什么是进程
1、进程和线程的区别
进程是指正在运行的程序,它拥有独立的内存空间和系统资源,不同进程之间的数据不共享。进程是资源分配的基本单位。
线程是进程内的执行单元,它与同一进程内的其他线程共享进程的内存空间和系统资源。线程是调度的基本单位。
2、进程的创建和销毁
在Linux中启动一个进程有多种方法:
(1)通过system函数启动进程。(使用简单,效率较低)
#include < stdlib.h >
/**
* @brief 执行系统命令调用命令处理器来执行命令
*
* Detailed function description
*
* @param[in] command: 包含被请求变量名称的 C 字符串
*
* @return 如果发生错误,则返回值为 -1,否则返回命令的状态。
*/
int system(const char *command);
例子:通过system函数启动一个进程,列出当前目录下的文件及文件夹。
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
int main(void)
{
system("ls");
printf("ls end\\n");
return 0;
}
(2)通过fork函数启动进程。(用于启动子进程)
#include < sys/types.h >
#include < unistd.h >
/**
* @brief fork系统调用用于创建一个子进程
*
* Detailed function description
*
* @param[in]
*
* @return 如果发生错误,则返回值为 -1,否则返回命令的状态。
*/
pid_t fork(void);
例子:通过fork函数启动子进程
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < unistd.h >
#include < sys/wait.h >
int main(void)
{
pid_t res = fork();
///< 子进程
if (res == 0)
{
printf("res = %d, I am child process. pid = %d\\n", res, getpid());
exit(EXIT_SUCCESS); ///< 正常退出子进程
}
///< 父进程
else if (res > 0)
{
printf("res = %d, I am parent process. pid = %d\\n", res, getpid());
int child_status = 0;
pid_t child_pid = wait(&child_status); ///< 父进程阻塞等待信号到来或子进程结束
printf("Child process(pid = %d) has been terminated, child_status = %d\\n", child_pid, child_status);
}
///< 异常退出
else
{
printf("Fork failed.\\n");
exit(EXIT_FAILURE);
}
return 0;
}
编译、运行:
我们使用了fork()系统调用来创建一个新进程。如果fork()返回值为0,则说明当前进程是子进程;如果返回值大于0,则说明当前进程是父进程。在父进程中,我们使用wait()系统调用来等待子进程结束。当子进程结束后,父进程会继续执行。
(3)通过exec系列函数启动进程。(用于启动新进程,新进程会覆盖旧进程)
#include < unistd.h >
/**
* @brief 启动新进程,新进程会覆盖旧进程
*
* Detailed function description
*
* @param[in] path: 所执行文件的路径
* @param[in] file: 所执行文件的名称
* @param[in] arg: 传入的参数列表,以NULL作为结束
* @param[in] envp: 传入的环境变量
*
* @return 如果发生错误,则返回值为 -1,否则返回命令的状态。
*/
int execl(const char *path, const char *arg, ...);
int execlp(const char *file, const char *arg, ...);
int execle(const char *path, const char *arg, ..., char *const envp[]);
int execv(const char *path, char *const argv[]);
int execvp(const char *file, char *const argv[]);
int execve(const char *path, char *const argv[], char *const envp[]);
例子:通过execl()函数的参数列表调用了ls命令程序
#include < stdio.h >
#include < unistd.h >
int main(void)
{
execl("/bin/ls", "ls", "-la", NULL);
printf("ls end\\n");
return 0;
}
execl()函数的参数列表调用了ls命令程序,与在终端上运行”ls -la”产生的结果是一样的。
在Linux中终止一个进程有多种方法:
- 从main函数返回。(正常终止)
- 调用exit()函数终止。(正常终止)
- 调用_exit()函数终止。(正常终止)
- 调用abort()函数终止。(异常终止)
- 由系统信号终止。(异常终止)
进程间通信方式
进程间通信是指在不同进程之间传播或交换信息的一种机制。每个进程各自有不同的用户地址空间,任何一个进程的全局变量在另一个进程中都看不到,所以进程之间要交换数据必须通过内核,在内核中开辟一块缓冲区,进程A把数据从用户空间拷到内核缓冲区,进程B再从内核缓冲区把数据读走,内核提供的这种机制称为进程间通信。
