自旋锁Spin lock与互斥锁Mutex的区别
POSIX threads(简称Pthreads)是在多核平台上进行并行编程的一套常用的API。线程同步(Thread Synchronization)是并行编程中非常重要的通讯手段,其中最典型的应用就是用Pthreads提供的锁机制(lock)来对多个线程之间共 享的临界区(Critical Section)进行保护(另一种常用的同步机制是barrier)。
Pthreads提供了多种锁机制:
(1) Mutex(互斥量):pthread_mutex_***
(2) Spin lock(自旋锁):pthread_spin_***
(3) Condition Variable(条件变量):pthread_con_***
(4) Read/Write lock(读写锁):pthread_rwlock_***
Pthreads提供的Mutex锁操作相关的API主要有:
pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t *mutex);
pthread_mutex_trylock (pthread_mutex_t *mutex);
pthread_mutex_unlock (pthread_mutex_t *mutex);
Pthreads提供的与Spin Lock锁操作相关的API主要有:
pthread_spin_lock (pthread_spinlock_t *lock);
pthread_spin_trylock (pthread_spinlock_t *lock);
pthread_spin_unlock (pthread_spinlock_t *lock);
从 实现原理上来讲,Mutex属于sleep-waiting类型的锁。例如在一个双核的机器上有两个线程(线程A和线程B),它们分别运行在Core0和 Core1上。假设线程A想要通过pthread_mutex_lock操作去得到一个临界区的锁,而此时这个锁正被线程B所持有,那么线程A就会被阻塞 (blocking),Core0 会在此时进行上下文切换(Context Switch)将线程A置于等待队列中,此时Core0就可以运行其他的任务(例如另一个线程C)而不必进行忙等待。而Spin lock则不然,它属于busy-waiting类型的锁,如果线程A是使用pthread_spin_lock操作去请求锁,那么线程A就会一直在 Core0上进行忙等待并不停的进行锁请求,直到得到这个锁为止。
自旋锁(Spin lock)
自旋锁与互斥锁有点类似,只是自旋锁不会引起调用者睡眠,如果自旋锁已经被别的执行单元保持,调用者就一直循环在那里看是 否该自旋锁的保持者已经释放了锁,"自旋"一词就是因此而得名。其作用是为了解决某项资源的互斥使用。因为自旋锁不会引起调用者睡眠,所以自旋锁的效率远 高于互斥锁。虽然它的效率比互斥锁高,但是它也有些不足之处:
1、自旋锁一直占用CPU,他在未获得锁的情况下,一直运行--自旋,所以占用着CPU,如果不能在很短的时 间内获得锁,这无疑会使CPU效率降低。
2、在用自旋锁时有可能造成死锁,当递归调用时有可能造成死锁,调用有些其他函数也可能造成死锁,如 copy_to_user()、copy_from_user()、kmalloc()等。
因此我们要慎重使用自旋锁,自旋锁只有在内核可抢占式或SMP的情况下才真正需要,在单CPU且不可抢占式的内核下,自旋锁的操作为空操作。自旋锁适用于锁使用者保持锁时间比较短的情况下。
自旋锁的用法如下:
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内核中将定义和初始化合并为一个宏:DEFINE_SPINLOCK(x)
获得自旋锁:spin_lock(x); //只有在获得锁的情况下才返回,否则一直“自旋”
spin_trylock(x); //如立即获得锁则返回真,否则立即返回假
释放锁:spin_unlock(x);
-----------------------------------------------扩展---------------------------------------
结合以上有以下代码段:
spinlock_t lock; //定义一个自旋锁
spin_lock_init(&lock);
spin_lock(&lock);
....... //临界区
spin_unlock(&lock); //释放锁
还有一些其他用法:
spin_is_locked(x)
// 该宏用于判断自旋锁x是否已经被某执行单元保持(即被锁),如果是, 返回真,否则返回假。
spin_unlock_wait(x)
