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linux多线程以及互斥锁例子
pthread_mutex_lock(&mutex);//给 mutex 加锁,这是一条原子操作,不可能出 现两个线程同时执行这个代码
int *a = (int *) arg; printf("thread%d start\n", *a); int i; for (i = 0; i < 10; i++) {
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//初始化了一个 MUTEX 锁
int count = 0;
void *func1(void *arg) {
int *a = (int *) arg; printf("thread%d start\n", *a); int i; for (i = 0; i < 10; i++) {
printf("process end\n"); return 0; }
//最恰当的互斥用法
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <pthread.h> #include <errno.h> #include <unistd.h> #include <string.h>
pthread_join(thr_d2, NULL);
printf("process end\n"); return 0; }
pthread_exit(NULL); }
int main(int arg, char * args[]) {
printf("process start\n"); pthread_t thr_d1, thr_d2; int i[2]; i[0] = 1; i[1] = 2;
pthread_create(&thr_d1, NULL, func1, &i[0]); pthread_create(&thr_d2, NULL, func1, &i[1]); pthread_join(thr_d1, NULL);
printf("process start\n"); pthread_t thr_d1, thr_d2; int i[2]; i[0] = 1; i[1] = 2;
pthread_create(&thr_d1, NULL, func1, &i[0]); pthread_create(&thr_d2, NULL, func1, &i[1]); pthread_join(thr_d1, NULL); pthread_join(thr_d2, NULL);
一旦线程成为可分离线程之后,就不能再使用 pthread_join 了
可分离线程的使用场景 1、主线程不需要等待子线程 2、主线程不关心子线程的返回码
//互斥锁的例子
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//初始化了一个 MUTEX 锁
void *rintf("thread%d is running\n", *a); sleep(1); } printf("thread%d end\n", *a); pthread_mutex_unlock(&mutex);//给 mutex 解锁 pthread_exit(NULL); }
int main(int arg, char * args[]) {
printf("thread%d is running\n", *a); sleep(1); pthread_mutex_lock(&mutex);//给 mutex 加锁,这是一条原子操作,不可 能出现两个线程同时执行这个代码 count++;//这段代码受到保护,永远只有一个线程可以操作 pthread_mutex_unlock(&mutex);//给 mutex 解锁 } printf("thread%d end\n", *a);