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一.線程屬性
線程具有屬性,用pthread_attr_t表示,在對該結(jié)構(gòu)進(jìn)行處理之前必須進(jìn)行初始化,在使用后需要對其去除初始化。我們用pthread_attr_init函數(shù)對其初始化,用pthread_attr_destroy對其去除初始化。
1.名稱:
pthread_attr_init/pthread_attr_destroy
功能:對線程屬性初始化/去除初始化
頭文件:#include <pthread.h>
函數(shù)原形:
int
pthread_attr_init(pthread_attr_t *
attr);
int
pthread_attr_destroy(pthread_attr_t *attr);
參數(shù):Attr 線程屬性變量
返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
? ? 調(diào)用pthread_attr_init之后,pthread_t結(jié)構(gòu)所包含的內(nèi)容就是操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)支持的線程所有屬性的默認(rèn)值。
? ? 如果要去除對pthread_attr_t結(jié)構(gòu)的初始化,可以調(diào)用pthread_attr_destroy函數(shù)。
如果
pthread_attr_init實(shí)現(xiàn)時(shí)為屬性對象分配了動態(tài)內(nèi)存空間,pthread_attr_destroy還會用無效的值初始化屬性對象
,因此如果經(jīng)pthread_attr_destroy去除初始化之后的pthread_attr_t結(jié)構(gòu)被pthread_create函數(shù)調(diào)用,將會導(dǎo)致其返回錯誤。
? ? 線程屬性結(jié)構(gòu)如下:
typedef
struct
{
int
detachstate;
//線程的分離狀態(tài)
int
schedpolicy;
//線程調(diào)度策略
struct
sched_param schedparam;
//線程的調(diào)度參數(shù)
int
inheritsched;
//線程的繼承性
int
scope;
//線程的作用域
size_t guardsize;
//線程棧末尾的警戒緩沖區(qū)大小
int
stackaddr_set;
void
*
stackaddr;
//線程棧的位置
size_t stacksize;
//線程棧的大小
}pthread_attr_t;
每個個屬性都對應(yīng)一些函數(shù)對其查看或修改。下面我們分別介紹。
二、線程的分離狀態(tài)
? ?
線程的分離狀態(tài)決定一個線程以什么樣的方式來終止自己
。
在默認(rèn)情況下線程是非分離狀態(tài)的
,這種情況下,原有的線程等待創(chuàng)建的線程結(jié)束。只有當(dāng)pthread_join()函數(shù)返回時(shí),創(chuàng)建的線程才算終止,才能釋放自己占用的系統(tǒng)資源。
? ? 而分離線程不是這樣子的,
它沒有被其他的線程所等待
,自己運(yùn)行結(jié)束了,線程也就終止了,馬上釋放系統(tǒng)資源。程序員應(yīng)該根據(jù)自己的需要,選擇適當(dāng)?shù)姆蛛x狀態(tài)。所以如果我們在創(chuàng)建線程時(shí)就知道不需要了解線程的終止?fàn)顟B(tài),則可以pthread_attr_t結(jié)構(gòu)中的detachstate線程屬性,讓線程以分離狀態(tài)啟動。
2.名稱:pthread_attr_getdetachstate/pthread_attr_setdetachstate
功能:獲取/修改線程的分離狀態(tài)屬性
頭文件:#include <pthread.h>
函數(shù)原形:
int
pthread_attr_getdetachstate(
const
pthread_attr_t * attr,
int
*
detachstate);
int
pthread_attr_setdetachstate(pthread_attr_t *attr,
int
detachstate);
參數(shù):Attr 線程屬性變量, Detachstate 線程的分離狀態(tài)屬性
返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
? ? 可以使用pthread_attr_setdetachstate函數(shù)把線程屬性detachstate設(shè)置為下面的兩個合法值之一:設(shè)置為
PTHREAD_CREATE_DETACHED
,以分離狀態(tài)啟動線程;或者設(shè)置為
PTHREAD_CREATE_JOINABLE
,正常啟動線程??梢允褂胮thread_attr_getdetachstate函數(shù)獲取當(dāng)前的datachstate線程屬性。
(1) 以分離狀態(tài)創(chuàng)建線程
#include <pthread.h>
void
*child_thread(
void
*
arg)
{
printf(“child thread run
!
