初识Linux · 进程等待

news2024/10/1 7:09:28

目录

前言:

进程等待是什么

为什么需要进程等待

进程等待都在做什么


前言:

通过上文的学习,我们了解了进程终止,知道终止是在干什么,终止的三种情况,以及有了退出码,错误码的概念,对于错误码,我们知道不同的人对于错误码有自己的一套体系,对于退出码,我们知道可以使用echo $?来查看,并且知道了如果终止进程。

那么本文,我们来学习进程等待,我们从三个方面来看,进程等待是什么?为什么要等待?等待是在做什么?从以上几个方面,相信同学对于Linux中的进程等待有更深层次的理解。


进程等待是什么

思考:什么情况下会发生等待的情况?

情况实例:父进程创建了子进程,父进程任务结束,子进程还没有结束,父进程需要等待子进程退出。这种情况就是等待。

那么不等待会引发的后果是什么呢?

如果父进程不等待,直接退出,那么子进程会变成僵尸进程,僵尸进程导致的问题有内存泄漏,其中内存泄漏是一个很危险的问题,所以进程一般情况下,父进程都是要等待退出的。

拿bash再举一个例子,如果我们执行的所有指令,所有可执行文件bash都不回收,那么内存就是一次性的,我们的机器也用不了多久就会报废了。

所以我们得出结论:

进程等待是父进程比子进程先结束自己的任务,所以父进程为了 整个系统的稳定性,需要等待子进程。

为什么需要进程等待

进程等待除了考虑内存泄漏引发的安全问题,父进程还需要考虑获取子进程的退出信息,这是一个可选的选项,因为不是所有的子进程都需要父进程获取退出信息。

进程等待都在做什么

前面两点,即便是没有学习过进程等待的都应该知道有那么回事,今天的重点实际上是在等待子进程的时候父进程是在做什么。

那么为了介绍父进程等待的时候在做什么,我们不妨从一个函数开始->waitpid:

从man 2号手册我们可以看到,waitpid的头文件是sys/types.h sys/wait.h,其实到现在一个函数需要两个头文件我们也见怪不怪了,比如fork函数,除了types还需要的头文件是unistd,这也可以说是一种学习的里程碑吧!

那么参数方面,一共有三个:

pid_t waitpid(pid_t pid, int *wstatus, int options);

一个pid,一个是输出型参数,一个是对应的选项。

三个参数的理解为,pid就是父进程要等待的子进程的pid,毕竟一个父进程可能创建多个子进程,要等待谁呢?得指定吧。第二个参数是输出型参数,可能直接这么说我们不好理解,看这段代码就知道了:

int a = 0;
scanf("%d",&a);

scanf的参数就是输出型参数,即不是给OS的,是给用户看的。第三个参数就像ls -a -l -n,这么多选项一样。

这里还有一个点,pid的参数如果我们给-1会怎么样呢?->等待的就是任意进程了

对于返回值来说,我们简单先理解为如果等待成功,返回的就是子进程的pid,否则就是返回-1:

代码为:

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <wait.h>
#include <stdlib.h>

void ChildRun()
{
    //int *p = NULL;
    int cnt = 5;
    while(cnt)
    {
        printf("I am child process, pid: %d, ppid:%d, cnt: %d\n", getpid(), getppid(), cnt);
        sleep(1);
        cnt--;
        //*p = 100;
    }
}


int main()
{
printf("I am father, pid: %d, ppid:%d\n", getpid(), getppid());

    pid_t id = fork();
    if(id == 0)
    {
        // child
        ChildRun();
        printf("child quit ...\n");
        exit(123);
    }
    sleep(7);
    // fahter
    //pid_t rid = wait(NULL);
    int status = 0;
    pid_t rid = waitpid(id, &status, 0);
    if(rid > 0)
    {
        printf("wait success, rid: %d\n", rid);
    }
    else
    {
        printf("wait failed !\n");
    }
    sleep(3);
    printf("father quit, status: %d, child quit code : %d, child quit signal: %d\n", status, (status>>8)&0xFF, status & 0x7F);
	    return 0;
}

