进程调度之拉帮结派

本文介绍了Linux操作系统中用户标识符(UID)、用户组标识符(usergroupID)、进程标识符(PID)、线程组、进程组及登录会话等概念,并详细解释了这些标识符在系统中的作用和实现方式。

UID:linux OS所有的用户由一个唯一的数字来标识,即用户标识符。
user group ID:为了和其它用户由选择地共享资料,每个用户是一个或者多个用户组的一名成员,组由唯一的用户组标识符标识。每个文件也恰好与一个组相对应。例如,可以设置这样的访问权限:拥有文件的用户具有对文件的读写权限;同组用户仅有只读权限;而系统的其它用户对文件没有任何访问权限。
PID:linux OS允许用户使用一个叫进程标识符的数来标识进程,它保存在进程描述符的pid字段中。
thread group:unix程序员希望同一组中的线程有共同的PID。事实上,一个多线程应用程序的所有线程都必须有相同的PID。按照这个标准,Linux引入线程组的概念。一个线程组中的所有线程和该线程组的领头线程(thread group leader)有相同的PID,也就是该组中的第一个轻量级进程的PID,它被存入进程描述符的tgid字段中。

process group:现在unix OS引入该该概念,以表示一种作业(job)的抽象。例如,为了执行命令行 $ls | sort | more,shell支持进程组,例如bash,为三个相应的进程ls、sort和more创建了一个新的组。shell以这种方式作用于这3个进程,就好像它们是一个单独的实体(作业)。每个进程描述符包括一个包含进程组ID的字段。每个进程组可以有一个领头进程(即其PID与这个进程组的ID相同的进程)。新创建的进程最初被插入到其父进程的进程组中。
login session:一个登陆会话包含在指定终端已经开始工作会话的那个进程的所有后代进程。通常情况下,登陆会话就是shell进程为用户创建的第一条命令。进程组中的所有进程必须在同一登陆会话中。一个登陆会话可以让几个进程组同时处于活动状态,其中,只有一个进程组一直处于前台,这意味着该进程组可以访问终端,而其他活动的进程组在后台。

group_leader:P所在进程组的领头进程的描述符指针
signal->pgrp:P所在进程组的领头进程的的PID
tgid:P所在线程组的领头进程的PID
signal->session:P的登陆会话领头进程的PID
SYSCALL_SPU(getpid)
    =>sys_getpid   //#define SYSCALL_SPU(func) sys_##func
        =>current->tgid

Linux进程PID散列表
http://blog.chinaunix.net/uid-20196318-id-134921.html

Linux线程之线程 线程组 进程
http://blog.chinaunix.net/uid-24774106-id-3650136.html

进程ID号

https://blog.youkuaiyun.com/bullbat/article/details/7085494

【3D应力敏感度分析拓扑优化】【基于p-范数全局应力衡量的3D敏感度分析】基于伴随方法的有限元分析和p-范数应力敏感度分析(Matlab代码实现)内容概要:本文档介绍了基于伴随方法的有限元分析与p-范数全局应力衡量的3D应力敏感度分析,并结合拓扑优化技术,提供了完整的Matlab代码实现方案。该方法通过有限元建模计算结构在载荷作用下的应力分布,采用p-范数对全局应力进行有效聚合,避免传统方法中应力约束过多的问题,进而利用伴随法高效求解设计变量对应力的敏感度,为结构优化提供关键梯度信息。整个流程涵盖了从有限元分析、应力评估到敏感度计算的核心环节,适用于复杂三维结构的轻量化与高强度设计。; 适合人群:具备有限元分析基础、拓扑优化背景及Matlab编程能力的研究生、科研人员与工程技术人员,尤其适合从事结构设计、力学仿真与多学科优化的相关从业者; 使用场景及目标:①用于实现高精度三维结构的应力约束拓扑优化;②帮助理解伴随法在敏感度分析中的应用原理与编程实现;③服务于科研复现、论文写作与工程项目中的结构性能提升需求; 阅读建议:建议读者结合有限元理论与优化算法知识,逐步调试Matlab代码,重点关注伴随方程的构建与p-范数的数值处理技巧,以深入掌握方法本质并实现个性化拓展。
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