wait函数详解

2023-05-16

#include <sys/types.h> /* 提供类型pid_t的定义 */

#include <sys/wait.h>

pid_t wait(int *status)

进程一旦调用了wait,就立即阻塞自己,由wait自动分析是否当前进程的某个子进程已经退出,如果让它找到了这样一个已经变成僵尸的子进程,wait就会收集这个子进程的信息,并把它彻底销毁后返回;如果没有找到这样一个子进程,wait就会一直阻塞在这里,直到有一个出现为止。

参数status用来保存被收集进程退出时的一些状态,它是一个指向int类型的指针。但如果我们对这个子进程是如何死掉的毫不在意,只想把这个僵尸进程消灭掉,(事实上绝大多数情况下,我们都会这样想),我们就可以设定这个参数为NULL,就象下面这样:

pid = wait(NULL);

如果成功,wait会返回被收集的子进程的进程ID,如果调用进程没有子进程,调用就会失败,此时wait返回-1,同时errno被置为ECHILD。

wait调用例程:

/* wait1.c */

#include <sys/types.h>

#include <sys/wait.h>

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

main()

{

        pid_t pc,pr;

        pc=fork();

 

        if(pc<0) /* 如果出错 */

               printf("error ocurred!/n");

       else if(pc==0){ /* 如果是子进程 */

               printf("This is child process with pid of %d/n",getpid());

              sleep(10); /* 睡眠10秒钟 */

            }

        else{ /* 如果是父进程 */

               pr=wait(NULL); /* 在这里等待 */

              printf("I catched a child process with pid of %d/n"),pr);

        }

       exit(0);

}

编译并运行:

$ gcc wait1.c -o wait1

$ ./wait1

This is child process with pid of 1508

I catched a child process with pid of 1508

可以明显注意到,在第2行结果打印出来前有10 秒钟的等待时间,这就是我们设定的让子进程睡眠的时间,只有子进程从睡眠中苏醒过来,它才能正常退出,也就才能被父进程捕捉到。其实这里我们不管设定子进程睡眠的时间有多长,父进程都会一直等待下去,读者如果有兴趣的话,可以试着自己修改一下这个数值,看看会出现怎样的结果。

参数status:

如果参数status的值不是NULL,wait就会把子进程退出时的状态取出并存入其中,这是一个整数值(int),指出了子进程是正常退出还是被非正常结束的(一个进程也可以被其他进程用信号结束,我们将在以后的文章中介绍),以及正常结束时的返回值,或被哪一个信号结束的等信息。由于这些信息被存放在一个整数的不同二进制位中,所以用常规的方法读取会非常麻烦,人们就设计了一套专门的宏(macro)来完成这项工作,下面我们来学习一下其中最常用的两个:

1、WIFEXITED(status) 这个宏用来指出子进程是否为正常退出的,如果是,它会返回一个非零值(请注意,虽然名字一样,这里的参数status并不同于wait唯一的参数---指向整数的指针status,而是那个指针所指向的整数,切记不要搞混了)

2、WEXITSTATUS(status) 当WIFEXITED返回非零值时,我们可以用这个宏来提取子进程的返回值,如果子进程调用exit(5)退出,WEXITSTATUS(status) 就会返回5;如果子进程调用exit(7),WEXITSTATUS(status)就会返回7。请注意,如果进程不是正常退出的,也就是说, WIFEXITED返回0,这个值就毫无意义。

下面通过例子来实战一下我们刚刚学到的内容:

/* wait2.c */

#include <sys/types.h>

#include <sys/wait.h>

#include <unistd.h>

main()

{

       int status;

       pid_t pc,pr;

       

        pc=fork();

        if(pc<0) /* 如果出错 */

               printf("error ocurred!/n");

        else if(pc==0){ /* 子进程 */

               printf("This is child process with pid of %d./n",getpid());

               exit(3); /* 子进程返回3 */

        }

        else{ /* 父进程 */

               pr=wait(&status);

               if(WIFEXITED(status)){ /* 如果WIFEXITED返回非零值 */

                       printf("the child process %d exit normally./n",pr);

                       printf("the return code is %d./n",WEXITSTATUS(status));

               }else /* 如果WIFEXITED返回零 */

                   printf("the child process %d exit abnormally./n",pr);

        }

}

编译并运行:

$ gcc wait2.c -o wait2

$ ./wait2

This is child process with pid of 1538.

the child process 1538 exit normally.

the return code is 3.

