IO进程(进程 Process)

什么是进程?

1.概念

程序:编译好的可执行文件,存放在磁盘上的指令和数据的有序集合。

由此可见程序是静态的,没有执行的概念。

进程:是程序的一次执行的过程,是一个可调度的任务,也是执行一个程序所分配的资源的总称。

由此可见,进程是动态的,包括创建,调度,执行和消亡。

2.特点

(1)系统会为每一个进程分配0-4G的虚拟空间,0-3G是用户空间,3-4G是内核空间(这是所有进程共用的)

(2)CPU调度进程时会给进程分配时间片(很短几毫秒),当时间片用完,CPU就会进行其他进程的调度,实现进程的轮转,从而实现多任务的操作。(没有外界干预的时候,进程调度是CPU随机分配的)

(3)当一个程序开始运行的时候,会从占用一部分用户空间(取决于你的程序),每个程序所搭建的缓存区也是相互独立的,三个不同的进程就会在他们自己的用户空间搭建三个不同的缓存区以供标准IO操作。(所以应用层的缓存区不是只有一个,如果一个进程需要进行标准IO,它就会搭建自己的缓存区来使用)

描述任务执行方式

并行指同时执行多个任务,通常需要多核或多处理器硬件支持。任务真正同时运行,适用于计算密集型场景。

串行:任务按顺序依次执行,前一个任务完成后再开始下一个任务。简单但效率低。

并发:多个任务交替执行,通过时间片轮转实现“看似同时”(实际还是串行,进程交替快)。适用于I/O密集型场景,单核即可实现。

进程控制块(了解)

进程控制块:是操作系统用于管理和描述进程状态的核心数据结构。每个进程在创建时都会分配一个唯一的PCB,存储该进程的所有关键信息。PCB是进程存在的唯一标识,也是操作系统进行进程调度和资源分配的依据。

PCB通常包含以下信息:

        1.进程标识信息

                进程ID(PID):唯一标识进程的编号。

                父进程ID(PPID):创建当前进程的父进程标识。

                用户标识(UID/GID):进程所属的用户或组权限信息。

        2.进程状态信息

                进程状态:如运行(Running)、就绪(Ready)、阻塞(Blocked)等。

                程序计数器(PC):指向下一条待执行的指令地址。

                CPU寄存器值:保存进程切换时的上下文(如通用寄存器、栈指针等)。

        3.资源管理信息

                内存分配:进程的页表、段表或内存界限寄存器信息。

                文件描述符表:记录进程打开的文件或I/O设备。

                资源使用统计:如CPU时间、内存占用等。

        4.调度信息

                优先级:进程的调度优先级。

                等待时间:进程在就绪队列中的等待时长。

3 进程段

Linux中的进程大致包含三个段:

数据段存放的是全局变量、常数以及动态数据分配的数据空间(如malloc函数取得的空间)等。

正文段:存放的是程序中的代码

堆栈段存放的是函数的返回地址、函数的参数以及程序中的局部变量 (类比内存的栈区)

4 进程分类

交互式进程:该类进程是由shell控制和运行的。交互进程既可以在前台运行,也可以在后台运行。该类进程经常与用户进行交互,需要等待用户的输入,当接收到用户的输入后,该类进程会立刻响应,典型的交互式进程有:shell命令进程、文本编辑器等

批处理进程:该类进程不属于某个终端,它被提交到一个队列中以便顺序执行。(目前接触不到)

守护进程:该类进程在后台运行。它一般在Linux启动时开始执行,系统关闭时才结束。

5.进程状态

查看运行中的进程:ps -aux

查看进程状态种类:man ps

D: uninterruptible sleep (usually IO) 不可中断的睡眠态

R: running or runnable (on run queue) 运行态

S: interruptible sleep (waiting for an event to complete) 可中断的睡眠态

T: stopped by job control signal 暂停态

t: stopped by debugger during the tracing 因为调试而暂停

X: dead (should never be seen) 死亡态

Z: defunct ("zombie") process, terminated but not reaped by its parent 僵尸态

<: high-priority (not nice to other users) 高优先级

N: low-priority (nice to other users) 低优先级

L: has pages locked into memory (for real-time and custom IO) 锁在内存中

s: is a session leader 会话组组长

l: is multi-threaded (using CLONE_THREAD, like NPTL pthreads do)多线程

+: is in the foreground process group 前台进程

注:没有+时,默认是后台进程

6.进程状态切换

状态转换:

