Linux C でのスレッド プールの使用
サーバーの負荷が高すぎて正常にアクセスできないという問題が頻繁に発生しますか?次に、Linux システムの非常に重要な概念であるスレッド プールを理解する必要があります。スレッド プールを適切に構成することで、サーバーの過負荷を効果的に回避し、システムの安定性と信頼性を向上させることができます。
スレッド プールもマルチスレッド処理方法です。 「プロデューサー」スレッドがタスクを提案して「タスク キュー」に追加すると、一部のスレッドが「タスク キュー」上のタスクを自動的に完了します。

マルチスレッド プログラミングでは、スレッドを作成し、特定のタスクを完了するように指定し、スレッドが終了するのを待ちます。プログラミングのニーズを満たすことはできますが、多数のスレッドを作成する必要がある場合、スレッドの作成と破棄中に大量の CPU が消費され、多くのオーバーヘッドが追加される可能性があります。例: フォルダーのコピー、WEB サーバーからの応答。
スレッド プールはこのような問題を解決するために使用され、スレッドの頻繁な作成と破棄によって生じるオーバーヘッドを軽減できます。
スレッド プール テクノロジのアイデア: 一般に、事前に作成されたスレッド テクノロジが使用されます。つまり、必要な一定数のスレッドが事前に作成されます。あらかじめこれらのスレッドを作成しておき、「タスクキュー」にタスクが存在しないものとしてスレッドをスリープさせ、タスクが存在したらスレッドを起こしてタスクを実行します。タスクの実行後は何もする必要はありません。終了またはシャットダウンするときに、スレッドを破棄するためにスレッド プールを破棄する関数を呼び出します。
タスクの完了後にスレッドは破棄されませんが、次のタスクが自動的に実行されます。また、タスクが多い場合にはスレッド数を増やす関数型インターフェースを用意し、タスクが少ない場合にはスレッドを破棄する関数型インターフェースを設けることができます。
スレッドの作成と破棄にかかる時間がタスクの実行時間に比べて無視できる場合、この場合はスレッド プールを使用する必要はありません。
「タスクキュー」は「相互排他的アクセス」を持つ共有リソースです

スレッド プールは本質的にデータ構造であり、それを記述するための構造が必要です:
リーリースレッド プール フレームワークのコードは次のとおりです。関数は自分で入力します。
スレッド プールの操作に必要な関数インターフェイス: pthread_pool.c、pthread_pool.h
「スレッド プール」をアウトソーシング会社として想像すると、スレッド プールが提供する関数インターフェイスを操作する必要があります。
pthread_pool.c
リーリーpthread_pool.h
リーリー以上がLinux C でのスレッド プールの使用の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

Linuxは、サーバー、開発環境、埋め込みシステムに適しています。 1.サーバーオペレーティングシステムとして、Linuxは安定して効率的であり、多くの場合、高電流アプリケーションの展開に使用されます。 2。開発環境として、Linuxは効率的なコマンドラインツールとパッケージ管理システムを提供して、開発効率を向上させます。 3.埋め込まれたシステムでは、Linuxは軽量でカスタマイズ可能で、リソースが限られている環境に適しています。

はじめに:Linuxベースの倫理的ハッキングでデジタルフロンティアを保護します ますます相互に接続されている世界では、サイバーセキュリティが最重要です。 倫理的なハッキングと浸透テストは、脆弱性を積極的に特定し、緩和するために不可欠です

基本的なLinux学習の方法は次のとおりです。1。ファイルシステムとコマンドラインインターフェイス、2。LS、CD、MKDIR、3。ファイルの作成と編集などのファイル操作を学習するマスター基本コマンド、4。

Linuxは、サーバー、組み込みシステム、デスクトップ環境で広く使用されています。 1)サーバーフィールドでは、Linuxは、その安定性とセキュリティにより、Webサイト、データベース、アプリケーションをホストするための理想的な選択肢となっています。 2)埋め込みシステムでは、Linuxは高いカスタマイズと効率で人気があります。 3)デスクトップ環境では、Linuxはさまざまなユーザーのニーズを満たすために、さまざまなデスクトップ環境を提供します。

Linuxの欠点には、ユーザーエクスペリエンス、ソフトウェア互換性、ハードウェアサポート、学習曲線が含まれます。 1.ユーザーエクスペリエンスは、WindowsやMacOほどフレンドリーではなく、コマンドラインインターフェイスに依存しています。 2。ソフトウェアの互換性は他のシステムほど良くなく、多くの商用ソフトウェアのネイティブバージョンがありません。 3.ハードウェアサポートはWindowsほど包括的ではなく、ドライバーは手動でコンパイルされる場合があります。 4.学習曲線は急で、コマンドラインの操作をマスターするには時間と忍耐が必要です。

linuxisnothardtolearn、butthedifficultydependsonyourbackgroundandgoals.forthosewithosexperience、特にcommand-llinefamparsition、linuxisaneasyytransition.beginnersmayteeper relearningcurvebutcanagewithpersources.linux'sopen-sourcenature

Linuxの5つの基本コンポーネントは次のとおりです。1。カーネル、ハードウェアリソースの管理。 2。機能とサービスを提供するシステムライブラリ。 3.シェル、ユーザーがシステムと対話するインターフェイス。 4.ファイルシステム、データの保存と整理。 5。アプリケーション、システムリソースを使用して機能を実装します。

スマートホームで新しい章を開く:Ubuntuに基づくオープンソースホームオートメーションシステム Smart Home Technologyは、私たちが生きている空間との対話方法に革命をもたらし、利便性、安全性、エネルギー効率を日常生活にもたらしました。ライトや電化製品のリモートコントロールから、セキュリティカメラや自動気候制御の監視に至るまで、スマートホームテクノロジーはますます人気が高まっています。 ただし、多くのビジネススマートホームシステムには、高コスト、プライバシーの問題、互換性が限られているという制限があります。幸いなことに、オープンソースソフトウェアソリューションは、Ubuntuの力を組み合わせて代替手段を提供します。これにより、ユーザーはカスタマイズ可能で費用対効果が高く、安全なスマートホームエコシステムを作成できます。 このガイドでは、Ubuntuとオープンソースツールを使用してホームオートメーションシステムをセットアップする方法について説明します。


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