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Linux进程概念及理解

目录

冯诺依曼体系结构

操作系统(Operator System)

概念

设计OS的目的

定位

如何理解 "管理"

总结

系统调用和库函数概念

进程

基本概念

描述进程-PCB

task_struct-PCB的一种

task_ struct内容分类

组织进程

查看进程

通过系统调用获取进程标示符

通过系统调用创建进程-fork初识

进程状态

看看Linux内核源代码怎么说

R运行状态(running): 并不意味着进程一定在运行中,它表明进程要么是在运行中要么在运行队列里。

S睡眠状态(sleeping): 意味着进程在等待事件完成(这里的睡眠有时候也叫做可中断睡眠 (interruptible sleep))。

D磁盘休眠状态(Disk sleep)有时候也叫不可中断睡眠状态(uninterruptible sleep),在这个状态的进程通常会等待IO的结束。

T停止状态(stopped): 可以通过发送 SIGSTOP (kill -19)信号给进程来停止(T)进程。这个被暂停的进程可以通过发送 SIGCONT (kill -18)信号让进程继续运行。

X死亡状态(dead):这个状态只是一个返回状态,你不会在任务列表里看到这个状态。

Z(zombie)-僵尸进程

僵尸进程危害

进程状态总结

孤儿进程

进程的阻塞、挂起和运行

运行(R):

阻塞(S,D)

挂起态

进程切换话题

进程优先级

基本概念

查看系统进程

PRI and NI

PRI vs NI

查看进程优先级的命令

用top命令更改已存在进程的nice:

其他概念


冯诺依曼体系结构

我们常见的计算机,如笔记本。我们不常见的计算机,如服务器,大部分都遵守冯诺依曼体系。

截至目前,我们所认识的计算机,都是有一个个的硬件组件组成

输入单元:包括键盘, 鼠标,扫描仪, 写板等

中央处理器(CPU):含有运算器和控制器等

输出单元:显示器,打印机等

关于冯诺依曼,必须强调几点:

这里的存储器指的是内存

不考虑缓存情况,这里的CPU能且只能对内存进行读写,不能访问外设(输入或输出设备)

外设(输入或输出设备)要输入或者输出数据,也只能写入内存或者从内存中读取。

一句话,所有设备都只能直接和内存打交道。

对冯诺依曼的理解,不能停留在概念上,要深入到对软件数据流理解上,请解释,从你登录上qq开始和某位朋友聊天开始,数据的流动过程。从你打开窗口,开始给他发消息,到他的到消息之后的数据流动过程。(如下图所示就是一个简易的流程图)

操作系统(Operator System)

概念

任何计算机系统都包含一个基本的程序集合,称为操作系统(OS)。笼统的理解,操作系统包括:

内核(进程管理,内存管理,文件管理,驱动管理)

其他程序(例如函数库,shell程序等等)

设计OS的目的

与硬件交互,管理所有的软硬件资源

为用户程序(应用程序)提供一个良好的执行环境

定位

在整个计算机软硬件架构中,操作系统的定位是:一款纯正的“搞管理”的软件

如何理解 "管理"

我们可以拿银行的例子来进行说明:

        比如说一个人进来要存1000块,那他可以直接进入金库把1000块放进去吗,或者他能直接绕过收银柜台使用收银员的电脑进行操作吗?显然这是不可以的,我们的收银员他不信任任何人,但是我们的存钱过程又要能成功,那该怎么办呢?银行就可以设立一个银行窗口来进行操作,客人只需要将钱通过银行窗口给收银员就可以了。那么如果进来的是一个老奶奶呢?老奶奶对业务能力不熟悉那该怎么存钱呢?这个时候银行经理就可以过来帮助大娘进行操作,这样存取钱的过程就能很好的控制。

        操作系统也是一样(我用开发人员作为对象来说明),我们程序员能绕过操作系统直接使用硬件吗?或者直接使用驱动程序?那是不可以的,我们的操作系统一样也是不相信任何人,我们只能通过操作系统才能管理到硬件,既然我们开发人员要通过操作系统才能访问硬件,那么操作系统就必然要给我们提供接口,这就是我们的系统调用接口,但是不同的操作系统的系统调用接口也是不一样的,我们开发人员该怎么更方便的使用呢?这个时候在系统调用接口的上层更好用的封装接口就出现了,比如我们的C语言标准库/C++标准库,这样我们就能在不同的操作系统上运行C语言程序,运行C++程序,这就是为什么说我们的C/C++语言是跨平台的语言。这样我们的操作系统就能通过对软硬件资源的管理,让我们的用户拥有一个稳定的,高效的,安全的运行环境。

