所谓阻塞,就是屏蔽掉某信号,让程序在收到某信号以后不做任何事情,包括默认动作也不执行。...,决定是否让进程触发这些信号要取决于阻塞信号集,当阻塞信号集中某个信号位为1的时候,这个信号状态就是被阻塞了,该信号就无法传递给进程去执行,反之如果信号位为0的时候,则证明没有对该信号进行阻塞,那么信号就可以成功投递到进程...如下图所示: 在程序中,我们是可以读取未决信号集和设定修改阻塞信号集的,他们都需要一个结构体类型 sigset_t,这个结构体大小是所有信号的两倍(128字节,可使用sizeof查看),这个结构体中维护了未决信号集和阻塞信号集所有位的状态...,我们可以通过获取未决信号集列表填充到这个结构体中来查看当前未决信号集中信号状态,也可以设定好一个 sigset_t 结构传递给阻塞信号集让阻塞信号集阻塞某些信号。...,所以三个信号无论如何给进程发送,进程都不会响应,这就是信号阻塞的具体作用。
阻塞信号集与未决信号集 Linux内核的进程控制块PCB是一个结构体task_struct,除了包含进程id、状态、工作目录、用户id、组id、文件描述符表、还包含了信号相关的信息,主要指阻塞信号集和未决信号集...信号产生后由于某些原因主要是阻塞不能抵达,这类信号的集合称之为未决信号集。在屏蔽解除前,信号一直处于未决状态。...而阻塞信号集会影响到未决信号集,比如说我在阻塞信号集中将2号信号为置为1,也就是将2号信号屏蔽,那么未决信号集中2号信号对应的位就会变为1(未决状态),一直阻塞在这种状态。...阻塞信号集,就是对信号进行阻塞或屏蔽设置的一个32位信号屏蔽字,同样每一位对应一个信号,如果某一位设置为1,那么该位对应的信号将被屏蔽,该信号会被延后处理,此时如果信号产生,那么未决信号集中对应的位置1...设置阻塞或解除阻塞信号集,用来屏蔽信号或解除屏蔽,其本质是读取或修改进程的PCB中的信号屏蔽字。需要注意的是,屏蔽信号只是将信号处理延后执行(延至解除屏蔽);而忽略表示将信号丢弃处理。
package main import ( "fmt" "os" "os/signal" "syscall" ) // 监听指定信号 func main() { //合建chan c := make...(chan os.Signal) //监听指定信号 ctrl+c kill signal.Notify(c, os.Interrupt, os.Kill, syscall.SIGUSR1, syscall.SIGUSR2...) //阻塞直到有信号传入 fmt.Println("启动") //阻塞直至有信号传入 s := <-c fmt.Println("退出信号", s) }
进程可以选择阻塞(Block)某个信号,SIGKILL 和 SIGSTOP 不能被阻塞。被阻塞的信号产生时将保持在未决状态,直到进程解除对此信号的阻塞,才执行递达的动作。...注意,阻塞和忽略是不同的,只要信号被阻塞就不会递达,而忽略是在递达之后可选的一种处理动作。信号在内核中的表示可以看作是这样的: ?...未决和阻塞标志可以用相同的数据类型sigset_t来存储,sigset_t称为信号集,这个类型可以表示每个信号的“有效”或“无效”状态,,在阻塞信号集中“有效”和“无效”的含义是该信号是否被阻塞,而在未决信号集中...阻塞信号集也叫做当前进程的信号屏蔽字(Signal Mask),这里的“屏蔽”应该理解为阻塞而不是忽略。...参考:《APUE》、《linux c 编程一站式学习》
