Linux中的进程等待(超详细)

简介: Linux中的进程等待(超详细)


1. 进程等待必要性

  • 我们知道,子进程退出,父进程如果不管不顾,就可能造成‘僵尸进程’的问题,进而造成内存泄漏
  • 另外,进程一旦变成僵尸状态,那就刀枪不入,“杀人不眨眼”的kill -9 也无能为力,因为谁也没有办法杀死一个已经死去的进程。
  • 最后,父进程派给子进程的任务完成的如何,我们需要知道。如,子进程运行完成,结果对还是不对,或者是否正常退出。
  • 父进程通过进程等待的方式,回收子进程资源,获取子进程退出信息

2. 进程等待的方法

2.1 wait方法

在Linux中,wait函数是一个系统调用用于等待子进程的终止并获取其终止状态。该函数的原型如下所示:

#include<sys/types.h>
#include<sys/wait.h>
pid_t wait(int*status);
返回值:
 成功返回被等待进程pid,失败返回-1。
参数:
 输出型参数,获取子进程退出状态,不关心则可以设置成为NULL

wait函数的作用是暂停当前进程的执行,直到一个子进程终止。当子进程终止后,wait函数会返回子进程的进程ID(PID),并将子进程的终止状态存储在指针status指向的变量中。

status参数是一个指向整型变量的指针,用于存储子进程的终止状态。通过status可以获取子进程的退出状态、终止信号等信息如果不关心终止状态,可以将status设置为NULL。

wait函数返回的PID有以下几种可能的取值:

  • 如果成功等待到一个子进程的终止,返回子进程的PID。
  • 如果调用进程没有子进程,wait函数会返回-1
  • 如果调用进程被一个信号中断,wait函数会返回-1

1.WIFEXITED(status) 是一个宏,用于判断子进程是否正常退出。当子进程正常退出时,它返回一个非零值。

注意,这里的 status 参数不同于 wait 函数的参数(指向整数的指针),而是指向该指针所指向的整数值。请确保不要混淆它们。

2.WEXITSTATUS(status) 是一个宏,在 WIFEXITED 返回非零值时,用于提取子进程的返回值。例如,如果子进程调用 exit(5) 退出,WEXITSTATUS(status) 将返回 5;如果子进程调用 exit(7),WEXITSTATUS(status) 将返回 7。

请注意,如果进程不是正常退出的,即 WIFEXITED 返回 0,那么 WEXITSTATUS(status) 的值就没有意义。

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    pid_t id = fork();
    if (id == 0) {
        // 子进程
        printf("子进程开始执行\n");
        sleep(3);
        printf("子进程执行完毕\n");
        exit(0);
    } else if (id > 0) {
        // 父进程
        printf("父进程等待子进程终止\n");
        int status;
        pid_t child_pid = wait(&status);
        if (child_pid == -1)
         {
            perror("wait");
            exit(1);
        }
        if (WIFEXITED(status)) 
        {
            printf("子进程正常终止,退出状态:%d\n", WEXITSTATUS(status));
        } else if (WIFSIGNALED(status)) 
        {
            printf("子进程被信号终止,信号编号:%d\n", WTERMSIG(status));
        }
          printf("父进程继续执行\n");
      } 
      else 
      {
          perror("fork");
          exit(1);
      }
    return 0;
}

运行结果:

在上面的示例中,父进程通过fork创建了一个子进程。子进程会执行一段耗时的操作(这里使用sleep模拟),然后退出。父进程调用wait函数等待子进程的终止,并获取子进程的终止状态。最后,父进程继续执行。

2.2 waitpid方法

waitpid函数是Linux中用于等待指定子进程终止的系统调用。与wait函数类似,waitpid函数也可以用于获取子进程的终止状态。

pid_ t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);
返回值:
 当正常返回的时候waitpid返回收集到的子进程的进程ID;
 如果设置了选项WNOHANG,而调用中waitpid发现没有已退出的子进程可收集,则返回0;
 如果调用中出错,则返回-1,这时errno会被设置成相应的值以指示错误所在;
参数:
 pid:
 pid=-1,等待任一个子进程。与wait等效。
 pid>0.等待其进程ID与pid相等的子进程。
 status:
 WIFEXITED(status): 若为正常终止子进程返回的状态,则为真。(查看进程是否是正常退出)
 WEXITSTATUS(status): 若WIFEXITED非零,提取子进程退出码。(查看进程的退出码)
 options:
 WNOHANG: 若pid指定的子进程没有结束,则waitpid()函数返回0,不予以等待。若正常结束,则返回该子进
程的ID,若想使用默认状态,可以将options设成0。

options的取值:


