可靠信号
可靠信号的处理有两个过程如下:
- 信号产生:当这些事件(硬件异常(如除以0)、软件条件(如alarm定时器超时)、终端产生的信号或调用
kill函数)发生时,内核会为进程产生一个信号,同时在进程表中设置一个标志。 - 信号递送:内核使目标进程对该信号作出反应称为信号递送:或是改变目标进程的执行状态(默认动作),或是开始执行信号处理程序,或两者都是。
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可靠信号的处理有两个过程如下:
kill函数)发生时,内核会为进程产生一个信号,同时在进程表中设置一个标志。屏障(barrier)是用户协调多个线程并行工作的同步机制。
屏障允许每个线程等待,直到所有的合作线程都到达某一点,然后从该点继续执行。
pthread_join是一种特殊的屏障,允许一个线程等待,直到另一个线程退出。
互斥量防止多个线程同时访问同一共享变量。
条件变量允许一个线程就某个条件(共享变量)的变化状态通知其他线程,并让其他线程等待(阻塞于)该通知。
条件变量与互斥量一起使用,允许线程以无竞争的方式等待特定的条件发生。
读写锁也称为共享互斥锁,具有3种状态:读模式下的加锁状态、写模式下的加锁状态、不加锁状态。
一次仅有一个线程可以占有写模式下的读写锁,但是多个线程可以同时占有读模式下的读写锁。
读写锁非常适合于对数据结构读的次数远大于写的情况。
与互斥量相比,读写锁(reader-writer lock)运行更高的并行性。
“密码学家的工具箱”中一共包含了6种基本的密码技术。分别是对称密码、公钥密码、单向散列函数、消息认证码、数字签名以及伪随机数生成器。
比特币是一种虚拟货币,也叫密码学货币。
比特币可以脱离物理介质,仅通过互联网就可以流通。
SSL/TLS是使用最广泛的加密通信方法。
SSL/TLS中广泛运用了对称密码、消息认证码、公钥密码、数字签名、伪随机数生成器等密码技术。
SSL(Secure Socket Layer)与TLS(Transport Layer Security)是不同的,TLS相当于是SSL的后续版本。
SSL/TLS可以通过切换密码套件来使用强度更高的密码算法。