进程可以选择阻塞(Block)某个信号。 被阻塞的信号产生时将保持在未决状态,直到进程解除对此信号的阻塞,才执行递达的动作。...POSIX.1允许系统递送该信号一次或多次。Linux是这样实现的:常规信号在递达之前产生多次只计一次,而实时信号在递达之前产生多次可以依次放在一个队列里。...因此,未决和阻塞标志可以用相同的数据类型sigset_t来存储,sigset_t称为信号集,这个类型可以表示每个信号的"有效"或"无效"状态,在阻塞信号集中"有效"和"无效"的含义是该信号是否被阻塞,而在未决信号集中...阻塞信号集也叫做当前进程的信号屏蔽字(Signal Mask),这里的"屏蔽"应该理解为阻塞而不是忽略。...此方法对于Linux可用,但不保证在其它UNIX系统上都可用。请编写程序验证这样做不会产生僵尸进程。
进程可以选择阻塞 (Block )某个信号。 被阻塞的信号产生时将保持在未决状态,直到进程解除对此信号的阻塞,才执行递达的动作....注意,阻塞和忽略是不同的,只要信号被阻塞就不会递达,而忽略是在递达之后可选的一种处理动作 2.在内核中的表示 PCB中有两个位图和一个函数指针数组,而位图的下标就代表对应的信号,其中block位图代表的是该信号是否有被阻塞...上述的图也可以简化成下面这样 六.信号集操作函数 1.sigset_t 每个信号只有一个bit的未决标志,非0即1,不记录该信号产生了多少次,阻塞标志也是这样表示的。...因此,未决和阻塞标志可以用相同的数据类型sigset_t来存储,sigset_t称为信号集,这个类型可以表示每个信号的“有效”或“无效”状态,在阻塞信号集中“有效”和“无效”的含义是该信号是否被阻塞,而在未决信号集中...4.用以上函数写一个代码模块 该代码实现阻塞某一个信号,将这个信号的block位图由0置1,然后接触阻塞,使该信号递达,这个进程直接寄掉 #include #include<vector
被阻塞的信号产生时将保持在未决状态,直到进程解除对此信号的阻塞,才执行递达的动作 阻塞和忽略是不同的,只要信号被阻塞就不会递达,而忽略是在递达之后可选的一种处理动作 3.2 在内核中的表示 信号在内核中的表示示意图...虽然它的处理动作是忽略,但在没有解除阻塞之前不能忽略这个信号,因为进程仍有机会改变处理动作之后再解除阻塞 SIGQUIT信号未产生过,一旦产生SIGQUIT信号将被阻塞,它的处理动作是用户自定义函数sighandler...Linux是这样实现的:常规信号在递达之前产生多次只计一次,而实时信号在递达之前产生多次可以依次放在一个队列里 3.3 sigset_t 从上图来看,每个信号只有一个bit的未决标志,非0即1,不记录该信号产生了多少次...因此,未决和阻塞标志可以用相同的数据类型sigset_t来存储,sigset_t称为信号集,这个类型可以表示每个信号的“有效”或“无效”状态,在阻塞信号集中“有效”和“无效”的含义是该信号是否被阻塞,而在未决信号集中...此方法对于Linux可用,但不保证在其它UNIX系统上都可用 测试代码 #include #include #include #include
Linux设备驱动中的阻塞和非阻塞I/0,简单来说就是对I/O操作的两种不同的方式,驱动程序可以灵活的支持用户空间对设备的这两种访问方式。...非阻塞应用程序通常使用select系统调用查询是否可以对设备进行无阻塞的访问最终会引发设备驱动中 poll 函数执行。...=1); //串口上没有输入则返回,所以循环读取 printf("%c/n",buf); 阻塞操作常常用等待队列来实现,而非阻塞操作用轮询的方式来实现。...return mask; } 三、总结 阻塞与非阻塞操作: 定义并初始化等待对列头; 定义并初始化等待队列; 把等待队列添加到等待队列头 设置进程状态(TASK_INTERRUPTIBLE(可以被信号打断...)和TASK_UNINTERRUPTIBLE(不能被信号打断)) 调用其它进程
