1.線程屬性程序員
線程具備屬性,用pthread_attr_t表示,在對該結構進行處理以前必須進行初始化,在使用後須要對其去除初始化。咱們用pthread_attr_init函數對其初始化,用pthread_attr_destroy對其去除初始化。多線程
1.
函數
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> |
函數原型: |
int pthread_attr_init(pthread_attr_t *attr); int pthread_attr_destroy(pthread_attr_t *attr); |
參數: |
attr |
返回值: |
若成功返回0, 若失敗返回-1 |
調用pthread_attr_init以後,pthread_t結構所包含的內容就是操做系統實現支持的線程全部屬性的默認值。spa
若是要去除對pthread_attr_t結構的初始化,能夠調用pthread_attr_destroy函數。若是pthread_attr_init實現時爲屬性對象分配了動態內存空間,pthread_attr_destroy還會用無效的值初始化屬性對象,所以若是經pthread_attr_destroy去除初始化以後的pthread_attr_t結構被pthread_create函數調用,將會致使其返回錯誤。操作系統
線程屬性結構以下:線程
typedef struct 指針
{orm
int detachstate; 線程的分離狀態對象
int schedpolicy; 線程調度策略繼承
structsched_param schedparam; 線程的調度參數
int inheritsched; 線程的繼承性
int scope; 線程的做用域
size_t guardsize; 線程棧末尾的警惕緩衝區大小
int stackaddr_set;
void* stackaddr; 線程棧的位置
size_t stacksize; 線程棧的大小
}pthread_attr_t;
每一個個屬性都對應一些函數對其查看或修改。下面咱們分別介紹。
2、線程的分離狀態
線程的分離狀態決定一個線程以什麼樣的方式來終止本身。在默認狀況下線程是非分離狀態的,這種狀況下,原有的線程等待建立的線程結束。只有當pthread_join()函數返回時,建立的線程纔算終止,才能釋放本身佔用的系統資源。
而分離線程不是這樣子的,它沒有被其餘的線程所等待,本身運行結束了,線程也就終止了,立刻釋放系統資源。程序員應該根據本身的須要,選擇適當的分離狀態。因此若是咱們在建立線程時就知道不須要了解線程的終止狀態,則能夠pthread_attr_t結構中的detachstate線程屬性,讓線程以分離狀態啓動。
2.
名稱: |
pthread_attr_getdetachstate/pthread_attr_setdetachstate |
功能: |
獲取/修改線程的分離狀態屬性 |
頭文件: |
#include<pthread.h> |
函數原形: |
int pthread_attr_getdetachstate(const pthread_attr_t *attr,int *detachstate); int pthread_attr_setdetachstate(pthread_attr_t *attr,intdetachstate); |
參數: |
Attr 線程屬性變量 Detachstate 線程的分離狀態屬性 |
返回值: |
若成功返回0,若失敗返回-1。 |
可使用pthread_attr_setdetachstate函數把線程屬性detachstate設置爲下面的兩個合法值之一:設置爲PTHREAD_CREATE_DETACHED,以分離狀態啓動線程;或者設置爲PTHREAD_CREATE_JOINABLE,正常啓動線程。可使用pthread_attr_getdetachstate函數獲取當前的datachstate線程屬性。
以分離狀態建立線程
#iinclude<pthread.h> void *child_thread(void *arg) { printf(「child thread run!\n」); } int main(int argc,char *argv[ ]) { pthread_ttid; pthread_attr_tattr;
pthread_attr_init(&attr); pthread_attr_setdetachstate(&attr,PTHREAD_CREATE_DETACHED); pthread_create(&tid,&attr,fn,arg); pthread_attr_destroy(&attr); sleep(1); } |
3、線程的繼承性
函數pthread_attr_setinheritsched和pthread_attr_getinheritsched分別用來設置和獲得線程的繼承性,這兩個函數的定義以下:
3.
