▋****1. 管道的概念

管道,又名「无名管理」,或「匿名管道」,管道是一种非常基本,也是使用非常频繁的IPC方式。

1.1 管道本质

  • 管道的本质也是一种文件,不过是伪文件,实际上是一块内核缓冲区,大小4K;
  • 管道创建以后会产生两个文件描述符,一个是读端,另一个是写端;
  • 管道里的数据只能从写端被写入,从读端被读出;

1.2 管道原理

管道是内核的一块缓冲区,更具体一些,是一个环形队列。数据从队列的一端写入数据,另一端读出,如下图示:

1.3 管道的优点

简单

1.4 管道的缺点

  • 只能单向通信,如果需要双向通信则需要建立两个管道;
  • 只能应用于具有血缘关系的进程,如父子进程;
  • 缓冲区大小受限,通常为1页,即4k;

▋****2. 管道的创建

管道创建三步曲:

a. 父进程调用pipe函数创建管道;

b. 父进程调用fork函数创建子进程;

c. 父进程关闭fd[0],子进程关闭fd[1];

具体如下图所示:

▋****3. 管道的读写行为

a. 管道的缓冲区大小固定为4k,所以如果管道内数据已经写满,则无法再写入数据,进程的write调用将阻塞,直到有足够的空间再写入数据;

b. 管道的读动作比写动作要快,数据一旦被读走了,管道将释放相应的空间,以便后续数据的写入。当所有的数据都读完之后,进程的read()调用将阻塞,直到有数据再次写入。

▋****4. 例程

父子间通信:

 1#include <stdio.h>
2#include <sys/types.h>
3#include <unistd.h>
4#include <string.h>
5
6int main()
7{
8 int fd[2];
9 pid_t pid;
10 char buf[1024];
11 char *data = "hello world!";
12
13 /* 创建管道 */
14 if (pipe(fd) == -1) {
15 printf("ERROR: pipe create failed!\n");
16 return -1;
17 }
18
19 pid = fork();
20 if (pid == 0) {
21 /* 子进程 */
22 close(fd[1]); // 子进程读取数据,关闭写端
23 read(fd[0], buf, sizeof(buf)); // 从管道读数据
24 printf("child process read: %s\n", buf);
25 close(fd[0]);
26 } else if (pid > 0) {
27 /* 父进程 */
28 close(fd[0]); //父进程写数据,关闭读端
29 write(fd[1], data, strlen(data)); // 向管道写数据
30 printf("parent process write: %s\n", data);
31 close(fd[1]);
32 }
33
34 return 0;
35}

兄弟间通信:

 1#include <stdio.h>
2#include <sys/types.h>
3#include <unistd.h>
4#include <string.h>
5#include <sys/wait.h>
6
7int main ()
8{
9 int fd[2];
10 int i = 0;
11 pid_t pid;
12 char buf[1024];
13 char *data = "hello world!";
14
15 /* 创建管道 */
16 if (pipe(fd) == -1) {
17 printf("ERROR: pipe create failed!\n");
18 return -1;
19 }
20
21 for (i = 0; i < 2; i++) {
22 pid = fork();
23 if (pid == -1) {
24 printf("ERROR: fork error!\n");
25 return -1;
26 } else if (pid == 0) {
27 break;
28 }
29 }
30
31 /* 通过i来判断创建的子进程及父进程 */
32 if (i == 0) {
33 /* 第一个子进程,兄进程 */
34 close(fd[0]); // 兄进程向弟进程写数据,关闭读端
35 write(fd[1], data, strlen(data));
36 printf("elder brother send: %s\n", data);
37 close(fd[1]);
38 } else if (i == 1) {
39 /* 第二个子进程,弟进程 */
40 close(fd[1]);
41 read(fd[0], buf, sizeof(buf));
42 printf("younger brother receive: %s\n", buf);
43 close(fd[0]);
44 } else {
45 /* 父进程 */
46 close(fd[0]);
47 close(fd[1]);
48 for (i = 0; i < 2; i++) {
49 wait(NULL);
50 }
51 }
52
53 return 0;
54}

更多精彩内容,请关注公众号良许Linux,公众内回复1024可免费获得5T技术资料,包括:Linux,C/C++,Python,树莓派,嵌入式,Java,人工智能,等等。公众号内回复进群,邀请您进高手如云技术交流群。


公众号:良许Linux

有收获?希望老铁们来个三连击,给更多的人看到这篇文章

Linux系统编程—管道的更多相关文章

  1. linux系统编程之管道(三)

    今天继续研究管道的内容,这次主要是研究一下命名管道,以及与之前学过的匿名管道的区别,话不多说,进入正题: 所以说,我们要知道命名管道的作用,可以进行毫无关系的两个进程间进行通讯,这是匿名管道所无法实现 ...

