Linux 进程函数讲解
一、头文件
#include <unistd.h>
二、getpid()函数
pid_t getpid(void); // 获取本进程 ID 。
三、getppid()函数
pid_t getppid(void); // 获取父进程 ID 。
四、fork()函数
pid_t fork(void); // 创建子进程
fork的奇妙之处在于它被调用一次,却返回两次,它可能有三种不同的返回值:
1,在父进程中, fork 返回新创建的子进程的 PID;
2,在子进程中, fork 返回 0 ;
3,如果出现错误, fork 返回一个负值。
I am the parent process, ID is 5562
I am the child process, ID is 5563
说明: 在 pid = fork() 之前,只有一个进程在执行,但是在这条语句执行之后, 就变成两个进程在执行了,这两个进程的共享代码段,将要执行的下一条语句都是 if (pid == 0)。两个进程中,原来就存在的那个进程被称作“父进程”,新 出现的那个进程被称作“子进程”,父子进程的区别在于进程标识符(PID)不同。
例2:
count = 1
count = 1
说明:子进程的数据空间、堆栈空间都会从父进程得到一个拷贝,而不是共享。在子进程中 对 count 进程加 1 的操作,并没有影响到父进程中的 count 值,父进程中的 count 值任然为 0 。
int execlp(const char* path, const char* arg1, ...)
参数:
path:被执行程序名(不含路径,将从path环境变量中查找该程序)
arg1 -- argn : 被执行程序所需的命令行参数,含程序名。以空指针(NULL)结束。
例:
int execv(const char* path, char* const argv[])
参数:
path : 被执行程序名(含完整路径)
argv[] : 被执行程序所需的命令行参数数组。
例:
int system(const char* string)
功能:调用 fork 产生子进程,由子进程来调用 /bin/sh -c string 来执行参数
string 所代表的命令。
例:
8.1 wait
pid_t wait(int* status)
功能:阻塞该进程,直到其某个子进程退出。
例:
一、头文件
#include <unistd.h>
二、getpid()函数
pid_t getpid(void); // 获取本进程 ID 。
三、getppid()函数
pid_t getppid(void); // 获取父进程 ID 。
四、fork()函数
pid_t fork(void); // 创建子进程
fork的奇妙之处在于它被调用一次,却返回两次,它可能有三种不同的返回值:
1,在父进程中, fork 返回新创建的子进程的 PID;
2,在子进程中, fork 返回 0 ;
3,如果出现错误, fork 返回一个负值。
例1:
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
void main()
{
pid_t pid;
//此时仅有一个进程
pid = fork();
//此时已经有两个进程在同时运行
if (pid < 0)
printf("error in fork!");
else if (pid == 0)
printf("I am the child process, ID is %d\n", getpid());
else
printf("I am the parent process, ID is %d\n", getpid());
}
运行结果: 输出I am the parent process, ID is 5562
I am the child process, ID is 5563
说明: 在 pid = fork() 之前,只有一个进程在执行,但是在这条语句执行之后, 就变成两个进程在执行了,这两个进程的共享代码段,将要执行的下一条语句都是 if (pid == 0)。两个进程中,原来就存在的那个进程被称作“父进程”,新 出现的那个进程被称作“子进程”,父子进程的区别在于进程标识符(PID)不同。
例2:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main(void)
{
pid_t pid;
int count = 0;
pid = fork();
count++;
printf("count = %d\n", count);
return 0;
}
运行结果: 输出count = 1
count = 1
说明:子进程的数据空间、堆栈空间都会从父进程得到一个拷贝,而不是共享。在子进程中 对 count 进程加 1 的操作,并没有影响到父进程中的 count 值,父进程中的 count 值任然为 0 。
五、vfork()函数
pid_t vfork(void); //功能:创建子进程
fork PK vfork
区别:1. fork :子进程拷贝父进程的数据段
vfork :子进程与父进程共享数据段
2. fork : 父、子进程的执行次序不确定
vfork : 子进程先运行,父进程后运行
六、exec 函数族
exec用被执行的程序替换调用它的程序。
区别:fork创建一个新的进程,产生一个新的PID。
exec启动一个新程序,替换原有的进程,因此进程的PID不会改变。
6.1 execl
int execl(const char *path, const char *arg1, ...)
参数:path : 被执行程序名(含完整路径)。
arg1 -- argn : 被执行程序所需的命令行参数,含程序名。已空指针(NULL)结束。
例:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
void main()
{
execl("/bin/ls", "ls", "-al", "/etc/passwd", (char*)0);
}
6.2 execlpint execlp(const char* path, const char* arg1, ...)
参数:
path:被执行程序名(不含路径,将从path环境变量中查找该程序)
arg1 -- argn : 被执行程序所需的命令行参数,含程序名。以空指针(NULL)结束。
例:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
void main()
{
execlp("ls", "ls", "-al", "/etc/passwd", (char*)0);
}
6.3 execvint execv(const char* path, char* const argv[])
参数:
path : 被执行程序名(含完整路径)
argv[] : 被执行程序所需的命令行参数数组。
例:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
void main()
{
char* argv[] = {"ls", "-al", "/etc/passwd", (char*)0};
execv("ls", argv);
}
七、 system 函数int system(const char* string)
功能:调用 fork 产生子进程,由子进程来调用 /bin/sh -c string 来执行参数
string 所代表的命令。
例:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
void main()
{
system("ls -al /etc/passwd");
}
八 进程等待8.1 wait
pid_t wait(int* status)
功能:阻塞该进程,直到其某个子进程退出。
例:
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
void main()
{
pid_t pc,pr;
pc = fork();
if (pc == 0)
{
printf("This is child process with pid of %d\n", getpid());
sleep(10);
}
else if (pc > 0)
{
pr = wait(NULL);
printf("I catched a child process with pid of %d\n", pr);
}
exit(0);
}