开始:

进程创建后,进程进入就绪态

就绪态->运行态:

        当CPU调度到此进程时进入运行态(调度器给进程分配时间片)

运行态->就绪态:

        当时间片用完时,此进程会进入就绪态

        被高优先级任务抢占

运行态->阻塞态:

        如果此进程正在执行一些IO操作(阻塞操作)会进入阻塞态,

阻塞态->就绪态:

        完成IO操作(阻塞结束)后又可进入就绪态,等待CPU的调度

结束:

        当进程运行结束即进入结束态。

调度器:

操作系统调度器:负责分配CPU时间片给多个进程或线程,常见调度算法包括:

        先来先服务(FCFS):按任务到达顺序执行。

        最短作业优先(SJF):优先执行预计耗时最短的任务。

        时间片轮转(RR):每个任务分配固定时间片,超时后轮换。

        多级反馈队列(MLFQ):结合优先级和时间片的动态调整算法。

分布式系统调度器:如Kubernetes的调度器,将Pod分配到合适的节点,考虑资源需求、亲和性等约束。

7 进程相关命令

ps 查看系统中的进程-ax -ef

top动态显示系统中运行的进程

renice 改变正在运行进程的优先级

nice 以指定优先级启动进程

fg 将进程切换到前台执行

bg 将进程切换到后台执行

jobs 查看当前终端后台的进程

kill 给进程发送信号
详细命令可以查看
Linux命令和Shell命令(LinuxC语言高级)-CSDN博客

补充:优先级调度

是一种基于任务优先级分配CPU资源的算法,高优先级任务优先执行。

两种类型:

1.非剥夺式(非抢占式)优先级调度算法。当一个进程正在处理上运行时,即使有某个更为重要或紧迫的进程进入就绪队列,仍然让正在进行的进程继续运行,直到由于其自身原因而主动让出处理机(任务完成或等待事件),才把处理机分配给更为重要或紧迫的进程。

2.剥夺式(抢占式)优先级调度算法。当一个进程正在处理机上运行时,若有某个更为重要或紧迫的进程进入就绪队列,则立即暂停正在运行的进程,将处理机分配给更重要或紧迫的进程。

进程函数接口

1 创建进程 fork()

函数:

pid_t fork(void);

头文件:        

        #include <sys/types.h>
        #include <unistd.h>

功能:创建子进程

返回值:

        成功:在父进程中:返回子进程的进程号 >0

                   在子进程中:返回值为0

        失败:-1并设置errno

例:

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, const char *argv[])
{int pid = fork();                //创建一个子进程并且接收子进程PID号if(pid < 0){perror("child fork err");return -1;}else if(pid == 0){//getpid是获取当前进程的PIDprintf("父进程PID:%d 子进程PID:%d\n",getpid(),pid);    //while(1);}else{printf("父进程PID:%d 子进程PID:%d\n",getpid(),pid);	//while(1);}return 0;
}

为什么会输出两个结果?if判断不是只执行一条语句吗?

当你运行这个程序的时候会启动一个进程(父进程),执行到fork()函数时会在当前进程中创造了一个子进程并把代码以及数据信息拷贝到子进程,这两个进程只有个别数据例如进程号不一样,此时这两个进程由CPU随机调度。注意!!子进程会得到fork函数返回值然后执行fork之后的代码,fork函数之前的代码不会执行。

特点:

1)子进程几乎拷贝了父进程的全部内容。包括代码、数据、系统数据段中的pc值、栈中的数据、父进程中打开的文件等;但它们的PID、PPID是不同的。​​​​​​​

2)父子进程有独立的地址空间,互不影响;当在相应的进程中改变全局变量、静态变量,都互不影响。

3)若父进程先结束,子进程成为孤儿进程,被init进程收养,子进程变成后台进程(R)。

4)若子进程先结束,父进程如果没有及时回收资源,子进程变成僵尸进程(要避免僵尸进程(Z+)产生)