父进程准确捕捉到了子进程的返回值3,并把它打印了出来。

当然,处理进程退出状态的宏并不止这两个,但它们当中的绝大部分在平时的编程中很少用到,就也不在这里浪费篇幅介绍了,有兴趣的读者可以自己参阅Linux man pages去了解它们的用法。

进程同步:

有时候,父进程要求子进程的运算结果进行下一步的运算,或者子进程的功能是为父进程提供了下一步执行的先决条件(如:子进程建立文件,而父进程写入数据),此时父进程就必须在某一个位置停下来,等待子进程运行结束,而如果父进程不等待而直接执行下去的话,可以想见,会出现极大的混乱。这种情况称为进程之间的同步,更准确地说,这是进程同步的一种特例。进程同步就是要协调好2个以上的进程,使之以安排好地次序依次执行。解决进程同步问题有更通用的方法,我们将在以后介绍,但对于我们假设的这种情况,则完全可以用wait系统调用简单的予以解决。请看下面这段程序:

#include <sys/types.h>

#include <sys/wait.h>

main()

{

        pid_t pc, pr;

        int status;

 

        pc=fork();

 

       if(pc<0)

               printf("Error occured on forking./n");

        else if(pc==0){

                /* 子进程的工作 */

                exit(0);

        }else{

               /* 父进程的工作 */

               pr=wait(&status);

              /* 利用子进程的结果 */

        }

}

这段程序只是个例子,不能真正拿来执行,但它却说明了一些问题,首先,当fork调用成功后,父子进程各做各的事情,但当父进程的工作告一段落,需要用到子进程的结果时,它就停下来调用wait,一直等到子进程运行结束,然后利用子进程的结果继续执行,这样就圆满地解决了我们提出的进程同步问题。

waitpid系统调用在Linux函数库中的原型是:

#include <sys/types.h> /* 提供类型pid_t的定义 */

#include <sys/wait.h>

pid_t waitpid(pid_t pid,int *status,int options)

从本质上讲,系统调用waitpid和wait的作用是完全相同的,但waitpid多出了两个可由用户控制的参数pid和options,从而为我们编程提供了另一种更灵活的方式。下面我们就来详细介绍一下这两个参数:

pid:从参数的名字pid和类型pid_t中就可以看出,这里需要的是一个进程ID。但当pid取不同的值时,在这里有不同的意义。

         pid>0时,只等待进程ID等于pid的子进程,不管其它已经有多少子进程运行结束退出了,只要指定的子进程还没有结束,waitpid就会一直等下去。

         pid=-1时,等待任何一个子进程退出,没有任何限制,此时waitpid和wait的作用一模一样。

         pid=0时,等待同一个进程组中的任何子进程,如果子进程已经加入了别的进程组,waitpid不会对它做任何理睬。

         pid<-1时,等待一个指定进程组中的任何子进程,这个进程组的ID等于pid的绝对值。

options:options提供了一些额外的选项来控制waitpid,目前在Linux中只支持WNOHANG和WUNTRACED两个选项,这是两个常数,可以用"|"运算符把它们连接起来使用,比如:

ret=waitpid(-1,NULL,WNOHANG | WUNTRACED);

如果我们不想使用它们,也可以把options设为0,如:

ret=waitpid(-1,NULL,0);

如果使用了WNOHANG参数调用waitpid,即使没有子进程退出,它也会立即返回,不会像wait那样永远等下去。

而WUNTRACED参数,由于涉及到一些跟踪调试方面的知识,加之极少用到,这里就不多费笔墨了,有兴趣的读者可以自行查阅相关材料。

看到这里,聪明的读者可能已经看出端倪了:wait不就是经过包装的waitpid吗?没错,察看<内核源码目录>/include/unistd.h文件349-352行就会发现以下程序段:

static inline pid_t wait(int * wait_stat)