总结

计算机管理硬件

1. 描述起来,用struct结构体

虽然不同厂商生产出来的硬件不一样,但是这不重要,我们操作系统只关心需要的数据,比如型号,厂商,状态...这些信息大家都是有的我们只需要将这些信息描述好就可以了。

2. 组织起来,用链表或其他高效的数据结构

描述好后,我们再用数据结构将他们管理起来就可以了。

系统调用和库函数概念

在开发角度,操作系统对外会表现为一个整体,但是会暴露自己的部分接口,供上层开发使用,这部分由操作系统提供的接口,叫做系统调用。

系统调用在使用上,功能比较基础,对用户的要求相对也比较高,所以,有心的开发者可以对部分系统调用进行适度封装,从而形成库,有了库,就很有利于更上层用户或者开发者进行二次开发。

进程

基本概念

课本概念:程序的一个执行实例,正在执行的程序等

内核观点:担当分配系统资源(CPU时间,内存)的实体。

描述进程-PCB

进程信息被放在一个叫做进程控制块的数据结构中,可以理解为进程属性的集合。

课本上称之为PCB(process control block),Linux操作系统下的PCB是: task_struct

task_struct-PCB的一种

在Linux中描述进程的结构体叫做task_struct。

task_struct是Linux内核的一种数据结构,它会被装载到RAM(内存)里并且包含着进程的信息。

task_ struct内容分类

标示符: 描述本进程的唯一标示符,用来区别其他进程。

状态: 任务状态,退出代码,退出信号等。

优先级: 相对于其他进程的优先级。

程序计数器: 程序中即将被执行的下一条指令的地址。

内存指针: 包括程序代码和进程相关数据的指针,还有和其他进程共享的内存块的指针

上下文数据: 进程执行时处理器的寄存器中的数据[休学例子,要加图CPU,寄存器]。

I/O状态信息: 包括显示的I/O请求,分配给进程的I/O设备和被进程使用的文件列表。

记账信息: 可能包括处理器时间总和,使用的时钟数总和,时间限制,记账号等。

其他信息

组织进程

可以在内核源代码里找到它。所有运行在系统里的进程都以task_struct链表的形式存在内核里。

查看进程

我们要查看进程有一种方法是:

 while :; do ps axj | head -1 && ps axj | grep myprocess; sleep 1; done

大多数进程信息可以使用top和ps这些用户级工具来获取。

myprocess是我的一个可执行程序,它会打印出当前进程的id和父进程的id。

我们先运行这个程序:

我们一直循环打印这条信息,我们的这个进程就会一直执行,这时候我们来查看一下:

如图所示,我们pid和ppid是一致的。pid指的是我们当前的进程,那这个ppid是谁呢?ppid就是我们的bash命令行解释器。

进程的信息还可以通过 /proc 系统文件夹查看

如:要获取当前PID的进程信息,我们需要查看 /proc/9116 这个文件夹。

通过系统调用获取进程标示符

进程id(PID)

父进程id(PPID)

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>int main()
{printf("pid: %d\n", getpid());printf("ppid: %d\n", getppid());return 0;
}

通过系统调用创建进程-fork初识

运行 man fork 认识fork

我们了解之后就会发现fork函数会给我们提供两个返回值。且父子进程代码共享,数据各自开辟空间,私有一份(采用写时拷贝)。

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>int main()
{int ret = fork();printf("hello proc : %d!, ret: %d\n", getpid(), ret);sleep(1);return 0;
}

fork 之后通常要用 if 进行分流

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>int main()
{int ret = fork();if(ret < 0){perror("fork");return 1;}else if(ret == 0){ //childprintf("I am child : %d!, ret: %d\n", getpid(), ret);}else{ //fatherprintf("I am father : %d!, ret: %d\n", getpid(), ret);}sleep(1);return 0;
}

让他们各自执行自己的部分。

进程状态

看看Linux内核源代码怎么说

为了弄明白正在运行的进程是什么意思,我们需要知道进程的不同状态。一个进程可以有几个状态(在 Linux内核里,进程有时候也叫做任务)。

下面的状态在kernel源代码里定义:

