进程通信 软中断 signal()解读

简介: 进程通信 软中断 signal()解读

进程通信概述

进程通信是指进程之间的信息交换。

通信的主要方式

在操作系统中,进程之间需要进行通信以实现协作和数据共享。以下是几种常见的进程通信方式:1)管道(Pipe):管道是一种半双工的通信方式,它可以在两个进程之间传递数据。管道的特点是数据只能单向流动,而且通常只用于具有亲缘关系的进程之间进行通信,例如父子进程之间。

2)命名管道(Named Pipe):命名管道与管道类似,但是它可以在不具有亲缘关系的进程之间进行通信。与管道不同的是,命名管道具有一个唯一的名称,可以在文件系统中进行访问。

3)信号(Signal):信号是一种异步通信方式,它允许一个进程向另一个进程发送一个信号。信号通常用于处理异步事件,例如键盘中断、终端关闭等。

4)共享内存(Shared Memory):共享内存是一种高效的进程通信方式,它允许多个进程访问同一块物理内存,从而实现数据共享。共享内存的优点是速度快,但是需要处理并发访问和同步问题。

5)信号量(Semaphore):信号量是一种进程间同步和互斥的机制,它可以用于控制进程对共享资源的访问。信号量通常用于进程之间的同步和互斥,例如保护共享内存中的数据。

6)消息队列(Message Queue):消息队列是一种进程间通信方式,它允许进程之间传递消息。消息队列通常用于进程之间传递结构化的数据,例如进程之间传递命令和数据等。

7)套接字(Socket):套接字是一种进程间通信方式,它可以在不同的计算机之间进行通信。套接字通常用于实现分布式系统和网络通信。

软中断通信

进程间通信方式有多种,其中软中断通信是一种常见的方式,它基于信号机制,可以在不同进程之间进行通信。软中断通信的实现方式是,一个进程向另一个进程发送一个特定的信号,该信号被接收进程捕获,并进行相应的处理。

软中断通信的步骤如下:

1)发送进程通过kill()函数向接收进程发送信号,信号类型可以自行指定。

2)接收进程可以通过signal()函数注册对应信号的处理函数,或者其他类似函数指定对应信号的处理方式。

3)当接收进程接收到信号后,操作系统会暂停接收进程的正常执行流程,转而执行对应信号的处理函数或处理方式。

4)处理完信号后,操作系统会恢复接收进程的正常执行流程。

需要注意的是,软中断通信是一种异步通信方式,即发送进程和接收进程之间并不存在直接的同步机制。发送进程只是向接收进程发送信号,而接收进程并不知道具体何时会收到信号,需要通过注册信号处理函数或处理方式来实现对信号的处理。因此,在设计使用软中断通信的系统时,需要充分考虑这种异步机制所带来的影响。

signal()

概述

signal()函数是UNIX/Linux中的一个系统调用,用于注册信号处理程序。信号是操作系统中的一种通知机制,用于通知进程发生了某些事件,比如接收到了外部中断、收到了某个进程发送的信号等等。当系统接收到信号时,会中断进程的正常执行流程,转而执行信号处理程序。

signal()函数用于注册信号处理程序。当进程收到指定的信号时,就会执行注册的信号处理程序。handler可以是一个函数指针,也可以是SIG_IGN或SIG_DFL。如果handler是一个函数指针,则会将其作为信号处理程序进行注册。如果handler是SIG_IGN,则表示忽略该信号,不进行任何处理。如果handler是SIG_DFL,则表示采用系统默认的信号处理方式。

void (*signal(int signum, void (*handler)(int)))(int);

其中,signum是信号的编号,handler是指向信号处理程序的函数指针。函数的返回值是原来的信号处理程序。

signal()类似的函数

除了signal函数之外,还有一些类似的函数,它们都是用

于处理进程中的信号的:

1)sigaction函数:与signal函数不同,sigaction函数可以设置信号的处理方式,包括捕获信号、忽略信号、恢复默认处理方式等。

2)sigprocmask函数:用于设置进程的信号掩码,控制哪些信号可以被当前进程接收。

3)sigsuspend函数:用于暂时挂起当前进程,等待接收某个指定信号。当该信号接收到后,进程会恢复执行。

4)sigqueue函数:用于向指定进程发送一个指定信号,并附带一个整型值作为附加数据。

5)raise函数:用于向当前进程发送一个指定信号,等效于使用kill函数向自身发送信号。

这些函数在处理信号方面具有不同的特点和用途,开发者可以根据自己的需求选择适合的函数进行使用。

signal()之SIGINT

SIGINT是一个由键盘生成的信号,表示中断进程。当用户在控制终端上按下Ctrl + C组合键时,就会向前台进程组的所有进程发送SIGINT信号。

1. //简单的SIGINT示例
2. #include <stdio.h>
3. #include <stdlib.h>
4. #include <signal.h>
5. void sigint_handler(int signum) {
6. printf("Received SIGINT signal. Terminating.\n");
7. exit(0);
8. }
9. int main() {
10. signal(SIGINT, sigint_handler);
11. printf("Press Ctrl+C to terminate the program.\n");
12. while (1) {
13. // Do nothing
14.     }
15. return 0;
16. }

