【Linux】从零开始认识进程 — 前篇

在这里插入图片描述
我从来不相信什么懒洋洋的自由。我向往的自由是通过勤奋和努力实现的更广阔的人生。。——山本耀司

从零开始认识进程

  • 1 认识冯诺依曼体系
  • 2 操作系统
  • 3 进程
    • 3.1 什么是进程???
    • 3.2 进程管理
      • PCB
    • 3.3 Linux中的进程
      • 深入理解
    • 3.4 进程创建
    • 总结
  • 送给大家一句话:
  • Thanks♪(・ω・)ノ谢谢阅读!!!
  • 下一篇文章见!!!

1 认识冯诺依曼体系

学习进程,我们需要对计算机操作系统 有一个初步的了解,也就是经典的冯诺依曼体系:
计算机的逻辑结构。冯·诺依曼从逻辑入手,他的逻辑设计具有以下特点:
(1)将电路、逻辑两种设计进行分离,给计算机建立创造最佳条件;
(2)将个人神经系统、计算机结合在一起,提出全新理念,即生物计算机。
符合人们的一般认知:
在这里插入图片描述
我们所认识的计算机,都是有一个个的硬件组件组成

  1. 输入单元:包括键盘, 鼠标,扫描仪, 写板等
  2. 中央处理器(CPU):含有运算器和控制器等
  3. 输出单元:显示器,打印机等

关于冯诺依曼体系结构,必须强调几点:

  1. 这里的存储器指的是内存
  2. 不考虑缓存情况,这里的CPU能且只能对内存进行读写,不能访问外设(输入或输出设备)外设(输入或输出设备)
  3. 要输入或者输出数据,也只能写入内存或者从内存中读取。
  4. 一句话,所有设备都只能直接和内存打交道。

对冯诺依曼的理解,不能停留在概念上,要深入到对软件数据流理解上

了解冯诺依曼体系结构,接下来我们来认识操作系统

2 操作系统

操作系统可以理解为硬件和用户层面之间的一个软件。让用户通过操作系统可以来对硬件进行访问。那为什么不让用户直接操作硬件呢?打个比方:
我们把银行抽象为一台电脑,银行的金库是我们的硬盘,而我们想要去银行取钱或存钱(获取数据/存入数据),那你说如果我们每个人都可以进入到金库自行行动,(相信大家都是有道德感的人,会如实操作),但群众中里肯定有坏人,假如他存1000元,却报告存了10000元,那银行系统就要崩溃了。所以才会有银行柜台(相当于操作系统提供的接口)让我们可以正常进行操作,不会发生恶性事件

操作系统是必然存在的在整个计算机软硬件架构中,操作系统的定位是: 一款纯正的“搞管理”的软件
任何计算机系统都包含一个基本的程序集合,称为操作系统(OS)。笼统的理解,操作系统包括:
内核(进程管理,内存管理,文件管理,驱动管理)其他程序(例如函数库, shell程序等等

设计OS的目的:

  1. 与硬件交互,管理所有的软硬件资源
  2. 为用户程序(应用程序)提供一个良好的执行环境

这里通过一个图示,供大家学习使用:

在这里插入图片描述
系统调用和库函数概念:

  1. 在开发角度,操作系统对外会表现为一个整体,但是会暴露自己的部分接口,供上层开发使用,这部分由操作系统提供的接口,叫做系统调用。
  2. 系统调用在使用上,功能比较基础,对用户的要求相对也比较高,所以,有心的开发者可以对部分系统调用进行适度封装,从而形成库(lib),有了库,就很有利于更上层用户或者开发者进行二次开发。

这里也可以解释为什么有些代码不具有跨平台性了:
因为直接访问的操作系统的调用接口与平台紧密相关。平台不同(操作系统不同)那系统调用接口,返回值等大概率不同,所以不具有跨平台性
c/c++ 具有跨平台性

接下来我们来学习进程!

3 进程

3.1 什么是进程???