// 该宏用于等待自旋锁x变得没有被任何执行单元保持,如果没有任何执行单元保持该自旋锁,该宏立即返回,否
//将循环 在那里,直到该自旋锁被保持者释放。
spin_lock_irqsave(lock, flags)
// 该宏获得自旋锁的同时把标志寄存器的值保存到变量flags中并失效本地中//断。相当于:spin_lock()+local_irq_save()
spin_unlock_irqrestore(lock, flags)
// 该宏释放自旋锁lock的同时,也恢复标志寄存器的值为变量flags保存的//值。它与spin_lock_irqsave配对使用。
//相当于:spin_unlock()+local_irq_restore()
spin_lock_irq(lock)
//该宏类似于spin_lock_irqsave,只是该宏不保存标志寄存器的值。相当 //于:spin_lock()+local_irq_disable()
spin_unlock_irq(lock)
//该宏释放自旋锁lock的同时,也使能本地中断。它与spin_lock_irq配对应用。相当于: spin_unlock()+local_irq+enable()
spin_lock_bh(lock)
// 该宏在得到自旋锁的同时失效本地软中断。相当于: //spin_lock()+local_bh_disable()
spin_unlock_bh(lock)
//该宏释放自旋锁lock的同时,也使能本地的软中断。它与spin_lock_bh配对//使用。相当于:spin_unlock()+local_bh_enable()
spin_trylock_irqsave(lock, flags)
//该宏如果获得自旋锁lock,它也将保存标志寄存器的值到变量flags中,并且失//效本地中断,如果没有获得锁,它什么也不做。因此如果能够立即 获得锁,它等//同于spin_lock_irqsave,如果不能获得锁,它等同于spin_trylock。如果该宏//获得自旋锁lock,那需要 使用spin_unlock_irqrestore来释放。
spin_trylock_irq(lock)
//该宏类似于spin_trylock_irqsave,只是该宏不保存标志寄存器。如果该宏获得自旋锁lock,需要使用spin_unlock_irq来释放。
spin_trylock_bh(lock)
// 该宏如果获得了自旋锁,它也将失效本地软中断。如果得不到锁,它什么//也不做。因此,如果得到了锁,它等同于spin_lock_bh,如果得 不到锁,它等同//于spin_trylock。如果该宏得到了自旋锁,需要使用spin_unlock_bh来释放。
spin_can_lock(lock)
// 该宏用于判断自旋锁lock是否能够被锁,它实际是spin_is_locked取反。//如果lock没有被锁,它返回真,否则,返回 假。该宏在2.6.11中第一次被定义,在//先前的内核中并没有该宏。
自旋锁的获得和释放有多种方法,要根据场合选择,可以去http://soft.yesky.com/os/lin/10/2303010_4.shtml
看看,介绍了很多关于自旋锁的使用知识。本文引用了很多上面的知识。
自旋锁Spin lock与互斥锁Mutex的区别的更多相关文章
- C# 多线程编程之锁的使用【互斥锁(lock)和读写锁(ReadWriteLock)】
多线程编程之锁的使用[互斥锁(lock)和读写锁(ReadWriteLock)] http://blog.csdn.net/sqqyq/article/details/18651335 多线程程序写日 ...
- Synchronized和Lock, 以及自旋锁 Spin Lock, Ticket Spin Lock, MCS Spin Lock, CLH Spin Lock
Synchronized和Lock synchronized是一个关键字, Lock是一个接口, 对应有多种实现. 使用synchronized进行同步和使用Lock进行同步的区别 使用synchro ...
- java里的锁总结(synchronized隐式锁、Lock显式锁、volatile、CAS)
一.介绍 首先, java 的锁分为两类: 第一类是 synchronized 同步关键字,这个关键字属于隐式的锁,是 jvm 层面实现,使用的时候看不见: 第二类是在 jdk5 后增加的 Lock ...
- Python 36 GIL全局解释器锁 、vs自定义互斥锁
一:GIL全局解释器锁介绍 在CPython中,全局解释器锁(或GIL)是一个互斥锁, 它阻止多个本机线程同时执行Python字节码.译文:之所以需要这个锁, 主要是因为CPython的内存管理不是线 ...
