Add producer-consumer exercice boilerplate implementation with threading support
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rendu/producer_consumer.c
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136
rendu/producer_consumer.c
Normal file
@ -0,0 +1,136 @@
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/* ************************************************************************** */
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/* */
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/* ::: :::::::: */
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/* producer_consumer.c :+: :+: :+: */
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/* +:+ +:+ +:+ */
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/* By: ruiferna <ruiferna@student.42porto.com> +#+ +:+ +#+ */
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/* +#+#+#+#+#+ +#+ */
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/* Created: 2025/10/07 22:17:29 by ruiferna #+# #+# */
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/* Updated: 2025/10/07 22:22:14 by ruiferna ### ########.fr */
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/* */
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/* ************************************************************************** */
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#include <stdio.h>
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#include <stdlib.h>
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#include <string.h> // Para memset
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#include <pthread.h>
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#include <unistd.h> // Para usleep e write
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#include <sys/time.h> // Para gettimeofday
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#define BUFFER_SIZE 10
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#define NUM_PRODUCERS 2
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#define NUM_CONSUMERS 2
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#define ITEMS_TO_PRODUCE 100
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/**
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* @brief Estrutura de dados partilhada entre as threads.
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* @param buffer O buffer partilhado (array de inteiros).
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* @param in Índice onde o próximo produtor irá escrever.
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* @param out Índice de onde o próximo consumidor irá ler.
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* @param count Número de itens atualmente no buffer.
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* @param items_produced Contador total de itens produzidos para controlo de fim.
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* @param mutex Mutex para garantir acesso exclusivo e atómico às
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* variáveis desta estrutura.
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*/
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typedef struct {
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int buffer[BUFFER_SIZE];
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int in;
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int out;
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int count;
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int items_produced;
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pthread_mutex_t mutex;
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} shared_buffer_t;
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// Protótipos das funções das threads
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void *producer_thread(void *arg);
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void *consumer_thread(void *arg);
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int main(void)
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{
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// 1. Inicializar a estrutura partilhada
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shared_buffer_t shared_data;
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pthread_t producer_threads[NUM_PRODUCERS];
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pthread_t consumer_threads[NUM_CONSUMERS];
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// Limpar e inicializar os dados
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memset(&shared_data, 0, sizeof(shared_buffer_t));
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// Inicializar o mutex (função permitida)
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if (pthread_mutex_init(&shared_data.mutex, NULL) != 0) {
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printf("Erro a inicializar o mutex\\n");
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return 1;
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}
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printf("A iniciar threads...\n");
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// 2. Criar as threads produtoras e consumidoras (função permitida)
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for (int i = 0; i < NUM_PRODUCERS; i++) {
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if (pthread_create(&producer_threads[i], NULL, producer_thread, &shared_data) != 0) {
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printf("Erro a criar thread produtora\\n");
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return 1;
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}
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}
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for (int i = 0; i < NUM_CONSUMERS; i++) {
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if (pthread_create(&consumer_threads[i], NULL, consumer_thread, &shared_data) != 0) {
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printf("Erro a criar thread consumidora\\n");
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return 1;
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}
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}
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// 3. Esperar que as threads produtoras terminem (função permitida)
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for (int i = 0; i < NUM_PRODUCERS; i++) {
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pthread_join(producer_threads[i], NULL);
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}
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printf("Produtores terminaram. A aguardar consumidores...\n");
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// 4. Esperar que as threads consumidoras terminem
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// A lógica dentro da thread consumidora deve garantir que ela termina
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// quando não há mais itens a serem produzidos e o buffer está vazio.
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for (int i = 0; i < NUM_CONSUMERS; i++) {
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pthread_join(consumer_threads[i], NULL);
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}
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// 5. Destruir o mutex (função permitida)
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pthread_mutex_destroy(&shared_data.mutex);
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printf("Programa terminado.\n");
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return (0);
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}
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// Lógica da Thread Produtora (a ser implementada)
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void *producer_thread(void *arg)
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{
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shared_buffer_t *shared = (shared_buffer_t *)arg;
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// TODO: Implementar a lógica de produção aqui.
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// Lembre-se do ciclo:
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// 1. Lock mutex.
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// 2. WHILE buffer está cheio: unlock, usleep, lock de novo.
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// 3. Produzir item.
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// 4. Unlock mutex.
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printf("Thread produtora a terminar.\n");
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return (NULL);
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}
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// Lógica da Thread Consumidora (a ser implementada)
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void *consumer_thread(void *arg)
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{
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shared_buffer_t *shared = (shared_buffer_t *)arg;
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// TODO: Implementar a lógica de consumo aqui.
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// Lembre-se do ciclo:
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// 1. Lock mutex.
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// 2. WHILE buffer está vazio (e ainda há itens a produzir): unlock, usleep, lock de novo.
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// 3. Consumir item.
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// 4. Unlock mutex.
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printf("Thread consumidora a terminar.\n");
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return (NULL);
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}
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