使用kill -9 PID(你要杀死的进程PID)结束进程

思考一下:

以下程序出来的b是什么值:

子进程的b是3,因为子进程继承的是父进程创建子进程前的所有变量,父进程开始运行后改变b值,子进程是不变的,已经继承结束了。

2 回收资源

僵尸态:僵尸态通常指计算机系统中进程或线程因异常终止而无法正常回收资源的状态。这类进程虽已停止运行,但仍占用系统资源(如内存、进程表项),导致资源泄漏或系统性能下降。

pid_t wait(int *status);

头文件:#include <sys/types.h>
              #include <sys/wait.h>

功能:

  1. 阻塞父进程:父进程暂停执行,直到 任一子进程 终止。

  2. 回收子进程资源:释放子进程的进程控制块,避免僵尸进程

  3. 获取子进程状态:通过返回值或参数传递子进程的退出状态(正常终止、信号终止等)。

参数:status:子进程退出状态,不接受子进程状态设为NULL

返回值:成功:回收的子进程的进程号

              失败:-1

pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);

功能:回收子进程资源

头文件:#include <sys/types.h>
              #include <sys/wait.h>

参数:

        pid:>0 指定子进程进程号

                =-1 任意子进程

                =0 等待其组ID等于调用进程的组ID的任一子进程

                <-1 等待其组ID等于pid的绝对值的任一子进程

        status:子进程退出状态

        options:0:阻塞 WNOHANG:非阻塞

返回值:正常:结束的子进程的进程号

                         当使用选项WNOHANG且没有子进程结束时:0

              出错:-1

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>int main(int argc, const char *argv[])
{int pid = fork();if(pid < 0){perror("fork err");return -1;}else if(pid == 0){printf("%d %d\n",getpid(),pid);//while(1);sleep(5);}else{//int pid1 = wait(NULL);//int pid1 = waitpid(-1,NULL,0);		//父进程阻塞,和wait(NULL)作用一样  //int pid1 = waitpid(pid,NULL,WNOHANG);	//父进程不阻塞,这里就不等待子进程结束 int pid1 = 0;while(1){			//当使用循环的时候,作用就和阻塞效果一样,直到子进程结束才回退出循环pid1 = waitpid(pid,NULL,WNOHANG);if(pid1 > 0){	//只有当进程pid结束才会返回大于零的数break;}}printf("父进程:%d 子进程:%d 回收的子进程:%d\n",getpid(),pid,pid1);while(1);}return 0;
}

3 结束进程

void exit(int status);

头文件:#include <stdlib.h>

              #include <unistd.h>

功能:结束进程,刷新缓存

  • exit(0) 表示程序正常退出。
  • exit(-1) 或其他非零值表示程序异常退出。具体数值可根据需求定义,但非零值通常表示错误。

void _exit(int status);

头文件:#include <stdlib.h>

              #include <unistd.h>

功能:结束进程,不刷新缓存

参数:status是一个整型的参数,可以利用这个参数传递进程结束时的状态。

           通常0表示正常结束;

           其他的数值表示出现了错误,进程非正常结束

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdlib.h>int main(int argc, const char *argv[])
{int pid = fork();            //创建子进程if(pid < 0){                 //容错判断perror("fork err");exit(-1);                //程序异常退出}if(pid == 0){                //子进程进入printf("%d %d\n",getpid(),pid);//exit(0);                 //子进程终止,刷新缓存_exit(0);                  //子进程终止,但是不刷新缓存while(1);}if(pid > 0){waitpid(pid,NULL,0);printf("%d %d\n",getpid(),pid);}return 0;
}

4 获取进程号

pid_t getpid(void);

头文件:#include <sys/types.h>
              #include <unistd.h>

功能:获取当前进程的进程号

pid_t getppid(void);

头文件:#include <sys/types.h>
              #include <unistd.h>

功能:获取当前进程的父进程号

之前已经用过了就不做练习了。一定要多敲代码多练,纸上得来终觉浅。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.pswp.cn/news/907351.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

CSS传统布局与定位详解与TDK三大标签SEO优化

一、传统布局基础 1. 文档流布局 浏览器默认的文档流布局方式遵循以下规则&#xff1a; 块级元素&#xff08;如<div>、<p>、<h1>&#xff09;&#xff1a; 独占一行宽度默认100%可以设置宽高、内外边距 div {width: 500px;height: 200px;margin: 10px …

