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Linux系统编程之多任务实现(二)

来源:推荐文章 / 时间:2025-12-20


Linux系统编程之多任务实现(

在系统编程中实现多任务还使用vfork函数,其需要的头文件:

#include

#include

 

Vfork函数原型如下:

pid_t vfork(void);

功能:

用vfork() 函数和 fork() 函数一样都是在已有的进程中创建一个新的进程,但它们创建的子进程是有区别的。

参数:无

返回值:

成功:子进程中返回 0,父进程中返回子进程 ID。pid_t,为无符号整型。

失败:返回 -1。

 

fork() 与 vfock() 都是创建一个进程,那它们有什么区别呢?

1)fork(): 父子进程的执行次序不确定。

   vfork():保证子进程先运行,在它调用 exec(进程替换) 或 exit(退出进程)之后父进程才可能被调度运行。

2)fork(): 子进程拷贝父进程的地址空间,子进程是父进程的一个复制品。

   vfork():子进程共享父进程的地址空间(准确来说,在调用 exec(进程替换) 或 exit(退出进程) 之前与父进程数据是共享的)

图片任务一.png

验证:通过 vfork() 创建的子进程会执行完后,才到父进程执行:

 

#include

#include

#include

int main(int argc, char *argv[])

{

pid_t pid;

pid = vfork(); // 创建进程

if(pid < 0){ // 出错

perror("vfork");

}

if(0 == pid){ // 子进程

sleep(3); // 延时 3 秒

printf("i am son\n");

_exit(0); // 退出子进程,必须

}else if(pid > 0){ // 父进程

printf("i am father\n");

}

return 0;

}

 

上面的代码,已经让子进程延时 3 s,结果还是子进程运行结束后,父进程才执行,运行结果如下:

图片6任务2.png

验证:子进程共享父进程的地址空间

 

#include

#include

#include

int a = 10;

int main(int argc, char *argv[])

{

pid_t pid;

int b = 20;


pid = vfork(); // 创建进程

if(pid < 0){ // 出错

perror("vfork");

}


if(0 == pid){ // 子进程


a = 100, b = 200;

printf("son: a = %d, b = %d\n", a, b);


_exit(0); // 退出子进程,必须

}else if(pid > 0){ // 父进程


printf("father: a = %d, b = %d\n", a, b);

}


return 0;

}

 

通常运行结果得知,子进程修改 a, b 的值,会影响到父进程的 a, b, 效果图如下:

图片6任务三.png

 

vfork() 保证子进程先运行,在它调用 exec(进程替换) 或 exit(退出进程)之后父进程才可能被调度运行。如果子进程没有调用 exec, exit, 程序则会导致死锁,程序是有问题的程序,没有意义,测试代码如下:

#include

#include

#include

 

int main(int argc, char *argv[])

{

pid_t pid;


pid = vfork(); // 创建进程

if(pid < 0){ // 出错

perror("vfork");

}


if(0 == pid){ // 子进程


printf("i am son\n");

sleep(1);


// 子进程没有调用 exec 或 exit

}else if(pid > 0){ // 父进程


printf("i am father\n");

sleep(1);

}


return 0;

}

 

运行结果如下:

任务四.png 

 

所以,用 vfork() 创建进程,子进程里一定要调用 exec(进程替换) 或 exit(退出进程),否则,程序会出问题,没有意义。

 


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