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在Linux系統(tǒng)中,每個(gè)運(yùn)行中的進(jìn)程都有一個(gè)唯一的PID(進(jìn)程標(biāo)識(shí)符)。PID是一個(gè)非負(fù)整數(shù),標(biāo)識(shí)了進(jìn)程在系統(tǒng)中的唯一性。而在許多情況下,我們需要找到一個(gè)正在運(yùn)行的進(jìn)程的PID,以便控制它的行為。為了方便起見,Linux系統(tǒng)使用一個(gè)PID文件來存儲(chǔ)進(jìn)程的PID。本文將從概念和實(shí)現(xiàn)兩方面來探究Linux進(jìn)程的PID文件。

一、PID的概念
PID是進(jìn)程的唯一標(biāo)識(shí)符。在Linux系統(tǒng)中,每個(gè)進(jìn)程都有一個(gè)PID,由內(nèi)核分配。PID是一個(gè)非負(fù)整數(shù),且它必須是唯一的。同時(shí),在Linux中,PID是動(dòng)態(tài)分配的,即當(dāng)一個(gè)進(jìn)程終止時(shí),該進(jìn)程的PID就被釋放,可以分配給新的進(jìn)程使用。
在Linux中,每個(gè)進(jìn)程都有一個(gè)父進(jìn)程。當(dāng)一個(gè)進(jìn)程被創(chuàng)建時(shí),它就成為了父進(jìn)程的子進(jìn)程,并且這個(gè)子進(jìn)程的PID會(huì)被賦值為下一個(gè)可用PID。該子進(jìn)程可以通過它的PID來和其他進(jìn)程進(jìn)行通信,向內(nèi)核請求系統(tǒng)資源,或者處理其他的操作。
二、PID文件的概念
在Linux中,一個(gè)進(jìn)程的PID是動(dòng)態(tài)分配的,因此要查詢一個(gè)進(jìn)程的PID需要通過一些手段來獲取。其中一種比較簡單且常用的方式就是使用PID文件。PID文件是一個(gè)文本文件,其中存儲(chǔ)著進(jìn)程的PID信息。這種方法非常方便,因?yàn)榇蠖鄶?shù)Linux系統(tǒng)都支持創(chuàng)建、讀取和使用PID文件。
PID文件一般放置在進(jìn)程所在目錄的var/run(或/run)子目錄下,以進(jìn)程名或進(jìn)程標(biāo)識(shí)符作為文件名。PID文件的內(nèi)容通常只有一行,該行簡單地包含的是一個(gè)整數(shù),即進(jìn)程的PID。其他的進(jìn)程可以讀取該文件來獲得該進(jìn)程的PID,從而進(jìn)行必要的操作。
三、PID文件的生成和處理
PID文件的生成和處理可以通過以下步驟來實(shí)現(xiàn):
1. 進(jìn)程啟動(dòng)時(shí),將進(jìn)程的PID寫入文件
當(dāng)進(jìn)程啟動(dòng)時(shí),它可以通過調(diào)用系統(tǒng)調(diào)用getpid()來獲得自己的PID。然后,它可以將PID寫入一個(gè)指定的文件。在Unix系統(tǒng)中,可以使用open()和write()函數(shù)來創(chuàng)建和寫入文件。在Linux系統(tǒng)中,也可以使用write()函數(shù)來簡化此過程。一個(gè)常見的操作方法是在進(jìn)程的初始化代碼中添加保存PID的代碼:
int pid_file_fd = open(“/var/run/my_daemon.pid”, O_CREAT|O_RDWR, 0644);
if (pid_file_fd
syslog(LOG_ERR, “Fled to open PID file: %s”, strerror(errno));
exit(1);
}
