在实际设计程序中,可能这个程序不是单独的完成一个单一的功能,而是同时完成多个任务。例如QQ登录以后可以同时聊天、下载文件、听音乐等。要完成这么一个多任务的程序那么我们就需要会多进程、多线程相关知识来完成一个多任务程序的设计。 在了解进程之前我们需要了解什么是程序,程序就是存放在磁盘上的指令和数据的有序集合(文件),程序是静态的(程序编译好以后指令、数据等就不能再改变)。 注意:使用ps命令都可以配合管道命令进行筛选相关进程信息。 示例: 注意:进程的nice值默认是0,范围为- 20~20,nice值越小则优先级越高。普通用户设置的nice值只能为0 ~ 20,且只能增加nice值 示例: 注意: 作用 执行ls命令,显示/etc目录下所有文件的详细信息
回收函数——wait: 示例: 回收函数——wait_pid: 示例: 守护进程(Daemon)是Linux三种类型之一,通常在系统启动时运行,系统结束时关闭,Linux系统中大量使用,很多服务程序就是以守护进程形式运行。 1. 创建子进程,父进程退出 2. 子进程创建新会话 3. 更改当前工作目录 4. 重设文件权限掩码 5. 关闭打开的文件描述符 示例: 不积小流无以成江河,不积跬步无以至千里。而我想要成为万里羊,就必须坚持学习来获取更多知识,用知识来改变命运,用博客见证成长,用行动证明我在努力。
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文章目录
进程的概念
进程与程序是密切相关的,进程是操作系统为了执行一个程序分配资源的总称、是程序的一次执行过程,进程相当于程序来说是动态的,包括创建、调度、执行和消亡。当系统执行一个程序时,至少创建了一个进程。进程内容
进程主要包括代码(正文)、用户程序、系统数据。系统数据有助于操作系统管理进程。系统数据段主要包括进程控制块(PCB Process Control Block)、CPU寄存器值、堆栈。
系统数据段
作用
进程控制块(pcb)
① 进程标识PID ② 进程用户 ③ 进程状态、优先级 ④文件描述符表
寄存器
程序计数器PC(program counter)该寄存器保存了程序下一个指令的地址
堆栈
C语言局部变量、函数的参数、返回值都是在栈上创建的
进程类型
进程的状态
Linux下进程的相关命令
查看进程相关信息
终端命令
显示结果
ps -ef
进程所有者、进程号、父进程号、进程执行时间、程序对应名称
ps aux
相对于
ps -ef
还能够显示进程的当前状态(运行态、停止态、前台进程等)
top
可以查看进程动态信息(每隔3秒钟统计系统信息)能显示系统最消耗CPU资源的进程
/proc目录查看
进入该目录下可以查看进程的详细信息
修改进程优先级
命令
作用
nice
按用户指定优先级运行进程
renice
改变正在运行进程的优先级
nice -n 2 ./test#将test进程的nice值设置为2 renice -n 2 29070#将进程号为29070的nice值设置为2
前后台进程切换
命令
作用
jobs
查看后台进程(作业)
bg
将挂起的进程在后台运行
fg
把后台运行的进程放到前台运行
进程相关函数
创建进程——fork
#include <unistd.h> pid_t fork(void);//pid_t 等价与有符号整型
#include<stdio.h> #include<unistd.h> int main() { pid_t pid; if((pid=fork())<0){ perror("fork");//创建失败,打印错误信息 return -1; } else if(pid==0){ printf("child prosess:my pid is %dn",getpid());//创建子进程,返回子进程的pid号 } else{ printf("parent process:my pid is %dn",getpid());//打印父进程的进程号 } }
父子进程
1. 子进程是从fork函数的下一条语句开始执行,并没有执行fork
2. 内核先调用父进程就先执行父进程,先调用子进程就先执行子进程
3. 父进程可以多次调用fork,子进程也可以调用fork创建孙进程(注意进程的回收)结束进程——exit/_exit/return
#include <stdlib.h> #include <unistd.h> void exit(int status);//用stdlib.h头文件 void _exit(int status);//用unistd.h头文件
示例:#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { printf("this process will exit");//没有换行符只能写到标准输出流的缓冲区,不会在终端显示 exit(0);//结束进程,刷新缓冲区的流,因此上条语句会显示在终端上 printf("never be discovered");//不会被打印 }
exec函数族
#include <unistd.h> int execl(const char *path,const *arg,...);//arg...传递给执行的程序的参数列表 int execlp(const char *file,const char *arg,...);//arg...传递给执行的程序的参数列表 int execv(const char *path,char *const argv[]);//arg...封装成指针数组的形式 int execvp(const char*file,char *const argv[]);//arg...封装成指针数组的形式