当然了,对于waitpid我们应该先了解一下wait:

wait其实就一个输出型参数,所以,,如果输出型参数设置为NULL,就是代表不关心这个子进程,也就没了,所以我们了解了waitpid之后,自然就了解了wait。waitpid的参数设置为-1也就和wait等效了。

对于正常来说,子进程进入了一个函数,通过cnt进行计时,5秒之后,子进程结束了,变成了僵尸,父进程还没有结束,父进程sleep一过开始回收,此时就回收成功:

我们通过指令:

 while :; do ps -xaj | head -1 && ps -xaj | grep main | grep -v grep; sleep 1;done

就可以亲眼看到了进程从僵尸状态变成了正常状态了。

此时,细心的同学发现了最后打印的时候,打印了子进程的退出码,以及一个信号码:

那么因为这里都是正常退出的,所以退出码我们自己设置的是123,所以打印出来也是123,至于有什么含义呢,我们自己规定即可。对于信号码来说,我们需要了解一个点:

退出信息的本质是什么?

退出信息本质上是一块有16bit位的空间,0 - 7bit位代表的是信号,8 - 15bit位代表的是退出码,退出信息实际上等于退出码 + 信号码,退出信息里面的core dump我们暂且不考虑,我们需要知道退出码从哪里看?

你看代码,代码打印退出码,打印信息码的时候,我们是不是通过按位与操作获取了某个特定区域的bit位并且打印出来了。那个操作实际上就是代表的取退出码和取信号码。

那么你是否会觉得退出码和信号码为什么只需要这么多个?

我们可以看:

拿信号举例,一共就那么多,7个bit位还多了呢,退出码同理可得即可。

那么这里我们注意一下,11号信号是段错误,我们如果让子进程发生越界访问:

也就是这里让空指针修改一下:

可以看到退出码为0,可是我们知道如果发生了越界,进程终止实际上是被信号所杀,退出码实际上是没有用处的,这里的信号码为11,我们就知道了,是OS给子进程发送了11号信号,从而导致了子进程终止,但是父进程正常等待是成功了的。

父进程等待的时候,就一点事儿都不做吗?

不完全是的,父进程等待的时候分为两种等待,一种是阻塞等待,一种是非阻塞等待,对于阻塞等待,就像scanf,输入数据之后,需要等待键盘数据就绪,这是一种阻塞,而子进程本质也是软件,父进程实际上就是等待该软件就绪,也就是啥也不干,就等着呗。

这是阻塞等待。

那么非阻塞等待就需要借助我们的WNOHANG,也就是第三个参数。

此时是非阻塞等待,那么父进程一般要做的就是边做自己的事,通过循环,每过一段时间就问子进程是否结束没有,此时这个过程:非阻塞等待 + 循环 = 非阻塞轮询

至于等待的三种情况,等待成功,pid_t返回的值是大于0,==0代表的是等待成功,但是子进程正准备结束了,< 0代表的是等待失败。

那么如果子进程是个死循环父进程一直等待不了怎么办,这就是OS的事儿了。

非阻塞呢,就是将第三个参数设置为WNOHANG即可。


感谢阅读!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2181811.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

基于大数据的学生体质健康信息系统

作者&#xff1a;计算机学姐 开发技术&#xff1a;SpringBoot、SSM、Vue、MySQL、JSP、ElementUI、Python、小程序等&#xff0c;“文末源码”。 专栏推荐&#xff1a;前后端分离项目源码、SpringBoot项目源码、Vue项目源码、SSM项目源码、微信小程序源码 精品专栏&#xff1a;…

图像数据增强albumentations之自然景色

一 背景 最近在做关于图像数据增强方面&#xff0c;发现albumentations这个包比较好用&#xff0c;在此学习一下如何使用API二 albumentations 安装 注意&#xff0c;注意&#xff0c;注意 python版本3.8 pip install -U albumentations三 API学习 1 模拟雨水 import os i…

