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linuxsleep函数和delay函数

其实在linux的delay函数,道理是一样的,都是通过cpu执行空指令来达到延时的目的,但是对于操作系统这种多线程进行的方式来说,在需要延时的时候,可以通过将进程挂起的方式来实现延时。...这就是sleep函数。 sleep和delay的区别 最明显也最重要的区别就是,在执行delay的时候,是执行了空指令,虽说是空的,但是还是会占用硬件资源,cpu要进行运算。...而sleep是将此进程挂起,cpu还会执行其他进程,待到时间到,再恢复此进程。...两者对比可以看出,sleep执行的时候,节省系统资源,但是弊端是sleep的定时并没有那么准确,因为是通过进程切换来实现的,delay则是严格按照机器周期来计算,而且sleep不能适用于时间太短的延时,...应用场景 当我们希望执行一个脚本之后延时五秒再执行另外一个脚本,这个时候就可以用sleep。 当我们在设置一个芯片的各种引脚时序的时候,间隔较短且要求更准确,就需要delay。

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Linuxsleep、usleep、nanosleep、poll和select

在进行Linux C/C++编程时,可调用的sleep函数有好多个,那么究竟应当调用哪一个了?...下表列出了这几个函数间的异同点,可作为参考: 性质 精准度 线程安全 信号安全 sleep libc库函数 秒 是 不能和alarm同时使用 有些是基于alarm实现的,所以不能和alarm同时使用...也可实现实际睡眠时长不小于参数指定时长 clock_nanosleep 系统调用 纳秒 是 不确定 区别于nanosleep,可选择为相对或绝对时间,其次是可以选择使用哪个时钟 poll 系统调用 毫秒 是 是 在协程库libco可安全使用... * 1000 }; while ((-1 == nanosleep(&ts, &ts)) && (EINTR == errno)); } 3) 基于poll的秒级封装 // 可libco协程库安全使用...(std::chrono::microseconds(1000)); #endif // __cplusplus >= 201103L 上述介绍的sleep函数均不方便控制它们提前结束,如果需要这种

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LinuxSleep和Wait命令的使用方式

Sleep命令 sleep 命令会暂停指定的时间。它通常用于脚本,但也适用于命令行。在下面的示例sleep 在两个 date 命令之间暂停30秒。...但也可以通过在参数添加一个字符来让它休眠不同的时间: 10s = 10 seconds 1m = 1 minute 2h = 2 hours 3d = 3 days [root@localhost ~...在下面的示例sleep 6 命令首先完成,脚本结束,但其他两个 sleep 进程将继续在后台运行几秒钟。 #!.../bin/bash sleep 15 & sleep 9 & sleep 6 & wait -n echo “First job has been completed.”...注意:等待的进程必须是“子进程”(在当前 shell 启动的进程)。 总结 两者都可以在脚本或命令行中使用。但是,wait 命令仅适用于在后台运行的进程。

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LinuxSleep和Wait命令的使用方式

Sleep命令 sleep 命令会暂停指定的时间。它通常用于脚本,但也适用于命令行。在下面的示例sleep 在两个 date 命令之间暂停30秒。...但也可以通过在参数添加一个字符来让它休眠不同的时间: 10s = 10 seconds 1m = 1 minute 2h = 2 hours 3d = 3 days [root@localhost ~...在下面的示例sleep 6 命令首先完成,脚本结束,但其他两个 sleep 进程将继续在后台运行几秒钟。 #!.../bin/bash sleep 15 & sleep 9 & sleep 6 & wait -n echo “First job has been completed.”...注意:等待的进程必须是“子进程”(在当前 shell 启动的进程)。 总结 两者都可以在脚本或命令行中使用。但是,wait 命令仅适用于在后台运行的进程。

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Linuxsleep、usleep、nanosleep、poll和select

在进行Linux C/C++编程时,可调用的sleep函数有好多个,那么究竟应当调用哪一个了?...下表列出了这几个函数间的异同点,可作为参考: 性质 精准度 线程安全 信号安全 sleep libc库函数 秒 是 不能和alarm同时使用 有些是基于alarm实现的,所以不能和alarm同时使用...也可实现实际睡眠时长不小于参数指定时长 clock_nanosleep 系统调用 纳秒 是 不确定 区别于nanosleep,可选择为相对或绝对时间,其次是可以选择使用哪个时钟 poll 系统调用 毫秒 是 是 在协程库libco可安全使用...1000 }; while ((-1 == nanosleep(&ts, &ts)) && (EINTR == errno)); } 3) 基于poll的秒级封装 // 可libco协程库安全使用...(std::chrono::microseconds(1000)); #endif // __cplusplus >= 201103L 上述介绍的sleep函数均不方便控制它们提前结束,如果需要这种sleep