\n”);
}
int
main(
int
argc,
char
*
argv[ ])
{
pthread_t tid;
pthread_attr_t attr;
pthread_attr_init(
&
attr);
pthread_attr_setdetachstate(
&
attr,PTHREAD_CREATE_DETACHED);
pthread_create(
&tid,&
attr,fn,arg);
pthread_attr_destroy(
&
attr);
sleep(
1
);
}
三、線程的繼承性
? ? 函數(shù)pthread_attr_setinheritsched和pthread_attr_getinheritsched分別用來設(shè)置和得到線程的繼承性,這兩個函數(shù)的定義如下:
3.名稱:pthread_attr_getinheritsched /pthread_attr_setinheritsched
功能:獲得/設(shè)置線程的繼承性
頭文件:#include <pthread.h>
函數(shù)原形:
int
pthread_attr_getinheritsched(
const
pthread_attr_t *attr,
int
*
inheritsched);
int
pthread_attr_setinheritsched(pthread_attr_t *attr,
int
inheritsched);
參數(shù):attr 線程屬性變量, inheritsched 線程的繼承性
返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
? ?? ? 這兩個函數(shù)具有兩個參數(shù),第1個是指向?qū)傩詫ο蟮闹羔?,?個是繼承性或指向繼承性的指針。
繼承性決定調(diào)度的參數(shù)是從創(chuàng)建的進(jìn)程中繼承還是使用在schedpolicy和schedparam屬性中顯式設(shè)置的調(diào)度信息
。Pthreads不為inheritsched指定默認(rèn)值,因此如果你關(guān)心線程的調(diào)度策略和參數(shù),必須先設(shè)置該屬性。
? ? 繼承性的可能值是
PTHREAD_INHERIT_SCHED
(表示新現(xiàn)成將繼承創(chuàng)建線程的調(diào)度策略和參數(shù))和
PTHREAD_EXPLICIT_SCHED
(表示使用在schedpolicy和schedparam屬性中顯式設(shè)置的調(diào)度策略和參數(shù))。如果你需要顯式的設(shè)置一個線程的調(diào)度策略或參數(shù),那么你必須在設(shè)置之前將inheritsched屬性設(shè)置為PTHREAD_EXPLICIT_SCHED.
四、線程的調(diào)度策略
? ? ?函數(shù)pthread_attr_setschedpolicy和pthread_attr_getschedpolicy分別用來設(shè)置和得到線程的調(diào)度策略。
4.名稱:pthread_attr_getschedpolicy \pthread_attr_setschedpolicy
功能:獲得/設(shè)置線程的調(diào)度策略
頭文件:#include <pthread.h>
函數(shù)原形:
int
pthread_attr_getschedpolicy(
const
pthread_attr_t *attr,
int
*
policy);
int
pthread_attr_setschedpolicy(pthread_attr_t *attr,
int
policy);
參數(shù):attr 線程屬性變量, policy 調(diào)度策略
返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
? ?? 這兩個函數(shù)具有兩個參數(shù),第1個參數(shù)是指向?qū)傩詫ο蟮闹羔?,?個參數(shù)是調(diào)度策略或指向調(diào)度策略的指針。調(diào)度策略可能的值是
先進(jìn)先出
(SCHED_FIFO)、
輪轉(zhuǎn)法
(SCHED_RR),或其它(
SCHED_OTHER
)。
? ? (1) SCHED_FIFO策略允許一個線程運(yùn)行直到有更高優(yōu)先級的線程準(zhǔn)備好,或者直到它自愿阻塞自己。在SCHED_FIFO調(diào)度策略下,當(dāng)有一個線程準(zhǔn)備好時(shí),除非有平等或更高優(yōu)先級的線程已經(jīng)在運(yùn)行,否則它會很快開始執(zhí)行。
? ? (2) SCHED_RR(輪循)策略是基本相同的,不同之處在于:如果有一個SCHED_RR策略的線程執(zhí)行了超過一個固定的時(shí)期(時(shí)間片間隔)沒有阻塞,而另 外的SCHED_RR或SCHBD_FIPO策略的相同優(yōu)先級的線程準(zhǔn)備好時(shí),運(yùn)行的線程將被搶占以便準(zhǔn)備好的線程可以執(zhí)行。
? ?? ?? 當(dāng)有SCHED_FIFO或SCHED_RR策賂的線程在一個條件變量上等持或等持加鎖同一個互斥量時(shí),它們將以優(yōu)先級順序被喚醒。即,如果一個低優(yōu)先級 的 ?SCHED_FIFO線程和一個高優(yōu)先織的SCHED_FIFO線程都在等待鎖相同的互斥且,則當(dāng)互斥量被解鎖時(shí),高優(yōu)先級線程將總是被首先解除阻塞。
五、線程的調(diào)度參數(shù)
? ? 函數(shù)pthread_attr_getschedparam 和pthread_attr_setschedparam分別用來設(shè)置和得到線程的調(diào)度參數(shù)。
5.名稱:pthread_attr_getschedparam \pthread_attr_setschedparam
