UCOSII笔记---信号量、邮箱、消息队列、信号量集、软件定时器

一、接收邮箱函数的参数:timeout表示的是滴答定时器的节拍数,比如设定5ms为一个节拍,超时为100ms,则timeout=20.

void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent,
INT32U timeout,
INT8U *perr)

原文地址:https://www.cnblogs.com/leo0621/p/8421501.html

时间: 2024-10-18 02:38:27

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Linux进程间通信(消息队列/信号量+共享内存)

写在前面 不得不说,Deadline果真是第一生产力.不过做出来的东西真的是不堪入目,于是又花了一早上重写代码. 实验内容 进程通信的邮箱方式由操作系统提供形如 send()和 receive()的系统调用来支持,本实验要求学生首先查找资料了解所选用操作系统平台上用于进程通信的系统调用具体形式,然后使用该系统调用编写程序进行进程间的通信,要求程序运行结果可以直观地体现在界面上.在此基础上查找所选用操作系统平台上支持信号量机制的系统调用具体形式,运用生产者与消费者模型设计实现一个简单的信箱,该信箱

13张PPT带你了解主动式消息队列处理集群

前言 偷偷和你们说,我搞了一份内部资料,该内部资料共有13张PPT,据作者透露,该PPT至少花了整整1周时间才编写完成,其内容简洁明了,内容深度足够,易于初学者理解,也给深度开发人员分享了不一样的消息队列的玩法.特别重要的是,该架构目前已大面积的稳定应用于生产环境. PPT的内容我作了脱敏处理,经作者审核后分享给大家. 特点 该消息队列的主要特点是:主动式.其架构主要由3大部分组成,分别是:消息生产者.消息处理集群.消息消费者,该架构和一般的消费队列最大的区别就是:消息生产者和消费者不直接接触消

ucos2 事件 任务的通讯和同步 信号量 互斥量 消息邮箱 消息队列

这会想了想,在复习资料后,最后再做个核心代码分析 ucos中使用信号量.消息邮箱.消息队列,这些数据结构来作为通信中间媒介.这些数据结构会影响任务的程序流程,因此也叫做事件. 一.信号量 是进行任务通信的最基本事件 二值信号可以实现共享资源的独占,也叫互斥信号量. 注意:使用信号量的时候要,高优先级的任务等待接受信号量的时候,高优先级的任务在等待接受信号量的时候,如果低优先级的任务没有释放信号量,那就会一直等待下去,那低优先级的任务就没有机会运行了,系统就出现死机的状况了.   解决方法:加个超

信号量,消息队列,共享内存中ket_t键值的生成函数ftok。

在System V中,我们经常用用key_t的值来创建或者打开信号量,共享内存和消息队列.这个在IPC的环境中十分的重要,比如说,服务器创建了一个消息队列,等待 客户机发送请求.那么如何创建或者打开已有的消息队列呢?一般而言,我们对于服务器使用的路径和项目id(proj_id)是已知的,所以客户机可以获取 相同的key来打开 消息队列并进行操作.下面就是ftok的使用原型: ftok函数   函数ftok把一个已存在的路径名和一个整数标识得转换成一个key_t值,称为IPC键: # includ

RabbitMQ(消息队列)集群配置与使用篇

介绍 MQ全称为Message Queue, 消息队列(MQ)是一种应用程序对应用程序的通信方法.应用程序通过读写出入队列的消息(针对应用程序的数据)来通信,而无需专用连接来链接它们.消息传递指的是程序之间通过在消息中发送数据进行通信,而不是通过直接调用彼此来通信,直接调用通常是用于诸如远程过程调用的技术.排队指的是应用程序通过 队列来通信.队列的使用除去了接收和发送应用程序同时执行的要求.其中较为成熟的MQ产品有IBM WEBSPHERE MQ等等. MQ特点 MQ是消费-生产者模型的一个典型

Android 开发笔记 “Android 的消息队列模型”

Android是参考Windows的消息循环机制来实现Android自身的消息循环的. Android通过Looper.Handler来实现消息循环机制,Android消息循环是针对线程的(每个线程都可以有自己的消息队列和消息循环). Android系统中,Looper负责管理线程的消息队列和消息循环.我们可以通过Loop.myLooper()得到当前线程的Looper对象,通过Loop.getMainLooper()可以获得当前进程的主线程的Looper对象. 一个线程可以存在(当然也可以不存

分布式消息队列Kafka集群安装

kafka是LinkedIn开发并开源的一个分布式MQ系统,现在是Apache的一个孵化项目.在它的主页描述kafka为一个高吞吐量的分布式(能将消息分散到不同的节点上)MQ.在这片博文中,作者简单提到了开发kafka而不选择已有MQ系统的原因.两个原因:性能和扩展性.Kafka仅仅由7000行Scala编写,据了解,Kafka每秒可以生产约25万消息(50 MB),每秒处理55万消息(110 MB). Kafka版本:0.8.0 约定:安装3台虚拟机 官网:http://kafka.apach

进程间通信IPC:消息队列,信号量,共享内存

2015.3.4星期三 阴天 进程间通信:IPC 文件对象:记录文件描述符,文件开关等 IPC标示符:系统全局的流水号两个进程要通信,打开的是唯一的对象进行通讯,通过key操作 XSI IPC:消息队列,信号量,共享内存. ipcs 查看ip对象共享内存,信号量,消息队列等信息ipcrm 删除一个IP对象 Linux为用户提供了完善的,强大的网络功能完善的内置网络:其他操作系统不包含如此紧密的和内核结合在一起的网络部分 共享内存标示符的获取有两种方法:ftok(pathname,id)另一个是K

消息队列状态:struct msqid_ds

Linux的消息队列(queue)实质上是一个链表, 它有消息队列标识符(queue ID). msgget创建一个新队列或打开一个存在的队列; msgsnd向队列末端添加一条新消息; msgrcv从队列中取消息, 取消息是不一定遵循先进先出的, 也可以按消息的类型字段取消息. 1. 标识符(des)和键(key): 消息队列, 信号量和共享存储段, 都属于内核中的IPC结构, 它们都用标识符来描述. 这个标识符是一个非负整数, 与文件描述符不同的是, 创建时并不会重复利用通过删除回收的整数,

Linux 消息队列编程

消息队列.信号量以及共享内存被称作 XSI IPC,它们均来自system V的IPC功能,因此具有许多共性. 键和标识符: 内核中的每一种IPC结构(比如信号量.消息队列.共享内存)都用一个非负整数的标识符加以标示(如共享内存的shmid.信号量的semid.以及消息队列的msgid).不同于文件描述符,IPC标识符不是一个小的非负整数,它是一个int型的整数,当一个标识符被创建,以后又被删除时,这个整数持续加1,达到整型的最大值后,重新回到0. 但是每一个IPC对象在内核中的标识符只能在内部