示例:
方式1:execl if(execl("/bin/ls","ls","-a","-l","/etc",NULL)<0{//一定要以NULL结尾,并判断函数是否执行成功 perror("execl"); } 方式2:execlp if(execl("ls","ls","-a","-l","/etc",NULL)<0{//会自动在PATH路劲搜索 perror("execl"); } 方式3:execv char *arg[]={"ls","-a","-l","/etc",NULL};//将要传递的参数放在数组中 if(execv("/bin/ls",arg)<0){ perror("execv"); } 方式3:execvp if(execvp("ls",arg)<0){ perror("execvp");//会自动在PATH路径中搜索 }
system函数
#include <stdlib.h> int system(const char *command)
进程回收——wait/waitpid
#include <unistd.h> pid_t wait(int *status);
#include<stdio.h> #include<unistd.h> int main() { int status;//接收返回值以及返回方式 pid_t pid;//接收fork的返回值 if((pid=fork())<0){ perror("fork"); exit(-1); } else if(pid==0){ sleep(1);//如果是子进程睡眠一秒 exit(2);//退出子进程 } else{ wait(&status);//等待子进程结束 printf("%xn",status);//打印输出结果 } }
宏标识符
作用
WIFEXITED(status)
判断子进程是否正常结束
WEXITSTATUS(status)
获得子进程的返回值
WIFSIGNALED(status)
判断子进程是否被信号结束
WTERMSIG(status)
获取结束子进程的信号类型
#include<unistd.h> pid_t waitpid(pid_t pid,int status,int option);
waitpid(pid,&status,0);//指定进程的进程号,阻塞方式 waitpid(pid,&status,WNOHABG);//子进程结束返回子进程的进程号,没有结束返回0 waitpid(-1,&status,0);//-1表示回收任意一个子进程,等价于wait waitpid(-1,&status,WNOHANG);//非阻塞的方式回收任意进程
守护进程
Linux以会话(session)、进程组的方式管理进程,每个进程就属于一个进程组。而会话是一个或者多个进程组的集合。通常用户打开一个终端时,系统会创建一个临时会话,所有通过该终端运行的进程都属于这个会话。终端关闭时,所有进程会被结束。那么我们要使得守护进程与终端无关,当终端关闭的时候守护进程依旧可以运行。守护进程特点
守护进程的创建
if(fork()>0){ exit(0); }
if(setsid()<0)//通过setsid创建一个新的会话 { exit(-1); }
chdir("/"); chdir("/tmp");//所有用户可读可写可执行
if(umask(0)<0){ exit(-1); }
int i; for(i=0;i<getdtablesize();i++)//文件描述符最小就是0。getdtablesize()返回当前进程打开最大文件数 { close(i); }
创建守护进程,没隔1秒将系统时间写入文件time.log#include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <strings.h> #include <unistd.h> #include <time.h> int main() { pid_t pid; FILE *fp; time_t t; int i; if((pid = fork())< 0) { perror("fork"); exit(-1); } if(pid > 0) { exit(0); } else if(pid == 0) { if(setsid()< 0)//创建一个新的会话 { perror("setsod"); exit(-1); } else { chdir("/tmp");//tmp目录可读可写可执行 if(umask(0) < 0)//重设文件权限掩码 { exit(-1); } else { for(i=0;i<getdtablesize();i++) { close(i); } } while(1) { fp = fopen("time.log","a+"); time(&t); fprintf(fp,"%s",ctime(&t)); fflush(fp); sleep(1); } } } }
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