功能:獲得/設(shè)置線程的調(diào)度參數(shù)
頭文件:#include <pthread.h>
函數(shù)原形:
int
pthread_attr_getschedparam(
const
pthread_attr_t *attr,
struct
sched_param *
param);
int
pthread_attr_setschedparam(pthread_attr_t *attr,
const
struct
sched_param *param);
參數(shù):attr 線程屬性變量, param sched_param結(jié)構(gòu)
返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
? ? 這兩個函數(shù)具有兩個參數(shù),第1個參數(shù)是指向?qū)傩詫ο蟮闹羔槪?個參數(shù)是sched_param結(jié)構(gòu)或指向該結(jié)構(gòu)的指針。
結(jié)構(gòu)sched_param在文件/usr/include /bits/sched.h
中定義如下:
struct
sched_param
{
int
sched_priority;
};
? ? 結(jié)構(gòu)sched_param的子成員sched_priority控制一個優(yōu)先權(quán)值,大的優(yōu)先權(quán)值對應(yīng)高的優(yōu)先權(quán)。系統(tǒng)支持的最大和最小優(yōu)先權(quán)值可以用 sched_get_priority_max函數(shù)和sched_get_priority_min函數(shù)分別得到。
注意:
如果不是編寫實(shí)時(shí)程序,不建議修改線程的優(yōu)先級
。因?yàn)?,調(diào)度策略是一件非常復(fù)雜的事情,如果不正確使用會導(dǎo)致程序錯誤,從而導(dǎo)致死鎖等問題。如:在多線程應(yīng)用程序中為線程設(shè)置不同的優(yōu)先級別,有可能因?yàn)楣蚕碣Y源而導(dǎo)致優(yōu)先級倒置。
6.名稱:sched_get_priority_max \sched_get_priority_min
?? 功能:獲得系統(tǒng)支持的線程優(yōu)先權(quán)的最大和最小值
頭文件:#include <pthread.h>
??? 函數(shù)原形:int sched_get_priority_max(int policy); int sched_get_priority_min(int policy);
參數(shù):policy 系統(tǒng)支持的線程優(yōu)先權(quán)的最大和最小值
返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
? ? 下面是上面幾個函數(shù)的程序例子:
#include <pthread.h>
#include
<sched.h>
void
*child_thread(
void
*
arg)
{
int
policy;
int
max_priority,min_priority;
struct
sched_param param;
pthread_attr_t attr;
pthread_attr_init(
&attr);
/*
初始化線程屬性變量
*/
pthread_attr_setinheritsched(
&attr,PTHREAD_EXPLICIT_SCHED);
/*
設(shè)置線程繼承性
*/
pthread_attr_getinheritsched(
&attr,&policy);
/*
獲得線程的繼承性
*/
if
(policy==
PTHREAD_EXPLICIT_SCHED)
printf(“Inheritsched:PTHREAD_EXPLICIT_SCHED\n”);
if
(policy==
PTHREAD_INHERIT_SCHED)
printf(“Inheritsched:PTHREAD_INHERIT_SCHED\n”);
pthread_attr_setschedpolicy(
&attr,SCHED_RR);
/*
設(shè)置線程調(diào)度策略
*/
pthread_attr_getschedpolicy(
&attr,&policy);
/*
取得線程的調(diào)度策略
*/
if
(policy==
SCHED_FIFO)
printf(“Schedpolicy:SCHED_FIFO\n”);
if
(policy==
SCHED_RR)
printf(“Schedpolicy:SCHED_RR\n”);
if
(policy==
SCHED_OTHER)
printf(“Schedpolicy:SCHED_OTHER\n”);
sched_get_priority_max(max_priority);
/*
獲得系統(tǒng)支持的線程優(yōu)先權(quán)的最大值
*/
sched_get_priority_min(min_priority);
/*
獲得系統(tǒng)支持的線程優(yōu)先權(quán)的最小值
*/
printf(“Max priority:
%
u\n”,max_priority);
printf(“Min priority:
%
u\n”,min_priority);
param.sched_priority
=
max_priority;
pthread_attr_setschedparam(
&attr,¶m);
/*
設(shè)置線程的調(diào)度參數(shù)
*/
printf(“sched_priority:
%u\n”,param.sched_priority);
/*
獲得線程的調(diào)度參數(shù)
*/
pthread_attr_destroy(
&
attr);
}
int
main(
int
argc,
char
*
argv[ ])
{
pthread_t child_thread_id;