---- 前言 在 Linux 中,进程具有独立性,进程在运行后可能 “放飞自我”,这是不利于管理的,于是需要一种约定俗成的方式来控制进程的运行,这就是 进程信号,本文将会从什么是进程信号开篇,讲述各种进程信号的产生方式及作用...,部分信号只做了解即可 1.2、信号的作用 早在 《Linux进程学习【进程状态】》 我们就已经使用过 信号 了,比如: kill -9 pid 终止进程运行 kill -19 pid 暂停进程运行 kill...可以通过 man 7 signal 进行查询 man 7 signal 简单总结一下,1~31 号信号对应的功能如下(表格内容引用自 2021dragon Linux中的31个普通信号) 信号编号 信号名...,立即终止进程 到目前为止,我们学习了很多信号,分别对应着不同的情况,其中有些信号还反映了异常信息,所以将信号进行细分,还是很有必要的 ---- 6、核心转储 Linux 中提供了一种系统级别的能力,当一个进程在出现异常的时候...),不再设置退出码,而是设置 core dump 位 及 终止信号 也就是说,父进程可以借此判断子进程是否产生了 核心转储 文件 ---- 总结 以上就是本次关于 Linux进程信号【信号产生】的全部内容了
今日更新了Linux信号的内容 欢迎大家关注点赞收藏⭐️留言 信号和信号量 二者之间没有任何关系。 信号 通过 kill -l 可以查看所有信号 其中,1-31号信号是普通信号。...这些信号各自在什么条件下产生,默认的处理动作是什么,在signal(7)中都有详细说明: man 7 signal 基本结论: 信号:Linux系统提供的一种,向指定进程发送特定事件的方式。...阻塞和有没有未决,二者没有关系 被阻塞的信号产生时将保持在未决状态,直到进程解除对此信号的阻塞,才执行递达的动作....因此,未决和阻塞标志可以用相同的数据类型sigset_t来存储,sigset_t称为信号集,这个类型可以表示每个信号的“有效”或“无效”状态,在阻塞信号集中“有效”和“无效”的含义是该信号是否被阻塞,而在未决信号集中...sigset_t就是Linux给用户提供的一个用户级的数据类型,禁止用户直接修改位图。
SIGCHLD产生的条件 实际上,在子进程结束的时候,会产生一个SIGCHLD信号,信号描述如下,根据man手册可以知道,子进程结束运行,其父进程会收到SIGCHLD信号,该信号的默认处理动作是忽略。...信号停止时; 子进程处在停止态,接受到SIGCONT后唤醒时; 既然子进程在退出或暂停的时候会发送SIGCHLD信号,那么我们就可以利用该信号,捕捉该信号,并在捕捉函数中完成子进程状态的回收,这样就不用使用...,但子进程没有继承未决信号集spending; 应该在fork之前,阻塞SIGCHLD信号,注册完捕捉函数后解除阻塞。...慢速系统调用:可能会使进程永远阻塞的一类系统调用。如果在阻塞期间收到一个信号,该系统调用就被中断,不再继续执行(早期),也可以设定系统调用是否重启。...sa_flags还有很多可选参数,适用于不同情况,比如:捕捉到信号后,在执行捕捉函数期间,不希望自动阻塞该信号,可将sa_flags设置为SA_NODEFER,除非sa_mask中包含该信号,等等。
,因为快递可能永远堵车(阻塞) 堵车也有可能在你下单前发生(信号产生前阻塞) 至于 信号递达后的处理动作 如何理解呢?...信号未被阻塞,未产生,一旦产生了该信号,pending 表对应的位置置为 1,当信号递达后,执行动作为默认 SIGINT 信号被阻塞,已产生,pending 表中有记录,此时信号处于阻塞状态,无法递达...,一旦解除阻塞状态,信号递达后,执行动作为忽略该信号 SIGQUIT 信号被阻塞,未产生,即使产生了,也无法递达,除非解除阻塞状态,执行动作为自定义 阻塞 block 与 未决 pending 之间并没很强的关联性...,阻塞不过是信号未决的延缓剂 信号在 产生 之前,可以将其 阻塞,信号在 产生 之后(未决),依然可以将其 阻塞 至于 handler 表是一个 函数指针表,格式为:返回值为空,参数为 int 的函数...---- 总结 以上就是本次关于 Linux进程信号【信号保存】的全部内容了,在本文中,我们首先再一次对信号有了较深的理解,知道了在内核中存在三张表记录信号的处理流程,然后我们学习了信号集的操作函数,
