pipe()

Pipe即管道。   

以下讲解均是基于Linux为环境: 

函数简介

所需头文件 #include<unistd.h>   

函数原型 int pipe(int fd[2])   

函数传入值 fd[2]:管道的两个文件描述符,之后就是可以直接操作这两个文件描述符   

返回值 成功 0 失败 -1 

什么是管道

管道是Linux 支持的最初Unix IPC形式之一,具有以下特点:   

管道是半双工的,数据只能向一个方向流动;需要双方通信时,需要建立起两个管道; 只能用于父子进程或者兄弟进程之间(具有亲缘关系的进程); 单独构成一种独立的文件系统:管道对于管道两端的进程而言,就是一个文件,但它不是普通的文件,它不属于某种文件系统,而是自立门户,单独构成一种文件系统,并且只存在于内存中。数据的读出和写入:一个进程向管道中写的内容被管道另一端的进程读出。写入的内容每次都添加在管道缓冲区的末尾,并且每次都是从缓冲区的头部读出数据。 

管道的创建

#include <unistd.h>   

int pipe(int fd[2])   

该函数创建的管道的两端处于一个进程中间,在实际应用中没有太大意义,因此,一个进程在由pipe()创建管道后,一般再fork一个子进程,然后通过管道实现父子进程间的通信(因此也不难推出,只要两个进程中存在亲缘关系,这里的亲缘关系指的是具有共同的祖先,都可以采用管道方式来进行通信)。 

管道的读写规则

  管道两端可分别用描述字fd[0]以及fd[1]来描述,需要注意的是,管道的两端是固定了任务的。即一端只能用于读,由描述字fd[0]表示,称其为管道读端;另一端则只能用于写,由描述字fd[1]来表示,称其为管道写端。如果试图从管道写端读取数据,或者向管道读端写入数据都将导致错误发生。一般文件的I/O函数都可以用于管道,如close、read、write等等。 

从管道中读取数据

如果管道的写端不存在,则认为已经读到了数据的末尾,读函数返回的读出字节数为0; 当管道的写端存在时,如果请求的字节数目大于PIPE_BUF,则返回管道中现有的数据字节数,如果请求的字节数目不大于PIPE_BUF,则返回管道中现有数据字节数(此时,管道中数据量小于请求的数据量);或者返回请求的字节数(此时,管道中数据量不小于请求的数据量)。注:(PIPE_BUF在include/linux/limits.h中定义,不同的内核版本可能会有所不同。Posix.1要求PIPE_BUF至少为512字节,red hat 7.2中为4096)。   

关于管道的读规则验证:   

/**************   

* readtest.c *   

**************/   

#include <unistd.h>   

#include <sys/types.h>   

#include <errno.h>   

main()   

{   

    int pipe_fd[2];   

    pid_t pid;   

    char r_buf[100];   

    char w_buf[4];   

    char* p_wbuf;   

    int r_num;   

    int cmd;   

    memset(r_buf,0,sizeof(r_buf));   

    memset(w_buf,0,sizeof(r_buf));   

    p_wbuf=w_buf;   

    if(pipe(pipe_fd)<0)   

    {   

        printf("pipe create error ");   

        return -1;   

    }   

    if((pid=fork())==0)   

    {   

        printf(" ");   

        close(pipe_fd[1]);   

        sleep⑶;//确保子进程关闭写端

      r_num=read(pipe_fd[0],r_buf,100);

      printf("read num is %d the data read from the pipe is %d ",r_num,atoi(r_buf));

         close(pipe_fd[0]);

          exit();

   }   else if(pid>0)   {   close(pipe_fd[0]);//read   strcpy(w_buf,"111");   if(write(pipe_fd[1],w_buf,4)!=-1)   printf("parent write over ");   close(pipe_fd[1]);//write   printf("parent close fd[1] over ");   sleep⑽;   }   }   /**************************************************   

* 程序输出结果:   

* parent write over   

* parent close fd[1] over   

* read num is 4 the data read from the pipe is 111   

* 附加结论:   

* 管道写端关闭后,写入的数据将一直存在,直到读出为止.   ****************************************************/   向管道中写入数据:   向管道中写入数据时,linux将不保证写入的原子性,管道缓冲区一有空闲区域,写进程就会试图向管道写入数据。如果读进程不读走管道缓冲区中的数据,那么写操作将一直阻塞。   注:只有在管道的读端存在时,向管道中写入数据才有意义。否则,向管道中写入数据的进程将收到内核传来的SIFPIPE信号,应用程序可以处理该信号,也可以忽略(默认动作则是应用程序终止)

03-11
### 关于 Pipe 在操作系统和编程中的用法及实现 #### 定义与基本功能 Pipe 是一种用于进程间通信(IPC)的方法,在 Linux 和 Unix 类系统中广泛应用。它允许一个进程的数据输出被另一个进程作为输入来处理,形成所谓的管道通信[^1]。 #### 工作机制 当创建了一个 pipe 后,实际上是在内存中开辟了一块缓冲区用来暂存数据。向管道(共享文件)提供输入的发送进程(即写进程)以字符流形式将大量数据送入管道;而接收管道输出的接收进程(即读进程)则从管道中接收(读)这些数据。因为发送进程和接收进程都是利用同一个管道来进行消息传递,所以这种通信方式被称为管道通信[^3]。 #### 函数调用 `pipe()` 为了建立一条匿名管道,可以使用 C 库提供的 `pipe()` 系统调用。此函数会返回两个文件描述符——fd[0] 代表读端口,fd[1] 表示写端口。通常情况下,子进程中关闭不需要的那个方向上的描述符,只保留需要用到的那一方。 ```c #include <unistd.h> int pipe(int fd[2]); ``` 如果成功,则返回 0 并设置数组 `fd[]` 中的第一个成员为读取端点,第二个成员为写入端点;如果有错,则返回 -1,并设定 errno 变量指出具体原因。 #### 使用场景举例 假设有一个父进程想要启动多个子进程并让它们之间能够相互通信,那么就可以先由父进程调用一次 `pipe()` 来获取一对连接两端的新文件描述符,之后再通过 fork 创建新的子进程。这样做的好处在于父子之间的联系更加紧密,而且可以通过简单的 read/write 操作完成复杂的任务协调工作。 #### 注意事项 - 当任意一方关闭了对应的文件描述符后,另一方继续尝试操作该已关闭的方向将会触发 SIGPIPE 信号,默认行为是终止当前程序执行。 - 如果读者全部退出但仍有未读取的信息存在于 buffer 内部的话,后续任何试图往里面追加新内容的行为都会阻塞直到有足够的空间可用为止。 - 对于无名管道而言,只有具有共同祖先关系的一组进程才能访问到相同的实例对象。
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