pthread_create(
&
child_thread_id,NULL,child_thread,NULL);
pthread_join(child_thread_id,NULL);
}
六、線程的作用域
? ?? 函數(shù)pthread_attr_setscope和pthread_attr_getscope分別用來設(shè)置和得到線程的作用域,這兩個函數(shù)的定義如下:
? 7.名稱:pthread_attr_setscope\pthread_attr_getscope
功能:獲得/設(shè)置線程的作用域
頭文件:#include <pthread.h>
函數(shù)原形:
int
pthread_attr_setscope(pthread_attr_t *attr,
int
scope);
int
pthread_attr_getscope(
const
pthread_attr_t *attr,
int
*scope);
參數(shù):attr 線程屬性變量, scope 線程的作用域
返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
? ? 這兩個函數(shù)具有兩個參數(shù),第1個是指向?qū)傩詫ο蟮闹羔?,?個是作用域或指向作用域的指針,
作用域控制線程是否在進(jìn)程內(nèi)或在系統(tǒng)級上競爭資源,
可能的值是
PTHREAD_SCOPE_PROCESS(進(jìn)程內(nèi)競爭資源),PTHREAD_SCOPE_SYSTEM.(系統(tǒng)級上競爭資源)。
七、線程堆棧的大小
? ??? 函數(shù)pthread_attr_setstacksize和pthread_attr_getstacksize分別用來設(shè)置和得到線程堆棧的大小,這兩個函數(shù)的定義如下所示:
8.名稱:pthread_attr_getdetstacksize\pthread_attr_setstacksize
?? 功能:獲得/修改線程棧的大小
頭文件:#include <pthread.h>
函數(shù)原形:
int
pthread_attr_getstacksize(
const
pthread_attr_t *restrict attr,size_t *
restrict stacksize);
int
pthread_attr_setstacksize(pthread_attr_t *attr ,size_t *stacksize);
參數(shù):attr 線程屬性變量,stacksize 堆棧大小 ?
返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
?? ? 這兩個參數(shù)具有兩個參數(shù),第1個是指向?qū)傩詫ο蟮闹羔?,?個是堆棧大小或指向堆棧大小的指針.
如果希望改變棧的默認(rèn)大小,但又不想自己處理線程棧的分配問題,這時(shí)使用pthread_attr_setstacksize函數(shù)就非常有用
。
八、線程堆棧的地址
函數(shù)pthread_attr_setstackaddr和pthread_attr_getstackaddr分別用來設(shè)置和得到線程堆棧的位置,這兩個函數(shù)的定義如下:
9.名稱:pthread_attr_setstackaddr\pthread_attr_getstackaddr
功能:獲得/修改線程棧的位置
頭文件:#include <pthread.h>
函數(shù)原形:
int
pthread_attr_getstackaddr(
const
pthread_attr_t *attr,
void
**
stackaddf);
int
pthread_attr_setstackaddr(pthread_attr_t *attr,
void
*stackaddr);
參數(shù):attr 線程屬性變量,stackaddr 堆棧地址
返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
這兩個函數(shù)具有兩個參數(shù),第1個是指向?qū)傩詫ο蟮闹羔?,?個是堆棧地址或指向堆棧地址的指針。
九、線程棧末尾的警戒緩沖區(qū)大小
函數(shù)pthread_attr_getguardsize和pthread_attr_setguardsize分別用來設(shè)置和得到線程棧末尾的警戒緩沖區(qū)大小,這兩個函數(shù)的定義如下:
10.名稱:pthread_attr_getguardsize/pthread_attr_setguardsize
? 功能:獲得/修改線程棧末尾的警戒緩沖區(qū)大小
? 頭文件:#include <pthread.h>
? 函數(shù)原形:
int
pthread_attr_getguardsize(
const
pthread_attr_t *restrict attr,size_t *
restrict guardsize);
int
pthread_attr_setguardsize(pthread_attr_t *attr ,size_t *guardsize);
? 參數(shù):
? 返回值:若成功返回0,若失敗返回-1。
? ? ? 線程屬性guardsize控制著線程棧末尾之后以避免棧溢出的擴(kuò)展內(nèi)存大小。這個屬性默認(rèn)設(shè)置為PAGESIZE個字節(jié)。可以把guardsize線程 屬性設(shè)為0,從而不允許屬性的這種特征行為發(fā)生:在這種情況下不會提供警戒緩存區(qū)。同樣地,如果對線程屬性stackaddr作了修改,系統(tǒng)就會假設(shè)我們 會自己管理?xiàng)?,并使警戒棧緩沖區(qū)機(jī)制無效,等同于把guardsize線程屬性設(shè)為0。
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