实验一、进程控制实验
1.1 实验目的
进程间通信实验加深对于进程并发执行概念的理解。实践并发进程的创建和控制方法。观察和体验进程的动态特性。进一步理解进程生命期期间创建、变换、撤销状态变换的过程。掌握进程控制的方法,了解父子进程间的控制和协作关系。练习Linux 系统中进程创建与控制有关的系统调用的编程和调试技术。
1.2 实验说明
1)与进程创建、执行有关的系统调用说明进程可以通过系统调用fork()创建子进程并和其子进程并发执行.子进程初始的执行映像是父进程的一个复本.子进程可以通过exec()系统调用族装入一个新的执行程序。父进程可以使用wait()或waitpid()系统调用等待子进程的结束并负责收集和清理子进程的退出状态。
fork()系统调用语法:
#include <unistd.h> pid_t
fork(void);
fork 成功创建子进程后将返回子进程的进程号,不成功会返回-1.
exec 系统调用有一组6 个函数,其中示例实验中引用了execve 系统调用语法:
#include <unistd.h>
int execve(const char *path, const char *argv[], const char * envp[]); path 要装入
的新的执行文件的绝对路径名字符串.
argv[] 要传递给新执行程序的完整的命令参数列表(可以为空).
envp[] 要传递给新执行程序的完整的环境变量参数列表(可以为空).
Exec 执行成功后将用一个新的程序代替原进程,但进程号不变,它绝不会再返回到调用进程了。如果exec 调用失败,它会返回-1。
wait() 系统调用语法:
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h> pid_t
wait(int *status);
pid_t waitpid(pid_t pid,int *status,int option); status 用
于保留子进程的退出状态
pid 可以为以下可能值:
-1 等待所有PGID 等于PID 的绝对值的子进程
1 等待所有子进程
0 等待所有PGID 等于调用进程的子进程
>0 等待PID 等于pid 的子进程option 规
定了调用waitpid 进程的行为:
WNOHANG 没有子进程时立即返回
WUNTRACED 没有报告状态的进程时返回
wait 和waitpid 执行成功将返回终止的子进程的进程号,不成功返回-1。
getpid()系统调用语法:
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h> pid_t
getpid(void);
pid_t getppid(void);
getpid 返回当前进程的进程号,getppid 返回当前进程父进程的进程号
2)与进程控制有关的系统调用说明可以通过信号向一个进程发送消息以控制进程的
行为。信号是由中断或异常事件引发的,如:键盘中断、定时器中断、非法内存引
用等。信号的名字都以SIG 开头,例如SIGTERM、SIGHUP。可以使用kill -l 命令查看系统当前的信号集合。
信号可在任何时间发生,接收信号的进程可以对接收到的信号采取3种处理措施之一:
•忽略这个信号
•执行系统默认的处理
•捕捉这个信号做自定义的处理信号从产生到被处理所经过的过程:
产生(generate)-> 挂起(pending)-> 派送(deliver)-> 部署(disposition) 或忽略(igore)
一个信号集合是一个C 语言的sigset_t 数据类型的对象,sigset_t 数据类型定义在<signal.h>中。被一个进程忽略的所有信号的集合称为一个信号掩码(mask)。
从程序中向一个进程发送信号有两种方法:调用shell 的kill 命令,调用kill系统调用函数。kill能够发送除杀死一个进程(SIGKILL、SIGTERM、
SIGQUIT)
之外的其他信号,例如键盘中断(Ctrl+C)信号SIGINT,进程暂停(Ctrl+Z)信号SIGTSTP 等等。
调用Pause 函数会令调用进程的执行挂起直到一个任意信号到来后再继续运行。
调用sleep 函数会令调用进程的执行挂起睡眠指定的秒数或一个它可以响应的信号到来后继续执行。
每个进程都能使用signal 函数定义自己的信号处理函数,捕捉并自行处理接收的除SIGSTOP 和SIGKILL
之外的信号。以下是有关的系统调用的语法说明。
kill 系统调用语法:
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
int kill(pid_t pid, int sig);
pid 接收信号的进程号
signal 要发送的信号
kill 发送成功返回接收者的进程号,失败返回-1。
pause 系统调用语法:
#include <unistd.h> int
pause(void);
pause 挂起调用它的进程直到有任何信号到达。调用进程不自定义处理方法,则进行信号的默认处理。只有进程自定义了信号处理方法捕获并处理了一个信号后,pause 才会返回调进程。pause 总是返回-1,并设置系统变量errno 为EINTR。sleep 系统调用语法:
#include <unistd.h>
unsigned int sleep(unsigned int seconds);
seconds 指定进程睡眠的秒数如果指定的秒数到,sleep 返回0。
signal 系统调用语法为:
#include <signal.h> typedef void
(*sighandler_t)(int);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
signum 要捕捉的信号handler 进程中自定义的信号处理函数名
signal 调用成功会返回信号处理函数的返回值,不成功返回-1,并设置系统变量
errno 为SIG_ERR。
1.3 示例实验
以下实验示例程序应实现一个类似子shell 子命令的功能,它可以从执行程序中启动另一个新的子进程并执行一个新的命令和其并发执行.
1)打开一终端命令行窗体,新建一个文件夹,在该文件夹中建立以下名为pctl.c 的C语言
程序:
/*
*: pctl.c
*copyright : (C) 2006 by zhanghonglie
*Function : 父子进程的并发执行
*/
#include "pctl.h"
int main(int argc, char *argv[])
{ int i;
int pid; //存放子进程号int status; //
存放子进程返回状态char *args[] =
{"/bin/ls","-a",NULL}; //子进程要缺省执行
的命令signal(SIGINT,(sighandler_t)sigcat);
//注册一个本进程处理键盘中断的函数
pid=fork() ; //建立子进程if(pid<0) // 建立
子进程失败?
{
printf("Create Process fail!\n"); exit(EXIT_FAILURE);
}
if(pid == 0) // 子进程执行代码段
{
//报告父子进程进程号
printf("I am Child process %d\nMy father is %d\n",getpid(),getppid());
pause(); //暂停,等待键盘中断信号唤醒
//子进程被键盘中断信号唤醒继续执行
printf("%d child will Running: \n",getpid()); // if(argv[1] != NULL){
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