dprintf(pid_file_fd, “%d\n”, getpid());
close(pid_file_fd);
2. 進(jìn)程執(zhí)行過程中,必要時(shí)讀取PID文件
在某些情況下,其他的進(jìn)程需要知道正在運(yùn)行的進(jìn)程的PID,以便對該進(jìn)程進(jìn)行控制或與其進(jìn)行通信。此時(shí),可以通過讀取PID文件來獲得該進(jìn)程的PID。在Unix系統(tǒng)中,可以使用open()和read()函數(shù)來打開和讀取文件。在Linux系統(tǒng)中,也可以使用fgets()函數(shù)來簡化此過程。一個(gè)常見的操作方法是在啟動(dòng)其他進(jìn)程之前先讀取PID文件:
int pid_file_fd = open(“/var/run/my_daemon.pid”, O_RDON, 0);
if (pid_file_fd
syslog(LOG_ERR, “Fled to open PID file: %s”, strerror(errno));
exit(1);
}
char pid_str[16] = {‘\0’};
if (fgets(pid_str, 16, pid_file_fd) == NULL) {
syslog(LOG_ERR, “Fled to read PID file: %s”, strerror(errno));
close(pid_file_fd);
exit(1);
}
pid_t pid = atoi(pid_str);
close(pid_file_fd);
3. 進(jìn)程終止時(shí),刪除PID文件
當(dāng)進(jìn)程終止時(shí),它應(yīng)該刪除保存其PID的文件,以便其他的進(jìn)程不會(huì)錯(cuò)誤地讀取該文件。在Unix系統(tǒng)中,可以使用unlink()函數(shù)來刪除文件。在Linux系統(tǒng)中,也可以使用remove()函數(shù)來簡化此過程:
if (unlink(“/var/run/my_daemon.pid”)
syslog(LOG_ERR, “Fled to delete PID file: %s”, strerror(errno));
}
關(guān)于PID文件的實(shí)現(xiàn),需要注意的是,PID文件中的PID信息必須是進(jìn)程實(shí)際的PID,而不是任意的數(shù)字。否則,其他的進(jìn)程將無法通過文件中的PID正確地控制該進(jìn)程,從而導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)不可預(yù)測的錯(cuò)誤。
結(jié)語
本文從PID的概念入手,講解了Linux系統(tǒng)中的PID文件的實(shí)現(xiàn)方法。PID文件不僅可以更方便地管理進(jìn)程,而且還可以降低誤操作的風(fēng)險(xiǎn)。對于Linux系統(tǒng)的開發(fā)者和運(yùn)維人員來說,了解PID文件的相關(guān)知識(shí)是非常必要的。
相關(guān)問題拓展閱讀:
- linux 下,進(jìn)程號(hào)pid與文件描述符有什么區(qū)別?
- linux下的PID,PIDD是什么?他們之間的關(guān)系以及應(yīng)用是什么?
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linux 下,進(jìn)程號(hào)pid與文件描述符有什么區(qū)別?
進(jìn)程號(hào)是標(biāo)識(shí)一個(gè)進(jìn)程,文件描述符是標(biāo)識(shí)一個(gè)文件句柄,兩者都是整數(shù)
差不多
linux下的PID,PIDD是什么?他們之間的關(guān)系以及應(yīng)用是什么?