signal()之SIGTERM

SIGTERM是一个在进程终止时发送给进程的终止信号。它允许进程进行一些清理工作并优雅地终止,因为接收到SIGTERM信号的进程可以捕获该信号并执行一些清理操作,然后终止进程。如果进程未处理SIGTERM信号,操作系统会默认终止该进程。

与SIGKILL信号不同,SIGTERM信号可以被进程捕获并处理,而且该信号的行为是可以配置的。因此,通常建议在需要停止进程时首先尝试发送SIGTERM信号,以便进程有机会清理自己并正常终止。例如,可以通过在进程中注册一个信号处理函数来处理SIGTERM信号。

1. //简单的SIGTERM示例
2. #include <signal.h>
3. #include <stdio.h>
4. #include <stdlib.h>
5. #include <unistd.h>
6. void sigterm_handler(int signum) {
7. printf("Received SIGTERM signal, terminating process...\n");
8. exit(0);
9. }
10. int main() {
11. // 注册SIGTERM信号处理函数
12. signal(SIGTERM, sigterm_handler);
13. printf("Process is running...\n");
14. while(1) {
15. // 进程执行某些操作
16. sleep(1);
17.     }
18. return 0;
19. }

signal()之SIGALRM

SIGALRM 是一个定时器信号,当 alarm()或 setitimer() 设置的计时器到时时,会发送 SIGALRM 信号。在使用 signal() 函数捕捉 SIGALRM 信号时,需要注意以下几点:

1)SIGALRM 信号的处理函数应该尽可能地简单,因为它通常是在定时器到时时被处理的,可能会影响程序的运行速度。

2)在处理 SIGALRM 信号时需要考虑到并发的情况,因为可能存在多个 SIGALRM信号同时到达的情况,需要采用适当的并发控制措施。

3)用alarm() 或 setitimer() 设置计时器,若处理完 SIGALRM 信号后想继续收到SIGALRM 信号时能够再次处理,需要重新设置计时器。

1. //简单的SIGTERM示例
2. #include <stdio.h>
3. #include <unistd.h>
4. #include <signal.h>
5. void sigalrm_handler(int signo) {
6. printf("Caught SIGALRM signal.\n");
7. // reset timer
8. //alarm(5);
9. exit(0);
10. }
11. int main() {
12. // set timer
13. alarm(5);
14. // register signal handler
15. signal(SIGALRM, sigalrm_handler);
16. // wait for signal
17. while(1) {
18. sleep(1);
19.     }
20. return 0;
21. }

signal()之SIGQUIT

SIGQUIT信号是一个终止进程的信号,可以通过在终端中按下 Ctrl+\(CTRL + 反斜线)来发送该信号。当进程接收到SIGQUIT信号时,它会强制退出,并在退出之前生成一个内核映像(core dump)。在C语言中,可以使用signal函数来注册SIGQUIT信号的处理程序。

1. //简单的SIGQUIT示例
2. #include <stdio.h>
3. #include <stdlib.h>
4. #include <signal.h>
5. void quit_handler(int signum) {
6. printf("Received SIGQUIT signal (%d), terminating.\n", signum);
7. exit(0);
8. }
9. int main() {
10. // 注册SIGQUIT信号处理函数
11. signal(SIGQUIT, quit_handler);
12. printf("Press Ctrl+\\ to terminate the program.\n");
13. while (1) {
14. // 进程执行的操作
15.     }
16. return 0;
17. }

SIG_IGN使用

使用SIG_IGN参数,表示忽略该信号,程序不会受到该信号的影响。例如:

signal(SIGINT, SIG_IGN); 表示在收到 SIGINT(即中断信号,一般是由用户按下 Ctrl-C 触发)时,将其忽略,即不对其进行任何处理。这通常是为了防止用户不小心按下 Ctrl-C 导致程序异常退出,而将其设为忽略状态。

signal (SIGQUIT, SIG_IGN); 这段代码使用了signal()函数,用于改变程序收到SIGQUIT信号(通常由用户在终端上键入“Ctrl+\”产生)的行为。具体来说,使用了SIG_IGN参数,表示忽略该信号,程序不会受到该信号的影响。

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