2019电大操作系统形考任务进程管理实验报告

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1、进程管理实验报告1实验目的:(1)加深对进程概念的理解,明确进程和程序的区别;(2)进一步认识并发执行的实质;(3)分析进程争用资源的现象,学习解决进程互斥的方法;(4)了解Linux系统中进程通信的基本原理。2实验预备内容(1)阅读Linux的sched.h源码文件,加深对进程管理概念的理解;(2)阅读Linux的fork()源码文件,分析进程的创建过程。3实验内容(1)进程的创建:编写一段程序,使用系统调用fork() 创建两个子进程。当此程序运行时,在系统中有一个父进程和两个子进程活动。让每一个进程在屏幕上显示一个字符:父进程显示字符“a”,子进程分别显示字符“b”和“c”。试观察记录屏

2、幕上的显示结果,并分析原因。源代码如下:#include#include#include#include #include int main(int argc,char* argv)pid_t pid1,pid2; pid1 = fork(); if(pid10)fprintf(stderr,childprocess1 failed);exit(-1);else if(pid1 = 0) printf(bn);else pid2 = fork(); if(pid20) fprintf(stderr,childprocess1 failed); exit(-1);else if(pid2 = 0

3、) printf(cn);else printf(an);sleep(2);exit(0); return 0;结果如下:分析原因: pid=fork(); 操作系统创建一个新的进程(子进程),并且 在进程表中相应为它建立一个新的表项。新进程和原有进程的可执行程序是同一个程序;上下文和数据,绝大部分就是 原进程(父进程)的拷贝,但它们是两个相互独立的进程!因此,这三个进程哪个先执行,哪个后执行,完全取决于操作系统的调度,没有固定的顺序。(2)进程的控制修改已经编写的程序,将每个进程输出一个字符改为每个进程输出一句话,再观察程序执行时屏幕上出现的现象,并分析原因。将父进程的输出改为father

4、process completed输出b的子进程改为输出child process1 completed输出c的子进程改为输出child process2 completed运行的结果如下:理由同(1) 如果在程序中使用系统调用lockf () 来给每一个进程加锁,可以实现进程之间的互斥,观察并分析出现的现象。加锁之后的代码:#include#include#include#include #include int main(int argc,char* argv) pid_t pid1,pid2; pid1 = fork(); if(pid10) fprintf(stderr,childpr

5、ocess1 failed);exit(-1); else if(pid1 = 0) lockf(1,1,0); printf(child process1 completedn); elsepid2 = fork();if(pid20) fprintf(stderr,childprocess1 failed); exit(-1);else if(pid2 = 0) lockf(1,1,0); printf(child process2 completedn);else lockf(1,1,0);printf(“father process is completedn”); sleep(2);

6、 exit(0); return 0;所谓进程互斥,是指两个或两个以上的进程,不能同时进入关于同一组共享变量的临界区域,否则可能发生与时间有关的错误,这种现象被称作进程互斥.lockf()函数是将文件区域用作信号量(监视锁),或控制对锁定进程的访问(强制模式记录锁定)。试图访问已锁定资源的其他进程将返回错误或进入休态,直到资源解除锁定为止。而上面三个进程,不存在要同时进入同一组共享变量的临界区域的现象,因此输出和原来相同。(3)a) 编写一段程序,使其实现进程的软中断通信。要求:使用系统调用fork() 创建两个子进程,再用系统调用signal() 让父进程捕捉键盘上来的中断信号(即按DEL键

7、);当捕捉到中断信号后,父进程用系统调用Kill() 向两个子进程发出信号,子进程捕捉到信号后分别输出下列信息后终止:Child Process 1 is killed by Parent!Child Process 2 is killed by Parent!父进程等待两个子进程终止后,输出如下的信息后终止:Parent Process is killed!代码如下:#include#include#include#include #include #include int wf;void waiting() while(wf!=0);void stop() wf = 0;int main(

8、int argc,char* argv) pid_t pid1,pid2; pid1 = fork(); if(pid10) fprintf(stderr,childprocess1 failed); exit(-1); else if(pid1 = 0)wf = 1;signal(16,stop);/捕捉到父进程传来的16信号,继续往下执行 waiting();/不往下执行 lockf(1,1,0); printf(Child Process 1 is killed by Parent!n); lockf(1,0,0); exit(0); else pid2 = fork(); if(pid

9、20) fprintf(stderr,childprocess1 failed); exit(-1); else if(pid2 = 0) wf = 1; signal(17,stop);/捕捉到父进程传来的17信号,继续往下执行 waiting();/不往下执行 lockf(1,1,0); printf(Child Process 2 is killed by Parent!n); lockf(1,0,0); exit(0); else wf = 1;/wf为1时,不往下执行,直到捕捉到键盘上传来的信号 signal(SIGINT,stop);/捕捉到键盘传来的信号,执行stop函数 wai

10、ting(); kill(pid1,16);/向子进程p1发软中断信号16 kill(pid2,17);/向子进程p2发软中断信号17 wait(0); wait(0); printf(Parent Process is killed!n); exit(0); return 0;按下ctrl+c后,运行结果如下:软中断一般是指由指令int引起的“伪”中断动作给CPU制造一个中断的假象;而硬中断则是实实在在由8259的连线触发的中断。kill函数的原型如下:int kill(pid,sig),pid 是一个或一组进程的标识符,参数sig是要发送的软中断信号。signal函数的原型如下:signa

11、l(sig,function),它以 软中断信号的序号作为参数调用函数,也就是说,收到软中断信号sig后,调用函数function.当子进程1收到软中断信号16时,调用函数stop()解除“waiting”,继续往下执行;等它打印完了child process 1 is killed by parent,就退出;对于子进程2来说也是如此。而父进程在此阶段一直处于“waiting”状态(执行wait(0),直到两个子进程都退出了,父进程才会退出。由于ctrl+c信号会并发传到每个进程中,进程受到该信号会立刻终止。当子进程收到ctrl+c信号时,就终止了,根本不会等父进程传来的软中断信号,因此也就不会打印出child process1 is killed和child process2 is killed.b) 在上面的程序中增加语句signal(SIGINT, SIG-IGN) 和 signal(SIGQUIT, SIG-IGN),观察执行结果,并分析原因。按下ctrl+c后,运行结果如下:signal(SIGINT, SIG-IGN)和signal(SIGQUIT, SIG-IGN)的作用是屏蔽从键盘上传来的中断信号,因此子进程可以接收到父进程传来的软中断信号,进而将那两句话打印出来(4)进程的管道通信编制一段程序,实现进程的管道通信。使用系统调用pipe()

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