  2. Linux 系统编程 学习:02-进程间通信1:Unix IPC(1)管道

    Linux 系统编程 学习:02-进程间通信1:Unix IPC(1)管道 背景 上一讲我们介绍了创建子进程的方式.我们都知道,创建子进程是为了与父进程协作(或者是为了执行新的程序,参考 Linux ...

  3. Linux系统编程@进程通信(一)

    进程间通信概述 需要进程通信的原因: 数据传输 资源共享 通知事件 进程控制 Linux进程间通信(IPC)发展由来 Unix进程间通信 基于System V进程间通信(System V:UNIX系统 ...

  4. Linux 系统编程

    简介和主要概念 Linux 系统编程最突出的特点是要求系统程序员对它们工作的的系统的硬件和操作系统有深入和全面的了解,当然它们还有库和系统调用上的区别. 系统编程分为:驱动编程.用户空间编程和网络编程 ...

  5. 读书笔记之Linux系统编程与深入理解Linux内核

    前言 本人再看深入理解Linux内核的时候发现比较难懂,看了Linux系统编程一说后,觉得Linux系统编程还是简单易懂些,并且两本书都是讲Linux比较底层的东西,只不过侧重点不同,本文就以Linu ...

  6. linux系统编程之框架

    linux系统编程之框架: 1. 进程 1.1 进程概念 1.1.1 PCB 1.1.2 环境变量 1.2 进程控制 1.3 进程间通信 1.3.1 管道 1.3.2 有名管道 1.3.3 共享内存 ...

  7. linux系统编程(一)概述

    glibc库封装了linux系统调用,并提供c语言接口 所以学习linux系统编程,主要参考glibc库系统调用相关api 一.进程控制: fork 创建一个新进程 clone 按指定条件创建子进程 ...

  8. linux系统编程综合练习-实现一个小型的shell程序(一)

    之前已经花了不少篇幅学习了linux系统编程的很多知识点:文件与io.进程.信号.管道,而零散的知识点,怎么能够综合的串接起来是学习的一个很重要的目的,当然最好的方式就是用所学的知识点做一个项目了,所 ...

  9. Linux 系统编程 学习 总结

    背景 整理了Liunx 关于 进程间通信的 很常见的知识. 目录 与 说明 Linux 系统编程 学习:000-有关概念 介绍了有关的基础概念,为以后的学习打下基础. Linux 系统编程 学习:00 ...

随机推荐

  1. android studio生成aar包

    android studio生成aar包并在其他工程引用aar包 http://blog.csdn.net/getchance/article/details/47257389 用Android st ...

  2. PyCharm切换解释器版本

    Mac PyCharm > Preferences... > Project Interpreter > Python Interpreters Windows File->D ...

  3. 用IDEA一年了,终于敢说自己会用了

    作为Java老兵,我也是用了很多年的eclipse,为了与时俱进,于是切换到了IDEA.刚开始的时候感觉很不适应,感觉这玩意儿不如eclipse好用,影响工作效率,于是又换回eclipse. 但是很多 ...

  4. let与const认识

      es2015之前 在es2015之前JavaScript并没有块级作用域这个说法,只有全局和函数级的变量,let的出现使JavaScript语言有了块级作用域 在外面访问 { var a=5; l ...

  5. Ocelot+Consul实现微服务架构

    API网关 API 网关一般放到微服务的最前端,并且要让API 网关变成由应用所发起的每个请求的入口.这样就可以明显的简化客户端实现和微服务应用程序之间的沟通方式.以前的话,客户端不得不去请求微服务A ...

  6. origin Tips

    origin Tips 注意事项 在最初画图时,需要考虑到最好将图片的尺寸限制在 1 张 A4 纸的大小,不然有可能在插入 latex 的时候出问题 . 如何修改图片的尺寸?简而言之就是将画布中的图片 ...

  7. Redis之命令详解

    Redis命令手册:http://doc.redisfans.com/

  8. 【深入理解Linux内核架构】3.2 (N)UMA模型中的内存组织

    内核对一致和非一致内存访问系统使用相同的数据结构.在UMA系统上,只使用一个NUMA结点来管理整个系统内存.而内存管理的其他部分则相信他们是在处理一个伪NUMA系统. 3.2.1 概述 内存划分为结点 ...

  9. 【好消息】博客迁移到github,求关注,求star,求支持

    博客迁移到github 地址:https://github.com/dirkhe1051931999/hjBlog

  10. JVM运行时数据区--堆

    一个进程对应一个jvm实例,一个运行时数据区,又包含多个线程,这些线程共享了方法区和堆,每个线程包含了程序计数器.本地方法栈和虚拟机栈. 核心概述 1.一个jvm实例只存在一个堆内存,堆也是java内 ...