相信大家一定对这个词充满陌生(不管你陌不陌生,反正我第一眼看是不理解什么是进程,太抽象了),但实际上,我们每天都在接触进程(除非你不玩手机,不用电脑)。那我们就俩看看电脑的进程是怎样的吧:
非常简单,我们打开任任务管理器,看见的都是正在进行的进程
在这里插入图片描述
这都是正在进行的进程,所以进程并不高深,是十分常见。
基本概念:

  1. 课本概念:程序的一个执行实例,正在执行的程序等
  2. 内核观点:担当分配系统资源(CPU时间,内存)的实体

我们也同任务管理器看到,进程是可以同时存在非常多的

3.2 进程管理

我们知道了进程是什么,那接下来我们来聊聊进程是如何进行管理的吧

进程是通过PCB来进行描述和管理的
进程 = PCB + 自己的数据和代码

PCB

PCB 实质上是一种结构体,里面包含该进程的信息,和下一进程的地址:类似如下结构

struct PCB{
	//所有属性
	//指向下一个进程
	struct PCB* next;
	//内存指针
	//储存对应数据,代码等
	//....
}

一个进程一定要有一个PCB。

那为什么要有PCB呢???:因为操作系统(os)要对进程进行管理!!!

3.3 Linux中的进程

每个操作系统都有自己对应的PCB模块,那我们来看一下linux 的PCB是什么样子:

struct task_struct{
	//Liunx 进程控制模块  
}

在linux里,通过链表进行的PCB管理 ,同时使用队列里选择任务进行运算。即:

  1. 在队列里取出任务
  2. 找到任务对应的PCB
  3. 通过PCB调用对应数据进行CPU运算。

调度运行进程,本质就是让进程控制块task_struct进行排队!!!

在根据进程的概念我们可以理解linux的进程为:
进程 = 内核task_ struct结构体 + 程序的代码和数据

深入理解

现在我们来进入到linux中来看看进程的Task_struct本身内部的属性都有哪些???
现在,linux 启动!!!
在这里插入图片描述
. / 的本质就是让系统创建进程并运行 (此外每个指令也是一个可执行程序)
我们自己写的代码形成的可执行程序 == 系统命令 == 可执行程序。
在Linux 中大部分的执行操作本质都是运行进程!!!

现在我们再来看看Linux中的“任务管理器”,让我们一起来看看然后才能查看进程
ps ajx 可以查看我们的进程,为了方便演示我们使用grep 来进行一下筛选:
ps ajx | grep myprogress
在这里插入图片描述在下面的 grep -…也是我们的进程,因为每次grep查找 都会形成进程 因而就会出现两个进程。
接下来我们来认识一下具体属性:
我们使用ps ajx | head -1(即只打印第一行)
在这里插入图片描述
然后怎么查看对应信息呢???光看到这一行也无法理解
使用指令 && 指令 即可:
在这里插入图片描述
这样我们成功打印出来进程信息,我们来认识一下:

  1. PID : 每一个进程都要有自己的唯一标识符,叫做进程PID

那么我们能不能通过可执行程序自己查到我们的PID呢?(这样就省去ps命令了)。
当然可以!!!
pid 储存在 struct task_struct 中,而struct task_struct 是内核数据结构,用户不能轻易访问(上面有讲到为什么不能访问),那么如何才能获取呢???当然是使用系统提供给我们的接口了
pid_t getpid() 就是这样的接口。我们把接口加入到我们的代码中试试。
(getppid () 是返回父进程 )
在这里插入图片描述
我们验证一下,PID是否正确:
在这里插入图片描述
显然 pid 的打印是正确的!!!

我们可以成功进行进程了,那么有没有方法可以结束进程呢???
当然有了!
kill -9 pid 就可以干掉想要结束的进程了,(kill是不是非常霸气!!!,起码把微软的结束进程霸气多了)
我们来尝试一下:可以看到我们成功kill 掉了正在进行的进程!
在这里插入图片描述
记住:

  1. Ctrl + C 就是在用户层面终止进程,kill -9 pid 可以用来直接杀掉进程!!!

3.4 进程创建

首先来解释一下父进程,ppid 是父进程的ID
pid_t getppid()返回父进程的ID,而子进程是由父进程创建的,这里只做了解。
下面演示一下如何获取父进程的ID:
在这里插入图片描述
这样我们就获取到了父进程ID。
当我们多次运行时,每次进程PID都是不同的,但是父进程ID是相同的(每次运行 PID 不同是正常的)