慢病中医药膳养生食疗管理微信小程序、基于微信小程序的慢病中医药膳养生食疗管理系统设计与实现、中医药膳养生食疗管理微信小程序的开发与应用(源码+文档+定制)

博主介绍&#xff1a; ✌我是阿龙&#xff0c;一名专注于Java技术领域的程序员&#xff0c;全网拥有10W粉丝。作为CSDN特邀作者、博客专家、新星计划导师&#xff0c;我在计算机毕业设计开发方面积累了丰富的经验。同时&#xff0c;我也是掘金、华为云、阿里云、InfoQ等平台…

【SpringCloud】注册中⼼的其他实现-Nacos

Nacos 1. Nacos简介 2. Nacos安装2.1 下载安装包2.2 Windows2.2.1 解压2.2.2 修改单机模式2.2.3 启动Nacos2.2.4 常⻅问题集群模式启动端⼝号冲突 2.3 Linux2.3.1 准备安装包2.3.2 单机模式启动 1. Nacos简介 2018年6⽉, Eureka 2.0宣布闭源(但是1.X版本仍然为活跃项⽬), 同年…

【mmengine】配置器(config)(进阶)继承与导出,命令行修改配置

一、配置文件的继承 1.1 继承机制概述 新建optimizer_cfg.py: optimizer dict(typeSGD, lr0.02, momentum0.9, weight_decay0.0001)新建runtime_cfg.py: device "cuda" gpu_ids [0, 1] batch_size 64 epochs 100 num_workers 8新建resnet50.py: _base_ […

图解C#高级教程(三):泛型

本讲用许多代码示例介绍了 C# 语言当中的泛型&#xff0c;主要包括泛型类、接口、结构、委托和方法。 文章目录 1. 为什么需要泛型&#xff1f;2. 泛型类的定义2.1 泛型类的定义2.2 使用泛型类创建变量和实例 3. 使用泛型类实现一个简单的栈3.1 类型参数的约束3.2 Where 子句3…

不相同的二叉搜索树

给你一个整数 n &#xff0c;求恰由 n 个节点组成且节点值从 1 到 n 互不相同的 二叉搜索树 有多少种&#xff1f;返回满足题意的二叉搜索树的种数。 示例 1&#xff1a; 输入&#xff1a;n 3 输出&#xff1a;5示例 2&#xff1a; 输入&#xff1a;n 1 输出&#xff1a;1提…

数字教学时代:构建高效在线帮助中心的重要性

在数字化教学日益普及的今天&#xff0c;教育领域正经历着前所未有的变革。随着在线课程、虚拟教室、智能学习平台等数字化工具的广泛应用&#xff0c;教育资源的获取方式和学习模式发生了深刻变化。然而&#xff0c;这种变革也带来了新的挑战&#xff0c;其中之一便是如何确保…

YashanDB Docker镜像制作

本文作者&#xff1a;YashanDB中级服务工程师鲍健昕 为什么需要Docker部署数据库 常规使用 yasboot 部署数据库的方法&#xff0c;操作流程复杂&#xff0c;需要配置许多配置文件以及环境变量&#xff0c;不同用户使用的环境不同&#xff0c;那么环境配置也会存在差异&#x…

YOLO11震撼发布!

非常高兴地向大家介绍 Ultralytics YOLO系列的新模型&#xff1a; YOLO11&#xff01; YOLO11 在以往 YOLO 模型基础上带来了一系列强大的功能和优化&#xff0c;使其速度更快、更准确、用途更广泛。主要改进包括 增强了特征提取功能&#xff0c;从而可以更精确地捕捉细节以更…