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linux 主机支持远程唤醒_Linux远程开机

先不要急着去关闭你的linux服务器,你首先要确定它是否支持远程开机?.../network-scripts/ifcfg-eth0 (eth0网卡的配置文件),添加上一行: ETHTOOL_OPTS=”wol g” 4,网络唤醒的局限性: 它只能在局域网应用,而不能通过互联网运行...因为机器关闭后,完全是靠网卡唤醒机器,此时的机器是关闭的,没有操作系统运行, 也就谈不上支持tcp/ip协议,当然也就不能通过互联网运行了....我们必须能登录到局域网的一台机器上,在此机器上运行wake on lan 去唤醒目标机器 前提条件就是:目标机器和我们登录的机器在同一局域网 5,还有一点:被远程开机的目标机器必须是插电的,没插电源的机器也能开机只有电影才会出现...下面简单介绍一下linux下的wakeonlan的用法: 假设远程要唤醒的计算机IP:12.34.56.78,Mac地址:01:02:03:04:05:06 $ wakeonlan -i 12.34.56.78

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ubuntu linux下开启远程唤醒

目录 启动远程唤醒,需要主板支持才能进行。 步骤一:检查计算机硬件是否支持WOL(wake on lan)功能。...步骤二:检查主板和电源是否支持WOL 步骤三:检查网卡是否支持WOL 步骤四:查看网卡 步骤五:查询网卡是否支持远程唤醒 步骤六:开启远程唤醒 d为关闭g为开启 步骤七:参考操作 启动远程唤醒,需要主板支持才能进行...Wake On Lan模式可以在完全关机状态下唤醒,而Wake On PCI Card模式要在深度休眠状态下唤醒。...步骤三:检查网卡是否支持WOL 安装ethtool,并执行以下命令: sudo apt-get install ethtool 步骤四:查看网卡 步骤五:查询网卡是否支持远程唤醒 sudo...在本地计算机上安装远程唤醒工具wakeonlan: sudo apt-get install wakeonlan 小结2:唤醒远程计算机 执行下面的命令就可以唤醒远程的计算机了: #host_address

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Linux进程的Uninterruptible sleep(D)状态

Linux系统进程状态 PROCESS STATE CODES Here are the different values that the s, stat and state output specifiers...Linux 进程有两种睡眠状态,一种interruptible sleep,处在这种睡眠状态的进程是可以通过给它发信号来唤醒的,比如发 HUP 信号给 nginx 的 master 进程可以让 nginx...Linux进程的睡眠状态有2种:     一种是可中断睡眠,其标志位是TASK_INTERRUPTIBLE ,可中断的睡眠状态的进程会睡眠直到某个条件变为真,比如说产生一个硬件中断、释放进程正在等待的系统资源或是传递一个信号都可以是唤醒进程的条件...正是因为得不到 IO 的相应,进程才进入了 uninterruptible sleep 状态,所以要想使进程 uninterruptible sleep 状态恢复,就得使进程等待的 IO 恢复,比如如果是因为远程挂载的...NFS 卷不可访问导致进程进入 D状态的,那么可以通过恢复该 NFS 卷的连接来使进程的 IO 请求得到满足,除此之外,要想干掉处在 D 状态进程就只能重启整个 Linux 系统了。

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JavaThread.sleep源码分析

JVM_END 由上面的代码我们可以看到,如果在调用sleep之前或在sleep过程sleep线程被interrupt了,则该sleep方法会抛出InterruptedException异常。...不过,为了能更加清楚的知道线程是如何堵塞的,以及是如何阻塞状态返回的,我们还是再看下_SleepEvent对应的类以及其park和unpark方法。...= pthread_cond_signal(_cond); ... } } 这两个方法都是通过_event和_nParked这两个字段的值,来得知线程是否应该阻塞等待,或者是否应该通知线程阻塞等待状态返回...如果park方法被调用过,则需要再进一步加锁检查_nParked字段,如果_nParked还是不等于0,说明该线程确实是在堵塞等待过程,调用pthread_cond_signal方法,告诉这个线程,其可以阻塞状态退出了...有关Thread.interrupt方法是如何调用_SleepEvent的unpark方法,使Thread.sleepsleeping状态退出的,请查看文章: JavaThread.interrupt