那我们追溯一下这个父进程到底是谁
同样使用grep差找到该进程
在这里插入图片描述
可以看到的 父进程是bash,什么是bash???可以先理解为命令行解释器。目前还没有深入探讨的能力

接下来我们来尝试是否可以手动实现创建子进程
首先来认识一下 fork函数
fork() (可以通过运行 man fork 认识fork)

  • fork有两个返回值
  • 父子进程代码共享,数据各自开辟空间,私有一份(采用写时拷贝)
  • 创建一个进程,本质是系统中多一个进程,多一个进程,就是多一个内核task_struct
  • 父进程的代码和数据是从磁盘加载来的,子进程的代码和数据会默认进程父进程的代码和数据

为什么要创建子进程呢:因为我们想要通过子进程与父进程执行不一样的代码,在特殊情况下可以提高运行效率。

接下来我们来认识一下fork()函数的返回值,因为他两个返回值(与以往的认识函数不一样)。

  1 #include<stdio.h>  
  2 #include<unistd.h>  
  3 #include<sys/types.h>  
  4   
  5 int main(){  
  6   
  7   printf("process is running ,only me! pid: %d \n",getpid() );  
  8   fork();  
  9   pid_t id = fork();  
 10   
 11   if(id == -1) return 1;  
 12   else if(id == 0){  
 13     //child  
 14     while(1)  
 15     {   
 16       printf("id : %d I am child process,pid: %d, ppid: %d\n",id,getpid(),getppid());         
 17       sleep(1);                    
 18                                    
 19     }                              
 20   }                                
 21   else{                            
 22     //parent                       
 23     while(1){                                               
 25       printf("id : %d I am parent process,pid: %d, ppid: %d\n",id,getpid(),getppid());  
 26       sleep(2);                    
 27     }                              
 28                                    
 29   }                                
 30                                                 
 31   } 

简单写一下测试程序,来看效果:
可以看出是成功运行出子进程和父进程
在这里插入图片描述
刚才的代码,在9 行 fork()之后,子进程和父进程是共享的,因为我们进行了判断,所以子进程与父进程会执行不一样的代码,在之前学习的语法中,if 与 else 的代码不可能一起运行,这是因为之前学习的都是单进程,在多进程中可以做到,即使这样,那也也有很多疑问:

  1. 同一个 id 为什么可以即等于零 又 不等于于零???
  2. fork()两个返回值是怎么回事???

问题1 涉及虚拟地址空间,我目前还没有了解。

那我们来看fork函数(由OS提供),在代码执行的过程中,子进程就已经存在了,可以被调度了。

在任何操作系统中,进程一定要做到:进程具有独立性 ,PCB = 内核数据结构task_struct +代码与数据(只读
那么如何查看该进程使用了哪些数据和代码呢???
使用ls /proc/pid -d就可以查到该进程的数据:
在这里插入图片描述
我们详细展开即可查看:
在这里插入图片描述
其中的exe 指向 是从什么路径下的文件加载的可执行程序。
在进程结束之后对应路径也会被销毁。

总结

  1. 进程 = 内核task_ struct结构体 + 程序的代码和数据
  2. ps ajx 可以查看我们的进程,为了方便演示我们使用grep 来进行一下筛选:ps ajx | grep myprogress
  3. PID : 每一个进程都要有自己的唯一标识符,叫做进程PID
  4. pid_t getpid() 获取pid
  5. 当我们多次运行时,每次进程PID都是不同的,但是父进程ID是相同的(每次运行 PID 不同是正常的)
  6. fork() 有两个返回值,父子进程代码共享,数据各自开辟空间,私有一份(采用写时拷贝),创建一个进程,本质是系统中多一个进程,多一个进程,就是多一个内核task_struct ,父进程的代码和数据是从磁盘加载来的,子进程的代码和数据会默认进程父进程的代码和数据

送给大家一句话:

我从来不相信什么懒洋洋的自由。我向往的自由是通过勤奋和努力实现的更广阔的人生。。——山本耀司

Thanks♪(・ω・)ノ谢谢阅读!!!

