Камерон Хьюз - Параллельное и распределенное программирование на С++

Тут можно читать онлайн Камерон Хьюз - Параллельное и распределенное программирование на С++ - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: comp-programming, издательство Издательский дом «Вильямс», год 2004. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Параллельное и распределенное программирование на С++
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Издательский дом «Вильямс»
  • Год:
    2004
  • Город:
    МоскваСанкт-ПетербургКиев
  • ISBN:
    ISBN 5-8459-0686-5 (рус.)ISBN 0-13-101376-9 (англ.)
  • Рейтинг:
    3/5. Голосов: 11
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Камерон Хьюз - Параллельное и распределенное программирование на С++ краткое содержание

Параллельное и распределенное программирование на С++ - описание и краткое содержание, автор Камерон Хьюз, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
В книге представлен архитектурный подход к распределенному и параллельному программированию с использованием языка С++. Здесь описаны простые методы программирования параллельных виртуальных машин и основы разработки кластерных приложений. Эта книга не только научит писать программные компоненты, предназначенные для совместной работы в сетевой среде, но и послужит надежным «путеводителем» по стандартам для программистов, которые занимаются многозадачными и многопоточными приложениями. Многолетний опыт работы привел авторов книги к использованию агентно-ориентированной архитектуры, а для минимизации затрат на обеспечение связей между объектами системы они предлагают применить методологию «классной доски».
Эта книга адресована программистам, проектировщикам и разработчикам программных продуктов, а также научным работникам, преподавателям и студентам, которых интересует введение в параллельное и распределенное программирование с использованием языка С++.

Параллельное и распределенное программирование на С++ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Параллельное и распределенное программирование на С++ - читать книгу онлайн бесплатно, автор Камерон Хьюз
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Примеры

Отсутствуют.

Замечания по использованию

Эти функции являются частью опции Spawn и могут быть не представлены во всех реализациях.

Логическое обоснование

Функция posix_spawn () и ее «близкая родственница» функция posix_spawnp () были введены для преодоления следующих ощутимых трудностей использования функции fork (): функцию fork () сложно (или невозможно) реализовать без обмена (подкачки) или динамической трансляции адреса.

• Обмен (механизм подкачки в оперативную память недостающей страницы виртуальной памяти, затребованной программой) — в общем случае слишком медленный механизм для среды реального времени.

• Осуществление динамической трансляции адреса возможно не везде, где может использоваться библиотека POSIX .

• Создание процессов с помощью библиотеки POSIX не требует трансляции адресов или иных услуг, связанных с MMU (memory management unit — блок управления памятью).

Таким образом, библиотека POSIX использует примитивы создания процессов и выполнения файлов, которые могут быть эффективно реализованы без трансляции адресов или иных MMU-процедур.

Функция posix_spawn() реализуется как библиотечная программа, но обе функции posix_spawn () и posix_spawnp () задуманы как операции ядра операционной системы. Несмотря на то что они могут представлять эффективную замену для многих пар функций fork() /exec, их цель — обеспечить возможность создания процессов для систем, в которых возникают сложности с применением функции fork (), а не полностью вытеснить функции fork () / exec.

Такая роль функций posix_spawn() и posix_spawnp() оказала влияние на их API-интерфейс. Здесь не было попытки обеспечить полную функциональность пар fork()/exec, при использовании которых между созданием сыновнего процесса и выпол н ение м образа нового процесса разрешаются любые определенные пользователе м операции; ведь Любая попытка достичь такого уровня потребовала бы пара м етрического задания используе м ого языка програ мм ирования. Поэто м у функции posix_spawn() и posix_spawnp() представляют собой базовые операции создания процессов, подобные процедура м Start_Processи Start_Process_Searchиз пакета POSIX_Process_Primitivesв языке программирования Ada, а также другим операциям, предусмотренным во многих операционных системах (но не UNIX), оснащенных POSIX -расширениями.

