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信息安全系统设计基础第十二周学习总结

2015-11-29 17:29 288 查看

第八章代码

#include
#include

int main()
{
char *arglist[3];

arglist[0] = "ls";
arglist[1] = "-l";
arglist[2] = 0 ;//NULL
printf("* * * About to exec ls -l\n");
execvp( "ls" , arglist );
printf("* * * ls is done. bye");

return 0;

}

可以看到这个代码中用了execvp函数。

表头文件:

#include

定义函数:

int execvp(const char file ,char const argv []);

execvp()会从PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数file 的文件名,找到后便执行该文件,然后将第二个参数argv传给该欲执行的文件。

如果执行成功则函数不会返回,执行失败则直接返回-1,失败原因存于errno中。
把arglist中的参数传给ls命令,所以程序相当于命令 ls -l,即以长格式的形式查看当前目录下所有可见文件的详细属性。

所以运行结果如下:



exec2

同exec1
运行结果如下:



exec3
execlp()函数属于exec()函数族(exec()族函数用一个新的进程映像替换当前进程映像)它是execve(2)函数的前端。
execlp(从PATH 环境变量中查找文件并执行)。execlp()会从PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数file的文件名,找到后便执行该文件,然后将第二个以后的参数当做该文件的argv[0]、argv[1]……,最后一个参数必须用空指针(NULL)作结束。
如果用常数0来表示一个空指针,则必须将它强制转换为一个字符指针,否则将它解释为整形参数,如果一个整形数的长度与char * 的长度不同,那么exec函数的实际参数就将出错。
如果函数调用成功,进程自己的执行代码就会变成加载程序的代码,execlp()后边的代码也就不会执行了。所以最后一句并未出现。
#include
#include

int main()
{
char arglist[3];
charmyenv[3];
myenv[0] = "PATH=:/bin:";
myenv[1] = NULL;

arglist[0] = "ls";
arglist[1] = "-l";
arglist[2] = 0 ;
printf("* * * About to exec ls -l\n");

execlp("ls", "ls", "-l", NULL);
printf("* * * ls is done. bye\n");

}

这个代码里使用了execlp函数,用法如下:

头文件:

#include

定义函数:

int execlp(const char * file,const char * arg,....);

函数说明:

execlp()会从PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数file的文件名,找到后便执行该文件,然后将第二个以后的参数当做该文件的argv[0]、argv[1]……,最后一个参数必须用空指针(NULL)作结束。如果用常数0来表示一个空指针,则必须将它强制转换为一个字符指针,否则将它解释为整形参数,如果一个整形数的长度与char * 的长度不同,那么exec函数的实际参数就将出错。如果函数调用成功,进程自己的执行代码就会变成加载程序的代码,execlp()后边的代码也就不会执行了.

返回值:
如果执行成功则函数不会返回,执行失败则直接返回-1,失败原因存于errno 中。

也就是说,这个代码指定了环境变量,然后依然执行了ls -l指令,成功后没有返回,所以最后一句话不会输出。运行结果同exec1.

程序代码和运行结果如下:



forkdemo1

这个代码先是打印进程pid,然后调用fork函数生成子进程,休眠一秒后再次打印进程id,这时父进程打印子进程pid,子进程返回0。
程序代码和运行结果如下:





forkdemo2

这个代码也是打印进程pid,然后调用fork函数生成子进程,因为调用两次fork,一共产生四个子进程,所以会打印四个aftre输出。
运行结果如下:



forkdemo3

fork产生子进程,父进程返回子进程pid,不为0,所以输出I am the parent,my child is 3159;子进程返回0,所以会输出I am the child,my child is 3140。
运行结果如下:



forkdemo4

程序先打印进程pid,然后fork创建子进程,父进程返回子进程pid,所以输出I am the parent,my child is 3159,休眠十秒;子进程返回0,所以输出I am the child,my child is 3140和parent pid=3158,my pid =3159。
运行结果如下:



forkgdb

父进程打印是先打印两句,然后休眠一秒,然后打印一句,子进程先打印一句,然后休眠一秒,然后打印两句。并且这两个线程是并发的,所以可以看到在一个线程休眠的那一秒,另一个线程在执行,并且线程之间相互独立互不干扰。
运行结果如下:



psh1

这个代码就相当于你输入要执行的指令,回车表示输入结束,然后输入的每个参数对应到函数中,再调用对应的指令。
运行结果如下:



psh2

比起1来,多了循环判断,不退出的话就会一直要你输入指令,并且对于子程序存在的状态条件。

结果如下:



testbuf1:

#include
#include
int main()
{
printf("hello");
fflush(stdout);
while(1);
}

效果是先输出hello,然后换行。之后不退出。



testbuf2

#include
int main()
{
printf("hello\n");
while(1);
}

运行结果如下:



testbuf3

将内容格式化输出到标准错误、输出流中。
运行结果如下



testpid

输出当前进程pid和当前进程的父进程的pid。
运行结果如下:



testpp

运行结果如下:



testsystem

system()——执行shell命令,也就是向dos发送一条指令。这里是后面可以跟两个参数,然后向dos发送这两个命令,分别执行
同时输出两条指令的结果。
运行结果如下:



waitdemo1

如果有子进程,则终止子进程,成功返回子进程pid。结果如下图:



waitdemo2

如果有子进程,则终止子进程,成功返回子进程pid。并且多了一个子进程的状态区分,把状态拆分成exit,sig和core。
程序代码和运行结果如下:



sigdemo3会把你输入的内容再输出到屏幕上,输入quit结束。

参考资料来自闫佳欣同学
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