【Linux:共享内存】

共享内存的概念: 

  • 操作系统通过页表将共享内存的起始虚拟地址映射到当前进程的地址空间中
  • 共享内存是由需要通信的双方进程之一来创建
  • 但该资源并不属于创建它的进程,而属于操作系统 
  • 共享内存可以在系统中存在多份,供不同个数,不同进程进行通信
  • 因此共享内存一定会存在一个数据结构来对共享内存进行管理
  • 共享内存=内存空间(数据)+共享内存的属性

共享内存的相关接口:

  • key:由用户形成,具有唯一性(内核区分shm的唯一性的),内核使用的一个字段,用户不能用Key来进行shm的管理
  • size:共享内存的大小
  • shmflg:标记位,可以用位图传参,认识它中的两个宏:IPC_CREAT和IPC_EXCL
  1. IPC_CREAT:创建的共享内存不存在就创建,存在则获取该共享内存并返回
  2. IPC_CREAT|IPC_EXCL:创建的共享内存不存在就创建,存在则出错返回
  3. IPC_EXCL:单独使用没有意义

共享内存不随着进程的结束就释放,因为共享内存不属于进程而属于操作系统,需要手动释放或者后续其它系统调用。共享内存的生命周期随内核。

查共享内存的命令:

ipcs -m

删除共享内存的命令:

ipcrm -m shmid

 

共享内存测试代码:

#ifndef __SHM_HPP__
#define __SHM_HPP__
#include <iostream>
#include <cerrno>
#include <cstdio>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <unistd.h>
const std::string pathname = "/home/dl/pipe/shm";
int proj_id = 0x66;
const int Creater = 1;
const int User = 2;
const int CreatShmsize=4096;

class shm
{
private:
    // 获取共享内存
    int GetShmhelper(key_t key, int size, int flag)
    {
        int shmid = shmget(key, size, flag);
        if (shmid < 0)
        {
            perror("shmget");
        }

        return shmid;
    }
    //获取Key
    key_t GetcommKey()
    {
        key_t k = ftok(_pathname.c_str(), _proj_id);
        if (k < 0)
        {
            perror("ftok");
        }
        return k;
    }
private:
    key_t _key;
    int _shmid;
    std::string _pathname;
    int _proj_id;
    int _who;
public:
    shm(const std::string &pathname, int proj_id, int who)
        : _pathname(pathname),
        _proj_id(proj_id), 
        _who(who)
    {
        _key=GetcommKey();//获取共享内存都需要该参数,因此直接在构造时生成即可
        std::cout<<"shmid:"<<_shmid<<std::endl;
        std::cout<<"key:"<<TOHex(_key)<<std::endl;
        std::cout<<"who:"<<_who<<std::endl;
    }
    ~shm()
    {
        if(_who==Creater)
        {
            int res=shmctl(_shmid,IPC_RMID,nullptr);
            std::cout<<"shm remove done"<<std::endl;
        }
    }

    std::string TOHex(key_t key)
    {
        char buffer[128];
        snprintf(buffer, sizeof(buffer), "0x%x", key);
        return buffer;
    }
    bool GetShmCreater()
    {
        //判断是否为创建者
        if(_who==Creater)
        {
           int shmid = GetShmhelper(_key,CreatShmsize,IPC_CREAT|IPC_EXCL);
           if(shmid>0)
            std::cout<<"shm creat done"<<std::endl;
            sleep(5);
           return true;
        }
        return false;
    }
    bool GetShmUse()
    {
         //判断是否为使用者
        if(_who==User)
        {
           int shmid = GetShmhelper(_key,CreatShmsize,IPC_CREAT);
           if(shmid>0)
            std::cout<<"shm get done"<<std::endl;
           return true;
        }
        return false;
    }


};

#endif


 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/883944.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

推荐5款压箱底的宝贝,某度搜索就有

​ 今天要给大家推荐5款压箱底的宝贝软件了&#xff0c;都是在某度搜索一下就能找到的好东西。 1.桌面壁纸——WinDynamicDesktop ​ WinDynamicDesktop是一款创新的桌面壁纸管理工具&#xff0c;能根据用户的地理位置和时间自动更换壁纸。软件内置多个美丽的动态壁纸主题&am…

