<sys/ipc.h>

时间: 2023-08-06 20:08:40 浏览: 60
`<sys/ipc.h>`是一个头文件,定义了在Unix和Linux系统中用于进程间通信(IPC)的一些系统调用函数和数据结构。该头文件提供了System V IPC(包括信号量、消息队列和共享内存)的函数和数据类型。 其中,`ftok()`函数可以将一个路径名和一个整数标识符转换为一个key_t类型的键值,用于创建共享内存、消息队列或信号量的标识符。`key_t`数据类型表示IPC对象的标识符,可以用于在进程间共享数据。 在使用System V IPC进行进程间通信时,需要使用`shmget()`函数创建共享内存区域、`msgget()`函数创建消息队列、`semget()`函数创建信号量。这些函数都需要使用一个key_t类型的标识符来创建或获取IPC对象。 总之,`<sys/ipc.h>`头文件提供了在Unix和Linux系统中进行进程间通信的一些基本函数和数据类型。如果您需要使用System V IPC进行进程间通信,可以使用这个头文件来编写相关的程序。
相关问题

解释代码#include <sys/types.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> #include <string.h> #define MSGKEY 75 struct msgform { long mt

这段代码定义了一个消息队列,在 Linux 系统中,消息队列是一种进程间通信的方式。代码中包含了以下头文件: - sys/types.h:定义了系统调用所使用的数据类型,例如 pid_t、size_t 等。 - sys/ipc.h:定义了用于进程间通信的 IPC(Inter-Process Communication)相关函数和数据结构,例如消息队列、信号量、共享内存等。 - sys/msg.h:定义了消息队列相关的函数和数据结构,例如 msgget、msgsnd、msgrcv 等。 - stdio.h:定义了输入输出函数,例如 printf、scanf 等。 - stdlib.h:定义了内存管理函数,例如 malloc、free 等。 - unistd.h:定义了一些 UNIX 标准的函数和符号常量,例如 sleep、fork、getpid 等。 - string.h:定义了一些字符串处理函数,例如 memcpy、memset 等。 在代码中,使用了宏定义 MSGKEY 定义了消息队列的键值。结构体 msgform 定义了消息的格式,包含了一个长整型变量 mt 和一个字符数组 mtext。后面的代码中使用了 msgget 函数获取消息队列的标识符,使用了 msgsnd 函数发送消息,使用了 msgrcv 函数接收消息。

#include <stdio.h> #include <unistd.h> #include <string.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/shm.h> #include <error.h> #define SIZE 1024

这段代码包含了一些常见的 C/C++ 标准库头文件和系统库头文件,例如: - stdio.h:包含输入输出函数的声明,如 printf、scanf 等。 - unistd.h:包含一些 POSIX 标准定义的常量、函数声明和类型定义,如 sleep、getpid 等。 - string.h:包含字符串操作函数的声明,如 strcpy、strlen 等。 - sys/ipc.h:包含 System V IPC 相关函数的声明和数据结构定义,如 ftok、msgget、shmget 等。 - sys/shm.h:包含共享内存相关函数的声明和数据结构定义,如 shmat、shmdt 等。 - error.h:包含一些错误码和错误处理相关的宏和函数,如 perror、errno 等。 其中,定义了一个常量 SIZE 为 1024。

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按每一行解释如下代码:#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <sys/types.h> #include <sys/wait.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/sem.h> #include <time.h> #define MSG_SIZE 100 struct sembuf sem_wait = {0, -1, SEM_UNDO}; struct sembuf sem_signal = {0, 1, SEM_UNDO}; int pfd[2]; int semid; void send_msg(int id) { srand(time(NULL) + id); int len = rand() % MSG_SIZE + 1; char msg[len]; for (int i = 0; i < len; i++) { msg[i] = 'A' + rand() % 26; } msg[len - 1] = '\0'; printf("Child %d sends message: %s\n", id, msg); semop(semid, &sem_wait, 1); write(pfd[1], msg, strlen(msg) + 1); semop(semid, &sem_signal, 1); } int main() { if (pipe(pfd) == -1) { perror("pipe"); exit(EXIT_FAILURE); } semid = semget(IPC_PRIVATE, 1, IPC_CREAT | 0666); if (semid == -1) { perror("semget"); exit(EXIT_FAILURE); } if (semctl(semid, 0, SETVAL, 1) == -1) { perror("semctl"); exit(EXIT_FAILURE); } for (int i = 0; i < 3; i++) { pid_t pid = fork(); if (pid == -1) { perror("fork"); exit(EXIT_FAILURE); } else if (pid == 0) { send_msg(i); exit(EXIT_SUCCESS); } } for (int i = 0; i < 3; i++) { wait(NULL); } char msg[MSG_SIZE]; int total_bytes = 0; while (total_bytes < MSG_SIZE * 3) { semop(semid, &sem_wait, 1); int n_bytes = read(pfd[0], msg + total_bytes, MSG_SIZE * 3 - total_bytes); if (n_bytes == -1) { perror("read"); exit(EXIT_FAILURE); } total_bytes += n_bytes; semop(semid, &sem_signal, 1); } printf("Parent receives message: %s\n", msg); close(pfd[0]); close(pfd[1]); if (semctl(semid, 0, IPC_RMID) == -1) { perror("semctl"); exit(EXIT_FAILURE); } return 0; }

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