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go 互斥和读写互斥

互斥 互斥是一种常用控制共享资源访问方法,它能够保证同时只有一个goroutine可以访问共享资源。Go语言中使用sync包Mutex类型来实现互斥。...}() } // 等待所有goroutine执行完毕 wg.Wait() // 输出x(10000) fmt.Println(x) } 读写互斥...互斥是完全互斥,但是有很多实际场景下是读多写少,当并发去读取一个资源不涉及资源修改时候是没有必要加锁,这种场景下使用读写是更好一种选择。...读写锁在Go语言中使用sync包中RWMutex类型。 读写分为两种:读和写。...当一个goroutine获取读之后,其他goroutine如果是获取读会继续获得,如果是获取写就会等待;当一个goroutine获取写之后,其他goroutine无论是获取读还是写都会等待

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互斥

作用:   解决资源竞争问题 死锁:   当一组线/进程中每个线/进程都在等待某个事件发生,而只有这组线/进程中其他进程才能触发该事件,这就称这组线/进程发生了死锁。   ...创建过多,可能会造成死锁问题。   ...可以在设计程序时从逻辑上避免死锁出现,延时、银行家算法等 # 以下代码如未使用互斥,最终计算出来数值会出错(比实际数小) # 上锁代码越少越好,只在关键位置加锁 import threading...import time # 定义一个全局变量 g_num = 0 # 创建一个互斥,默认没有上锁 mutex = threading.Lock() def func1(num):...global g_num # 如上锁之前没有上锁,此时上锁成功 # 如上锁之前已被上锁,此时会堵塞在这里,直到被解开 for i in range(num):

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自旋互斥区别在哪_互斥实现

这个比喻还算恰当吧,大家也明白为什么要求持有时间尽量短了吧!A B 相当于 cpu 内核,厕所就相当于互斥资源。 从 实现原理上来讲,Mutex属于sleep-waiting类型。...因此提高权限关闭中断是必须 其实windows自旋机制还是很简单linux更复杂 linux提供了更多自旋操作方式 尤其是对中断中使用自旋情况 当然一般是不提倡中断中使用自旋...其作用是为了解决某项资源互斥使用。因为自旋不会引起调用者睡眠,所以自旋效率远 高于互斥。...虽然它效率比互斥高,但是它也有些不足之处: 1、自旋一直占用CPU,他在未获得情况下,一直运行--自旋,所以占用着CPU,如果不能在很短时 间内获得,这无疑会使CPU效率降低。...自旋用法如下: 首先定义:spinlock_t x; 然后初始化:spin_lock_init(spinlock_t *x); //自旋锁在真正使用前必须先初始化 在2.6.11

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Golang中互斥和读写互斥

互斥         在Golang中,互斥(Mutex)是一种基本同步原语,用于实现对共享资源互斥访问。...互斥主要方法包括两个,分别是 Lock 和 Unlock。...读写互斥         Go语言中读写互斥(RWMutex)是一种特殊类型互斥,它允许多个协程同时读取某个共享资源,但在写入时必须互斥,只能有一个协程进行写操作。...相比互斥,读写互斥锁在高并发读场景下可以提高并发性能,但在高并发写场景下仍然存在性能瓶颈。         读写互斥有两个方法:RLock()和RUnlock()。...需要注意是,在使用读写互斥时,必须保证写操作只有一个,否则就会出现竞争状态,导致数据不一致问题。同时也需要注意使用力度,避免范围过大,导致性能下降。

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互斥-读写-条件

一,使用互斥 1,初始化互斥量 不能拷贝互斥量变量,但可以拷贝指向互斥指针,这样就可以使多个函数或线程共享互斥量来实现同步。上面动态申请互斥量需要动态撤销。...二,使用读写 通过读写,可以对受保护共享资源进行并发读取和独占写入。读写是可以在读取或写入模式下锁定单一实体。要修改资源,线程必须首先获取互斥。...必须释放所有读之后,才允许使用互斥。...初始化和销毁: 同互斥量一样, 在释放读写占用内存之前, 需要先通过pthread_rwlock_destroy对读写进行清理工作, 释放由init分配资源. 2.加锁和解锁 三,条件变量...假如某个线程需要等待系统处于某种状态下才能继续执行,Linux为了解决这种问题引入了条件变量这种线程同步对象,条件变量是用来通知共享数据状态信息,等待条件变量总是返回锁住互斥量,条件变量是与互斥量相关

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Mutex(互斥

互斥(mutex) 在信号量最后部分说,当count=1时候可以用信号量实现互斥。在早期Linux版本中就是当count=1来实现mutex。...同时对信号量DOWN和UP操作针对struct mutex做了修改。 互斥定义和初始化 因为struct mutex定义中有一些调试相关成员,在这里去掉调试信息。...互斥必须使用系统API初始化,不允许直接操作使用memset/memcpy f. 获得task是不允许退出 g. 持有驻留内存区域不能被释放 h....既然一样,互斥定义和初始化也不能直接操作,必须使用系统提供API: 定义一个静态struct mutex变量同时初始化方法: #define __MUTEX_INITIALIZER(lockname...互斥DOWN操作 互斥DOWN操作在linux内核中定义为mutex_lock函数,如下: /** * mutex_lock - acquire the mutex * @lock: the