  • 如果子进程已经退出,调用wait/waitpid时,wait/waitpid会立即返回,并且释放资源,获得子进程退出信息。
  • 如果在任意时刻调用wait/waitpid,子进程存在且正常运行,则进程可能阻塞。
  • 如果不存在该子进程,则立即出错返回。

3. 获取子进程status

  • wait和waitpid,都有一个status参数,该参数是一个输出型参数,由操作系统填充。
  • 如果传递NULL,表示不关心子进程的退出状态信息。
  • 否则,操作系统会根据该参数,将子进程的退出信息反馈给父进程。
  • status不能简单的当作整形来看待,可以当作位图来看待,具体细节如下图(只研究status低16比特位)

    测试代码:
1 #include <sys/wait.h>
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 #include <string.h>
  5 #include <errno.h>
  6 #include <unistd.h>
  7 int main(void)
  8 {
  9     pid_t pid;
 10     if ((pid = fork()) == -1)
 11         perror("fork"), exit(1);
 12     if (pid == 0) {
 13         printf("pid:%d ppid: %d\n",getpid(),getppid());
 14         sleep(20);                                              
 15         exit(10);
 16     }
 17     else {
 18         int st;
 19         int ret = wait(&st);
 20 
 21         if (ret > 0 && (st & 0X7F) == 0) { // 正常退出
 22             printf("child exit code:%d\n", (st >> 8) & 0XFF);
 23         }
 24         else if (ret > 0) { // 异常退出
 25             printf("sig code : %d\n", st & 0X7F);
 26         }
 27     }
 28 }

运行结果:

4. 具体代码实现

  • 进程的阻塞等待方式:
#include <sys/wait.h>                                                                                                                  
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
int main()
{
  pid_t pid;
  pid = fork();
  if (pid < 0) {
    printf("%s fork error\n", __FUNCTION__);
    return 1;
  }
  else if (pid == 0) { //child
    printf("子进程已运行, pid is : %d\n", getpid());
    sleep(5);
    exit(257);
  }
  else {
    int status = 0;
    pid_t ret = waitpid(-1, &status, 0);//阻塞式等待,等待5S
    printf("这是等待的测试\n");
    if (WIFEXITED(status) && ret == pid)
    {
      printf("等待子进程5秒成功,子进程返回代码为:%d.\n", WEXITSTATUS(status));
    }
    else {
      printf("等待失败, return.\n");
      return 1;
    }
  }
  return 0;
}

运行结果:

  • 进程的非阻塞等待方式:
#include <stdio.h> 
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
int main()
{
  pid_t pid;
  pid = fork();
  if (pid < 0) {
    printf("%s fork error\n", __FUNCTION__);
    return 1;
  }
  else if (pid == 0) { //child
    printf("子进程已运行: %d\n", getpid());
    sleep(5);
    exit(1);
  }
  else {
    int status = 0;
    pid_t ret = 0;
    do
    {
      ret = waitpid(-1, &status, WNOHANG);//非阻塞式等待
      if (ret == 0) {
        printf("子进程正在运行\n");
      }
      sleep(1);
    } while (ret == 0);
    if (WIFEXITED(status) && ret == pid) {
      printf("等待子进程5秒成功,子进程返回代码为:%d.\n", WEXITSTATUS(status));
    }
    else {
      printf("等待失败, return.\n");
      return 1;
    }
  }
  return 0;
}

运行结果:

(本章完)

