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윈도우 시스템 프로그램을 구현하는 기술

윈도우 시스템 프로그램을 구현하는 기술

(200개 이상의 함수와 예제로 배우는 윈도우 비동기 프로그래밍 가이드)

이호동 (지은이)
  |  
한빛미디어
2015-04-01
  |  
50,000원

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윈도우 시스템 프로그램을 구현하는 기술

책 정보

· 제목 : 윈도우 시스템 프로그램을 구현하는 기술 (200개 이상의 함수와 예제로 배우는 윈도우 비동기 프로그래밍 가이드)
· 분류 : 국내도서 > 컴퓨터/모바일 > 프로그래밍 개발/방법론 > 윈도우 프로그래밍
· ISBN : 9788968481789
· 쪽수 : 1220쪽

책 소개

1부에서는 동기화 객체와 관련 함수, 스레드를 통해 스레드 동기화를 구현하는 다양한 방법을 다룬다. 2부에서는 OVERLAPPED 구조체를 이용한 비동기 또는 중첩 입출력, 그리고 이와 관련된 IOCP, 비동기 소켓, 쓰레드 풀에 대하여 설명하고 IPC에 활용하는 방법을 다룬다.

목차

[1부] 동기화

01장 스레드와 동기화
_1.1 동기화를 위한 사전 지식
__1.1.1 프로세스
__1.1.2 커널 객체와 핸들 테이블
__1.1.3 스레드
__1.1.4 스레드 스케줄링
_1.2 스레드 동기화란?
__1.2.1 동기화의 필요성
__1.2.2 동기화의 목적과 방법

02장 커널 객체와 동기화
_2.1 스레드 동기화 API
__2.1.1 스레드 대기 함수
__2.1.2 대기 함수와 커널 객체
_2.2 데이터 보호를 위한 동기화 객체
__2.2.1 뮤텍스(Mutex)
__2.2.2 세마포어(Semaphore)
_2.3 흐름 제어를 위한 동기화 객체
__2.3.1 이벤트(Event)
__2.3.2 대기가능 타이머(Waitable Timer)
_2.4 통지를 위한 추가사항 고찰
__2.4.1 스레드 메시지 큐와의 연동
__2.4.2 콜백 함수와의 결합
__2.4.3 .NET BackgroundWorker 클래스의 구현

03장 유저 모드 동기화
_3.1 유저 영역의 동기화 객체
__3.1.1 크리티컬 섹션(Critical Section)
__3.1.2 SRW-락(Slim Reader-Writer Lock)
__3.1.3 조건 변수(Condition Variables)
_3.2 상호잠금(Interlocked) API
__3.2.1 상호잠금 함수의 사용 예
__3.2.2 상호잠금을 이용한 스핀락 구현
_3.3 새로운 동기화 수단
__3.3.1 동기화 장벽(Synchronization Barrier)
__3.3.2 주솟값에 대한 대기
__3.3.3 원-타임 초기화(One-Time Initialization)

[2부] 비동기 입출력

04장 파일, 비동기 입출력과 IOCP
_4.1 파일 커널 객체
__4.1.1 파일 생성 및 입출력
__4.1.2 파일에 대한 작업
__4.1.3 CreateFile을 통한 다른 장치 열기
__4.1.4 동기적 입출력의 취소
_4.2 비동기 입출력의 기본
__4.2.1 비동기 입출력을 위한 사전 지식
__4.2.2 장치 또는 이벤트 시그널링
_4.3 경보가능 입출력(Alertable I/O)과 APC
__4.3.1 비동기 프로시저 호출(APC)
__4.3.2 경보가능 입출력의 사용
__4.3.3 입출력과 상관없는 APC의 사용
_4.4 입출력 완료 포트(IOCP)
__4.4.1 IOCP의 생성
__4.4.2 스레드 풀 구성하기
__4.4.3 입출력과 상관없는 IOCP의 사용
__4.4.4 IOCP 내부 들여다보기
__4.4.5 IOCP 확장 함수
_4.5 비동기 입출력의 취소
__4.5.1 핸들 닫기
__4.5.2 취소 함수

05장 비동기 소켓
_5.1 소켓 API의 기본
__5.1.1 동기 모델의 C/S
__5.1.2 동기 함수의 비동기화
_5.2 비동기 소켓
__5.2.1 고전적 방식(select)
__5.2.2 윈도우 메시지(WSAAsyncSelect)
__5.2.3 이벤트 시그널링(WSAEventSelect)
_5.3 비동기 입출력 이용
__5.3.1 장치 또는 이벤트 시그널링
__5.3.2 경보가능 입출력의 사용
__5.3.3 IOCP의 사용
_5.4 MS 소켓 확장 API
__5.4.1 확장성을 위한 준비
__5.4.2 비동기 입출력 접속
__5.4.3 AcceptEx 함수와 소켓 풀
__5.4.4 파일 전송

06장 스레드 풀
_6.1 스레드 풀의 의미와 구현
_6.2 윈도우 2000의 스레드 풀
__6.2.1 작업(QueueUserWorkItem)
__6.2.2 대기(RegisterWaitForSingleObject)
__6.2.3 타이머(CreateTimerQueueTimer)
__6.2.4 입출력(BindIoCompletionCallback)
_6.3 새로운 스레드 풀 I
__6.3.1 작업 항목 객체와 스레드 풀
__6.3.2 작업(TP_WORK) 객체
__6.3.3 대기(TP_WAIT) 객체
__6.3.4 타이머(TP_TIMER) 객체
__6.3.5 입출력(TP_IO) 객체
__6.3.6 콜백 인스턴스 사용하기
_6.4 새로운 스레드 풀 II
__6.4.1 스레드 풀 객체
__6.4.2 콜백 환경 객체
__6.4.3 정리그룹 객체

07장 IPC와 비동기 입출력
_7.1 IPC를 위한 준비 작업
__7.1.1 프로세스의 생성
__7.1.2 커널 객체의 공유
__7.1.3 프로세스 간 데이터 공유
_7.2 서비스와 커널 객체 보안
__7.2.1 윈도우 서비스의 기본
__7.2.2 서비스와 접근 제어
__7.2.3 서비스에서의 프로세스 생성
_7.3 메모리 매핑 파일
__7.3.1 MMF의 의미와 사용
__7.3.2 공유 메모리
__7.3.3 서비스에서의 MMF 사용
_7.4 파이프
__7.4.1 파이프 소개
__7.4.2 파이프의 사용
__7.4.3 서비스에서의 파이프 사용

저자소개

이호동 (지은이)    정보 더보기
연세대 전자공학과를 졸업했지만 학창시절 C와 어셈블리어에 빠진 이후 계속 소프트웨어 개발자의 길을 걷고 있다. 학창시절 IT 환경이 무르익기 전부터 IT 월간지에 기사를 연재하면서 정보 공유와 집필 욕구를 키웠다. 16년간의 직장 생활에서 경험한 대용량 서버 사이드 개발, 클라이언트 보안 및 디바이스 드라이버 개발 등을 바탕으로 오랫동안 연구하고 학습하여 고급 개발 영역에서 꼭 필요한 분야를 집필하게 되었다. 주로 어셈블리, C/C++, COM, C#, JAVA를 다루며, 현재는 ㈜허니냅스에서 S/W 개발 팀장으로 생체 신호 관련 임베디드 리눅스 S/W 및 서버 개발을 담당하고 있다. 저서_ 『Windows 시스템 실행 파일의 구조와 원리』 저서_ 『IT EXPERT 윈도우 시스템 프로그램을 구현하는 기술』
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