unix系统下所有进程都工作在前台和后台,在前台工作的进程通常和用户直接交互(通常是通过terminal,比如我们ls -ltr,会在当前terminal显示文件列表),但是在后台运行的进程都是自己运行。用户可以检查它的工作状态,但是不知道它在干嘛。维护进程指的就是这种工作在后台的进程。
接下来分几步来讲解下如何创建一个维护进程,并且实现标准输入输出重定向的工作。
1. 维护进程化(让进程工作在后台程序)【fork】
fork()函数会让系统调复制我们当前的进程,然后让父进程退出(此时,子进程就会被unix第一进程init()接管)我们称这样的子进程为孤儿进程,作为此时的结果,子进程会完全脱离它之前的父进程开始在后台工作。
i=fork();
if (i<0) exit(1); /* fork error */
if (i>0) exit(0); /* parent exits */
/* child (daemon) continues */
2. 让子进程独立【setsid】
一个进程通常通过tty来接受一些信号,任何继承这个进程的子进程也会被tty控制,一个服务进程不应该从开始它的进程中接受信息(父进程),所以它必须完全脱离控制它的tty。
在unix系统中,进程在一个进程组中运行,所以,在同一个进程组的所有进程都会被认为一个整体,进程组和对话组也会被继承。服务进程应当和其他所有进程独立开来。
setsid() ; // obtain a new process group
上面这个函数会将服务进程放在一个新的进程组,并且完全脱离它的控制tty。 setpgrp() 同样也适用于这种情况
3. 继承的文件符,标准输入输出文件
打开的文件号同样会被子进程继承,这样同样会导致系统中可用的文件符不够用,不必要的文件号需要在fork()前被关闭,
for (i=getdtablesize();i>=0;--i) close(i); /* close all descriptors */
i=open("/dev/null",O_RDWR); /* open stdin */
dup(i); /* stdout */
dup(i); /* stderr */
由于unix系统顺次分配文件符,fopen会stdin(0)然后dup会提供一份复制给stdout,stderr。
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4.文件符mask 【umask】
绝大部分服务进程以超级用户运行,处于安全因素考虑,他们理应保护他们生成的文件,设置文件保护属性会防止不安全文件属性的产生。
umask(027);
上述会限制文件权限为750, (027相补)
5. 运行文件路径 【chdir】
一个服务进程应该在一个确定的路径下运行,这有很多优势,同样的也会有很多坏处,试想在用户更目录下运行,它不可能找到输入输出文件。
chdir("/servers/");
6.文件互斥锁【open,lockf,getpid】
大部分服务进程要求同一时间下只有一个进程访问,文件锁是一个很好地方法来解决进程之间的互斥,只有第一个实例可以访问,操作,其他的所有进程需要等待文件锁的释放。这保证了文件的安全。
lfp=open("exampled.lock",O_RDWR|O_CREAT,0640);
if (lfp<0) exit(1); /* can not open */
if (lockf(lfp,F_TLOCK,0)<0) exit(0); /* can not lock */
/* only first instance continues */
sprintf(str,"%d\n",getpid());
write(lfp,str,strlen(str)); /* record pid to lockfile */
7. 信号处理 【signal()】
进程可以从用户或者其他进程获取信号,最好是对这些信号进行适当处理。子进程会释放SIGCHLD信号当他们结束的时候。服务进程必须忽略或者正确处理这些信号。
signal(SIG_IGN,SIGCHLD); /* child terminate signal */
上面的代码会忽略子进程释放出来的SIGCHLD,
void Signal_Handler(sig) /* signal handler function */
int sig;
{
switch(sig){
case SIGHUP:
/* rehash the server */
break;
case SIGTERM:
/* finalize the server */
exit(0)
break;
}
}
signal(SIGHUP,Signal_Handler); /* hangup signal */
signal(SIGTERM,Signal_Handler); /* software termination signal from kill */
我们先建立一个信号处理函数,然后把信号和它捆绑。
8. 记录信息【syslogd,syslog.conf,openlog,syslog,closelog】
服务进程通常会创建一些信息,有些会很重要。对之后的维护很重要,因此文件重定向也变得尤为重要。
#mydeamon 2> erro.log
上一行代码会将输出信息重定向到文件中,当然这是最为简单的terminal重定向。
通常我们会使用unix系统自带的syslog进程。该进程会收集信息加以分类,syslog同时使用配置文件/etc/syslog.conf来重定向
openlog("mydaemon",LOG_PID,LOG_DAEMON)
syslog(LOG_INFO, "Connection from host %d", callinghostname);
syslog(LOG_ALERT, "Database Error !");
closelog();
openlog中,mydeamon用来识别我们的进程,LOG_PID使用syslog来记录信息,第一个参数是优先级,其余的类似于sprintf的信息。
这里也附上常用的重定向方法:
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
int main(void)
{
#define STDOUT 1 //标准输出文件描述符 号
int nul, oldstdout;
char msg[] = "This is a test";
/* create a file */
//打开一个文件,操作者具有读写权限 如果文件不存在就创建
nul = open("DUMMY.FIL", O_CREAT | O_RDWR,
S_IREAD | S_IWRITE);
/* create a duplicate handle for standard
output */
//创建STDOUT的描述符备份
oldstdout = dup(STDOUT);
/*
redirect standard output to DUMMY.FIL
by duplicating the file handle onto the
file handle for standard output.