下一篇文章见!!!

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.mfbz.cn/a/461519.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Flink 集群部署模式

文章目录 前言一、会话模式&#xff08;Session Mode&#xff09;二、单作业模式&#xff08;Per-Job Mode&#xff09;三、应用模式&#xff08;Application Mode&#xff09; 前言 Flink支持多种集群部署模式&#xff0c;以满足不同场景和需求。以下是Flink的主要集群部署模…

计算机网络(5)-----网络层

目录 一.网络层的功能和概述 二.转发相关 1.网络层协议 &#xff08;1&#xff09;IP协议 •IP数据报格式&#xff1a; •IP数据报分片&#xff1a; •IP地址&#xff1a; •IP地址的分类&#xff1a; •网络地址转换NAT&#xff1a; •子网划分&#xff1a; •无分…

拼多多获得搜索词统计 API 返回值说明

拼多多获得搜索词统计的API返回值通常包含与搜索词相关的统计数据和信息。 item_search_data-获得搜索词统计获取调用详情链接 pinduoduo.item_search_data 公共参数 响应参数 - 请求示例 url 默认请求参数已经URL编码处理 curl -i "https://api-gw-xxx.cn/pinduoduo/it…

F. Chat Screenshots

思路&#xff1a;拓扑排序&#xff0c;如果存在满足所有截图的顺序&#xff0c;那么这个图中就会存在拓扑排序&#xff0c;这意味着图中不会存在循环。因此&#xff0c;我们的目标就是检查图的非循环性。 代码&#xff1a; int b[200010], vis[200010], edge[200010]; vector&…

云备份项目2

云备份项目 文章目录 云备份项目4. 服务端代码设计4.1 服务端工具类实现4.1.1 文件实用工具类设计4.1.2 Json实用工具类设计 4.2 服务端配置信息模块实现4.2.1 系统配置信息4.2.2 单例文件配置类设计 4.3 服务端数据管理模块实现4.3.1 备份数据类的实现4.3.2 数据管理类的设计 …

关于数据通信知识的补充——第二篇

目录 四.二层交换机 5.实现不同vlan通信的原理 方法一&#xff1a;路由器网关 方法二&#xff1a;单臂路由 方法三&#xff1a;三层交换机 五.三层路由技术 &#xff08;1&#xff09;直连路由 &#xff08;2&#xff09;静态路由 &#xff08;3&#xff09;动态路由 …

HJXH-E1/U静态信号继电器 面板安装 辅助电源220VDC 启动电压220VDC JOSEF约瑟

HJXH系列静态信号继电器 HJXH-61/U静态信号继电器&#xff1b; HJXH-61/I静态信号继电器&#xff1b; HJXH-62/U静态信号继电器&#xff1b; HJXH-62/I静态信号继电器&#xff1b; HJXH-E1/U静态信号继电器&#xff1b; HJXH-E1/I静态信号继电器&#xff1b; HJXH-E2/U静态信号…

增量式PID恒压供水控制框图

1、SMART PLC增量式PID完整供水和算法介绍请参考下面文章链接: https://rxxw-control.blog.csdn.net/article/details/125767636https://rxxw-control.blog.csdn.net/article/details/125767636 2、SMART PLC增量式PID温度控制系统框图(PWM) https://rxxw-control.blog.csd…

02、字面量与变量

二、字面量与变量 文章目录 二、字面量与变量1、字面量字面量类型扩展&#xff1a;特殊字符 2、变量进制转换 3、数据类型 1、字面量 字面量又叫做常量&#xff0c;字面值常量&#xff0c;告诉程序员数据在程序中的书写格式。 字面量类型 整数类型(int)&#xff1a;不带小数点…

【Vue3】源码解析-Runtime

文章目录 系列文章packages/runtime-dom/src/index.ts初始化创建renderermount \src\runtime-core\component.jsh.tspackages/runtime-core/src/renderer.ts挂载及卸载DOM节点render packages/runtime-dom/src/nodeOps.tspackages/runtime-core/src/apiCreateApp.ts创建appmoun…