【GraphQL】深入解析 Apollo Client:从架构到实践的一站式 GraphQL 解决方案

深入解析 Apollo Client&#xff1a;从架构到实践的一站式 GraphQL 解决方案 1. 引言 GraphQL 作为现代 API 开发的核心技术&#xff0c;其灵活性和高效性正在重塑数据交互模式。Apollo Client 作为 GraphQL 生态中最受欢迎的客户端库&#xff0c;凭借强大的缓存机制、框架集…

docker学习基本使用教程

docker是一款用于开发部署和运行容器化平台&#xff0c;能将应用及其依赖打包成轻量级、可移植的容器&#xff0c;实现一次构建&#xff0c;随处运行。docker是cs架构程序&#xff08;客户端和服务端&#xff09;&#xff0c;docker客户端向docker守护进程发送请求&#xff0c;…

万字详解RTR RTSP SDP RTCP

目录 1 RTSP1.1 RTSP基本简介1.2 RSTP架构1.3 重点内容分析 2 RTR2.1 RTR简介2.2 RTP 封装 H.2642.3 RTP 解封装 H.2642.4 RTP封装 AAC2.5 RTP解封装AAC 3 SDP3.1 基础概念3.2 SDP协议示例解析3.3 重点知识 4 RTCP4.1 RTCP基础概念4.2 重点 5 总结 1 RTSP 1.1 RTSP基本简介 一…

唯一原生适配鸿蒙电脑的远程控制应用,向日葵正式上线

近日&#xff0c;华为正式发布鸿蒙电脑新品&#xff0c;标志着HarmonyOS在PC端生态的进一步拓展。作为远程控制领域的先行者&#xff0c;贝锐科技旗下的向日葵远程控制软件也在第一时间完成了对鸿蒙电脑系统的原生适配&#xff0c;并已正式上线华为鸿蒙电脑应用市场&#xff0c…

vue2中,codemirror编辑器的使用

交互说明 在编辑器中输入{时&#xff0c;会自动弹出选项弹窗&#xff0c;然后可以选值插入。 代码 父组件 <variable-editorv-model"content":variables"variables"placeholder"请输入模板内容..."blur"handleBlur" />data…

Kafka自定义分区策略实战避坑指南

文章目录 概要代码示例小结 概要 kafka生产者发送消息默认根据总分区数和设置的key计算哈希取余数&#xff0c;key不变就默认存放在一个分区&#xff0c;没有key则随机数分区&#xff0c;明显默认的是最不好用的&#xff0c;那kafka也提供了一个轮询分区策略&#xff0c;我自己…

WPF 全屏显示实现(无标题栏按钮 + 自定义退出按钮)

WPF 全屏显示实现&#xff08;无标题栏按钮 自定义退出按钮&#xff09; 完整实现代码 MainWindow.xaml <Window x:Class"FullScreenApp.MainWindow"xmlns"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"xmlns:x"http://schemas…

sqli_labs第二十九/三十/三十一关——hpp注入

一&#xff1a;HTTP参数污染&#xff1a; hpp&#xff08;http parameter pollution)注入中&#xff0c;可以通过在hppt的请求中注入多个同名参数来绕过安全过滤 原理&#xff1a;php默认只取最后一个同名参数 比如在这一关里&#xff0c;可能对第一个id参数进行消毒处理&a…

【STM32】按键控制LED 光敏传感器控制蜂鸣器

&#x1f50e;【博主简介】&#x1f50e; &#x1f3c5;CSDN博客专家 &#x1f3c5;2021年博客之星物联网与嵌入式开发TOP5 &#x1f3c5;2022年博客之星物联网与嵌入式开发TOP4 &#x1f3c5;2021年2022年C站百大博主 &#x1f3c5;华为云开发…

华为OD机试真题——斗地主之顺子(2025B卷:100分)Java/python/JavaScript/C/C++/GO最佳实现

2025 B卷 100分 题型 本专栏内全部题目均提供Java、python、JavaScript、C、C++、GO六种语言的最佳实现方式; 并且每种语言均涵盖详细的问题分析、解题思路、代码实现、代码详解、3个测试用例以及综合分析; 本文收录于专栏:《2025华为OD真题目录+全流程解析+备考攻略+经验分…