Функции posix_spawn()и posix_spawnp()обеспечивают управление шестью типами наследования: файловыми дескрипторами, идентификационным номером (ID) группы процессов, ID пользователя и группы, маской сигналов, стратегией планирования, а также управление сигналами (будет ли каждый сигнал, игнорируемый в родительском процессе, игнорироваться и в сыновнем, или же он будет установлен равным действию по умолчанию).

Возможность управления файловыми дескрипторами позволяет независимо записанному образу сыновнего процесса получить доступ к потокам данных, открытым (или даже сгенерированным) либо читаемым родительским процессом, без специального программирования средств, с помощью которых можно было бы определить, какие файлы (файловые дескрипторы) используются в родительском процессе. Возможность управления идентификационным номером группы процессов позволяет установить, как механизм управления заданиями в сыновнем процессе связан с аналогичным механизмом в родительском процессе.

Управления маской сигналов и установкой сигналов по умолчанию вполне достаточно для поддержки реализации функции system().Несмотря на то что поддержка функции system()не является одной из явных целей для функций posix_spawn()и posix_spawnp(), все же эта поддержка составляет не менее 50% от общей «суммы целей».

Намерение состоит в том, что обычное насле д ование файлового д ескриптора через функцию fork(), последующий результат за д анных д ействий над файлами и обычное наследование файлового дескриптора через одну из функций семейства execдолжно полностью определять наследование открытых файлов. Реализации не нужно принимать никаких решений относительно набора открытых дескрипторов файлов в начале выполнения образа сыновнего процесса, эти решения уже были приняты инициатором вызова функции и выражены в виде набора открытых д ескрипторов файлов и их флагов FD_CLOEXECв м о м ент вызова, а также объекта действий над файлами, заданного в этом вызове. Мы убеждены, что в случаях, когда POSIX -примитивы языкa Ada (Start_Process) реализованы в библиотеке, этот метод управления наследованием файловых дескрипторов может быть реализован очень легко.

Мы м оже м и д ентифицировать ря д пробле м, связанных с использование м функций posix_spawn() и posix_spawnp(), но на м неизвестно решение с м еньши м количество м пробле м. Мо д ификация сре д ы д ля атрибутов сыновнего процесса, которая не определяется с по м о щ ью аргу м ентов attrp или file_actions, д олжна быть выполнена в ро д ительско м процессе, а поскольку ро д ительский процесс обычно стремится сохранить свой контекст, это более затратно, чем аналогичное поведение, достигаемое с помощью функций fork () /exec. Кроме того, сложно модифицировать на время среду многопоточного процесса, поскольку для безопасного изменения среды все потоки должны быть согласованы. Однако на эти затраты еще можно было бы пойти, применяя вызовы тех функций posix_spawn () и posix_spawnp (), которые используют дополнительные возможности. А поскольку расширенные модификации— это исключение, а не правило, и они особенно непригодны в критическом ко времени выполнения коде, сохранение большинства «рычагов управления» средой вне функций posix_spawn () и posix_spawnp () возлагается на соответствующее проектирование.

Функции posix_spawn() и posix_spawnp () не обладают всей полнотой власти, которая характерна для функций fork () / exec. И такой эффект вполне ожидаем. Функция fork () — чрезвычайно мощная. Мы и не надеялись скопировать все ее возможности в простой и быстрой функции, не предъявляя специальных требований к оборудованию. Важно то, что функции posix_spawn () и posix_spawnp () очень близки к средствам создания процессов во многих операционных системах, отличных от UNIX.

Требования

К реализации функций posix_spawn() и posix_spawnp() предъявляются следующие требования.

• Они должны быть реализованы без использования MMU (memory management unit — блок управления памятью) или какого-то иного специального оборудования.

• Они должны быть совместимы с существующими POSIX -стандартами. Дополнительные требования таковы.

• Они должны быть эффективными.

• Их способность по замещению функции fork () (в обычных условиях) должна составлять не меньше 50%.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Камерон Хьюз читать все книги автора по порядку

Камерон Хьюз - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Параллельное и распределенное программирование на С++ отзывы


Отзывы читателей о книге Параллельное и распределенное программирование на С++, автор: Камерон Хьюз. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x