名稱:: |
pthread_attr_getinheritsched pthread_attr_setinheritsched |
功能: |
得到/設置線程的繼承性 |
頭文件: |
#include<pthread.h> |
函數原形: |
int pthread_attr_getinheritsched(const pthread_attr_t*attr,int *inheritsched); int pthread_attr_setinheritsched(pthread_attr_t *attr,intinheritsched); |
參數: |
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。 |
這兩個函數具備兩個參數,第1個是指向屬性對象的指針,第2個是繼承性或指向繼承性的指針。繼承性決定調度的參數是從建立的進程中繼承仍是使用在schedpolicy和schedparam屬性中顯式設置的調度信息。Pthreads不爲inheritsched指定默認值,所以若是你關心線程的調度策略和參數,必須先設置該屬性。
繼承性的可能值是PTHREAD_INHERIT_SCHED(表示新現成將繼承建立線程的調度策略和參數)和PTHREAD_EXPLICIT_SCHED(表示使用在schedpolicy和schedparam屬性中顯式設置的調度策略和參數)。
若是你須要顯式的設置一個線程的調度策略或參數,那麼你必須在設置以前將inheritsched屬性設置爲PTHREAD_EXPLICIT_SCHED.
下面我來說進程的調度策略和調度參數。我會結合下面的函數給出本函數的程序例子。
4、線程的調度策略
函數pthread_attr_setschedpolicy和pthread_attr_getschedpolicy分別用來設置和獲得線程的調度策略。
4.
名稱:: |
pthread_attr_getschedpolicy pthread_attr_setschedpolicy |
功能: |
得到/設置線程的調度策略 |
頭文件: |
#include<pthread.h> |
函數原形: |
int pthread_attr_getschedpolicy(const pthread_attr_t*attr,int *policy); int pthread_attr_setschedpolicy(pthread_attr_t *attr,intpolicy); |
參數: |
attr 線程屬性變量 policy 調度策略 |
返回值: |
若成功返回0,若失敗返回-1。 |
這兩個函數具備兩個參數,第1個參數是指向屬性對象的指針,第2個參數是調度策略或指向調度策略的指針。調度策略可能的值是先進先出(SCHED_FIFO)、輪轉法(SCHED_RR),或其它(SCHED_OTHER)。
SCHED_FIFO策略容許一個線程運行直到有更高優先級的線程準備好,或者直到它自願阻塞本身。在SCHED_FIFO調度策略下,當有一個線程準備好時,除非有平等或更高優先級的線程已經在運行,不然它會很快開始執行。
SCHED_RR(輪循)策略是基本相同的,不一樣之處在於:若是有一個SCHED_RR
策略的線程執行了超過一個固定的時期(時間片間隔)沒有阻塞,而另外的SCHED_RR或SCHBD_FIPO策略的相同優先級的線程準備好時,運行的線程將被搶佔以便準備好的線程能夠執行。
當有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,它們將以優先級順序被喚醒。即,若是一個低優先級的SCHED_FIFO線程和一個高優先織的SCHED_FIFO線程都在等待鎖相同的互斥且,則當互斥量被解鎖時,高優先級線程將老是被首先解除阻塞。
5、線程的調度參數
函數pthread_attr_getschedparam 和pthread_attr_setschedparam分別用來設置和獲得線程的調度參數。
5.
名稱:: |
pthread_attr_getschedparam pthread_attr_setschedparam |
功能: |
得到/設置線程的調度參數 |
頭文件: |
#include<pthread.h> |
函數原形: |
int pthread_attr_getschedparam(const pthread_attr_t*attr,struct sched_param *param); int pthread_attr_setschedparam(pthread_attr_t *attr,conststruct sched_param *param); |
參數: |
attr 線程屬性變量 param sched_param結構 |
返回值: |
若成功返回0,若失敗返回-1。 |
這兩個函數具備兩個參數,第1個參數是指向屬性對象的指針,第2個參數是sched_param結構或指向該結構的指針。結構sched_param在文件/usr/include/bits/sched.h中定義以下:
struct sched_param
{
intsched_priority;
};
結構sched_param的子成員sched_priority控制一個優先權值,大的優先權值對應高的優先權。系統支持的最大和最小優先權值能夠用sched_get_priority_max函數和sched_get_priority_min函數分別獲得。
注意:若是不是編寫實時程序,不建議修改線程的優先級。由於,調度策略是一件很是複雜的事情,若是不正確使用會致使程序錯誤,從而致使死鎖等問題。如:在多線程應用程序中爲線程設置不一樣的優先級別,有可能由於共享資源而致使優先級倒置。