Qt找不到windows API报错:error: LNK2019: 无法解析的外部符号 __imp_OpenClipboard

笔者在开发中出现的bug完整报错如下&#xff1a; spcm_ostools_win.obj:-1: error: LNK2019: 无法解析的外部符号 __imp_OpenClipboard&#xff0c;函数 "void __cdecl spcmdrv::vCopyToClipboard(char const *,unsigned __int64)" (?vCopyToClipboardspcmdrvYAXPE…

4.8.4 利用Spark SQL实现分组排行榜

在本次实战中&#xff0c;我们的目标是利用Spark SQL实现分组排行榜&#xff0c;特别是计算每个学生分数最高的前3个成绩。任务的原始数据由一组学生成绩组成&#xff0c;每个学生可能有多个成绩记录。我们首先将这些数据读入Spark DataFrame&#xff0c;然后按学生姓名分组&am…

[PyMySQL]

掌握pymysql对数据库实现增删改查数据库工具类封装,数据库操作应用场景数据库操作应用场景 校验测试数据 : 删除员工 :构造测试数据 : 测试数据使用一次就失效,不能重复使用 : 添加员工(is_delete)测试数据在展开测试前无法确定是否存在 : 查询,修改,删除员工操作步骤:!~~~~~~~…

cs224w课程学习笔记-第12课

cs224w课程学习笔记-第12课 知识图谱问答 前言一、问答类型分类二、路径查询(Path queries)2.1 直观查询方法2.2 TransE 扩展2.3 TransE 能力分析 三、连词查询(conjunctive queries)3.1 Query2box 原理1)、投影2)、交集查询&#xff08;AND 操作)3)、联合查询&#xff08;OR 操…

AI任务相关解决方案2-基于WOA-CNN-BIGRU-Transformer模型解决光纤通信中的非线性问题

文章目录 1. 项目背景与研究意义1.1 光纤通信中的非线性问题1.2 神经网络在光纤非线性补偿中的应用现状 2. 现有模型 CNN-BIGRU-attention 分析2.1 模型架构与工作原理2.2 模型性能评估与局限性 3. 新模型优化方案3.1 WOA算法原理与优势3.2 WOA-CNN-BIGRU-MHA模型构建3.3 WOA-C…

HTTP Accept简介

一、HTTP Accept是什么 HTTP协议是一个客户端和服务器之间进行通信的标准协议&#xff0c;它定义了发送请求和响应的格式。而HTTP Accept是HTTP协议中的一个HTTP头部&#xff0c;用于告诉服务器请求方所期望的响应格式。这些格式可以是媒体类型、字符集、语言等信息。 HTTP A…

39-居住证管理系统(小程序)

技术栈: springBootVueMysqlUni-app 功能点: 群众端 警方端 管理员端 群众端: 1.首页: 轮播图展示、公告信息列表 2.公告栏: 公告查看及评论 3.我的: 联系我们: 可在线咨询管理员问题 实时回复 居住证登记申请 回执单查看 领证信息查看 4.个人中心: 个人信息查看及修改…

鸿蒙OSUniApp 开发的滑动图片墙组件#三方框架 #Uniapp

UniApp 开发的滑动图片墙组件 前言 在移动应用中&#xff0c;图片墙是一种极具视觉冲击力的内容展示方式&#xff0c;广泛应用于相册、商品展示、社交分享等场景。一个优秀的滑动图片墙组件不仅要支持流畅的滑动浏览&#xff0c;还要兼容不同设备的分辨率和性能&#xff0c;尤…

碰一碰系统源码搭建==saas系统

搭建“碰一碰”系统&#xff08;通常指基于NFC或蓝牙的短距离交互功能&#xff09;的源码实现&#xff0c;需结合具体技术栈和功能需求。以下是关键步骤和示例代码&#xff1a; 技术选型 NFC模式&#xff1a;适用于Android/iOS设备的近场通信&#xff0c;需处理NDEF协议。蓝牙…