linux fork 相关

本文深入探讨了Linux下的进程管理知识,包括进程创建方法、不同状态的进程特点及其转换方式。重点介绍了fork()函数的使用及子进程与父进程的关系,同时解析了进程的各种状态如可执行状态(R)、可中断的休眠状态(S)、不可中断的休眠状态(D)等。

本文主要探究linux下的进程相关知识点,包括进程的创建、状态、等待和结束

1. 进程创建

    调用fork,可以创建新的进程,fork调用的特点如下:

    (1)调用一次返回两次,在子进程中返回一次,在父进程中返回一次

    (2)返回值分两种,子进程返回0, 父进程返回子进程的进程ID

    创建的子进程的特点:

    (1)子进程获得父进程数据空间、堆、栈等资源的副本。

               在父进程中打开的文件,管道,socket等,都会在子进程中保留一个副本,所以不用的话,需要将其关闭

    (2)子进程有自己独立的地址空间。

   示例如下,创建子进程,子进程可以访问fork之前父进程的一些对象,但是对其改变不会影响父进程。

#include <unistd.h>
#include <iostream>
#include <sys/types.h>

using namespace std;

int main(int argc, char **argv)
{
	int test_1 = 111;
	int *test_2 = new int;
	*test_2 = 222;

	pid_t pid = fork();
	if (pid < 0)
	{
		cout << "fork error" << strerror(errno) << endl;
	}
	else if (pid == 0)
	{
		cout << "child process" << endl;

		test_1 = 122;
		*test_2 = 233;

		cout << "after child process modify test1 and test_2" << endl;
		cout << "child process, &test_1:" << &test_1 << ", test_1:" << test_1 << endl;
		cout << "child process, &test_2:" << test_2 << ", test_2:"<< *test_2 << endl;

		delete test_2;
		cout << "after child process delete test_2" << endl;
	}
	else if (pid > 0)
	{
		cout << "parent process" << endl;
		sleep(3);

		cout << "parent process, &test_1:" << &test_1 << ", test_1:" << test_1 << endl;
		cout << "parent process, &test_2:" << test_2 << ", test_2:"<< *test_2 << endl;

		delete test_2;
	}

	return 0;
}

执行结果如下,可见在子进程中可以访问fork前创建的变量,并且修改其值并不会影响父进程。

不过 &test_1 和 test_2,在父进程和子进程中其值都一样,也许这个是一个相对地址,有待进一步细究。 


2. 进程状态

    linux 下的进程状态有以下几种

   (1)R (TASK_RUNNING),可执行状态

             进程处于可执行队列中,等待系统调度进行处理

   (2)S (TASK_INTERRUPTIBLE),可中断的休眠状态

             进程等待某个事件的发生(等待socket链接,等待信号量等等),而被挂起,即通常所说的被阻塞,放入对应事件的等待队列中。

             这些事件发生时(外部中断触发或其他进程触发),对应等待队列中的一个或多个进程将被唤醒。

             进程可以响应外部信号,如执行 kill -9 100,进程号为100的进程将被杀死退出。

   (3)D (TASK_UNINTERRUPTIBLE),不可中断的休眠状态

             类似 TASK_INTERRUPTIBLE 状态,不过进程并不响应外部的信号,用于某些不可被中断的特殊操作中。

   (4)T (TASK_STOPPED || TASK_TRACED),暂停状态或跟踪状态

             关于 TASK_STOPPED

             进程处于暂停状态,即即使所有条件都满足,也不能加入执行对列等待系统调度处理。

             向进程发送SIGSTOP,进程就会进入TASK_STOPPED 状态,再向其发送SIGCONT信号,进程可恢复到 TASK_RUNNING 状态

             关于 TASK_TRACED

             类似 TASK_STOPPED,进程处于暂停状态,等待跟踪它的进程对他进行操作。

             比如在 gdb 中对进程下一个断点,进程在端点处停下来的时候就处于 TASK_TRACED 状态

             调试进程退出或通过系统调用 ptrace 执行 PTRACE_COND,PTRACE_DETACH 后,进程将恢复 TASK_RUNNING 状态

             处于 TASK_TRACED 的进程,不响应 SIGCONT 信号而变成 TASK_RUNNING 状态。

   (5)Z (TASK_DEAD && TASK_ZOMBIE),退出状态,进程成为僵尸进程

             在退出过程中,进程占有的所以资源被收回,除了 task_struct 结构。进程仅剩余 task_struct 这个空壳,称为僵尸进程。

             