- 并发编程: GIL锁、GIL与互斥锁区别、进程池与线程池的区别
一.GIL 二.关于GIL性能的讨论 三.计算密集测试 四.IO密集测试 五.GIL与互斥锁 六.TCP客户端 七.进程池 八.进程什么时候算是空闲 九.线程池 一.GIL GIL Global In ...
- APUE学习笔记——11 线程同步、互斥锁、自旋锁、条件变量
线程同步 同属于一个进程的不同线程是共享内存的,因而在执行过程中需要考虑数据的一致性. 假设:进程有一变量i=0,线程A执行i++,线程B执行i++,那么最终i的取值是多少呢?似乎一定 ...
- 多线程编程之Apue3rd_Chapter11之互斥锁_读写锁_自旋锁
学习了apue3rd的第11章,主要讲的是多线程编程.因为线程共享进程的资源比如堆和全局变量,多线程编程最重要的是,使用各种锁进行线程同步. 线程编程首先要学习的三个函数如下: #include &l ...
- Linux内核互斥锁--mutex
一.定义: /linux/include/linux/mutex.h 二.作用及访问规则: 互斥锁主要用于实现内核中的互斥访问功能.内核互斥锁是在原子 API 之上实现的,但这对于内核用户是不可见 ...
- 漫画|Linux 并发、竞态、互斥锁、自旋锁、信号量都是什么鬼?(转)
知乎链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/57354304 1. 锁的由来? 学习linux的时候,肯定会遇到各种和锁相关的知识,有时候自己学好了一点,感觉半桶水的自己已经可 ...
随机推荐
- ansible命令详解
查看ansible版本 import ansible print(ansible.__version__) 命令参数 -m:要执行的模块,默认为command -a:模块的参数 -u:ssh连接的用户 ...
- C#中查询字符串中是否包含指定字符/串,使用IndexOf还是Contains?
C#中查询字符串中是否包含指定字符/串,使用IndexOf还是Contains?这是一个很常见的命题,以前也没有注意,今天QQ群里有人提起,于是就做了下试验,代码如下: using System; u ...
- eclipse检测不到android的手机
eclipse检测不到android设备我们一般重启adb server但是一般不管用,下面是重启adb server adb kill-server 可能出现“服务没有运行”的提示信息如下: * s ...
- Docker学习笔记_初装的Centos无ifconfig
新创建了centos容器,使用ifconfig,报无此命令. 解决办法,使用yum进行安装ifconfig 1.yum search ifconfig 2.yum install net-tools. ...
- 面试题:volatile关键字的作用、原理
在只有双重检查锁,没有volatile的懒加载单例模式中,由于指令重排序的问题,我确实不会拿到两个不同的单例了,但我会拿到“半个”单例. 而发挥神奇作用的volatile,可以当之无愧的被称为Java ...
- c语言实践 打印三角形
效果如下: 我是怎么考虑这个问题的. 首先共有5行,那么我们需要一个循环,让这个循环走5遍. 那么我们有个大概的代码结构 for(int i=0;i<5;i++) { } i的定义域是[0,4] ...
- django 1.8 官方文档翻译:13-12 验证器
django 1.8 官方文档翻译:13-12 验证器 2015年09月20日 21:36:18 ApacheCN_飞龙 阅读数:639 https://blog.csdn.net/wizardfo ...
- A. Xor-tree
题目意思: 给一颗n个节点的树,每个节点有一个值要么是0要么是1,改变某个节点的值时,它的儿子不变,它儿子的儿子翻转,它儿子的儿子的儿子不变,如此类推.给定各个节点的目标值,求最少的翻转次数,使得达到 ...
- Reading——The Non-Designer's Design Book
看这本书的时候真的好恨没有CS7在手><,不然我百度几张图来模拟下,体验下设计的快感. 人们总是很容易注意到在他们潜意识里存在的东西,比如说这个图: 我们很容易联想到微信,但是3 ...
- Django-Web框架之Hello Django!
1.首先我们配置guest目录下面的settings.py问,将我们的sign应用添加到项目中.如下图所示: 2.我们通过地址栏:http://127.0.0.1:8001/index/访问Djang ...