【蓝桥杯选拔赛真题67】python奇偶数位相乘 第十五届青少年组蓝桥杯python选拔赛真题 算法思维真题解析

目录 python奇偶数位相乘 一、题目要求 1、编程实现 2、输入输出 二、算法分析 三、程序编写 四、程序说明 五、运行结果 六、考点分析 七、 推荐资料 1、蓝桥杯比赛 2、考级资料 3、其它资料 python奇偶数位相乘 第十五届蓝桥杯青少年组python比赛选拔赛真题 一…

FFT-相干采样和绘制信号被采样后的频谱方法

1.相干采样&#xff1a;要保证后一个输入信号周期内被采样的点和前一个周期的点有一点差别&#xff0c;避免只采到每个周期内一样点从而掩盖了真实性能。所以需要fs/finM/N为无理数&#xff0c;并且为了尽可能多的采到不同值&#xff0c;fs/fin取大些。例如fs/fin5Ghz/570Mhz50…

ChatGPT编程—实现小工具软件(文件查找和筛选)

ChatGPT编程—实现小工具软件(文件查找和筛选) 今天借助[小蜜蜂AI][https://zglg.work]网站的ChatGPT编程实现一个功能&#xff1a;根据特定需求结合通配符和其他条件来进行文件查找和筛选。在这个例子中&#xff0c;我们将创建一个函数find_files&#xff0c;它接受用户输入的…

机器学习-04-分类算法-03KNN算法

总结 本系列是机器学习课程的系列课程&#xff0c;主要介绍机器学习中分类算法&#xff0c;本篇为分类算法与knn算法部分。 本门课程的目标 完成一个特定行业的算法应用全过程&#xff1a; 懂业务会选择合适的算法数据处理算法训练算法调优算法融合 算法评估持续调优工程化…

考察c语言关键字

C语言——关键字 1.问题&#xff1a;简述goto语句的作用 答&#xff1a;无条件跳转 具体来说&#xff0c;其作用在于允许程序在执行时无条件地跳转到指定的标签位置&#xff0c;并从该标签位置继续执行。通过goto语句&#xff0c;可以实现程序流程的无条件转移&#xff0c;使得…

【CKA模拟题】查询消耗CPU最多的Pod

题干 For this question, please set this context (In exam, diff cluster name) 对于此问题&#xff0c;请设置此上下文&#xff08;在考试中&#xff0c;diff 集群名称&#xff09; kubectl config use-context kubernetes-adminkubernetesFind the pod that consumes the …

排成一行的正方形染色问题

有r个正方形排成一行,今用红、黄、白、蓝四种颜色给这个r个正方形染色&#xff0c;每个正方形只能染一种颜色&#xff0c;如果要求染红、黄、白色的正方形分别至少出现一个&#xff0c;问有多少种不同的染色法? 从红、黄、白、蓝4种颜色中,允许重复的取出r个进行排列,其中红…

【汇编】#5 80x86指令系统其一(数据传送与算术)

文章目录 一、数据传送指令1. 通用数据传送指令1.1 MOV传送指令tips:MOV指令几条特殊规定 1.2 XCHG交换指令1.3 进栈指令PUSH1.4 出栈指令POP1.5 所有寄存器进出栈指令PUSHA/POPAtips:SP特别处理 2. 累加器专用传送指令2.1 输入指令IN2.2 OUT输出指令2.3 IO端口与8086CPU通讯关…

栈及其Java实现

栈及其Java实现 ​ 栈&#xff08;Stack)又名堆栈&#xff0c;是允许在同一端进行插入和删除操作的特殊线性表。其中&#xff0c;允许进行插入和删除操作的一端叫做栈顶&#xff08;Top&#xff09;,另一端叫做栈底&#xff08;Bottom&#xff09;,栈底固定&#xff0c;栈顶浮…

常见面试题之计算机网络

1. OSI 五层模型&#xff08;或七层模型&#xff09;是什么&#xff0c;每一层的作用是什么 应用层&#xff1a;又可细分为应用层、表示层、会话层。其中应用层主要做的工作就是为应用程序提供服务&#xff0c;常见的协议为 HTTP、HTTPS、DNS等&#xff1b;表示层主要做的工作…
最新文章