signal 信号是 UNIX 系统最先开始使用的进程间通信机制,因为 Linux 是继承于 UNIX 的,所以 Linux 也支持信号机制,通过向一个或多个进程发送 异步事件信号 来实现,信号可以从键盘或者访问不存在的位置等地方产生...你可以在 Linux 系统上输入 kill -l 来列出系统使用的信号,下面是我提供的一些信号 进程可以选择忽略发送过来的信号,但是有两个是不能忽略的:SIGSTOP 和 SIGKILL 信号。...处于阻塞状态的进程只有再次唤醒后才会被 kill 掉 init 进程是 Linux 的初始化进程,这个进程会忽略任何信号。...当用户退出Linux登录时,前台进程组和后台有对终端输出的进程将会收到SIGHUP信号。这个信号的默认操作为终止进程,因此前台进 程组和后台有终端输出的进程就会中止。...不过可以捕获这个信号,比如wget能捕获SIGHUP信号,并忽略它,这样就算退出了Linux登录,wget也 能继续下载。 此外,对于与终端脱离关系的守护进程,这个信号用于通知它重新读取配置文件。
信号没有被阻塞,直接产生,记录未决信息后,再进行处理 在这种情况下,信号是不会被立即递达的,也就无法立即处理,需要等待合适的时机 特殊情况 当信号被 阻塞 后,信号 产生 时,记录未决信息,此时信号被阻塞了...,也不会进行处理 当阻塞解除后,信号会被立即递达,此时信号会被立即处理 特殊情况 很好理解,就好比往气球里吹气,当气球炸了,空气会被立即释放,因为空气是被气球 阻塞 的,当气球炸了之后(阻塞 解除),空气立马往外跑...当在 内核态 完成某种任务后,需要切回 用户态,此时就可以对信号进行 检测 并 处理 了 情况1:信号被阻塞,信号产生/未产生 信号都被阻塞了,也就不需要处理信号,此时不用管,直接切回 用户态...处理 过程 图片来源:Linux进程信号 ---- 3、信号的捕捉 接下来谈谈 信号 是如何被 捕捉 的 3.1、内核如何实现信号的捕捉?...表,信号在产生之后,存储在 pending 表中 信号处理阶段:信号在 内核态 切换回 用户态 时,才会被处理 ---- 总结 以上就是本次关于 Linux进程信号【信号处理】的全部内容了,本文对信号的处理时机做了探讨
非阻塞connect详情介绍可以参见文章:https://blog.csdn.net/qq_41453285/article/details/89890429 一、非阻塞connect概述 man手册...解析文档,非阻塞connect如何使用: ①当我们将sock设置为非阻塞之后,使用connect去连接服务端,即使服务端开启了,connect系统调用也不会连接成功,connect而是以失败告终,并返回错误...②但是非阻塞connect返回的错误是有讲究的: 如果非阻塞connect返回的错误是EINPROGRESS,代表不是connect系统调用出错了,而是connect可能会在后面才会建立完整地连接(...,进一步来等待非阻塞connect客户端与服务端建立完整地连接,在等待的过程中,如果非阻塞connect建立成功了,客户端的sock_fd就会变成可写的(这个在本人的IO复用文章中介绍过,见下图) ④当非阻塞...在有些系统(比如Linux)上返回-1,而在有些系统上(比如源自伯克利的UNIX)返回0 这些问题没有一个统一的解决办法 三、编码演示案例 #include #include <stdlib.h
