标签:操作 信息 class 第一个 运行 任务 tpi 程序 阻塞
如果父进程没有结束,而子进程终止了。那么在父进程调用 wait 函数回收这个子进程或者父进程终止以前,这个子进程将一直是僵尸进程。
本文将提供两种方法处理这个问题。
wait函数将使其调用者阻塞,直到其某个子进程终止。故父进程可调用wait函数回收其僵尸子进程。除此之外,waitpid函数提供更为详尽的功能( 增加了非阻塞功能以及指定等待功能 ),请读者自行查阅相关资料。
1 #include <unistd.h> 2 #include <sys/wait.h> 3 #include <stdio.h> 4 #include <stdlib.h> 5 6 int main() 7 { 8 int pid; 9 int *status; 10 11 printf("%s\n", "启动父进程"); 12 13 if ((pid = fork()) < 0) { 14 printf("%s\n", "创建子进程失败"); 15 exit(1); 16 } 17 else 18 if (pid ==0) { 19 printf("%s\n", "进入子进程"); 20 sleep(4); 21 // 终止子进程 22 exit(0); 23 } 24 else { 25 // 进入父进程 26 // 回收僵尸子子进程 27 wait(status); 28 printf("%s\n", "回收完毕"); 29 } 30 31 exit(0); 32 }
第三行的“回收完毕”是在程序执行四秒后才显示的。这说明尽管我将子进程阻塞了4秒,父进程并不会先于子进程终止。因为它调用了wait函数,故需要等待一个子进程结束并将其回收,否则就一直阻塞在那里。
上面的这种解决方案需要父进程去等待子进程,但在很多情况下,这并不合适,因为父进程也许还有其他任务要做,不能阻塞在这里。在讲述下面这种不用父进程等待就能完成回收子进程的方法之前,先请明白以下两个概念:
1. 如果父进程先于子进程结束,那么子进程的父进程自动改为 init 进程。
2. 如果 init 的子进程结束,则 init 进程会自动回收其子进程的资源而不是让它变成僵尸进程。
1 #include "apue.h" 2 #include <sys/wait.h> 3 4 int 5 main(void) 6 { 7 pid_t pid; 8 9 if ((pid = fork()) < 0) { // 创建第一个子进程 10 err_sys("fork error"); 11 } else if (pid == 0) { // 进入第一个子进程 12 if ((pid = fork()) < 0) // 创建第二个子进程 13 err_sys("fork error"); 14 else if (pid > 0) // 进入第一个子进程 15 exit(0); // 终止第一个子进程 16 // 第二个子进程在睡眠2S后才执行,这样一般情况下第一个子进程会先终止。 17 sleep(2); 18 // 这时,第一个子进程肯定终止了,那么它的父进程就自动变成了init。 19 printf("second child, parent pid = %d\n", getppid()); 20 exit(0); 21 } 22 23 // 父进程等待并回收第一个子进程 24 if (waitpid(pid, NULL, 0) != pid) 25 err_sys("waitpid error"); 26 27 // 父进程执行到这里以后,可以退出,也可以执行其他的任务。 28 // 对于刚才那第二个子进程,它继承了父进程的资源,同时它终止后也会被init进程回收, 29 // 不会成为僵尸进程。 30 exit(0); 31 }
1. fork创建子进程以后,子进程拥有的是父进程的一个资源副本,而不是和它共享资源。
2. 子进程终止后变成僵尸进程并不是系统BUG,而是因为子进程终止后,其一些信息操作系统或者用户以后还可能会用到。
标签:操作 信息 class 第一个 运行 任务 tpi 程序 阻塞
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