/*
* The task state array is a strange "bitmap" of
* reasons to sleep. Thus "running" is zero, and
* you can test for combinations of others with
* simple bit tests.
*/
static const char * const task_state_array[] = {
"R (running)", /* 0 */
"S (sleeping)", /* 1 */
"D (disk sleep)", /* 2 */
"T (stopped)", /* 4 */
"t (tracing stop)", /* 8 */
"X (dead)", /* 16 */
"Z (zombie)", /* 32 */
};
R运行状态(running): 并不意味着进程一定在运行中,它表明进程要么是在运行中要么在运行队列里。
while(1)               32     {                     33     // sleep(1);           34    //   printf("I am a process, pid: %d\n", getpid());35     }

我们不需要在循环里运行任何代码就可以达到进程在运行队列的条件。

S睡眠状态(sleeping): 意味着进程在等待事件完成(这里的睡眠有时候也叫做可中断睡眠 (interruptible sleep))。
while(1)                32     {                      33       sleep(1);                                                                34       printf("I am a process, pid: %d\n", getpid());35     }

我们只需要在这个程序里运行一个printf函数就可以使进程状态为休眠状态,这是因为我们CPU处理运算的时间远远短于内存与我们的显示器交互的时间,这个时间我们的CPU是有等待过程,所以我们就会看到一个睡眠的状态。至于为什么不是S而是S+呢?我们可以理解为S+表示的是在前台运行的程序,而S是在后台运行的程序。

我们在运行程序时带上&就可以看到效果。

D磁盘休眠状态(Disk sleep)有时候也叫不可中断睡眠状态(uninterruptible sleep),在这个状态的进程通常会等待IO的结束。

D状态是Linux系统比较特有的一种状态,当内存不足时,我们的Linux操作系统有权利杀掉等待太久的进程来让别的进程继续运行。但这很容易出现问题,我们不能完全将这个进程给杀掉不然它等待的外设返回数据就泄露了,所以将它设置为D来表达状态。(D也被称为不可被杀,不可中断的深度睡眠进程)。

T停止状态(stopped): 可以通过发送 SIGSTOP (kill -19)信号给进程来停止(T)进程。这个被暂停的进程可以通过发送 SIGCONT (kill -18)信号让进程继续运行。

如图所示我们的进程就暂停运行了。

这时候我们再将它继续运行就又恢复了。但是我们会发现程序由原先的S+变成了S,说明被你继续启动的这个进程会被放到后台运行。

X死亡状态(dead):这个状态只是一个返回状态,你不会在任务列表里看到这个状态。

Z(zombie)-僵尸进程

僵死状态(Zombies)是一个比较特殊的状态。当进程退出并且父进程(使用wait()系统调用,后面讲) 没有读取到子进程退出的返回代码时就会产生僵死(尸)进程

僵死进程会以终止状态保持在进程表中,并且会一直在等待父进程读取退出状态代码。

所以,只要子进程退出,父进程还在运行,但父进程没有读取子进程状态,子进程进入Z状态

来一个创建僵死进程例子:

pid_t id = fork();8       if(id == 0)9       {10           //child11           int cnt = 5;12           while(cnt--)13           {14               printf("I am child, cnt: %d, pid: %d\n",cnt,getpid());15               sleep(1);16               //cnt--;17           }                                                                    18       }19       else20       {21           //parent22           int cnt = 5;23           while(cnt)24           {25             printf("I am parent, running always! pid: %d\n",getpid());26             sleep(1);27           }28       }

当我们的子进程结束,父进程又没有回收时就会有这种情况。

僵尸进程危害

进程的退出状态必须被维持下去,因为他要告诉关心它的进程(父进程),你交给我的任务,我办的怎么样了。可父进程如果一直不读取,那子进程就一直处于Z状态?是的!

维护退出状态本身就是要用数据维护,也属于进程基本信息,所以保存在task_struct(PCB)中,换句话说,Z状态一直不退出,PCB一直都要维护?是的!

那一个父进程创建了很多子进程,就是不回收,是不是就会造成内存资源的浪费?是的!因为数据结构对象本身就要占用内存,想想C中定义一个结构体变量(对象),是要在内存的某个位置进行开辟空间!