   (6)X (TASK_DEAD && EXIT_DEAD),退出状态,进程即将被销毁

   后面对这些状态进行详细的了解,此处不做更多分析。

(2)进程等待与结束

成都市作为中国西部地区具有战略地位的核心都市,其人口的空间分布状况对于城市规划、社会经济发展及公共资源配置等研究具有基础性数据价值。本文聚焦于2019年度成都市人口分布的空间数据集,该数据以矢量格式存储,属于地理信息系统中常用的数据交换形式。以下将对数据集内容及其相关技术要点进行系统阐述。 Shapefile 是一种由 Esri 公司提出的开放型地理空间数据格式,用于记录点、线、面等几何要素。该格式通常由一组相互关联的文件构成,主要包括存储几何信息的 SHP 文件、记录属性信息的 DBF 文件、定义坐标系统的 PRJ 文件以及提供快速检索功能的 SHX 文件。 1. **DBF 文件**:该文件以 dBase 表格形式保存与各地理要素相关联的属性信息,例如各区域的人口统计数值、行政区划名称及编码等。这类表格结构便于在各类 GIS 平台中进行查询与编辑。 2. **PRJ 文件**:此文件明确了数据所采用的空间参考系统。本数据集基于 WGS84 地理坐标系,该坐标系在全球范围内广泛应用于定位与空间分析,有助于实现跨区域数据的准确整合。 3. **SHP 文件**:该文件存储成都市各区(县)的几何边界,以多边形要素表示。每个多边形均配有唯一标识符,可与属性表中的相应记录关联,实现空间数据与统计数据的联结。 4. **SHX 文件**:作为形状索引文件,它提升了在大型数据集中定位特定几何对象的效率,支持快速读取与显示。 基于上述数据,可开展以下几类空间分析: - **人口密度评估**:结合各区域面积与对应人口数,计算并比较人口密度,识别高密度与低密度区域。 - **空间集聚识别**:运用热点分析(如 Getis-Ord Gi* 统计)或聚类算法(如 DBSCAN),探测人口在空间上的聚集特征。 - **空间相关性检验**:通过莫兰指数等空间自相关方法,分析人口分布是否呈现显著的空间关联模式。 - **多要素叠加分析**:将人口分布数据与地形、交通网络、环境指标等其他地理图层进行叠加,探究自然与人文因素对人口布局的影响机制。 2019 年成都市人口空间数据集为深入解析城市人口格局、优化国土空间规划及完善公共服务体系提供了重要的数据基础。借助地理信息系统工具,可开展多尺度、多维度的定量分析,从而为城市管理与学术研究提供科学依据。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
【顶级EI复现】计及连锁故障传播路径的电力系统 N-k 多阶段双层优化及故障场景筛选模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了名为《【顶级EI复现】计及连锁故障传播路径的电力系统 N-k 多阶段双层优化及故障场景筛选模型(Matlab代码实现)》的技术资源,重点围绕电力系统中连锁故障的传播路径展开研究,提出了一种N-k多阶段双层优化模型,并结合故障场景筛选方法,用于提升电力系统在复杂故障条件下的安全性与鲁棒性。该模型通过Matlab代码实现,具备较强的工程应用价值和学术参考意义,适用于电力系统风险评估、脆弱性分析及预防控制策略设计等场景。文中还列举了大量相关的科研技术支持方向,涵盖智能优化算法、机器学习、路径规划、信号处理、电力系统管理等多个领域,展示了广泛的仿真与复现能力。; 适合人群:具备电力系统、自动化、电气工程等相关背景,熟悉Matlab编程,有一定科研基础的研究生、高校教师及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于电力系统连锁故障建模与风险评估研究;②支撑高水平论文(如EI/SCI)的模型复现与算法验证;③为电网安全分析、故障传播防控提供优化决策工具;④结合YALMIP等工具进行数学规划求解,提升科研效率。; 阅读建议:建议读者结合提供的网盘资源,下载完整代码与案例进行实践操作,重点关注双层优化结构与场景筛选逻辑的设计思路,同时可参考文档中提及的其他复现案例拓展研究视野。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值