进程间通信的目的:
- 传输数据。比如进程 A 负责生成数据,进程 B 负责处理数据,数据需要从 A 进程传输至 B 进程。
- 共享资源。比如进程 A 与进程 B 共享某一块内存资源。
- 模块化。将系统功能划分为多个进程模块进行开发,方便开发维护。
- 加速计算。多核处理器环境,一个特定进程划分为几个进程并行运行。
Linux IPC(Inter-process Comminication, 进程间通信)的方式:
1、消息队列
内核中的一个优先级队列,多个进程通过访问同一个队列,进行添加结点或者获取结点实现通信。
POSIX消息队列头文件:
#include < fcntl.h > /* For O_* constants */
#include < sys/stat.h > /* For mode constants */
#include < mqueue.h >
编译链接需要加上
-lrt
链接。
消息队列API接口:
/**
* @brief 创建消息队列实例
*
* Detailed function description
*
* @param[in] name: 消息队列名称
* @param[in] oflag:根据传入标识来创建或者打开一个已创建的消息队列
- O_CREAT: 创建一个消息队列
- O_EXCL: 检查消息队列是否存在,一般与O_CREAT一起使用
- O_CREAT|O_EXCL: 消息队列不存在则创建,已存在返回NULL
- O_NONBLOCK: 非阻塞模式打开,消息队列不存在返回NULL
- O_RDONLY: 只读模式打开
- O_WRONLY: 只写模式打开
- O_RDWR: 读写模式打开
* @param[in] mode:访问权限
* @param[in] attr:消息队列属性地址
*
* @return 成功返回消息队列描述符,失败返回-1,错误码存于error中
*/
mqd_t mq_open(const char *name, int oflag, mode_t mode, struct mq_attr *attr);
/**
* @brief 无限阻塞方式接收消息
*
* Detailed function description
*
* @param[in] mqdes: 消息队列描述符
* @param[in] msg_ptr:消息体缓冲区地址
* @param[in] msg_len:消息体长度,长度必须大于等于消息属性设定的最大值
* @param[in] msg_prio:消息优先级
*
* @return 成功返回消息长度,失败返回-1,错误码存于error中
*/
mqd_t mq_receive(mqd_t mqdes, char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned *msg_prio);
/**
* @brief 指定超时时间阻塞方式接收消息
*
* Detailed function description
*
* @param[in] mqdes: 消息队列描述符
* @param[in] msg_ptr:消息体缓冲区地址
* @param[in] msg_len:消息体长度,长度必须大于等于消息属性设定的最大值
* @param[in] msg_prio:消息优先级
* @param[in] abs_timeout:超时时间
*
* @return 成功返回消息长度,失败返回-1,错误码存于error中
*/
mqd_t mq_timedreceive(mqd_t mqdes, char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned *msg_prio, const struct timespec *abs_timeout);
/**
* @brief 无限阻塞方式发送消息
*
* Detailed function description
*
* @param[in] mqdes: 消息队列描述符
* @param[in] msg_ptr:待发送消息体缓冲区地址
* @param[in] msg_len:消息体长度
* @param[in] msg_prio:消息优先级
*
* @return 成功返回0,失败返回-1
*/
mqd_t mq_send(mqd_t mqdes, const char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned msg_prio);
/**
* @brief 指定超时时间阻塞方式发送消息
*
* Detailed function description
*
* @param[in] mqdes: 消息队列描述符
* @param[in] msg_ptr:待发送消息体缓冲区地址
* @param[in] msg_len:消息体长度
* @param[in] msg_prio:消息优先级
* @param[in] abs_timeout:超时时间
*
* @return 成功返回0,失败返回-1
*/
mqd_t mq_timedsend(mqd_t mqdes, const char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned msg_prio, const struct timespec *abs_timeout);
/**
* @brief 关闭消息队列
*
* Detailed function description
*
* @param[in] mqdes: 消息队列描述符
*
* @return 成功返回0,失败返回-1
*/
mqd_t mq_close(mqd_t mqdes);
/**
* @brief 分离消息队列
*
* Detailed function description
*
* @param[in] name: 消息队列名称
*
* @return 成功返回0,失败返回-1
*/
mqd_t mq_unlink(const char *name);