*/
//重定向nul到STDOUT
dup2(nul, STDOUT);
/* close the handle for DUMMY.FIL */
//重定向之后要关闭nul
close(nul);
/* will be redirected into DUMMY.FIL */
//写入数据
write(STDOUT, msg, strlen(msg));
/* restore original standard output
handle */
//还原
dup2(oldstdout, STDOUT);
/* close duplicate handle for STDOUT */
close(oldstdout);
return 0;
}
//结果就是msg写到了文件中而不是STDOUT
9. 完整的案例:
该案例来自Levent Karakas:
/*
UNIX Daemon Server Programming Sample Program
Levent Karakas <levent at mektup dot at> May 2001
To compile: cc -o exampled examped.c
To run: ./exampled
To test daemon: ps -ef|grep exampled (or ps -aux on BSD systems)
To test log: tail -f /tmp/exampled.log
To test signal: kill -HUP `cat /tmp/exampled.lock`
To terminate: kill `cat /tmp/exampled.lock`
*/
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#define RUNNING_DIR "/tmp"
#define LOCK_FILE "exampled.lock"
#define LOG_FILE "exampled.log"
void log_message(filename,message)
char *filename;
char *message;
{
FILE *logfile;
logfile=fopen(filename,"a");
if(!logfile) return;
fprintf(logfile,"%s\n",message);
fclose(logfile);
}
void signal_handler(sig)
int sig;
{
switch(sig) {
case SIGHUP:
log_message(LOG_FILE,"hangup signal catched");
break;
case SIGTERM:
log_message(LOG_FILE,"terminate signal catched");
exit(0);
break;
}
}
void daemonize()
{
int i,lfp;
char str[10];
if(getppid()==1) return; /* already a daemon */
i=fork();
if (i<0) exit(1); /* fork error */
if (i>0) exit(0); /* parent exits */
/* child (daemon) continues */
setsid(); /* obtain a new process group */
for (i=getdtablesize();i>=0;--i) close(i); /* close all descriptors */
i=open("/dev/null",O_RDWR); dup(i); dup(i); /* handle standart I/O */
umask(027); /* set newly created file permissions */
chdir(RUNNING_DIR); /* change running directory */
lfp=open(LOCK_FILE,O_RDWR|O_CREAT,0640);
if (lfp<0) exit(1); /* can not open */
if (lockf(lfp,F_TLOCK,0)<0) exit(0); /* can not lock */
/* first instance continues */
sprintf(str,"%d\n",getpid());
write(lfp,str,strlen(str)); /* record pid to lockfile */
signal(SIGCHLD,SIG_IGN); /* ignore child */
signal(SIGTSTP,SIG_IGN); /* ignore tty signals */
signal(SIGTTOU,SIG_IGN);
signal(SIGTTIN,SIG_IGN);
signal(SIGHUP,signal_handler); /* catch hangup signal */
signal(SIGTERM,signal_handler); /* catch kill signal */
}
main()
{
daemonize();
while(1) sleep(1); /* run */
}
/* EOF */