苹果电脑系统重磅更新——macOS Sequoia 15 系统 新功能一 览

有了 macoS Sequoia&#xff0c;你的工作效率将再次提升&#xff1a;快速调整桌面布局&#xff0c;一目了然地浏览网页重点&#xff0c;还可以通过无线镜像功能操控你的iPhone。 下面就来看看几项出色新功能&#xff0c;还有能够全面发挥这些功能的 App 和游戏。 macOS Sequo…

智能新突破:AIOT 边缘计算网关让老旧水电表图像识别

数字化高速发展的时代&#xff0c;AIOT&#xff08;人工智能物联网&#xff09;技术正以惊人的速度改变着我们的生活和工作方式。而其中&#xff0c;AIOT 边缘计算网关凭借其强大的功能&#xff0c;成为了推动物联网发展的关键力量。 这款边缘计算网关拥有令人瞩目的 1T POS 算…

使用build_chain.sh离线搭建匹配的区块链,并通过命令配置各群组节点的MySQL数据库

【任务】 登陆Linux服务器&#xff0c;以MySQL分布式存储方式安装并部署如图所示的三群组、四机构、 七节点的星形组网拓扑区块链系统。其中&#xff0c;三群组名称分别为group1、group2和group3&#xff0c; 四个机构名称为agencyA、agencyB、agencyC、agencyD。p2p_port、cha…

powerbi计算销售额累计同比增长率——dax

目录 效果展示&#xff1a; 一、建立日期表 二、建立度量值 1.销售收入 2.本年累计销售额 3.去年累计销售额 4.累计同比增长率 三、矩阵表制作 效果展示&#xff1a; 数据包含2017-2019年的销售收入数据 一、建立日期表 日期表建立原因及步骤见上一篇文章https://blog…

数据处理与统计分析篇-day11-RFM模型案例

会员价值度模型介绍 会员价值度用来评估用户的价值情况&#xff0c;是区分会员价值的重要模型和参考依据&#xff0c;也是衡量不同营销效果的关键指标之一。 价值度模型一般基于交易行为产生&#xff0c;衡量的是有实体转化价值的行为。常用的价值度模型是RFM RFM模型是根据…

UNI-SOP应用场景(1)- 纯前端预开发

在平时新项目开发中&#xff0c;前端小伙伴是否有这样的经历&#xff0c;hi&#xff0c;后端小伙伴们&#xff0c;系统啥时候能登录&#xff0c;啥时候能联调了&#xff0c;这是时候往往得到的回答就是&#xff0c;再等等&#xff0c;我们正在搭建系统呢&#xff0c;似曾相识的…

20个数字经济创新发展试验区建设案例【2024年发布】

数据简介&#xff1a;国家数字经济创新发展试验区的建设是一项重要的国家战略&#xff0c;旨在推动数字经济与实体经济的深度融合&#xff0c;促进经济高质量发展。自2019年10月启动以来&#xff0c;包括河北省&#xff08;雄安新区&#xff09;、浙江省、福建省、广东省、重庆…

通过OpenScada在ARMxy边缘计算网关上实现数字化转型

随着工业4.0概念的普及&#xff0c;数字化转型已成为制造业升级的关键路径之一。在此背景下&#xff0c;边缘计算技术因其能够有效处理大量数据、减少延迟并提高系统响应速度而受到广泛关注。ARMxy边缘计算网关&#xff0c;特别是BL340系列&#xff0c;凭借其强大的性能和灵活的…

Linux网络之UDP与TCP协议详解

文章目录 UDP协议UDP协议数据报报头 TCP协议确认应答缓冲区 超时重传三次握手其他问题 四次挥手滑动窗口流量控制拥塞控制 UDP协议 前面我们只是说了UDP协议的用法,但是并没有涉及到UDP协议的原理 毕竟知道冰箱的用法和知道冰箱的原理是两个层级的事情 我们首先知道计算机网…

