Linux--进程控制

进程终止

进程终止是指一个正在运行的进程结束其执行并释放占用的系统资源的过程。进程可以通过以下几种方式终止:

正常终止:进程完成了它的任务,或者遇到了终止条件,例如调用了exit()函数或主函数执行完毕。
异常终止:进程可能会遇到一些异常情况,例如访问非法内存、发生除零错误等。操作系统会接收到这些异常,并强制终止进程。
被其他进程终止:另一个进程可以发送信号给目标进程,要求其终止。例如,在命令行中使用kill命令终止特定进程。
系统终止:操作系统可能需要终止某些进程以保护系统的稳定性,例如当系统资源不足时。

在进程终止时,操作系统会回收已分配给该进程的内存空间、文件描述符、打开的文件等资源,并将进程的退出状态返回给父进程。

在这里插入图片描述

自定义退出码

enum{success=0,open_err,                                                                                                   malloc_err 
};const char* errorToDesc(int code)
{switch(code){case success:return "success";case open_err:return "file open error";case malloc_err:return "malloc error";default:return "unknown error";}
}int Print()
{printf("hello Linux\n");printf("hello Linux\n");printf("hello Linux\n");printf("hello Linux\n");return 0;
}
int main()
{int n=Print();printf("n=%d\n",n);int code=malloc_err;printf("%s\n",errorToDesc(code));return 0;
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

打印出退出码表示的含义

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
举例:
在这里插入图片描述

exit()和_exit()

exit()和_exit()都是用于正常终止进程的函数

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

进程等待

进程等待指的是一个进程暂停其执行,直到满足某个条件或事件发生后才会继续执行。在操作系统中,进程可以通过等待来同步和协调与其他进程的操作。

wait

在Linux中,wait()是一个系统调用,是父进程在等待子进程执行完毕之前挂起自身,并等待子进程的终止状态
父进程可以使用wait()等待子进程的终止。当父进程调用wait()时,如果子进程已经终止,则父进程会立即返回,并可以通过子进程的终止状态来了解子进程终止的 原因和状态。

下面来看例子:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

waitpid()

waitpid()是Linux中的一个系统调用,用于等待指定子进程的终止并获取其终止状态。它可以用来在父进程中等待一个特定的子进程或者等待任何子进程的终止。

waitpid()函数的原型如下:

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);

其中,参数pid指定要等待的子进程的PID,可以有以下几种取值:
-1:等待任意子进程终止。
0:等待与调用进程在同一进程组的任意子进程终止。
大于0:等待指定PID的子进程终止。

参数status是一个指向整型变量的指针,用于存储子进程的终止状态。
参数options用于指定附加的选项,如WNOHANG表示非阻塞方式等待,即如果没有子进程终止立即返回。

例子:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

WIFEIERED

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

非阻塞等待

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

进程替换

进程替换是指在操作系统中将一个正在运行的进程替换为一个新的进程的过程。这个过程包括终止当前进程并加载新的程序代码、数据和资源,使新的进程开始执行。

在Linux中,常用exec()函数族来实现。
包括:

#include <unistd.h>`
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[]);

命名理解:

l(list) : 表示参数采用列表
v(vector) : 参数用数组
p(path) : 有p自动搜索环境变量PATH
e(env) : 表示自己维护环境变量

接下来看它们的使用

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

多进程替换

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/412661.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

python/c++ Leetcode题解——118. 杨辉三角

方法一:数学 思路及解法 杨辉三角,是二项式系数在三角形中的一种几何排列。它是中国古代数学的杰出研究成果之一,它把二项式系数图形化,把组合数内在的一些代数性质直观地从图形中体现出来,是一种离散型的数与形的结合。 杨辉三角具有以下性质: 1.每行数字左右对称,由…

iOS上h5长按识别图片二维码,图片会默认放大,禁用这一默认行为

iOS上h5长按识别图片二维码&#xff0c;图片会默认放大&#xff0c;禁用这一默认行为 测试代码 <!DOCTYPE html> <html lang"en"><head><meta charset"UTF-8"><meta name"viewport" content"widthdevice-widt…

vue3使用vue-masonry插件实现瀑布流

《Vue插件》瀑布流插件vue-masonry的使用与踩坑记录 参数:item-selector transition-duration column-width origin-left origin-top gutter 前言: 之前其实有分享过一篇纯CSS实现瀑布流的方法: https://oliver.blog.csdn.net/article/details/126450691&#xff0c;但纯CSS实现…

