Linux下Kill函数用法

本文介绍如何使用kill命令向进程发送信号,包括kill命令的基本语法、参数解释及一个通过父进程向子进程发送SIGKILL信号的具体示例。
http://www.cnblogs.com/winnxm/archive/2010/01/22/1654502.html 
用于向任何进程组或进程发送信号。

1 #include <sys/types.h>
2 
3 #include <signal.h>
4 
5 int kill(pid_t pid, int sig);
6 
7 

参数: 
pid:可能选择有以下四种
1. pid大于零时,pid是信号欲送往的进程的标识。
2. pid等于零时,信号将送往所有与调用kill()的那个进程属同一个使用组的进程。
3. pid等于-1时,信号将送往所有调用进程有权给其发送信号的进程,除了进程1(init)。
4. pid小于-1时,信号将送往以-pid为组标识的进程。
sig:准备发送的信号代码,假如其值为零则没有任何信号送出,但是系统会执行错误检查,通常会利用sig值为零来检验某个进程是否仍在执行。
返回值说明: 成功执行时,返回0。失败返回-1,errno被设为以下的某个值 EINVAL:指定的信号码无效(参数 sig 不合法) EPERM;权限不够无法传送信号给指定进程 ESRCH:参数 pid 所指定的进程或进程组不存在
代码
 1 #include <sys/wait.h>
 2 #include <sys/types.h>
 3 #include <stdio.h>
 4 #include <stdlib.h>
 5 #include <signal.h>
 6 
 7 int main( void )
 8 {
 9     pid_t childpid;
10     int status;
11     int retval;
12     
13     childpid = fork();
14     if ( -1 == childpid )
15     {
16         perror( "fork()" );
17         exit( EXIT_FAILURE );
18     }
19     else if ( 0 == childpid )
20     {
21         puts( "In child process" );
22         sleep( 100 );//让子进程睡眠,看看父进程的行为
23         exit(EXIT_SUCCESS);
24     }
25     else
26     {
27         if ( 0 == (waitpid( childpid, &status, WNOHANG )))
28         {
29             retval = kill( childpid,SIGKILL );
30             
31             if ( retval )
32             {
33                 puts( "kill failed." );
34                 perror( "kill" );
35                 waitpid( childpid, &status, 0 );
36             }
37             else
38             {
39                 printf( "%d killed\n", childpid );
40             }
41             
42         }
43     }
44     
45     exit(EXIT_SUCCESS);
46 }
47 //-----------------
48 [root@localhost src]# gcc killer.c
49 [root@localhost src]# ./a.out
50 In child process
51 4545 killed
在确信fork调用成功后,子进程睡眠100秒,然后退出。
同时父进程在子进程上调用waitpid函数,但使用了WNOHANG选项(WNOHANG如果没有任何已经结束的子进程则马上返回,不予以等待),
所以调用waitpid后立即返回。父进程接着杀死子进程,如果kill执行失败,
返回-1,否这返回0。如果kill执行失败,父进程第二次调用waitpid,
保证他在子进程退出后再停止执行。否则父进程显示一条成功消息后退出。

 

转载于:https://www.cnblogs.com/leijiangtao/p/3702799.html

多源数据接入 支持校园各业务系统数据接入:包括教务系统(学生成绩、课程信息)、学工系统(奖惩记录、资助信息)、后勤系统(宿舍分配、能耗数据)、图书馆系统(借阅记录、馆藏信息)、一卡通系统(消费数据、门禁记录)等。 接入方式:提供数据库直连(MySQL、SQL Server)、文件导入(CSV、Excel、JSON)、API 接口调用等多种方式,支持实时同步与定时批量同步。 数据标准化与治理 建立校园数据标准体系:统一数据格式(如日期格式、学号编码规则)、定义核心数据元(如 “学生” 包含学号、姓名、专业等必选字段)、规范代码集(如性别代码 “1 - 男,2 - 女”)。 数据清洗:自动检测并处理缺失值、重复值、异常值(如成绩 > 100 分),通过规则引擎实现数据校验(如 “学生年龄需在 16-30 岁之间”)。 元数据管理:记录数据来源、格式、更新频率、负责人等信息,生成数据血缘图谱,追踪数据从产生到应用的全生命周期。 二、数据共享与交换核心功能 分布式数据存储 基于 Hadoop HDFS 实现海量数据存储:结构化数据(成绩、消费记录)存入 HBase,非结构化数据(文档、图片、视频)直接存储于 HDFS,日志类数据通过 Flume 采集至 HDFS。 支持数据分片与副本机制,确保数据高可用(默认 3 副本存储),满足校园 PB 级数据存储需求。 数据交换引擎 构建点对点数据交换通道:各部门系统可通过交换引擎向平台上传数据或申请获取授权数据,支持同步 / 异步交换模式。 交换流程管理:定义数据交换规则(如 “学工系统每日向平台同步新增学生信息”),记录交换日志(成功 / 失败状态、数据量),失败时自动重试。 数据脱敏:对敏感数据(如身份证号、银行卡号)在交换过程中进行脱敏处理(如显示 “110********5678”),兼顾共享与隐私保护。
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