不知道你是不是學(xué)習(xí)編程的,如果不是就沒必要看蘆型改了。
1.PID是進(jìn)程標(biāo)識(shí)號(hào),它是一個(gè)進(jìn)程的唯一性標(biāo)識(shí)。PPID是該進(jìn)程父進(jìn)程的進(jìn)程標(biāo)識(shí)號(hào)。
2.fork和exec和pid完全就是2件事情不能混租罩為一談。fork是一個(gè)linux庫函數(shù)。他是用來創(chuàng)建一個(gè)新的進(jìn)程。至于exec是一個(gè)系陪判列函數(shù),C標(biāo)準(zhǔn)庫函數(shù),用來改變進(jìn)程上下文的。2者結(jié)合使用可以創(chuàng)建一個(gè)新的進(jìn)程。
3.如果創(chuàng)建新的進(jìn)程,一般是用fork,他會(huì)返回這個(gè)被創(chuàng)建進(jìn)程的PID,你可以通過PID找到這個(gè)進(jìn)程。
在 Linux 底下執(zhí)行一個(gè)指令時(shí),系統(tǒng)會(huì)給予這個(gè)動(dòng)作一個(gè) ID, 我們稱為 PID,而根據(jù)啟用這個(gè)指令的使用者與相關(guān)的指令功能,而給予這個(gè)特定好洞 PID 一組權(quán)限, 該指令可以進(jìn)行的行為則與這個(gè) PID 的權(quán)限有關(guān)。
linux進(jìn)程簡介
Linux是一個(gè)多任歲州務(wù)的操作系統(tǒng),也就是說,在同一個(gè)時(shí)間內(nèi),可以有多個(gè)進(jìn)程同時(shí)執(zhí)行。如果讀者對計(jì)算機(jī)硬件體系有一定了解的話,會(huì)知道我們大家常用的單CPU計(jì)算機(jī)實(shí)際上在一個(gè)時(shí)間片斷內(nèi)只能執(zhí)行一條指令,那么Linux是如何實(shí)現(xiàn)多進(jìn)程同時(shí)執(zhí)行的呢?原來Linux使用了一種稱為”進(jìn)程調(diào)度(process scheng)”的手段,首先,為每個(gè)進(jìn)程指派一定的運(yùn)行時(shí)間,這個(gè)時(shí)間通常很短,短到以毫秒為單位,然后依照某種規(guī)則,從眾多進(jìn)程中挑選一個(gè)投入運(yùn)行,其他的進(jìn)程暫時(shí)等待,當(dāng)正在運(yùn)行的那個(gè)進(jìn)程時(shí)間耗盡,或執(zhí)行完畢退出,或因某種原因暫停,Linux就會(huì)重新進(jìn)行調(diào)度,挑選下一個(gè)進(jìn)程投入運(yùn)行。因?yàn)槊總€(gè)進(jìn)程占用的時(shí)間片都很短,在我們使用者的角度來看,就好像多個(gè)進(jìn)程同時(shí)運(yùn)行一樣了。
在Linux中,每個(gè)進(jìn)程在創(chuàng)建時(shí)都會(huì)被分配一個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),稱為進(jìn)程控制塊(Process Control Block,簡稱PCB)。PCB中包含了很多重要的信息,供系統(tǒng)調(diào)度和進(jìn)程本身執(zhí)行使用,其中最重要的莫過于進(jìn)程ID(process ID)了,進(jìn)程ID也被稱作進(jìn)程標(biāo)識(shí)符,是一個(gè)非負(fù)的整數(shù),在Linux操作系統(tǒng)中唯一地標(biāo)志一個(gè)進(jìn)程,在我們最常使用的I386架構(gòu)(即PC使用的架構(gòu))上,一個(gè)非負(fù)的整數(shù)的變化范圍是,這也是我們所有可能取到的進(jìn)程ID。其實(shí)從進(jìn)程ID的名字就可以看出,它就是進(jìn)程的身份證號(hào)碼,友雀枯每個(gè)人的身份證號(hào)碼都不會(huì)相同,每個(gè)進(jìn)程的進(jìn)程ID也不會(huì)相同。
一個(gè)或多個(gè)進(jìn)程可以合起來構(gòu)成一個(gè)進(jìn)程組(process group),一個(gè)或多個(gè)進(jìn)程組可以合起來構(gòu)成一個(gè)會(huì)話(session)。這樣我們就有了對進(jìn)程進(jìn)行批量操作的能力,比如通過向某個(gè)進(jìn)程組發(fā)送信號(hào)來實(shí)現(xiàn)向該組中的每個(gè)進(jìn)程發(fā)送信號(hào)。
最后,讓我們通過ps命令親眼看一看自己的系統(tǒng)中目前有多少進(jìn)程在運(yùn)行:
$ps -aux(以下是在我的計(jì)算機(jī)上的運(yùn)行結(jié)果,你的結(jié)果很可能與這不同。)
