Linux IPC实践(5) --System V消息队列(2)

简介: 消息发送/接收APImsgsnd函数int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);参数   ms...

消息发送/接收API

msgsnd函数

int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);

参数

   msgid: 由msgget函数返回的消息队列标识码, 也可以是通过ipcs命令查询出来的一个已经存在的消息队列的ID号

   msgp:是一个指针,指针指向准备发送的消息,

   msgsz:是msgp指向的消息长度, 注意:这个长度不含保存消息类型的那个long int长整型

   msgflg:控制着当前消息队列满到达系统上限时将要发生的事情,如果msgflg = IPC_NOWAIT表示队列满不等待,返回EAGAIN错误。

消息结构在两方面受到制约: (1)它必须小于系统规定的上限值(MSGMAX); (2)必须以一个long int长整数开始,接收者函数将利用这个长整数确定消息的类型;

//消息结构参考形式如下:
struct msgbuf
{
    long mtype;       /* message type, must be > 0 */
    char mtext[1];    /* message data, 可以设定为更多的字节数 */
};
/**示例1: 
测试1: 发送消息的最大长度为8192字节, 一旦超过这个值, 则msgsnd出错, 提示 Invalid argument错误;
测试2: 消息队列所能够接收的最大字节数16384字节, 一旦超过这个长度, 如果msgflg为0(阻塞模式), 则进程会一直阻塞下去, 直到有进程来将消息取走; 而如果msgflg为IPC_NOWAIT模式, 则一个字节也不会写入消息队列, 直接出错返回;
**/
int main(int argc, char *argv[])
{
    if (argc != 3)
        err_quit("Usage: ./main <type> <length>");

    int type = atoi(argv[1]);
    int len = atoi(argv[2]);

    int msgid = msgget(0x255, 0666|IPC_CREAT);
    if (msgid == -1)
        err_exit("msgget error");

    struct msgbuf *buf;
    buf = (struct msgbuf *)malloc(len + sizeof(msgbuf::mtype));
    buf->mtype = type;
    if (msgsnd(msgid, buf, len, IPC_NOWAIT) == -1)
        err_exit("msgsnd error");
}

msgrcv函数

ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp, int msgflg);

参数

   msgid: 由msgget函数返回的消息队列标识码

   msgp:是一个指针,指针指向准备接收的消息;

   msgsz:是msgp指向的消息长度,这个长度不含保存消息类型的那个long int长整型

   msgtype:它可以实现接收优先级的简单形式(见下图)

   msgflg:控制着队列中没有相应类型的消息可供接收时将要发生的事(见下图)

返回值:

   成功->返回实际放到接收缓冲区里去的字节数(注意: 此处并不包含msgbuf中的mtype的长度[man-page: msgrcv() returns the number of bytes actually copied into the mtext array.]);

   失败->返回-1;

 

msgtyp参数

msgtyp=0

返回队列第一条信息

msgtyp>0

返回队列第一条类型等于msgtype的消息

msgtyp<0

返回队列第一条类型小于等于(<=)msgtype绝对值的消息,并且是满足条件的消息类型最小的消息(按照类型进行排序的顺序进行接收消息)

 

msgflg参数

msgflg=IPC_NOWAIT

队列没有可读消息不等待,返回ENOMSG错误。

msgflg=MSG_NOERROR

消息大小超过msgsz(msgrcv 函数的第三个参数)时被截断, 并且不会报错

msgtyp>0且msgflg=MSG_EXCEPT

接收类型不等于msgtype的第一条消息

/** 示例2: 消息接收(配合示例1中程序使用)
说明: 	-t [number], 指定接收消息的类型, 类型为number的值
-n ,指定以IPC_NOWAIT模式接收消息
**/
int main(int argc, char *argv[])
{
    /** 解析参数 **/
    int type = 0;
    int flag = 0;
    int opt;
    while ((opt = getopt(argc, argv, "nt:")) != -1)
    {
        switch (opt)
        {
        case 'n':   // 指定IPC_NOWAIT选项
            flag |= IPC_NOWAIT;
            break;
        case 't':   // 指定接收的类型, 如果为0的话,说明是按照顺序接收
            type = atoi(optarg);
            break;
        default:
            exit(EXIT_FAILURE);
        }
    }

    int msgid = msgget(0x255, 0);
    if (msgid == -1)
        err_exit("msgget error");

    const int MSGMAX = 8192;    //指定一条消息的最大长度
    struct msgbuf *buf;
    buf = (struct msgbuf *)malloc(MSGMAX + sizeof(buf->mtype));

    ssize_t nrcv;
    if ((nrcv = msgrcv(msgid, buf, MSGMAX, type, flag)) == -1)
        err_exit("msgrcv error");
    cout << "recv " << nrcv << " bytes, type = " << buf->mtype << endl;
}

