程序同步:一組併發的程序按照一定的順序執行的過程稱為程序間的同步。
獲取id:
#include
pid_t getpid(void) //獲取本程序id
pid_t getppid(void) //在子程序中獲取父程序id
程序建立:
#include
pid_t fork(void)
fork()的奇妙之處在於它被呼叫一次,卻返回兩次,它可能有三種不同的返回值:
1. 在父程序中,返回新建立的子程序的pid
2. 在子程序中,返回0
3. 如果出現錯誤,返回乙個負值。
#include
pid_t vfork(void)
fork與vfork的區別:
1.fork:子程序拷貝父程序的資料段
vfork:子程序與父程序共享資料段
2.fork:父、子程序的執行次序不確定
vfork:子程序先執行退出後,父程序再執行。
exec
函式族:
exec用被執行的程式替換呼叫它的程式。與fork的區別:
fork建立乙個新的程序,產生乙個新的pid
exec啟動乙個新程式,替換原有的程序,因此程序的pid不會改變。
看**:
#include
#include
int main(void)
程式/mnt/hgfs/share/program/process/getpid就是列印出子程序和父程序的pid。
$ #./execl
pid in main is 3724
pid=3724
ppid=3432
$# ps
pid tty time cmd
3432 pts/1 00:00:00 bash
3725 pts/1 00:00:00 ps
分析:可以看到我們的execl程式的程序id與getpid的程序id是一樣的。而且他們的父程序都是shell命令。注意當getpid程式退出時,整個程式就退出了,所以後面的兩個輸出語句並沒有執行。
#include
int
execl(const char *path,const char *arg1,...)
引數:path:被執行的程式名(含完整路徑)
arg1—argn:被執行程式所需的命令列引數,含程式名。以空指標
(null)
結束。#include
int
execlp(const char *path,const char *arg1,...)
path:被執行程式名(不含路徑,將從path
環境變數中查詢給程式)
arg1—argn:與上面的相同。
#include
int
execv(const char *path,char * const argv)
引數:path:被執行程式名(含完整路徑)
argv:被執行程式所需的命令列引數陣列(包括null).argv
是指標陣列
**:#include
#include
#include
int main(void) ;
scanf("%d",&sel);
switch(sel)
} #include
int
system(const char *string)
功能:呼叫fork產生子程序,由子程序通過exec來執行/bin/sh –c string來執行string所代表的命令。注意:這時在exec函式中,/bin/sh相當於程式名,而string為其引數。所以string命令的父程序是system。
**:#include
#include
int main(void)
#./system
pid in main:31192
ppid in main:3432
pid=31193
ppid=31192
test
可以看到getpid這條命令的父程序就是main程序。system就是乙個系統呼叫,在system函式後面的**必須等到呼叫所建立的子程序返回後才繼續執行。其實在system的實現中其依次呼叫了fork,exec,waitpid。
程序等待:
#include
pid_t
wait(int *staloc);
pid_t
waitpid(pid_t pid,int *staloc,int options);
呼叫wait或waitpid的程序可能:
1. 如果其所有子程序都還在執行,則阻塞。
2. 如果乙個子程序已終止,正等待父程序獲取其終止狀態,則取得該子程序的終止狀態立即返回。
3. 如果它沒有任何子程序,則立即出錯返回。
其實,可以把wait函式理解為就是獲取乙個子程序的終止狀態,終止狀態存在staloc儲存單元中。
waitpid中pid引數的作用解釋如下:
pid == -1 等待任一子程序。與wait等效。
pid >0 等待其程序id與pid相等的子程序。
pid =00 等待其組id等於呼叫程序組id的任一子程序。
pid <-1 等待其組id等於pid絕對值的任一子程序。
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