy**: 最后,当我们不再需要一个条件变量时,应调用此函数来销毁它,释放关联的系统资源。

详细说明下 pthread_mutex_init pthread_cond_init pthread_create pthread_cond_signal pthread_mutex_unlock pthread_mutex_lock ,怎么使用,给出demo

pthread_mutex_init: 用于初始化互斥锁(mutex),将互斥锁设置为默认属性。 ```c #include <pthread.h> int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutexattr_t *attr); ``` pthread_cond_init: 用于初始化条件变量(condition variable),将条件变量设置为默认属性。 ```c #include <pthread.h> int pthread_cond_init(pthread_cond_t *cond, const pthread_condattr_t *attr); ``` pthread_create: 用于创建一个新的线程,并执行指定的函数。 ```c #include <pthread.h> int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr, void *(*start_routine)(void*), void *arg); ``` pthread_cond_signal: 用于唤醒一个等待在条件变量上的线程。 ```c #include <pthread.h> int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond); ``` pthread_mutex_unlock: 用于解锁互斥锁,允许其他线程获取该互斥锁。 ```c #include <pthread.h> int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex); ``` pthread_mutex_lock: 用于加锁互斥锁,如果互斥锁已经被锁定,则调用线程会阻塞直到互斥锁被解锁。 ```c #include <pthread.h> int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex); ``` 下面是一个使用这些函数的简单示例: ```c #include <stdio.h> #include <pthread.h> pthread_mutex_t mutex; pthread_cond_t cond; int count = 0; void* thread_func(void* arg) { pthread_mutex_lock(&mutex); // 检查条件是否满足 while (count < 10) { // 等待条件变量被唤醒 pthread_cond_wait(&cond, &mutex); } // 条件满足,执行任务 printf("Thread: Count is now %d\n", count); pthread_mutex_unlock(&mutex); return NULL; } int main() { pthread_t thread; pthread_mutex_init(&mutex, NULL); pthread_cond_init(&cond, NULL); // 创建线程 pthread_create(&thread, NULL, thread_func, NULL); // 模拟更新计数 for (int i = 0; i < 15; ++i) { pthread_mutex_lock(&mutex); count++; // 每次更新计数后,唤醒等待的线程 if (count >= 10) { pthread_cond_signal(&cond); } pthread_mutex_unlock(&mutex); } // 等待线程结束 pthread_join(thread, NULL); pthread_mutex_destroy(&mutex); pthread_cond_destroy(&cond); return 0; } ``` 在上面的示例中,主线程更新一个计数器,当计数器达到10时,会通过条件变量唤醒等待的线程。等待的线程在条件满足时执行任务,并输出计数器的值。
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#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> #include <string.h> #include #include <semaphore.h> void * pthread_odd_function(void * arg); void * pthread_even_function(void * arg); pthread_mutex_t work_mutex; pthread_cond_t work_cond; #define MAX_COUNT 10 int count = 0; int main(int argc, char const *argv[]) { pthread_t pthread_odd; pthread_t pthread_even; pthread_attr_t pthread_attr; int res; res = pthread_attr_init(&pthread_attr);//init pthread attribute,step 1 if (res != 0){ perror("pthread_attr_init failed!"); exit(EXIT_FAILURE); } res = pthread_cond_init(&work_cond,NULL); if (res != 0){ perror("pthread_cond_init failed!"); exit(EXIT_FAILURE); } res = pthread_mutex_init(&work_mutex,NULL); if (res != 0){ perror("pthread_mutex_init failed!"); exit(EXIT_FAILURE); } pthread_attr_setdetachstate(&pthread_attr,PTHREAD_CREATE_DETACHED);//design pthread attribute step 2 res = pthread_create(&pthread_odd,&pthread_attr,pthread_odd_function,NULL);//step 3 if (res != 0){ perror("pthread_create failed!"); exit(EXIT_FAILURE); } res = pthread_create(&pthread_even,&pthread_attr,pthread_even_function,NULL); if (res != 0){ perror("pthread_create failed!"); exit(EXIT_FAILURE); } while(count < MAX_COUNT) ; //wait the two sons threads finished pthread_mutex_destroy(&work_mutex); pthread_cond_destroy(&work_cond); pthread_exit(NULL); return 0; } void * pthread_odd_function(void *arg)//step 4 { pthread_mutex_lock(&work_mutex); while(count < MAX_COUNT){ if (count % 2 == 1){ printf("the odd count is : %d\n", count); ++count; pthread_cond_signal(&work_cond);//in order to release the thread of even } else pthread_cond_wait(&work_cond,&work_mutex);//the pthread is blocked,wait for the condition } pthread_mutex_unlock(&work_mutex); } void * pthread_even_function(void *arg)//step 5 { pthread_mutex_lock(&work_mutex); while(count < MAX_COUNT){ if (count % 2 == 0){ printf("the even count is : %d\n", count); ++count; pthread_cond_signal(&work_cond);//in order to release the thread of odd } else pthread_cond_wait(&work_cond,&work_mutex);//wait the condition satisfied } pthread_mutex_unlock(&work_mutex); }给我讲一下这段代码