啤酒在文学中的浪漫形象:精酿啤酒的诗意之旅

在文学的浩瀚星空中&#xff0c;啤酒并非仅仅是醉人的琼浆&#xff0c;它更是一种情感的载体&#xff0c;一种浪漫的符号。尤其是当提及Fendi Club精酿啤酒时&#xff0c;我们仿佛能闻到那从古老酒窖中飘出的馥郁香气&#xff0c;感受到它在文字间流淌的诗意与温情。 一、啤酒…

uniapp中检测应用更新的两种方式-升级中心之uni-upgrade-center-app

uniapp一个很是用的功能&#xff0c;就是在我们发布新版本的app后&#xff0c;需要提示用户进行app更新&#xff0c;并告知用户我们新版的app更新信息&#xff0c;以使得用户能及时使用上我们新开发的功能&#xff0c;提升用户的实用度和粘性。注意:这个功能只能在app端使用 效…

损失函数篇 | YOLOv10 更换损失函数之 MPDIoU | 《2023 一种用于高效准确的边界框回归的损失函数》

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2307.07662v1.pdf 边界框回归(Bounding Box Regression,BBR)在目标检测和实例分割中得到了广泛应用,是目标定位的重要步骤。然而,对于边界框回归的大多数现有损失函数来说,当预测的边界框与真值边界框具有相同的长宽比,但宽度和高度的…

信号量SEM

前提 1.信号量的本质是一把计数器 2.申请信号本质就是预订资源 3.PV操作是原子的! 将一个公共资源当做整体访问-->锁 如果公共资源不当做整体使用&#xff0c;多进程可以并发的访问公共资源&#xff0c;但不是同一个区域&#xff0c;为了将资源均分&#xff0c;所以有了…

如何利用ChatGPT开发一个盈利的AI写作助手网站

3-1 整体介绍写作助手及原型展示说明 在当今数字化时代&#xff0c;人工智能&#xff08;AI&#xff09;技术正逐步改变我们的生活方式&#xff0c;特别是在内容创作领域。本文将详细介绍如何利用ChatGPT技术&#xff0c;开发一个能够生成高质量内容的AI写作助手网站&#xff…

埃及 Explained

古埃及&#xff0c;位于尼罗河畔的神秘文明&#xff0c;曾在北非的荒漠中繁荣昌盛。这个充满谜团的王国凭借其宏伟的成就和神秘的文化&#xff0c;数百年来吸引了无数人的好奇心。 埃及人创造了复杂的象形文字&#xff0c;建造了像吉萨大金字塔这样宏伟的建筑&#xff0c;并通…

字体文件压缩

技术点 npm、html、font-spider 实现原理 个人理解&#xff1a;先引入原先字体&#xff0c;然后重置字符为空&#xff0c;根据你自己填充文字、字符等重新生成字体文件&#xff0c;因此在引入的时候务必添加自己使用的文字、字符等&#xff01;&#xff01;&#xff01; 实…

k8s高级功能(系统升级)

版本升级 k8s由于1.23 到1.24底层变了&#xff0c;所以本次示例以1.22升到1.23 升级Master节点 &#xff08;在master节点执行&#xff09; 腾空节点 kubectl drain master --ignore-daemonsets 升级kubeadm yum install -y kubelet-1.23.17 kubeadm-1.23.17 kubectl-1.23.17…

【刷题6】一维前缀和、二维前缀和

目录 一、一维前缀和二、二维前缀和 一、一维前缀和 题目&#xff1a; 思路&#xff1a; 一、前缀和&#xff0c;时间复杂度O&#xff08;1&#xff09;&#xff0c;快速得到区间的值 二、预处理&#xff0c;公式——dp[i] dp[i-1] arr[i] 三、使用前缀和&#xff0c;根据…

使用小尺寸大模型和 Dify 清洗数据:Qwen 2.5 7B

本篇文章&#xff0c;我们聊聊如何使用最近发布的 Qwen 2.5 7B 模型来做日常低成本的数据清理工作。 写在前面 这个月好像比上个月还忙&#xff0c;去了很多地方&#xff0c;见了很多朋友。 之前云栖大会上说要写几篇 Qwen 相关的实践&#xff0c;一直没有时间&#xff0c;趁…