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liteos互斥(七)

概述 1.1 基本概念 互斥又称互斥型信号量,是一种特殊二值性信号量,用于实现对共享资源独占式处理。 任意时刻互斥状态只有两种,开锁或闭锁。...当有任务持有时,互斥处于闭锁状态,这个任务获得该互斥所有权。当该任务释放它时,该互斥被开锁,任务失去该互斥所有权。当一个任务持有互斥时,其他任务将不能再对该互斥进行开锁或持有。...功能分类 接口名 描述 互斥创建和删除 LOS_MuxCreate 创建互斥 == LOS_MuxDelete 删除指定互斥 互斥申请和释放 LOS_MuxPend 申请指定互斥 ==...无阻塞模式:任务需要申请互斥,若该互斥当前没有任务持有,或者持有该互斥任务和申请该互斥任务为同一个任务,则申请成功 永久阻塞模式:任务需要申请互斥,若该互斥当前没有被占用,则申请成功。...如果某任务对已被持有的互斥加锁,则该任务会被挂起,直到持有该任务对互斥解锁,才能执行对这把互斥加锁操作。 互斥不能在中断服务程序中使用。

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Linux】线程安全——补充|互斥|同步、条件变量

---- 三、Linux线程互斥 互斥相关概念 临界资源:多个执行流进行安全访问共享资源就叫临界资源 临界区:多个执行流进行访问临界资源代码就是临界区 互斥: 任何时刻,互斥保证有且只有一个执行流进入临界区...实际上就是需要一把Linux提供这把就叫互斥量,如果一个线程持有,那么其他线程就无法进来访问了。...pthread_mutex_t是类型,如果我们定义是全局,就不要用pthread_mutex_int和pthread_mutex_destroy初始化和销毁了。...全局使用 使用全局+4个线程代码: 定义全局初始化PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER,同时用pthread_create创建4个线程进行测试,由于此时是全局,我们不需要把传给每个线程...互斥实现原子性原理 单纯i++,++i都不是原子,会导致数据不一致问题 从汇编谈加锁:为了实现互斥操作,大多数体系结构提供了swap和exchange指令,作用是把寄存器和内存单元数据直接做交换

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Linux系统编程-(pthread)线程通信(互斥)

这篇文章介绍Linux下线程同步与互斥机制–互斥,在多线程并发时候,都会出现多个消费者取数据情况,这种时候数据都需要进行保护,比如: 火车票售票系统、汽车票售票系统一样,总票数是固定,但是购票终端非常多...在一个时刻只能有一个线程掌握某个互斥,拥有上锁状态线程才能够对共享资源进行操作。若其他线程希望上锁一个已经上锁了互斥,则该线程就会挂起,直到上锁线程释放掉互斥为止。 1....互斥介绍 在编程中,引入了对象互斥概念,来保证共享数据操作完整性。每个对象都对应于一个可称为" 互斥" 标记,这个标记用来保证在任一时刻,只能有一个线程访问该对象。...Linux系统下定义了一套专门用于线程互斥mutex函数。 mutex 是一种简单加锁方法来控制对共享资源存取,这个互斥只有两种状态(上锁和解锁),可以把互斥看作某种意义上全局变量。...互斥锁相关函数 #include //销毁互斥 int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex); //初始化互斥 int

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如何理解互斥

然后调用条件变量 wait 函数等待特定条件。wait 函数接受两个参数:一个互斥和一个谓词函数。谓词函数用来检查特定条件是否满足。...最后调用条件变量 notify_one 函数唤醒等待线程。 需要注意是,在访问共享变量(如 ready 变量)时,需要使用互斥来保护对它访问。...wait自动解锁互斥并阻塞当前线程 可以将互斥比作一扇门,它可以防止多个线程同时访问共享资源。当一个线程需要访问共享资源时,它需要先锁定互斥,就像用钥匙把门锁上一样。...当调用 wait 函数时,它会自动解锁互斥并阻塞当前线程。这就像一个人躺在床上,按下了闹钟按钮,然后起身去开门,把门打开,再回到床上继续睡觉。...此时,等待线程会被唤醒,就像人被闹钟吵醒一样。当线程被唤醒后,它会起身去关门(锁定互斥),然后检查特定条件是否满足。