/** 综合示例: msgsnd/msgrcv, 消息发送/接收实践 **/
//1. 消息发送
int main()
{
    int msgid = msgget(0x1234,0666|IPC_CREAT);
    if (msgid == -1)
        err_exit("msgget error");

    struct msgBuf myBuffer;
    for (int i = 0; i < 128; ++i)
    {
        myBuffer.mtype = i+1;
        sprintf(myBuffer.mtext,"Hello, My number is %d",i+1);
        if (msgsnd(msgid,&myBuffer,strlen(myBuffer.mtext),IPC_NOWAIT) == -1)
            err_exit("msgsnd error");
    }
}
//2. 消息接收:从队首不断的取数据
int main(int argc, char *argv[])
{
    int msgid = msgget(0x1234, 0);
    if (msgid == -1)
        err_exit("msgget error");

    struct msgBuf buf;
    ssize_t nrcv;
    while ((nrcv = msgrcv(msgid, &buf, sizeof(buf.mtext), 0, IPC_NOWAIT)) > 0)
    {
        cout << "recv " << nrcv << " bytes, type: " << buf.mtype
        << ", message: " << buf.mtext << endl;
    }
}

[附]-getopt函数的用法

#include <unistd.h>
int getopt(int argc, char * const argv[],
                  const char *optstring);

extern char *optarg;
extern int optind, opterr, optopt;
//示例: 解析 ./main -n -t 3 中的参数选项
int main(int argc, char *argv[])
{
    while (true)
    {
        int opt = getopt(argc, argv, "nt:");
        if (opt == '?')
            exit(EXIT_FAILURE);
        else if (opt == -1)
            break;

        switch (opt)
        {
        case 'n':
            cout << "-n" << endl;
            break;
        case 't':
            int n = atoi(optarg);
            cout << "-t " << n << endl;
            break;
        }
    }
}

目录
相关文章
|
22天前
|
存储 人工智能 数据管理
深入理解Linux操作系统之文件系统管理探索人工智能:从理论到实践的旅程
【8月更文挑战第30天】在探索Linux的无限可能时,我们不可避免地会遇到文件系统管理这一核心话题。本文将深入浅出地介绍Linux文件系统的基础知识、操作命令及高级技巧,帮助你更有效地管理和维护你的系统。从基础概念到实践应用,我们将一步步揭开Linux文件系统的神秘面纱。
|
27天前
|
消息中间件 Linux 开发者
Linux进程间通信秘籍:管道、消息队列、信号量,一文让你彻底解锁!
【8月更文挑战第25天】本文概述了Linux系统中常用的五种进程间通信(IPC)模式:管道、消息队列、信号量、共享内存与套接字。通过示例代码展示了每种模式的应用场景。了解这些IPC机制及其特点有助于开发者根据具体需求选择合适的通信方式,促进多进程间的高效协作。
53 3
|
20天前
|
开发者 API Windows
从怀旧到革新:看WinForms如何在保持向后兼容性的前提下,借助.NET新平台的力量实现自我进化与应用现代化,让经典桌面应用焕发第二春——我们的WinForms应用转型之路深度剖析
【8月更文挑战第31天】在Windows桌面应用开发中,Windows Forms(WinForms)依然是许多开发者的首选。尽管.NET Framework已演进至.NET 5 及更高版本,WinForms 仍作为核心组件保留,支持现有代码库的同时引入新特性。开发者可将项目迁移至.NET Core,享受性能提升和跨平台能力。迁移时需注意API变更,确保应用平稳过渡。通过自定义样式或第三方控件库,还可增强视觉效果。结合.NET新功能,WinForms 应用不仅能延续既有投资,还能焕发新生。 示例代码展示了如何在.NET Core中创建包含按钮和标签的基本窗口,实现简单的用户交互。
43 0
|
1月前
|
存储 安全 Linux
Linux存储安全:系统更新和补丁管理的策略与实践
【8月更文挑战第19天】安全是一个持续的过程,需要不断地评估、更新和改进策略。
33 0
|
1月前
|
存储 安全 Linux
Linux存储安全:数据加密的实践与策略
【8月更文挑战第19天】数据加密是Linux存储安全的基石之一。通过使用LUKS进行磁盘加密和使用GnuPG进行文件加密,可以显著提高数据的安全性。
43 0
|
1月前
|
存储 监控 安全
Linux存储安全:访问控制的实践与策略
【8月更文挑战第18天】Linux存储安全:访问控制的实践与策略
39 0
|
1月前
|
存储 安全 Linux
Linux存储安全:深入实践与案例分析
【8月更文挑战第18天】Linux存储安全是一个多层次、多维度的问题,需要从物理安全、访问控制、数据加密、审计监控、系统更新、备份策略等多个方面综合考虑。通过本文介绍的具体措施和案例代码,读者可以更好地理解如何在Linux系统中实施存储安全措施。安全是一个持续的过程,需要不断地评估、更新和改进策略。
60 0
|
2月前
|
监控 安全 Linux
Linux命令ssltap的深入解析与应用实践
`ssltap`是一个假想的Linux命令,用于模拟SSL/TLS流量分析。它捕获、解密(如果有密钥)并分析加密流量,提供实时监控、协议解析和安全审计。特点包括实时性、灵活性、可扩展性和安全性。示例用法包括捕获特定端口流量和实时监控会话状态。在实际操作中应注意私钥安全、性能影响及合规性,建议定期审计和自动化监控。
|
2月前
|
消息中间件 Linux
【Linux】进程间通信——system V(共享内存 | 消息队列 | 信号量)(下)
【Linux】进程间通信——system V(共享内存 | 消息队列 | 信号量)(下)
56 0
|
2月前
|
消息中间件 存储 Linux
【Linux】进程间通信——system V(共享内存 | 消息队列 | 信号量)(上)
【Linux】进程间通信——system V(共享内存 | 消息队列 | 信号量)(上)
62 0