[足式机器人]Part2 Dr. CAN学习笔记-Advanced控制理论 Ch04-16 Robust Controller非线性鲁棒控制器

本文仅供学习使用 本文参考&#xff1a; B站&#xff1a;DR_CAN Dr. CAN学习笔记-Advanced控制理论 Ch04-16 Robust Controller非线性鲁棒控制器 1. Slide Control 滑膜控制2 High Gain High Frequency3. 三种鲁棒控制器的比较如何分析控制器 Robust Control : tp achieve rob…

如何在MinIO存储服务中通过Buckets实现远程访问管理界面上传文件

文章目录 前言1. 创建Buckets和Access Keys2. Linux 安装Cpolar3. 创建连接MinIO服务公网地址4. 远程调用MinIO服务小结5. 固定连接TCP公网地址6. 固定地址连接测试 前言 MinIO是一款高性能、分布式的对象存储系统&#xff0c;它可以100%的运行在标准硬件上&#xff0c;即X86等…

【Android】自定义View onDraw()方法会调用两次

问题 自定义了View后&#xff0c;在构造函数中设置画笔颜色&#xff0c;发现它没起效&#xff0c;但是在onDraw()里设置颜色就会起效&#xff0c;出问题的代码如下&#xff1a; public RoundSeekbarView(Context context, Nullable AttributeSet attrs) {super(context, attrs…

Fedora 36 正式发布稳定的Linux桌面版本

Fedora 36今天发布&#xff0c;这是最近一段时间以来又一个强大、前沿而又稳定可靠的Linux发行版本&#xff0c;除了这些特点外&#xff0c;Fedora 36还在原先的基础上增加了新的功能和细节打磨。 Fedora 36使用GNOME 42作为其默认的Fedora工作站桌面环境。 OpenSSL 3.0&#x…

手把手教你使用 VS Code 编译和调试 C/C++ 工程

本文以 Ubuntu 系统为例&#xff0c;介绍如何在 VS Code 上配置 C/C 的编译环境&#xff0c;并把工程运行、调试起来。 准备工作 安装编译器 首先需要安装编译器。因为 VS Code 只是一个代码编辑器&#xff0c;没有自带有 C/C 的编译器&#xff0c;因此我们需要安装一个 C/C…

【MATLAB源码-第115期】基于matlab的QSM正交空间调制系统仿真,输出误码率曲线。

操作环境&#xff1a; MATLAB 2022a 1、算法描述 正交空间调制&#xff08;QSM&#xff09;是一种先进的无线通信技术&#xff0c;它通过利用发射端的多天线阵列来传输信息&#xff0c;从而提高了数据传输的效率和速率。这种技术的关键在于它使用天线阵列的空间特性来编码额…

MATLAB | 龙年大吉,使用MATLAB绘制会动的中国风神龙

hey各位好久不见&#xff0c;龙年到了&#xff0c;这期画一期配色非常中国风的龙&#xff0c;这个造型的龙参考了某些html绘制龙的视频&#xff0c;但是由于html版全网都是也不咋给代码和代码出处&#xff0c;因此自己写了个MATLAB版本&#xff1a; 可以看到还是非常酷炫的&…

python数字图像处理基础(六)——模板匹配、直方图

目录 模板匹配概念单对象模板匹配多对象模板匹配 直方图1.查找直方图2.绘制直方图3.掩膜的应用 模板匹配 概念 模板匹配和卷积原理很像&#xff0c;模板在原图像上从原点开始滑动&#xff0c;计算模板与图像被模板覆盖的地方的差别程度&#xff0c;这个差别程度的计算方法在o…

ubuntu开放ssh服务

&#x1f4d1;前言 本文主要是【ubuntu】——ubuntu开放ssh服务的文章&#xff0c;如果有什么需要改进的地方还请大佬指出⛺️ &#x1f3ac;作者简介&#xff1a;大家好&#xff0c;我是听风与他&#x1f947; ☁️博客首页&#xff1a;CSDN主页听风与他 &#x1f304;每日一…