内存泄漏?是的!

如何避免?我们后面会讲

进程状态总结

至此,值得关注的进程状态全部讲解完成,下面来认识另一种进程

孤儿进程

父进程如果提前退出,那么子进程后退出,进入Z之后,那该如何处理呢?

父进程先退出,子进程就称之为“孤儿进程”

孤儿进程被1号init进程领养,当然要由init进程回收喽。

代码我们只是把while循环条件给改了一下。

我们会发现孤儿进程同样会被放到后台执行。

进程的阻塞、挂起和运行

运行(R):

进程在运行队列中,该进程的状态就是R状态。一个进程就算持有CPU也不会一直在CPU内运行,它是基于时间片轮转调度的。我们让多个进程以切换的方式进行调度,在一个时间段内同时运行的方式我们叫它并发。倘若是在任何时刻,同时有多个进程在运行,我们就叫它并行。

阻塞(S,D)

如图所示,当我们的进程如果要访问外设,比如我们的scanf函数,它要等待,它就会将我们的进程信息放入到对应的驱动程序的等待队列中。进程的阻塞与运行状态变化,往往伴随着pcb被放入不同的队列中。入队列的不是什么进程的代码和数据,而是我们的task_struct结构体。所以我们可以看到不只是我们的CPU有运行队列,我们的设备也有等待队列。

挂起态

我们的内存是有限的,如果我们的进程访问设备时间过久,那我们的系统为了其他进程能够运行就要将这些进程重新挂起到swap分区,牺牲他们来让其他进程能够继续运行。等他们的设备数据传送回来,CPU再将他们唤醒。

进程切换话题

我们再来聊聊进程切换话题。

进程在切换,最重要的一件事情是:上下文数据的保护和恢复。

CPU内部的所有寄存器中的临时数据,叫做进程的上下文。

CPU内的寄存器:寄存器本身是硬件,具有数据的存储能力,CPU的寄存器硬件只有一套!!

CPU内部的数据可以有多套,有几个进程,就有几套和该进程对应的上下文数据

寄存器!=寄存器的内容

进程优先级

基本概念

cpu资源分配的先后顺序,就是指进程的优先权(priority)。

优先权高的进程有优先执行权利。配置进程优先权对多任务环境的linux很有用,可以改善系统性能。

还可以把进程运行到指定的CPU上,这样一来,把不重要的进程安排到某个CPU,可以大大改善系统整体性能。

查看系统进程

在linux或者unix系统中,用ps –l命令则会类似输出以下几个内容:

我们很容易注意到其中的几个重要信息,有下:

UID : 代表执行者的身份

PID : 代表这个进程的代号

PPID :代表这个进程是由哪个进程发展衍生而来的,亦即父进程的代号

PRI :代表这个进程可被执行的优先级,其值越小越早被执行

NI :代表这个进程的nice值

PRI and NI

PRI也还是比较好理解的,即进程的优先级,或者通俗点说就是程序被CPU执行的先后顺序,此值越小进程的优先级别越高

那NI呢?就是我们所要说的nice值了,其表示进程可被执行的优先级的修正数值

PRI值越小越快被执行,那么加入nice值后,将会使得PRI变为:PRI(new)=PRI(old)+nice

这样,当nice值为负值的时候,那么该程序的优先级值将变小,即其优先级会变高,则其越快被执行

所以,调整进程优先级,在Linux下,就是调整进程nice值

nice其取值范围是-20至19,一共40个级别。

PRI vs NI

需要强调一点的是,进程的nice值不是进程的优先级,他们不是一个概念,但是进程nice值会影响到进程的优先级变化。

可以理解nice值是进程优先级的修正数据

查看进程优先级的命令

用top命令更改已存在进程的nice:

top

进入top后按“r”–>输入进程PID–>输入nice值

其他概念

竞争性: 系统进程数目众多,而CPU资源只有少量,甚至1个,所以进程之间是具有竞争属性的。为了高效完成任务,更合理竞争相关资源,便具有了优先级

独立性: 多进程运行,需要独享各种资源,多进程运行期间互不干扰

并行: 多个进程在多个CPU下分别,同时进行运行,这称之为并行

并发: 多个进程在一个CPU下采用进程切换的方式,在一段时间之内,让多个进程都得以推进,称之为并发

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泛型&#xff08;Generics&#xff09;是 TypeScript 的核心特性&#xff0c;它允许我们编写可复用、类型安全的代码&#xff0c;同时保持灵活性。以下是深度解析和实际应用指南&#xff1a; 一、泛型基础概念 本质&#xff1a;参数化类型&#xff0c;将类型作为变量传递&…...