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include #include <windows.h> typedef struct QueueNode { int id; struct QueueNode* next; }QueueNode; typedef struct TaskQueue { QueueNode* front; QueueNode* rear; }TaskQueue; int InitQueue(TaskQueue* Qp) { Qp->rear = Qp->front = (QueueNode*)malloc(sizeof(QueueNode)); Qp->front->id = 2018; Qp->front->next = NULL; return 1; } int EnQueue(TaskQueue* Qp, int e) { QueueNode* newnode = (QueueNode*)malloc(sizeof(QueueNode)); if (newnode == NULL) return 0; newnode->id = e; newnode->next = NULL; Qp->rear->next = newnode; Qp->rear = newnode; return 1; } int DeQueue(TaskQueue* Qp, int* ep, int threadID) { QueueNode* deletenode; if (Qp->rear == Qp->front) return 0; deletenode = Qp->front->next; if (deletenode == NULL) { return 0; } *ep = deletenode->id; Qp->front->next = deletenode->next; free(deletenode); return 1; } int GetNextTask(); int thread_count, finished = 0; pthread_mutex_t mutex, mutex2; pthread_cond_t cond; void* task(void* rank); TaskQueue Q; int main() { int n; InitQueue(&Q); pthread_t* thread_handles; thread_count = 8; thread_handles = malloc(thread_count * sizeof(pthread_t)); pthread_mutex_init(&mutex, NULL); pthread_mutex_init(&mutex2, NULL); pthread_cond_init(&cond, NULL); printf("Task Number:"); scanf_s("%d", &n); for (int i = 0; i < thread_count; i++) pthread_create(&thread_handles[i], NULL, task, (void*)i); for (int i = 0; i < n; i++) { pthread_mutex_lock(&mutex2); EnQueue(&Q, i); Sleep(1); pthread_cond_signal(&cond); pthread_mutex_unlock(&mutex2); } finished = 1; pthread_cond_broadcast(&cond); for (int i = 0; i < thread_count; i++) pthread_join(thread_handles[i], NULL); pthread_mutex_destroy(&mutex); pthread_cond_destroy(&cond); free(thread_handles); return 0; } void* task(void* rank) { int my_rank = (long)rank; int my_task; QueueNode** p = &(Q.front->next); while (1) { pthread_mutex_lock(&mutex2); if (finished) { if (*p == NULL) { pthread_mutex_unlock(&mutex2); break; } DeQueue(&Q, &my_task, my_rank); pthread_mutex_unlock(&mutex2); printf("From thread %ld: Task no.%-3d result->%5d\n", my_rank, my_task, my_task * 10); } else { while(pthread_cond_wait(&cond, &mutex2)!=0); //pthread_mutex_lock(&mutex2); DeQueue(&Q, &my_task, my_rank); pthread_mutex_unlock(&mutex2); Sleep(2); printf("From thread %ld: Task no.%-3d result->%5d\n", my_rank, my_task, my_task * 10); } } } 该代码在运行中可能遇到什么问题

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