{

    return waitpid(-1,wait_stat,0);

}

返回值和错误

waitpid的返回值比wait稍微复杂一些,一共有3种情况:

          1、当正常返回的时候,waitpid返回收集到的子进程的进程ID;

          2、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;

          3、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;

当pid所指示的子进程不存在,或此进程存在,但不是调用进程的子进程,waitpid就会出错返回,这时errno被设置为ECHILD;

/* waitpid.c */

#include <sys/types.h>

#include <sys/wait.h>

#include <unistd.h>

main()

{

        pid_t pc, pr;

 

        pc=fork();

        if(pc<0) /* 如果fork出错 */

               printf("Error occured on forking./n");

        else if(pc==0){ /* 如果是子进程 */

               sleep(10); /* 睡眠10秒 */

              exit(0);

        }

        /* 如果是父进程 */

       do{

               pr=waitpid(pc, NULL, WNOHANG); /* 使用了WNOHANG参数,waitpid不会在这里等待 */

               if(pr==0){ /* 如果没有收集到子进程 */

                  printf("No child exited/n");

                   sleep(1);

               }

        }while(pr==0); /* 没有收集到子进程,就回去继续尝试 */

        if(pr==pc)

               printf("successfully get child %d/n", pr);

        else

               printf("some error occured/n");

}

编译并运行:

$ cc waitpid.c -o waitpid

$ ./waitpid

No child exited

No child exited

No child exited

No child exited

No child exited

No child exited

No child exited

No child exited

No child exited

No child exited

successfully get child 1526

父进程经过10次失败的尝试之后,终于收集到了退出的子进程。

因为这只是一个例子程序,不便写得太复杂,所以我们就让父进程和子进程分别睡眠了10秒钟和1秒钟,代表它们分别作了10秒钟和1秒钟的工作。父子进程都有工作要做,父进程利用工作的简短间歇察看子进程的是否退出,如退出就收集它。

提示:可以尝试在最后一个例子中把pr=waitpid(pc, NULL, WNOHANG); 改为pr=waitpid(pc, NULL, 0);或者pr=wait(NULL);看看运行结果有何变化?(修改后的结果使得父进程将自己阻塞,直到有子进程退出为止!)

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

wait函数详解 的相关文章

随机推荐

  • 安装ubuntu微信记录

    首先安装微信 参考这个github 安装指定版本3 2 1 154比较好用 xff1a https github com zq1997 deepin wine issues 254 issuecomment 1042082702 1 然后打
  • Lane detection--CLRNet(Cross Layer Refinement Network for Lane Detection)总结

    模型总结 本文主要是对CLRNet的总结和自己的理解 有一部分还不理解 希望大佬们多教教 CLRNet论文链接 CLRNet代码链接 车道线检测的难点 1 低级语义信息检测的结果 xff0c 车道线奇异 xff0c 缺少全局信息 xff0c
  • 想要保持结果可复现,需要对以下部分的随机种子进行固定

    在神经网络中 xff0c 参数默认是进行随机初始化的 不同的初始化参数往往会导致不同的结果 当得到比较好的结果时我们通常希望这个结果是可以复现的 xff0c 在pytorch中 xff0c 通过设置全局随机数种子可以实现这个目的 想要保持结
  • 关于双线性插值

    双线性插值网上解释有很多 这里主要给自己做一个笔记 这篇讲的不错 https blog csdn net a435262767 article details 107475115 单线性插值 就是在两个点间插入一个点 x0 y0 x1 y1
  • Your GPU Compute Capability计算能力

    由于 nvidia 官网经常卡顿 xff0c 所以把计算能力列在这里 xff0c 方便查看 https developer nvidia com cuda gpus CUDA Enabled Datacenter Products Tesl
  • 施磊老师 C++ 课程笔记--自己记录用