USERPID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root.1 0.?S May15 0:04 init
root.0 0.?SW May15 0:00
root.0 0.?SW May15 0:00
root.0 0.?SWN May15 0:00
root.0 0.?SW May15 0:00
root.0 0.?SW May15 0:00
root.0 0.?SW May15 0:00
root.0 0.?SW May15 0:00
root.0 0.?SW /* 提供類型pid_t的定義 */
#include /* 提供函數(shù)的定義 */
pid_t getpid(void);
getpid的作用很簡單,就是返回當(dāng)前進(jìn)程的進(jìn)程ID,請大家看以下的例子:
/* getpid_test.c */
#include
main()
{
printf(“The current process ID is %d
“,getpid());
}
細(xì)心的讀者可能注意到了,這個(gè)程序的定義里并沒有包含頭文件sys/types.h,這是因?yàn)槲覀冊诔绦蛑袥]有用到pid_t類型,pid_t類型即為進(jìn)程ID的類型。事實(shí)上,在i386架構(gòu)上(就是我們一般PC計(jì)算機(jī)的架構(gòu)),pid_t類型是和int類型完全兼容的,我們可以用處理整形數(shù)的方法去處理pid_t類型的數(shù)據(jù),比如,用”%d”把它打印出來。
編譯并運(yùn)行程序getpid_test.c:
$gcc getpid_test.c -o getpid_test
$./getpid_test
The current process ID is 1980
(你自己的運(yùn)行結(jié)果很可能與這個(gè)數(shù)字不一樣,這是很正常的。)
再運(yùn)行一遍:
$./getpid_test
The current process ID is 1981
正如我們所見,盡管是同一個(gè)應(yīng)用程序,每一次運(yùn)行的時(shí)候,所分配的進(jìn)程標(biāo)識(shí)符都不相同。
fork
在2.4.4版內(nèi)核中,fork是第2號(hào)系統(tǒng)調(diào)用,其在Linux函數(shù)庫中的原型是:
#include /* 提供類型pid_t的定義 */
#include /* 提供函數(shù)的定義 */
pid_t fork(void);
只看fork的名字,可能難得有幾個(gè)人可以猜到它是做什么用的。fork系統(tǒng)調(diào)用的作用是復(fù)制一個(gè)進(jìn)程。當(dāng)一個(gè)進(jìn)程調(diào)用它,完成后就出現(xiàn)兩個(gè)幾乎一模一樣的進(jìn)程,我們也由此得到了一個(gè)新進(jìn)程。據(jù)說fork的名字就是來源于這個(gè)與叉子的形狀頗有幾分相似的工作流程。
在Linux中,創(chuàng)造新進(jìn)程的方法只有一個(gè),就是我們正在介紹的fork。其他一些庫函數(shù),如system(),看起來似乎它們也能創(chuàng)建新的進(jìn)程,如果能看一下它們的源碼就會(huì)明白,它們實(shí)際上也在內(nèi)部調(diào)用了fork。包括我們在命令行下運(yùn)行應(yīng)用程序,新的進(jìn)程也是由shell調(diào)用fork制造出來的。fork有一些很有意思的特征,下面就讓我們通過一個(gè)小程序來對它有更多的了解。
/* fork_test.c */
#include
#inlcude
main()
{
pid_t pid;
/*此時(shí)僅有一個(gè)進(jìn)程*/
pid=fork();
/*此時(shí)已經(jīng)有兩個(gè)進(jìn)程在同時(shí)運(yùn)行*/
if(pid
void exit(int status);
不像fork那么難理解,從exit的名字就能看出,這個(gè)系統(tǒng)調(diào)用是用來終止一個(gè)進(jìn)程的。無論在程序中的什么位置,只要執(zhí)行到exit系統(tǒng)調(diào)用,進(jìn)程就會(huì)停止剩下的所有操作,清除包括PCB在內(nèi)的各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),并終止本進(jìn)程的運(yùn)行。請看下面的程序:
/* exit_test1.c */
#include
main()
{
printf(“this process will exit!
“);
exit(0);
printf(“never be displayed!
“);
}
編譯后運(yùn)行:
$gcc exit_test1.c -o exit_test1
$./exit_test1
this process will exit!
