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  • pipe()管道通信

    管道

    管道的概念:

    管道是一种最基本的IPC机制,作用于有血缘关系的进程之间,完成数据传递。调用pipe系统函数即可创建一个管道。有如下特质:

    1. 其本质是一个伪文件(实为内核缓冲区)

    2. 由两个文件描述符引用,一个表示读端,一个表示写端。

    3. 规定数据从管道的写端流入管道,从读端流出。

    管道的原理: 管道实为内核使用环形队列机制,借助内核缓冲区(4k)实现。

    管道的局限性:

    ① 数据自己读不能自己写。

    ② 数据一旦被读走,便不在管道中存在,不可反复读取。

    ③ 由于管道采用半双工通信方式。因此,数据只能在一个方向上流动。

    ④ 只能在有公共祖先的进程间使用管道。

    常见的通信方式有,单工通信、半双工通信、全双工通信。

    pipe函数

    创建管道

        int pipe(int pipefd[2]); 成功:0;失败:-1,设置errno

    函数调用成功返回r/w两个文件描述符。无需open,但需手动close。规定:fd[0] → r; fd[1] → w,就像0对应标准输入,1对应标准输出一样。向管道文件读写数据其实是在读写内核缓冲区。

    管道创建成功以后,创建该管道的进程(父进程)同时掌握着管道的读端和写端。如何实现父子进程间通信呢?通常可以采用如下步骤:

    1. 父进程调用pipe函数创建管道,得到两个文件描述符fd[0]、fd[1]指向管道的读端和写端。

    2. 父进程调用fork创建子进程,那么子进程也有两个文件描述符指向同一管道。

    3. 父进程关闭管道读端,子进程关闭管道写端。父进程可以向管道中写入数据,子进程将管道中的数据读出。由于管道是利用环形队列实现的,数据从写端流入管道,从读端流出,这样就实现了进程间通信。

        练习:父子进程使用管道通信,父写入字符串,子进程读出并,打印到屏幕。 【pipe.c】

    思考:为甚么,程序中没有使用sleep函数,但依然能保证子进程运行时一定会读到数据呢?

    #include <unistd.h>
     
    #include <string.h>
     
    #include <stdlib.h>
     
    #include <stdio.h>
     
    #include <sys/wait.h>
     
     
    void sys_err(const char *str)
     
    {
     
    perror(str);
     
    exit(1);
     
    }
     
     
    int main(void)
     
    {
     
    pid_t pid;
     
    char buf[1024];
     
    int fd[2];
     
    char *p = "test for pipe
    ";
     
     
    if (pipe(fd) == -1)
    sys_err("pipe");
     
     
    pid = fork();
     
    if (pid < 0) {
     
    sys_err("fork err");
     
    } else if (pid == 0) {
     
    close(fd[1]);
     
    int len = read(fd[0], buf, sizeof(buf));
     
    write(STDOUT_FILENO, buf, len);
     
    close(fd[0]);
     
    } else {
     
    close(fd[0]);
     
    write(fd[1], p, strlen(p));
     
    wait(NULL);
     
    close(fd[1]);
     
    }
     
     
    return 0;
     
    }

    管道的读写行为

        使用管道需要注意以下4种特殊情况(假设都是阻塞I/O操作,没有设置O_NONBLOCK标志):

    1. 如果所有指向管道写端的文件描述符都关闭了(管道写端引用计数为0),而仍然有进程从管道的读端读数据,那么管道中剩余的数据都被读取后,再次read会返回0,就像读到文件末尾一样。

    2. 如果有指向管道写端的文件描述符没关闭(管道写端引用计数大于0),而持有管道写端的进程也没有向管道中写数据,这时有进程从管道读端读数据,那么管道中剩余的数据都被读取后,再次read会阻塞,直到管道中有数据可读了才读取数据并返回。

    3. 如果所有指向管道读端的文件描述符都关闭了(管道读端引用计数为0),这时有进程向管道的写端write,那么该进程会收到信号SIGPIPE,通常会导致进程异常终止。当然也可以对SIGPIPE信号实施捕捉,不终止进程。具体方法信号章节详细介绍。

    4. 如果有指向管道读端的文件描述符没关闭(管道读端引用计数大于0),而持有管道读端的进程也没有从管道中读数据,这时有进程向管道写端写数据,那么在管道被写满时再次write会阻塞,直到管道中有空位置了才写入数据并返回。

    总结:

    ① 读管道: 1. 管道中有数据,read返回实际读到的字节数。

    2. 管道中无数据:

    (1) 管道写端被全部关闭,read返回0 (好像读到文件结尾)

      (2) 写端没有全部被关闭,read阻塞等待(不久的将来可能有数据递达,此时会让出cpu)

        ② 写管道: 1. 管道读端全部被关闭, 进程异常终止(也可使用捕捉SIGPIPE信号,使进程不终止)

    2. 管道读端没有全部关闭:

    (1) 管道已满,write阻塞。

    (2) 管道未满,write将数据写入,并返回实际写入的字节数。

    父进程创建的两个子进程之间进行通信

    #include<stdio.h>
    #include<string.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<unistd.h>
    #include<sys/types.h>
    #include<sys/wait.h>
    int main(int argc ,char *argv[]){
    char buf[4];
    int fd[2];
    if(pipe(fd)==-1){
    printf("pipe failed
    ");
    }
    int rc1=fork();
    
    if(rc1==0){
    close(fd[0]);
    write(fd[1],"1234",4);
    printf("rc1 write ok
    ");
    exit(1);
    }else{
    int rc2=fork();
    if(rc2==0){
    
    close(fd[1]);
    read(fd[0],buf,4);
    int i=0;
    for(i;i<4;i++){
    printf("rc2 : buf[%d]=%c
    ",i,buf[i]);
    
    }
    exit(1);
    }
    
    }
    
    
    
    
    return 0;}
    
    
    
    
    
    
    
    
    [root@localhost codec5]# rc1 write ok
    rc2 : buf[0]=1
    rc2 : buf[1]=2
    rc2 : buf[2]=3
    rc2 : buf[3]=4
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