    文章目录 0102new 和 malloc引用和指针区别constC和C 43 43 中const的区别 xff1f const和一级 多级指针的结合 inline 函数和普通函数的区别函数重载c 43 43 为什么支持函数重载 xff0c
  • 长期更新的一些 pytorch 知识点总结

    文章目录 Deep LearningBasicMetricAccuracy 和 Precision batchsize切 patch归纳偏置pytorch 模型 cpu 和 gpu load 相互转换 Deep Learning Basic
  • SQL 中 ROW_NUMBER() OVER() 函数用法详解

    语法格式 xff1a row number over partition by 分组列 order by 排序列 desc row number over 函数中 xff0c over 里的分组以及排序的执行晚于 where group b
  • 一些事宜记录

    文章目录 ubuntuubuntu 开机自启动Ubuntu设置代理ubuntu 配置 clash writingmarkdownmakrdown 打空行markdown 折叠 ubuntu ubuntu 开机自启动 https www id
  • pytorch 模型 cpu 和 gpu load--相互转换

    pytorch 模型 cpu 和 gpu load 相互转换 load 模型的时候 xff0c 会有将模型加载到 cpu 还是 gpu 内存的区别 会遇到这种问题 RuntimeError Attempting to deserialize
  • Failed to initialize NVML: Driver

    Failed to initialize NVML Driver 遇到这个问题 重启系统 别手贱去卸载驱动重装什么的 麻烦
  • 关于Linux安装mysql 在/etc下没有my.cnf 解决办法(实测)

    今天因为想改mysql的端口 xff0c 结果发现我的 etc 目录下并没有my cnf这个文件 xff0c 我就看了下网上有没有解决的方法 看了好多关于Linux下没有my cnf的博客 xff0c 都是说将my medium cnf 移
  • 计蒜客T1065买房子

    这一题我在编译器里测试都没问题 xff0c 计蒜客上只通过了九组数据 xff0c 有知道我错哪了的可以评论下 include lt stdio h gt void main int n k i double sum 61 1 00 scan
  • stm32控制步进电机

    本文使用DM542c驱动器驱动 使用前注意根据实际情况调节拨码开关 本文不会提到GPIO使能 xff0c 请自行使能 一 PWM操作驱动器使步进电机一直转 使能定时器时钟 xff0c 并配置基本参数 下图以TIM3为例 配置输出比较PWM1
  • 树莓派GPIO

    命令行执行下行 xff0c 即可得树莓派管脚编码表 gpio readall 也可看下图 xff1a BOARD 编号参考 Raspberry Pi 主板上 P1 接线柱的针脚编号 使用该方式的优点是无需考虑主板的修订版本 xff0c 无需
  • python opencv滤波

    1 均值滤波 算法简单 xff0c 计算速度快 xff0c 在去噪的同时去除了很多细节部分 xff0c 将图像变得模糊 cv2 blur 2 高斯滤波 去除高斯噪声 cv2 GaussianBlur 3 中值滤波 去除椒盐噪声 cv2 me
  • opencv imwrite()保存指定路径

    cpp为例 include lt opencv2 opencv hpp gt include lt string gt include lt iostream gt using namespace cv using namespace st
  • solidworks实体显示线框

    sw有段时间没使用 xff0c 今天打开突然发现打开的sw窗口数超过1 xff0c 那么从第二个窗口以后的模型都显示成以下样子 xff08 无论是之前的文件还是新建的都不行 xff09 如上是一个圆盘 xff0c 明明是实体 xff0c 却
  • vmware中如何让虚拟机和物理主机在同一网段

    vmware中如何让虚拟机和物理主机在同一网段呢 比如物理主机的IP是192 168 1 10 xff0c 虚拟机主机的IP设置成192 168 1 20 xff0c 两者之间能够相互PING通 如何设置呢 xff0c 下面由小编介绍下具体
  • wait函数详解

    include lt sys types h gt 提供类型pid t的定义 include lt sys wait h gt pid t wait int status 进程一旦调用了wait xff0c 就立即阻塞自己 xff0c 由w