使用API有效率地管理Dynadot域名,设置域名服务器(NS)

前言 Dynadot是通过ICANN认证的域名注册商&#xff0c;自2002年成立以来&#xff0c;服务于全球108个国家和地区的客户&#xff0c;为数以万计的客户提供简洁&#xff0c;优惠&#xff0c;安全的域名注册以及管理服务。 Dynadot平台操作教程索引&#xff08;包括域名邮箱&…

在虚幻引擎中实现Camera Shake 相机抖动/震屏效果

在虚幻引擎游戏中创建相机抖动有时能让画面更加高级 , 比如 遇到大型的Boss , 出现一些炫酷的特效 加一些短而快的 Camera Shake 能达到很好的效果 , 为玩家提供沉浸感 创建Camera Shake 调整Shake参数 到第三人称或第一人称蓝图 调用Camera Shake Radius值越大 晃动越强

拍卖的价格怎么定?聊聊转转拍卖场的起拍定价算法演变

价格策略、定价调价算法是诸多中大规模电商不可或缺的一项能力&#xff0c;涉及到精准定价、智能调价、智能发券、成本控制等一系列智能运营场景&#xff0c;尤其对于二手行业来说&#xff0c;定价能力更是面临诸多挑战&#xff0c;却又不可或缺。本文将旨在介绍转转 TOB 拍卖场…

kibana开启访问登录认证

编辑es配置文件&#xff0c;添加以下内容开启es认证 vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml http.cors.enabled: true http.cors.allow-origin: "*" http.cors.allow-headers: Authorization xpack.security.enabled: true xpack.security.transport.ssl.enable…

解释器模式原理剖析和Spring中的应用

解释器模式原理剖析和Spring中的应用 解释器模式 是一种行为型设计模式&#xff0c;它定义了一种语言的文法表示&#xff0c;并提供了一个解释器来处理该文法的表达式。解释器模式可以用于构建语法解释器&#xff0c;例如计算器、简单编程语言的解释器等。 核心思想&#xff1a…

Java框架学习(mybatis)(01)

简介&#xff1a;以本片记录在尚硅谷学习ssm-mybatis时遇到的小知识 详情移步&#xff1a;想参考的朋友建议全部打开相互配合学习&#xff01; 官方文档&#xff1a; MyBatis中文网https://mybatis.net.cn/index.html 学习视频&#xff1a; 067-mybatis-介绍和对比_哔哩哔…

人工智能时代,程序员如何保持核心竞争力?

引言 随着AIGC&#xff08;如ChatGPT、Midjourney、Claude等&#xff09;大语言模型接二连三的涌现&#xff0c;AI辅助编程工具日益普及&#xff0c;程序员的工作方式正在发生深刻变革。有人担心AI可能取代部分编程工作&#xff0c;也有人认为AI是提高效率的得力助手。面对这一…

一天面了8个Java后端,他们竟然还在背5年前的八股文!

今天面了8个Java候选人&#xff0c;在面试中我发现他们还停留在面试背八股文的阶段&#xff0c;5年前面试背八股文没问题&#xff0c;随着市场竞争越来越激烈&#xff0c;再问普通的Java八股文已经没有意义了&#xff0c;因为考察不出来获选人的真实实力&#xff01; 现在面试…

cpu路、核、线程、主频、缓存

路&#xff1a;主板插口实际插入的 CPU 个数&#xff0c;也可以理解为主板上支持的CPU的数量。每个CPU插槽可以插入一个物理处理器芯片。例如&#xff0c;一台服务器可能有2路或4路插槽&#xff0c;这意味着它最多可以安装2个或4个物理处理器。 核&#xff1a;单块 CPU 上面能…

C++ 异步编程中:future与promise、packaged_task、async

原文链接&#xff1a;C 异步编程之future与promise、async、packaged_task_std::promise和std::future异步发送-CSDN博客 1、std::future std::future类模板来关联线程运行的函数和函数的返回结果&#xff0c;这种获取结果的方式是异步的 std::future 通常由某个 Provider 创建…