signal() varies across Unix versions, and has also varied historically across different versions of Linux...注册一个信号捕捉函数,该函数由ANSI定义,由于历史原因在不同版本的Unix和不同版本的Linux中可能有不同的行为。因此应该尽量避免使用它,取而代之使用sigaction函数。...某个信号sig捕捉函数执行期间,sig信号自动被屏蔽。 阻塞的常规信号不支持排队,如果产生多次,只记录一次。...,但是信号处理函数执行了一次,也就说明阻塞的常规信号不支持排队,如果产生多次,只记录一次,且只处理一次。...如果上面的程序不是printf打印,而是read读,因为read会阻塞,处理完信号后,只有从下一次while循环的时候才能正常读数据。 整体流程如下图所示
AutoResetEvent可以在线程与线程间传递信号,来告知其他线程自己已经完成某一阶段的任务。 两个AutoResetEvent实例的初始状态都是unsignaled。...调用任何一个WaitOne都会阻塞,直到Set。
信号概念与信号产生 一、初识信号 1. 信号概念 生活中类似信号的概念也不少,例如上课铃声响,就是信号的发出,我们听到上课铃声,就是接收到信号,我们快速回到教室上课就是对信号做出处理。...那么我们是怎么认识这些信号的呢?那必定是有人教我们,然后我们记住了。而且我们不单单要认识信号,还要识别信号,知道信号的处理方法!...此时我们运行程序,我们可以输入指令,bash 可以接收我们的指令,也就是说我们还能正常使用 bash 命令行,但是此时我们使用 ctrl + c 就杀不掉该进程了,这种进程我们称为后台进程,如下图: 在Linux...我们可以查看Linux中的信号列表,指令为: kill -l 其中我们发现,0号、32号和33号信号是没有的。...也就是一共有62个信号;其中我们把 1~31 号信号称为普通信号;往后的称为实时信号,当信号产生必须立即处理就是实时信号;其中我们只学习普通信号。
在Linux下有一个叫定时器的软件,可以设定一个闹钟,如果时间到了,会给当前进程发送编号为14的信号。(闹钟只会响一次) 参数是按照秒为单位设置一个信号。...被阻塞的信号产生时将保持在未决状态,直到进程解除对此信号的阻塞才执行递达的动作。 注意,阻塞和忽略是不同的,只要信号被阻塞就不会递达,而忽略是在递达之后可选的一种处理动作。...在Linux中,有一个叫Int 80 —— 陷入内核。 这个是汇编指令,这个就是修改当前进程在寄存器中CR3的身份状态。...因此,未决和阻塞标志可以用相同的数据类型sigset_t来存储,sigset_t称为信号集,这个类型可以表示每个信号的“有效”或“无效”状态,在阻塞信号集中“有效”和“无效”的含义是该信号是否被阻塞,而在未决信号集中...此方法对于Linux可用,但不保证在其它UNIX系统上都可用。 这里子进程退出也没留下任何痕迹。 还有一个细节: 明明对于17号信号处理就是”忽略“嘛?
Linux进程基础一文中已经提到,Linux以进程为单位来执行程序。我们可以将计算机看作一个大楼,内核(kernel)是大楼的管理员,进程是大楼的房客。...从信号的生成到信号的传递的时间,信号处于等待(pending)状态(纸条还没有被查看)。...我们同样可以设计程序,让其生成的进程阻塞(block)某些信号,也就是让这些信号始终处于等待的状态,直到进程取消阻塞(unblock)或者无视信号。...常见信号 信号所传递的每一个整数都被赋予了特殊的意义,并有一个信号名对应该整数。常见的信号有SIGINT, SIGQUIT, SIGCONT, SIGTSTP, SIGALRM等。这些都是信号的名字。...特别是获取信号的情况,程序往往会设置一些比较长而复杂的操作(通常将这些操作放到一个函数中)。 信号常常被用于系统管理,所以它的内容相当庞杂。深入了解信号,需要一定的Linux环境编程知识。
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