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Javasleep和wait的区别

1、sleep方法是Thread类的静态方法; wait方法是Object类的成员方法 2、sleep方法使当前线程暂停执行指定的时间,让出cpu给其他线程,但是它的监控状态依然保持着,当指定的时间到了又会自动恢复运行状态...在调用sleep方法后,线程不会释放对象锁; 而当调用wait方法时,线程会放弃对象锁,进入等待此对象的等待锁定池,只有针对此对象调用notify()方法后本线程才进入对象锁定池处于准备状态。...3、sleep方法有可能会抛出异常,所以需要进行异常处理; wait方法不需要处理 4、sleep方法可以在任何地方使用; wait方法只能在同步方法和同步代码块中使用 Java中线程的生命周期图谱如下所示

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深入理解Linux内核之进程唤醒

1.开场白 环境: 处理器架构:arm64 内核源码:linux-5.10.50 ubuntu版本:20.04.1 代码阅读工具:vim+ctags+cscope 前面文章,我们介绍了进程是如何睡眠,本文来揭开进程唤醒的神秘面纱...应用场景 进程唤醒主要应用场景如下: fork的时候唤醒子进程 exec的时候唤醒进程 睡眠超时唤醒 睡眠锁释放唤醒 IO读写完成唤醒 其他正常的唤醒路径 注:应用场景在此不再分析,感兴趣的小伙伴可以自行查阅内核源代码...跳转到抢占处理 } return; preempt: resched_curr(rq); //抢占处理 唤醒抢占...,会做一些基本的判断,如唤醒进程是否是运行队列当前进程、是否已经设置了重新调度标志、抢占idle进程处理等,然后调整唤醒进程的调度实体和运行队列当前进程调度实体在同一层次任务组,最后进行关键的唤醒抢占条件判断...可以看到,对于远程的cpu的重新调度和本地cpu就不一样,本地cpu直接设置了两个标志即可,而远程需要发生ipi触发处理器间中断将TIF_NEED_RESCHED标志折叠到preempt_count

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linux系统查看网卡是否支持WOL网络唤醒并开启WOL唤醒功能

硬件开启了网络唤醒功能,接下来就需要在系统里设置了。 检查是否开启WOL唤醒功能 linux检查网卡是否支持唤醒功能,输入命令命令打印出网卡的信息。...d -- 禁用 p -- 物理活动唤醒 u -- 单播消息唤醒 m -- 多播(组播)消息唤醒 b -- 广播消息唤醒 a -- ARP 唤醒 g -- 特定数据包magic packet唤醒 s --...设有密码的特定数据包magic packet唤醒 然后看Wake-on的值,若为g,表示网卡已开启远程唤醒功能; 开启WOL唤醒功能 若为d,则需要输入命令开启。...为什么这里选择的g,因为其他只是单纯的唤醒,并没有验证,可能路由器的一个广播操作都会将电脑给唤醒,g为特定数据包magic packet唤醒唤醒的时候是发送一段特殊的代码,进行操作。...通常数据包含在 UDP协议。 重启后自动开启WOL唤醒 每次重启完,网卡的Wake-on属性又会恢复到d的关闭状态,所以每次开机需要再开启,两种方法: 1、加入开机启动项。

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Linux时序竞态问题(sleep函数的实现)

比如说我们要使用alarm和pause函数来实现一个sleep的功能,那么由于alarm函数的实现过程并不是一个原子操作,那么随时可能被中断。...比如说alarm了1秒,在这个过程,进程失去了CPU,然后当该进程再次获得CPU的时候可能这个时间已经大于1秒了,那么对于alarm来说就已经发出了SIGALRM信号。...也就是说,进程执行到sigsuspend时,sigsuspend并不会立刻返回,进程处于TASK_INTERRUPTIBLE状态并立刻放弃CPU,等待UNBLOCK(mask之外的)信号的唤醒。...下面通过使用alarm和sigsuspend函数来实现sleep函数,代码中有详细的注释来解释说明: #include #include #include <signal.h...unsigned int unsletp = alarm(0); // 获取剩余的睡眠时间 /*因为如果没有睡眠够n_seconds就收到了一个唤醒信号

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