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独占(写)共享(读)互斥

对ReentrantReadWriteLock其读是共享,其写是独占。 读共享可保证并发读是非常高效,读写,写读,写写过程是互斥。...ReentrantReadWriteLock 核心是由一个基于AQS同步器 Sync 构成,然后由其扩展出 ReadLock (共享), WriteLock (排它)所组成。...并且从 ReentrantReadWriteLock 构造函数中可以发现 ReadLock 与 WriteLock 使用是同一个Sync Sync实现 sync 是读写实现核心, sync...,低16位表示写个数 一个线程获取到了写,并且重入了两次,低16位是3,线程又获取了读,并且重入了一次,高16位就是2 读获取主要调用AQS相关Acquire方法,其释放主要用了相关Release...方法,其中关于AQS升级降级个数调整还用到了CAS; 读写实现原理详解

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伤害 等待互斥

序言:近期读Linux 5.15发布说明,该版本合并了实时机制,当开启配置宏CONFIG_PREEMPT_RT时候,这些被基于实时互斥变体替代:mutex、ww_mutex、rw_semaphore...如果竞争进程少,并且希望减少回滚次数,那么应该选择伤害-等待算法。 和普通互斥锁相比,伤害/等待互斥增加了下面2个概念。...获取上下文跟踪调试状态,捕获对伤害/等待互斥接口错误使用。 (2) 伤害/等待类:初始化获取上下文时候需要指定类,类会给获取上下文分配门票。...当开启调试时候,函数ww_mutex_lock_slow()检查所有已经获取已经被释放,并且确保进程阻塞在正在竞争锁上面。 (3) 只获取一个伤害/等待互斥,和获取普通互斥完全相同。...伤害/等待互斥使用方法如下。 (1) 定义一个类,类在初始化获取上下文时候需要,类也指定算法:等待-死亡(Wait-Die)或伤害-等待(Wound-Wait)。

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Redis 互斥使用

互斥是通过Redis提供原子性操作来实现,通常使用SETNX(SET if Not eXists)命令或者SET命令结合过期时间来实现。以下是关于Redis互斥详细介绍: 1....获取互斥 Redis互斥获取过程通常包括以下步骤: •选择键名:为互斥选择一个唯一键名。这个键名通常包括一个特定前缀,以便于识别。例如,你可以将键名设置为 "mylock"。...释放互斥 为了释放互斥,你可以使用DEL命令或者直接设置值为空(0)。 DEL lock-key 或 SET lock-key 0 3....互斥注意事项 使用互斥时需要特别注意以下事项,以确保系统正确性和稳定性: 1.命名规范:选择互斥键名时应当选择具有唯一性名称,通常使用特定前缀,以避免与其他键发生冲突。...9.测试和性能:在实际使用互斥之前,进行充分测试和性能评估。确保实现不会成为系统性能瓶颈。10.分布式系统:在分布式系统中,互斥管理更为复杂。需要考虑节点故障、网络分区等情况。

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Linux内核中各种:信号量互斥读写原子自旋内存屏障等

使用实例如下: #include // 定义自旋 spinlock_t my_lock; void my_function(void) { spin_lock...而互斥则不是,前面说互斥加锁失败,线程会出让CPU,这个过程其实是由内核来完成线程切换,因此加锁失败时,1)首先从用户态切换至内核态,内核会把线程状态从「运行」状态设置为「睡眠」状态,然后把 CPU...信号量进行多线程通信编程时候,往往初始化信号量为0,然后用两个函数做线程间同步: sem_wait():等待信号量,如果信号量值大于0,将信号量值减1,立即返回。...但是互斥不是,它目的就是只让一个线程进入临界区,其余线程没拿到,就只能阻塞等待。线程互斥进入临界区,这就是互斥名字由来。...另外提一下std::timed_mutex睡眠,它和互斥区别是: 互斥中,没拿到线程就一直阻塞等待,而睡眠则是设置一定睡眠时间比如2s,线程睡眠2s,如果过了之后还没拿到,那就放弃拿

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C 语言 互斥、自旋、原子操作

本文已参与 「掘力星计划」 ,赢取创作大礼包,挑战创作激励金 今天不整 GO 语言,我们来分享一下以前写 C 代码,来看看 互斥,自旋和原子操作 demo 互斥 临界区资源已经被1个线程占用...main 函数中创建 10 个线程 线程函数中调用 inc 做数据增加 分别使用 互斥,自旋,和原子操作,来进行控制 #include #include <pthread.h...感兴趣 xdm 可以自行运行,控制自己使用互斥,自旋或者是原子操作看看效果进行对比一下 2、mutex、lock、atomic 性能对比 思路还是和上面的思路类型,咱们可以通过下面的代码来实际初步看看...mutex、lock、atomic 各自性能 //并发 //互斥mutex // 如果获取不到资源会让出cpu // 使用场景 // 共享区域执行内容较多情况 //自旋spinlock...,自旋,原子操作,数据都能如我所愿累加正确,在时间上面他们还是有一定差异: 自旋互斥 在此处案例性能差不多,但是原子操作相对就快了很多 欢迎点赞,关注,收藏 朋友们,你支持和鼓励,

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