C 语言多线程编程中互斥锁的使用
在多线程编程中,互斥锁是一种用于同步线程访问共享资源的机制。通过使用互斥锁,您可以确保一次只有一个线程可以访问受保护的临界区资源。
互斥锁的原理
互斥锁就像一个锁,可以控制对临界区的访问。当一个线程想要访问临界区时,它必须先获取该互斥锁。当该互斥锁被其他线程持有时,等待的线程将被阻塞,直到持有该互斥锁的线程释放它为止。
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创建和使用互斥锁
在 C 语言中,可以使用 pthread_mutex_t 类型创建互斥锁。您可以使用以下函数来操作互斥锁:
- pthread_mutex_init: 初始化互斥锁
- pthread_mutex_lock: 获取互斥锁
- pthread_mutex_unlock: 释放互斥锁
实战案例
考虑以下代码示例,该示例使用互斥锁来保护银行账户:
#include <pthread.h> // 定义互斥锁 pthread_mutex_t account_lock; // 银行账户 int account_balance = 0; // 线程函数 void *thread_func(void *arg) { // 获取互斥锁 pthread_mutex_lock(&account_lock); // 获取当前余额 int balance = account_balance; // 模拟存款或取款 balance += rand() % 100; // 更新余额 account_balance = balance; // 释放互斥锁 pthread_mutex_unlock(&account_lock); return NULL; } int main() { // 初始化互斥锁 pthread_mutex_init(&account_lock, NULL); // 创建 10 个线程并让它们同时运行 pthread_t threads[10]; for (int i = 0; i < 10; i++) { pthread_create(&threads[i], NULL, thread_func, NULL); } // 等待所有线程结束 for (int i = 0; i < 10; i++) { pthread_join(threads[i], NULL); } // 输出最终余额 printf("Final balance: %d\n", account_balance); // 销毁互斥锁 pthread_mutex_destroy(&account_lock); return 0; }
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在上面的示例中,多个线程同时更新银行账户余额。通过使用互斥锁,我们确保一次只有一个线程可以更新余额,从而避免了竞争条件和数据损坏。
以上就是C语言多线程编程中互斥锁的使用的详细内容,更多请关注其它相关文章!
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