我們可以看到,程序并沒有打印后面的”never be displayed! “,因?yàn)樵诖酥埃趫?zhí)行到exit(0)時(shí),進(jìn)程就已經(jīng)終止了。
exit系統(tǒng)調(diào)用帶有一個(gè)整數(shù)類型的參數(shù)status,我們可以利用這個(gè)參數(shù)傳遞進(jìn)程結(jié)束時(shí)的狀態(tài),比如說,該進(jìn)程是正常結(jié)束的,還是出現(xiàn)某種意外而結(jié)束的,一般來說,0表示沒有意外的正常結(jié)束;其他的數(shù)值表示出現(xiàn)了錯(cuò)誤,進(jìn)程非正常結(jié)束。我們在實(shí)際編程時(shí),可以用wait系統(tǒng)調(diào)用接收子進(jìn)程的返回值,從而針對不同的情況進(jìn)行不同的處理。關(guān)于wait的詳細(xì)情況,我們將在以后的篇幅中進(jìn)行介紹。
exit和_exit
作為系統(tǒng)調(diào)用而言,_exit和exit是一對孿生兄弟,它們究竟相似到什么程度,我們可以從Linux的源碼中找到答案:
#define __NR__exit __NR_exit /* 摘自文件include/a-i386/unistd.h第334行 */
“__NR_”是在Linux的源碼中為每個(gè)系統(tǒng)調(diào)用加上的前綴,請注意之一個(gè)exit前有2條下劃線,第二個(gè)exit前只有1條下劃線。
這時(shí)隨便一個(gè)懂得C語言并且頭腦清醒的人都會(huì)說,_exit和exit沒有任何區(qū)別,但我們還要講一下這兩者之間的區(qū)別,這種區(qū)別主要體現(xiàn)在它們在函數(shù)庫中的定義。_exit在Linux函數(shù)庫中的原型是:
#include
void _exit(int status);
和exit比較一下,exit()函數(shù)定義在stdlib.h中,而_exit()定義在unistd.h中,從名字上看,stdlib.h似乎比unistd.h高級(jí)一點(diǎn),那么,它們之間到底有什么區(qū)別呢?讓我們先來看流程圖,通過下圖,我們會(huì)對這兩個(gè)系統(tǒng)調(diào)用的執(zhí)行過程產(chǎn)生一個(gè)較為直觀的認(rèn)識(shí)。
從圖中可以看出,_exit()函數(shù)的作用最為簡單:直接使進(jìn)程停止運(yùn)行,清除其使用的內(nèi)存空間,并銷毀其在內(nèi)核中的各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu);exit()函數(shù)則在這些基礎(chǔ)上作了一些包裝,在執(zhí)行退出之前加了若干道工序,也是因?yàn)檫@個(gè)原因,有些人認(rèn)為exit已經(jīng)不能算是純粹的系統(tǒng)調(diào)用。
exit()函數(shù)與_exit()函數(shù)更大的區(qū)別就在于exit()函數(shù)在調(diào)用exit系統(tǒng)調(diào)用之前要檢查文件的打開情況,把文件緩沖區(qū)中的內(nèi)容寫回文件,就是圖中的”清理I/O緩沖”一項(xiàng)。
在Linux的標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)庫中,有一套稱作”高級(jí)I/O”的函數(shù),我們熟知的printf()、fopen()、fread()、fwrite()都在此列,它們也被稱作”緩沖I/O(buffered I/O)”,其特征是對應(yīng)每一個(gè)打開的文件,在內(nèi)存中都有一片緩沖區(qū),每次讀文件時(shí),會(huì)多讀出若干條記錄,這樣下次讀文件時(shí)就可以直接從內(nèi)存的緩沖區(qū)中讀取,每次寫文件的時(shí)候,也僅僅是寫入內(nèi)存中的緩沖區(qū),等滿足了一定的條件(達(dá)到一定數(shù)量,或遇到特定字符,如換行符和文件結(jié)束符EOF),再將緩沖區(qū)中的內(nèi)容一次性寫入文件,這樣就大大增加了文件讀寫的速度,但也為我們編程帶來了一點(diǎn)點(diǎn)麻煩。如果有一些數(shù)據(jù),我們認(rèn)為已經(jīng)寫入了文件,實(shí)際上因?yàn)闆]有滿足特定的條件,它們還只是保存在緩沖區(qū)內(nèi),這時(shí)我們用_exit()函數(shù)直接將進(jìn)程關(guān)閉,緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)就會(huì)丟失,反之,如果想保證數(shù)據(jù)的完整性,就一定要使用exit()函數(shù)。