Proximal Policy Optimization (PPO)2017

2.1 策略梯度方法 策略梯度方法计算策略梯度的估计值并将其插入到随机梯度上升算法中。最常用的梯度估计器的形式如下&#xff1a; g ^ E t [ ∇ θ log ⁡ π θ ( a t ∣ s t ) A ^ t ] (1) \hat{g} \mathbb{E}_t \left[ \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(a_t | s_t) \h…...

使用 Google ML Kit 实现图片文字识别(提取美国驾照信息)

Google ML Kit 是一个现代、功能强大、跨平台的机器学习 SDK。在这篇文章中&#xff0c;我们将使用 ML Kit 在 Android 应用中识别图片文字&#xff0c;以提取美国驾照上的关键信息&#xff1a;DL&#xff08;驾照号&#xff09; 和 EXP&#xff08;有效日期&#xff09;。 &am…...

VR体验馆如何用小程序高效引流?3步打造线上预约+团购裂变系统

VR体验馆如何用小程序高效引流&#xff1f;3步打造线上预约团购裂变系统 一、线上预约的核心价值&#xff1a;优化体验&#xff0c;提升转化​​ ​​减少客户等待时间​​ 通过小程序预约功能&#xff0c;客户可提前选择体验时段&#xff0c;避免到店排队。数据显示&#…...

前端知识(vue3)

1.Vue3 1.1 介绍 Vue&#xff08;读音 /vjuː/, 类似于 view&#xff09;是一款用于构建用户界面的渐进式的JavaScript框架 官网&#xff1a;https://cn.vuejs.org 1.2 常见指令 指令&#xff1a;指的是HTML 标签上带有 v- 前缀的特殊属性&#xff0c;不同指令具有不同含义…...

nginx 代理 https 接口

代码中需要真实访问的接口是&#xff1a;https://sdk2.028lk.com/application-localizationdev.yml文件中配置&#xff1a; url: http:/111.34.80.138:18100/sdk2.028lk.com/该服务器111.34.80.138上 18100端口监听&#xff0c;配置信息为&#xff1a; location /sdk2.028lk.c…...

网络带宽测速工具选择指南iperf3 nttcp tcpburn jperf使用详解

简介 本文主要介绍内网&#xff08;局域网&#xff09;与外网&#xff08;互联网&#xff09;的网络带宽测速工具下载地址、选择指南、参数对比、基本使用。 测速工具快速选择指南 测速工具下载地址 iperf 官网下载链接&#xff1a;iperf.fr/iperf-download.php该链接提供了不…...

解决TF-IDF增量学习问题的思路与方案

TF-IDF的传统实现面临增量学习困难&#xff0c;因为IDF计算依赖全局文档统计信息。但是实际的工作当中往往数据是增量的&#xff0c;并且定期增量和不定期增量混合&#xff0c;所以为了实际考虑&#xff0c;还是有必要思考如何解决TF-IDF增量问题的。 一、增量学习核心挑战 ID…...

【亲测】Linux 使用 Matplotlib 显示中文

文章目录 安装中文字体在Matplotlib中使用该字体来显示中文 在 Linux 系统中使用 Matplotlib 绘制图表时&#xff0c;如果需要显示中文&#xff0c;可能会遇到中文字符显示为方块或者乱码的问题。这是因为Matplotlib 默认使用的字体不支持中文。本文手把手带你解决这个问题。 …...

git clone阻塞问题

问题描述 git clone采用的ssh协议&#xff0c;在克隆仓库的时候&#xff0c;会经常卡一下&#xff0c;亦或是直接卡死不动。 最开始以为是公司电脑配置的问题&#xff0c;想着自己实在解决不了找it帮忙。 查阅资料发现&#xff0c;最终发现是git版本的问题&#xff0c;这个是…...

Json快速入门

引言 Jsoncpp 库主要是用于实现 Json 格式数据的序列化和反序列化&#xff0c;它实现了将多个数据对象组织成 为Json格式字符串&#xff0c;以及将 Json 格式字符串解析得到多个数据对象的功能&#xff0c;独立于开发语言。 Json数据对象 Json数据对象类的表示&#xff1a; …...

