■ вызов fork ресурсоемок. Память копируется от родительского процесса к дочернему, копируются все дескрипторы и т. д. Существующие реализации используют метод копирования при записи (copy-on-write), что исключает необходимость копирования адресного пространства родительского процесса, пока оно не понадобится клиенту, но, несмотря на эту оптимизацию, вызов fork остается ресурсоемким;
■ для передачи информации между родительским и дочерним процессами необходимо использовать одну из форм IPC после вызова fork. Передать информацию дочернему процессу легко: это можно сделать до вызова fork. Однако передать ее обратно может быть достаточно сложно.
Потоки помогают решить обе проблемы. Часто они называются «облегченными процессами» (lightweight processes), поскольку поток проще, чем процесс. Создание потока может занимать по времени меньше одной десятой создания процесса.
Все потоки одного процесса совместно используют его глобальные переменные, поэтому им легко обмениваться информацией, но это приводит к необходимости синхронизации. Однако общими становятся не только глобальные переменные. Все потоки одного процесса разделяют:
■ инструкции процесса;
■ большую часть данных;
■ открытые файлы (дескрипторы);
■ обработчики сигналов и вообще настройки для работы с сигналами;
■ текущий рабочий каталог;
■ идентификатор пользователя и группы.
Однако каждый поток имеет свои собственный:
■ идентификатор потока;
■ набор регистров, включая PC и указатель стека;
■ стек (для локальных переменных и адресов возврата);
■ errno;
■ маску сигналов;
■ приоритет.
Б.2. Основные функции для работы с потоками: создание и завершение
В этом разделе мы опишем пять основных функций для работы с потоками.
При запуске пpoгрaммы вызовом exec создается единственный поток, называемый начальным потоком, или главным (initial thread). Добавочные потоки создаются вызовом pthread_create:
#include
int pthread_create(pthread_t *
/* Возвращает 0 в случае успешного завершения, положительное значение Еххх – в случае ошибки */
Каждый поток процесса обладает собственным идентификатором потока, который имеет тип pthread_t. При успешном создании нового потока его идентификатор возвращается через указатель
Каждый поток обладает некоторым количеством атрибутов: приоритетом, начальным размером стека, признаком демона и т. п. При создании потока эти атрибуты могут быть указаны с помощью переменной типа pthread_attr_t, значение которой имеет более высокий приоритет, чем значения по умолчанию. Обычно мы используем значения по умолчанию. При этом аргумент
Наконец, при создании потока мы должны указать функцию, которую он будет выполнять, — начальную функцию потока (thread start function). Поток запускается вызовом этой функции и завершается либо явно (вызовом pthread_exit), либо неявно (возвратом из этой функции). Адрес функции указывается в аргументе
Обратите внимание на объявления
Функции Posix для работы с потоками обычно возвращают 0 в случае успешного завершения работы и ненулевое значение в случае ошибки. В отличие от большинства системных функций, возвращающих –1 в случае ошибки и устанавливающих значение errno равным коду ошибки, функции Pthread возвращают положительный код ошибки. Например, если pthread_create не сможет создать новый поток из-за превышения системного oгрaничeния на потоки, эта функция вернет значение EAGAIN. Функции Pthread не устанавливают значение переменной errno. Несоответствий при их вызове не возникает, поскольку ни один из кодов ошибок не имеет нулевого значения (
Мы можем ожидать завершения какого-либо процесса, вызвав pthread_join. Сравнивая потоки с процессами Unix, можно сказать, что pthread_create аналогична fork, a pthread_join — waitpid:
#include
int pthread_join(pthread_t
/* Возвращает 0 в случае успешного завершения, положительное значение Еххх – в случае ошибки */