dangerous fork !

本文通过一个具体的示例探讨了在使用fork创建子进程时可能遇到的问题,特别是当子进程修改父进程数据时可能导致的意料之外的后果。文章展示了如何在父进程中打开一个文件,但由于文件数据位于系统内存中,子进程读取文件会导致文件内部指针位置的变化,进而影响父进程。

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System: Ubuntu

Compiler: gcc

使用fork创建一个子进程的时候,如果一不心可能出现很难找到的BUG,特别是子进程修改父进程的数据的时候.....

下面是一个例子,在父进程打开了一个文件,理论上的"子进程会把父进程的数据拷贝到自己的数据区"是正确的,但

open所打开的文件的数据在系统内存中,而不是在父进程的数据区中! 所以造成的后果就是子进程把文件内部指针位置

给修改了......


#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

int fd;
int pid;
char buf[10];

void msg( const char * s )
{
    long pos = lseek( fd, 0L, 1 );
    
    if( 0L > pos )
        perror("lseek failed!\n");
        
    printf("%s...file cursor position is: %d\n", s, pos );
    
}

int main( int argc, char * argv[] )
{
    fd = fopen( "data", O_RDONLY );
    if( 0 > fd )
    {
        perror("open failed!\n");
        return 0;
    }
    
    msg("before fork");
    pid = fork();
    msg("after fork");
    
    if( -1 == pid )
    {
        perror("fork failed!\n");
    }
    else if( 0 == pid )
    {
        msg("child: before fseek");
        read( fd, buf, 10 );
        msg("child: after fseek");
    }
    else
    {
        msg("parent: before wait");
        wait(0);
        msg("parent: after wait!");
    }
 
    close( fd );
    return 0;
}
            
            
        
 

内容概要:本文详细介绍了900W或1Kw,20V-90V 10A双管正激可调电源充电机的研发过程和技术细节。首先阐述了项目背景,强调了充电机在电动汽车和可再生能源领域的重要地位。接着深入探讨了硬件设计方面,包括PCB设计、磁性器件的选择及其对高功率因数的影响。随后介绍了软件实现,特别是程序代码中关键的保护功能如过流保护的具体实现方法。此外,文中还提到了充电机所具备的各种保护机制,如短路保护、欠压保护、电池反接保护、过流保护和过温度保护,确保设备的安全性和可靠性。通讯功能方面,支持RS232隔离通讯,采用自定义协议实现远程监控和控制。最后讨论了散热设计的重要性,以及为满足量产需求所做的准备工作,包括提供详细的PCB图、程序代码、BOM清单、磁性器件和散热片规格书等源文件。 适合人群:从事电力电子产品研发的技术人员,尤其是关注电动汽车充电解决方案的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要高效、可靠充电解决方案的企业和个人开发者,旨在帮助他们快速理解和应用双管正激充电机的设计理念和技术要点,从而加速产品开发进程。 其他说明:本文不仅涵盖了理论知识,还包括具体的工程实践案例,对于想要深入了解充电机内部构造和工作原理的人来说是非常有价值的参考资料。
05-16
### Fork 的概念及其在编程和版本控制中的应用 #### 编程中的 Fork `fork()` 是 Unix 和类 Unix 操作系统中用于创建新进程的一个重要函数。调用 `fork()` 函数时,当前进程会复制自己并生成一个新的子进程[^1]。这个过程可以被描述为:父进程通过调用 `fork()` 创建了一个几乎完全相同的副本——即子进程。父子进程之间的主要区别在于它们的 PID(Process ID),以及返回值的不同。 - **返回值** - 对于父进程而言,`fork()` 返回的是子进程的 PID。 - 子进程中,`fork()` 则返回 0。 - 如果发生错误,则返回 `-1` 表示失败。 下面是一个简单的 C 代码示例展示如何使用 `fork()`: ```c #include <stdio.h> #include <unistd.h> int main() { pid_t pid = fork(); // 调用 fork() if (pid == 0) { printf("Child Process: My PID is %d\n", getpid()); } else if (pid > 0){ printf("Parent Process: Child's PID is %d\n", pid); } else { perror("Fork failed"); } return 0; } ``` 此程序展示了基本的父子进程关系,并打印各自的 PID 值来区分两者。 需要注意的是,在某些硬件环境下实现高效内存分配存在困难的情况下,标准 POSIX 定义还提供了像 `vfork()` 这样的替代方案作为补充选项之一[^3]。 #### 版本控制系统中的 Fork 另一方面,“fork”一词也广泛应用于软件开发领域特别是基于 Git 或其他分布式版本控制系统的工作流程里。“Forking repository”指的是开发者从原始仓库派生出自己的独立分支来进行修改或者实验而不影响原项目[^2]。这种做法常见于开源协作模式下当个人希望提交补丁给上游维护者之前先在一个分离的空间完成初步工作后再发起 pull request 请求合并更改到官方主线之中去。 例如,在 GitHub 平台上执行如下操作即可轻松获得一份属于您自己的远程拷贝以便自由编辑而无需担心破坏源码库结构: 1. 访问目标存储库页面; 2. 单击右上方 “Fork” 按钮; 3. 自动跳转至您的账户下的克隆版地址链接处; 之后就可以按照常规方式 clone 下载下来本地继续后续处理步骤啦! 总结起来看,无论是操作系统层面还是现代互联网服务架构设计思路当中都离不开对资源隔离机制的研究探讨,而这其中就包含了我们今天所提到这两个不同维度却同样重要的技术知识点:“fork”。
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