請看以下例程:
/* exit2.c */
#include
main()
{
printf(“output begin
“);
printf(“content in buffer”);
exit(0);
}
編譯并運(yùn)行:
$gcc exit2.c -o exit2
$./exit2
output begin
content in buffer
/* _exit1.c */
#include
main()
{
printf(“output begin
“);
printf(“content in buffer”);
_exit(0);
}
編譯并運(yùn)行:
$gcc _exit1.c -o _exit1
$./_exit1
output begin
在Linux中,標(biāo)準(zhǔn)輸入和標(biāo)準(zhǔn)輸出都是作為文件處理的,雖然是一類特殊的文件,但從程序員的角度來看,它們和硬盤上存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的普通文件并沒有任何區(qū)別。與所有其他文件一樣,它們在打開后也有自己的緩沖區(qū)。
請讀者結(jié)合前面的敘述,思考一下為什么這兩個(gè)程序會(huì)得出不同的結(jié)果。相信如果您理解了我前面所講的內(nèi)容,會(huì)很容易的得出結(jié)論。
在這篇文章中,我們對Linux的進(jìn)程管理作了初步的了解,并在此基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)了getpid、fork、exit和_exit四個(gè)系統(tǒng)調(diào)用。在下一篇文章中,我們將學(xué)習(xí)與Linux進(jìn)程管理相關(guān)的其他系統(tǒng)調(diào)用,并將作一些更深入的探討。
前面的文章中,我們已經(jīng)了解了父進(jìn)程和子進(jìn)程的概念,并已經(jīng)掌握了系統(tǒng)調(diào)用exit的用法,但可能很少有人意識(shí)到,在一個(gè)進(jìn)程調(diào)用了exit之后,該進(jìn)程并非馬上就消失掉,而是留下一個(gè)稱為僵尸進(jìn)程(Zombie)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。在Linux進(jìn)程的5種狀態(tài)中,僵尸進(jìn)程是非常特殊的一種,它已經(jīng)放棄了幾乎所有內(nèi)存空間,沒有任何可執(zhí)行代碼,也不能被調(diào)度,僅僅在進(jìn)程列表中保留一個(gè)位置,記載該進(jìn)程的退出狀態(tài)等信息供其他進(jìn)程收集,除此之外,僵尸進(jìn)程不再占有任何內(nèi)存空間。從這點(diǎn)來看,僵尸進(jìn)程雖然有一個(gè)很酷的名字,但它的影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵不上那些真正的僵尸兄弟,真正的僵尸總能令人感到恐怖,而僵尸進(jìn)程卻除了留下一些供人憑吊的信息,對系統(tǒng)毫無作用。
也許讀者們還對這個(gè)新概念比較好奇,那就讓我們來看一眼Linux里的僵尸進(jìn)程究竟長什么樣子。
當(dāng)一個(gè)進(jìn)程已退出,但其父進(jìn)程還沒有調(diào)用系統(tǒng)調(diào)用wait(稍后介紹)對其進(jìn)行收集之前的這段時(shí)間里,它會(huì)一直保持僵尸狀態(tài),利用這個(gè)特點(diǎn),我們來寫一個(gè)簡單的小程序:
/* zombie.c */
#include
#include
main()
{
pid_t pid;
pid=fork();
if(pid
printf(“error occurred!n”);
else if(pid==0) /* 如果是子進(jìn)程 */
exit(0);
