Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Основы программирования в Linux
Шрифт:
Упражнение 13.6. Каналы через вызов
fork

1. Это пример pipe2.c. Он выполняется также как первый до того момента, пока вы не вызовете функцию

fork
.

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main {

 int data_processed;

 int file_pipes[2];

 const char some_data[] = "123";

 char buffer[BUFSIZ + 1];

 pid_t fork_result;

 memset(buffer, '0', sizeof(buffer));

 if (pipe(file_pipes) == 0) {

fork_result = fork;

if (fork_result == -1) {

fprintf(stderr, "Fork failure");

exit(EXIT_FAILURE);

}

2. Вы

убедились, что вызов
fork
отработал, поэтому, если его результат равен нулю, вы находитесь в дочернем процессе:

if (fork_result == 0) {

data_processed = read(file_pipes[0], buffer, BUFSIZ);

printf("Read %d bytes: %s\n", data_processed, buffer);

exit(EXIT_SUCCESS);

}

3. В противном случае вы должны быть в родительском процессе:

else {

data_processed = write(file_pipes[1], some_data,

strlen(some_data));

printf("Wrote %d bytes\n", data_processed);

}

 }

 exit(EXIT_SUCCESS);

}

После выполнения этой программы вы получите вывод, аналогичный предыдущему:

$ ./pipe2

Wrote 3 bytes

Read 3 bytes: 123

Вы можете столкнуться с повторным выводом строки приглашения для ввода команды перед завершающим фрагментом вывода, поскольку родительский процесс завершится раньше дочернего, поэтому мы подчистили вывод, чтобы его легче было читать.

Как это работает

Сначала программа создает канал с помощью вызова

pipe
. Далее она применяет вызов
fork
для создания нового процесса. Если
fork
завершился успешно, родительский процесс пишет данные в канал, в то время как дочерний считывает данные из канала. Оба процесса, и родительский, и дочерний, завершаются после одного вызова
write
и
read
. Если родительский процесс завершается раньше дочернего, вы можете увидеть между двумя выводами строку приглашения командной оболочки.

Несмотря на то, что программа внешне похожа на первый пример

pipe
, мы сделали большой шаг вперед, получив возможность использовать разные процессы для чтения и записи (рис. 13.2).

Рис. 13.2 

Родительский и дочерний процессы

Следующий

логический шаг в нашем изучении вызова
pipe
— разрешить дочернему процессу быть другой программой, отличной от своего родителя, а не просто другим процессом, выполняющим ту же самую программу. Сделать это можно с помощью вызова
exec
. Единственная сложность заключается в том, что новому процессу, созданному
exec
, нужно знать, какой файловый дескриптор применять для доступа. В предыдущем примере этой проблемы не возникло, потому что дочерний процесс обращался к своей копии данных
file_pipes
. После вызова
exec
возникает другая ситуация, поскольку старый процесс заменен новым дочерним процессом. Эту проблему можно обойти, если передать файловый дескриптор (который, в конце концов, просто число) как параметр программе, вновь созданной с помощью вызова
exec
.

Для того чтобы посмотреть, как это работает, вам понадобятся две программы (упражнение 13.7). Первая — поставщик данных. Она создает канал и затем вызывает дочерний процесс, потребитель данных.

Упражнение 13.7. Каналы и
exec

1. Для получения первой программы исправьте pipe2.c, превратив ее в pipe3.c. Измененные строки затенены.

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main {

 int data_processed;

 int file_pipes[2];

 const char somedata[] = "123";

 char buffer[BUFSIZ + 1];

 pid_t fork_result;

 memset(buffer, '\0', sizeof(buffer));

 if (pipe(file_pipes) == 0) {

fork_result = fork;

if (fork_result == (pid_t)-1) {

fprintf(stderr, "Fork failure");

exit(EXIT_FAILURE);

}

if (fork_result == 0) {

sprintf(buffer, "%d", file_pipes[0]);

(void)execl("pipe4", "pipe4", buffer, (char*)0);

exit(EXIT_FAILURE);

} else {

data_processed = write(file_pipes[1], some_data, strlen(some_data));

printf ("%d - wrote %d bytes\n", getpid, data_processed);

}

 }

 exit(EXIT_SUCCESS);

}

2. Программа-потребитель pipe4.c, читающая данные, гораздо проще:

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

Поделиться:
Популярные книги

Газлайтер. Том 1

Володин Григорий Григорьевич
1. История Телепата
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
аниме
5.00
рейтинг книги
Газлайтер. Том 1

Меченосцы

Сенкевич Генрик
Проза:
историческая проза
6.25
рейтинг книги
Меченосцы

"Фантастика 2026-91". Компиляция. Книги 1-9

Неженцева Екатерина
Фантастика 2026. Компиляция
Фантастика:
боевая фантастика
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Фантастика 2026-91. Компиляция. Книги 1-9

Похвали меня

Кейт Сара
Любовные романы:
зарубежные любовные романы
5.00
рейтинг книги
Похвали меня

Зарубежный детектив (1989)

Чейз Джеймс Хедли
Проза:
современная проза
5.80
рейтинг книги
Зарубежный детектив (1989)

Годы странствий

Чулков Георгий Иванович
Документальная литература:
биографии и мемуары
6.25
рейтинг книги
Годы странствий

Радуга

Стоун Кэтрин
Любовные романы:
современные любовные романы
7.71
рейтинг книги
Радуга

Нам здесь (не) жить

Зонин Сергей
2. Насуверс
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Нам здесь (не) жить

Битва королей

Мартин Джордж Р.Р.
Фантастика:
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Битва королей

Жертва

Привалов Сергей
2. Звездный Бродяга
Фантастика:
боевая фантастика
космическая фантастика
рпг
попаданцы
6.25
рейтинг книги
Жертва

"Фантастика 2025-79". Компиляция. Книги 1-32

Буланова Наталья Александровна
Фантастика 2025. Компиляция
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
альтернативная история
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Фантастика 2025-79. Компиляция. Книги 1-32

Хватательная рука

Нивен Ларри
2. Мошкиты
Фантастика:
научная фантастика
6.00
рейтинг книги
Хватательная рука

Точка Бифуркации XVI

Смит Дейлор
16. ТБ
Фантастика:
аниме
фэнтези
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Точка Бифуркации XVI

Алексей Михайлович

Соловьев Всеволод Сергеевич
4. Романовы. Династия в романах
Проза:
историческая проза
5.50
рейтинг книги
Алексей Михайлович