相关文章
|
6月前
|
并行计算 Linux
Linux内核中的线程和进程实现详解
了解进程和线程如何工作,可以帮助我们更好地编写程序,充分利用多核CPU,实现并行计算,提高系统的响应速度和计算效能。记住,适当平衡进程和线程的使用,既要拥有独立空间的'兄弟',也需要在'家庭'中分享和并行的成员。对于这个世界,现在,你应该有一个全新的认识。
250 67
|
5月前
|
Web App开发 Linux 程序员
获取和理解Linux进程以及其PID的基础知识。
总的来说,理解Linux进程及其PID需要我们明白,进程就如同汽车,负责执行任务,而PID则是独特的车牌号,为我们提供了管理的便利。知道这个,我们就可以更好地理解和操作Linux系统,甚至通过对进程的有效管理,让系统运行得更加顺畅。
137 16
|
5月前
|
Unix Linux
对于Linux的进程概念以及进程状态的理解和解析
现在,我们已经了解了Linux进程的基础知识和进程状态的理解了。这就像我们理解了城市中行人的行走和行为模式!希望这个形象的例子能帮助我们更好地理解这个重要的概念,并在实际应用中发挥作用。
107 20
|
4月前
|
监控 Shell Linux
Linux进程控制(详细讲解)
进程等待是系统通过调用特定的接口(如waitwaitpid)来实现的。来进行对子进程状态检测与回收的功能。
84 0
|
4月前
|
存储 负载均衡 算法
Linux2.6内核进程调度队列
本篇文章是Linux进程系列中的最后一篇文章,本来是想放在上一篇文章的结尾的,但是想了想还是单独写一篇文章吧,虽然说这部分内容是比较难的,所有一般来说是简单的提及带过的,但是为了让大家对进程有更深的理解与认识,还是看了一些别人的文章,然后学习了学习,然后对此做了总结,尽可能详细的介绍明白。最后推荐一篇文章Linux的进程优先级 NI 和 PR - 简书。
115 0
|
4月前
|
存储 Linux Shell
Linux进程概念-详细版(二)
在Linux进程概念-详细版(一)中我们解释了什么是进程,以及进程的各种状态,已经对进程有了一定的认识,那么这篇文章将会继续补全上篇文章剩余没有说到的,进程优先级,环境变量,程序地址空间,进程地址空间,以及调度队列。
81 0
|
4月前
|
Linux 调度 C语言
Linux进程概念-详细版(一)
子进程与父进程代码共享,其子进程直接用父进程的代码,其自己本身无代码,所以子进程无法改动代码,平时所说的修改是修改的数据。为什么要创建子进程:为了让其父子进程执行不同的代码块。子进程的数据相对于父进程是会进行写时拷贝(COW)。
81 0
|
7月前
|
Linux 数据库 Perl
【YashanDB 知识库】如何避免 yasdb 进程被 Linux OOM Killer 杀掉
本文来自YashanDB官网,探讨Linux系统中OOM Killer对数据库服务器的影响及解决方法。当内存接近耗尽时,OOM Killer会杀死占用最多内存的进程,这可能导致数据库主进程被误杀。为避免此问题,可采取两种方法:一是在OS层面关闭OOM Killer,通过修改`/etc/sysctl.conf`文件并重启生效;二是豁免数据库进程,由数据库实例用户借助`sudo`权限调整`oom_score_adj`值。这些措施有助于保护数据库进程免受系统内存管理机制的影响。
|
7月前
|
存储 Linux 调度
【Linux】进程概念和进程状态
本文详细介绍了Linux系统中进程的核心概念与管理机制。从进程的定义出发,阐述了其作为操作系统资源管理的基本单位的重要性,并深入解析了task_struct结构体的内容及其在进程管理中的作用。同时,文章讲解了进程的基本操作(如获取PID、查看进程信息等)、父进程与子进程的关系(重点分析fork函数)、以及进程的三种主要状态(运行、阻塞、挂起)。此外,还探讨了Linux特有的进程状态表示和孤儿进程的处理方式。通过学习这些内容,读者可以更好地理解Linux进程的运行原理并优化系统性能。
239 4
|
7月前
|
Linux Shell
Linux 进程前台后台切换与作业控制
进程前台/后台切换及作业控制简介: 在 Shell 中,启动的程序默认为前台进程,会占用终端直到执行完毕。例如,执行 `./shella.sh` 时,终端会被占用。为避免不便,可将命令放到后台运行,如 `./shella.sh &`,此时终端命令行立即返回,可继续输入其他命令。 常用作业控制命令: - `fg %1`:将后台作业切换到前台。 - `Ctrl + Z`:暂停前台作业并放到后台。 - `bg %1`:让暂停的后台作业继续执行。 - `kill %1`:终止后台作业。 优先级调整:
350 5