else /* 如果是父進(jìn)程 */
sleep(60); /* 休眠60秒,這段時(shí)間里,父進(jìn)程什么也干不了 */
wait(NULL); /* 收集僵尸進(jìn)程 */
}
sleep的作用是讓進(jìn)程休眠指定的秒數(shù),在這60秒內(nèi),子進(jìn)程已經(jīng)退出,而父進(jìn)程正忙著睡覺,不可能對它進(jìn)行收集,這樣,我們就能保持子進(jìn)程60秒的僵尸狀態(tài)。
編譯這個(gè)程序:
$ cc zombie.c -o zombie
后臺(tái)運(yùn)行程序,以使我們能夠執(zhí)行下一條命令:
$ ./zombie &
1577
列一下系統(tǒng)內(nèi)的進(jìn)程:
$ ps -ax
… …
1177 pts/0 S:00 -bash
1577 pts/0 S:00 ./zombie
1578 pts/0 Z:00
1579 pts/0 R:00 ps -ax
看到中間的”Z”了嗎?那就是僵尸進(jìn)程的標(biāo)志,它表示1578號(hào)進(jìn)程現(xiàn)在就是一個(gè)僵尸進(jìn)程。
我們已經(jīng)學(xué)習(xí)了系統(tǒng)調(diào)用exit,它的作用是使進(jìn)程退出,但也僅僅限于將一個(gè)正常的進(jìn)程變成一個(gè)僵尸進(jìn)程,并不能將其完全銷毀。僵尸進(jìn)程雖然對其他進(jìn)程幾乎沒有什么影響,不占用CPU時(shí)間,消耗的內(nèi)存也幾乎可以忽略不計(jì),但有它在那里呆著,還是讓人覺得心里很不舒服。而且Linux系統(tǒng)中進(jìn)程數(shù)目是有限制的,在一些特殊的情況下,如果存在太多的僵尸進(jìn)程,也會(huì)影響到新進(jìn)程的產(chǎn)生。那么,我們該如何來消滅這些僵尸進(jìn)程呢?
先來了解一下僵尸進(jìn)程的來由,我們知道,Linux和UNIX總有著剪不斷理還亂的親緣關(guān)系,僵尸進(jìn)程的概念也是從UNIX上繼承來的,而UNIX的先驅(qū)們設(shè)計(jì)這個(gè)東西并非是因?yàn)殚e來無聊想煩煩其他的程序員。僵尸進(jìn)程中保存著很多對程序員和系統(tǒng)管理員非常重要的信息,首先,這個(gè)進(jìn)程是怎么死亡的?是正常退出呢,還是出現(xiàn)了錯(cuò)誤,還是被其它進(jìn)程強(qiáng)迫退出的?其次,這個(gè)進(jìn)程占用的總系統(tǒng)CPU時(shí)間和總用戶CPU時(shí)間分別是多少?發(fā)生頁錯(cuò)誤的數(shù)目和收到信號(hào)的數(shù)目。這些信息都被存儲(chǔ)在僵尸進(jìn)程中,試想如果沒有僵尸進(jìn)程,進(jìn)程一退出,所有與之相關(guān)的信息都立刻歸于無形,而此時(shí)程序員或系統(tǒng)管理員需要用到,就只好干瞪眼了。
linux除了popen外,獲取其它進(jìn)程PID的方法有哪些?
getpid(取得進(jìn)程識(shí)別碼)
相關(guān)函數(shù) fork,kill,getpid
表頭文件 #include
定義埋悉函數(shù) pid_t getpid(void);
函數(shù)說虧仿明 getpid()用來取得目前進(jìn)程的進(jìn)程識(shí)別碼,許多程序利用取到的此值來建立臨時(shí)文件,以避免臨時(shí)文件相同帶來的問題。
返回值 目前進(jìn)程的進(jìn)程識(shí)別碼
范例 #include
main()
{
printf(“pid=%d\n”,getpid());
}
執(zhí)行 pid=/*每次彎空乎執(zhí)行結(jié)果都不一定相同*/
在/proc目錄下有一堆以數(shù)字命名的文件,這些文喚物件都是虛擬文件,文件名為和扒液進(jìn)程此坦的PID,文件內(nèi)容為文本格式的進(jìn)程信息,監(jiān)控用它就行了
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標(biāo)題名稱:探究Linux進(jìn)程的PID文件:從概念到實(shí)現(xiàn)(linux進(jìn)程pid文件)
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