【QT】学习笔记1

QT概述 Qt是一个1991年由QtCompany开发的跨平台C图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序&#xff0c;也可用于开发非GUI程序&#xff0c;比如控制台工具和服务器。Qt是面向对象的框架&#xff0c;使用特殊的代码生成扩展&#xff08;称为元对象编译器&#xff08;…...

【Kafka基础】生产者命令行操作指南:从基础到高级配置

Kafka作为分布式消息系统&#xff0c;其生产者是数据管道的起点。掌握kafka-console-producer.sh工具的使用对于开发测试和运维都至关重要。本文将系统介绍该工具的各种用法&#xff0c;帮助您高效地向Kafka发送消息。 1 基础消息生产 1.1 最简单的消息发送 /export/home/kafk…...

【Java面试系列】Spring Boot中自动配置原理与自定义Starter开发实践详解 - 3-5年Java开发必备知识

【Java面试系列】Spring Boot中自动配置原理与自定义Starter开发实践详解 - 3-5年Java开发必备知识 引言 Spring Boot作为Java生态中最流行的框架之一&#xff0c;其自动配置机制和Starter开发是面试中的高频考点。对于3-5年经验的Java开发者来说&#xff0c;深入理解这些原理…...

reid查找余弦相似度计算修正(二)

上一篇文章 reid查找余弦相似度计算(一) 上一篇的遗留问题就是reid 的结果部分正确&#xff0c;我们参考一下 fast-reid的demo&#xff0c;把里面的抽取特征提取出来 修改提取特征 首先发现图像改变大小的不同&#xff0c;fast 使用的是[128&#xff0c;384]&#xff0c; 如…...

嵌入式---加速度计

一、基本概念与定义 定义 加速度计&#xff08;Accelerometer&#xff09;是一种测量物体加速度&#xff08;线性加速度或振动加速度&#xff09;的传感器&#xff0c;可检测物体运动状态、振动幅度、倾斜角度等&#xff0c;输出与加速度成比例的电信号&#xff08;模拟或数字信…...

Redis如何判断哨兵模式下节点之间数据是否一致

在哨兵模式下判断两个Redis节点的数据一致性&#xff0c;可以通过以下几种方法实现&#xff1a; 一、检查主从复制偏移量 使用INFO replication命令 分别在主节点和从节点执行该命令&#xff0c;比较两者的master_repl_offset&#xff08;主节点&#xff09;和slave_repl_offs…...

Spring 核心注解深度解析:@Autowired、@Repository 与它们的协作关系

引言 在 Spring 框架中&#xff0c;​依赖注入&#xff08;DI&#xff09;​​ 是实现松耦合架构的核心机制。Autowired 和 Repository 作为两个高频使用的注解&#xff0c;分别承担着 ​依赖装配​ 和 ​数据访问层标识​ 的关键职责。本文将深入探讨它们的功能特性、协作模式…...

LeetCode541反转字符串②

思路&#xff1a; 关键是判断反转的右边界&#xff0c; ①当剩余字符数<k&#xff0c;是反转当前所有字符&#xff0c;右边界就是rightlen-1&#xff0c;不可以超过len-1&#xff0c;会越界&#xff1b; ②当剩余字符数>k且<2k,反转k个字符&#xff0c;右边界就是righ…...

Ubuntu 22 Linux上部署DeepSeek+RAG知识库操作详解(Dify方式)之2

上一篇在ubuntu上通过docker拉取了dify并启动与它相关的服务&#xff0c;本篇主要介绍两个知识点&#xff1a; 一是配置模型&#xff0c;使用之前通过Xinference搭建的本地deepseek模型&#xff0c;启动过程参考前期文档&#xff0c;这里就不做介绍了。&#xff08;注意一点&a…...

如何在多线程中安全地使用 PyAudio

1. 背景介绍 在多线程环境下使用 PyAudio 可能会导致段错误&#xff08;Segmentation Fault&#xff09;或其他不可预期的行为。这是因为 PyAudio 在多线程环境下可能会出现资源冲突或线程安全问题。 PyAudio 是一个用于音频输入输出的 Python 库&#xff0c;它依赖于 PortAu…...