модуль Process
Константы
- CLOCK_BOOTTIME
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_BOOTTIME_ALARM
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_MONOTONIC
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_MONOTONIC_COARSE
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_MONOTONIC_FAST
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_MONOTONIC_PRECISE
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_MONOTONIC_RAW
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_MONOTONIC_RAW_APPROX
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_PROF
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_REALTIME
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_REALTIME_ALARM
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_REALTIME_COARSE
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_REALTIME_FAST
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_REALTIME_PRECISE
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_SECOND
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_UPTIME
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_UPTIME_FAST
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_UPTIME_PRECISE
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_UPTIME_RAW
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_UPTIME_RAW_APPROX
-
см. ::clock_gettime
- CLOCK_VIRTUAL
-
см. ::clock_gettime
- PRIO_PGRP
-
см. ::setpriority
- PRIO_PROCESS
-
см. ::setpriority
- PRIO_USER
-
см. ::setpriority
- RLIMIT_AS
-
Максимальный размер виртуальной памяти (адресного пространства) процесса в байтах.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_CORE
-
Максимальный размер файла кода.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_CPU
-
Предел времени выполнения процессора в секундах.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_DATA
-
Максимальный размер сегмента данных процесса.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_FSIZE
-
Максимальный размер файлов, которые может создать процесс.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_MEMLOCK
-
Максимальное количество байтов памяти, которые могут быть заблокированы в ОЗУ.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_MSGQUEUE
-
Устанавливает предел количества байтов, которые могут быть выделены для POSIX-очередей сообщений для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_NICE
-
Указывает потолок, до которого можно повысить значение nice процесса.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_NOFILE
-
Указывает значение, на единицу больше максимального номера дескриптора файла, который может быть открыт этим процессом.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_NPROC
-
Максимальное количество процессов, которые могут быть созданы для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_RSS
-
Указывает предел (в страницах) резидентного набора процесса.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_RTPRIO
-
Указывает потолок для реального приоритета, который может быть установлен для этого процесса.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_RTTIME
-
Указывает предел времени процессора, которое может потребить этот процесс, запланированный в политике планирования в реальном времени.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_SBSIZE
-
Максимальный размер буфера сокета.
- RLIMIT_SIGPENDING
-
Указывает предел количества сигналов, которые могут быть поставлены в очередь для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIMIT_STACK
-
Максимальный размер стека в байтах.
см. системную справку getrlimit(2) для подробностей.
- RLIM_INFINITY
-
см. ::setrlimit
- RLIM_SAVED_CUR
-
см. ::setrlimit
- RLIM_SAVED_MAX
-
см. ::setrlimit
- WNOHANG
-
см. ::wait
- WUNTRACED
-
см. ::wait
Методы публичного класса
VALUE
rb_f_abort(int argc, const VALUE *argv)
{
rb_check_arity(argc, 0, 1);
if (argc == 0) {
if (!NIL_P(GET_THREAD()->errinfo)) {
ruby_error_print();
}
rb_exit(EXIT_FAILURE);
}
else {
VALUE args[2];
args[1] = args[0] = argv[0];
StringValue(args[0]);
rb_io_puts(1, args, rb_stderr);
args[0] = INT2NUM(EXIT_FAILURE);
rb_exc_raise(rb_class_new_instance(2, args, rb_eSystemExit));
}
UNREACHABLE;
} Немедленно завершить выполнение, фактически вызвав Kernel.exit(false). Если задан msg, он выводится в STDERR перед завершением.
static VALUE
proc_argv0(VALUE process)
{
return rb_orig_progname;
} Возвращает имя выполняемого сценария. Значение не изменяется при присвоении нового значения $0.
Этот метод появился в Ruby 2.1, чтобы обеспечить глобальную переменную для получения имени сценария.
VALUE
rb_clock_getres(int argc, VALUE *argv)
{
struct timetick tt;
timetick_int_t numerators[2];
timetick_int_t denominators[2];
int num_numerators = 0;
int num_denominators = 0;
VALUE unit = (rb_check_arity(argc, 1, 2) == 2) ? argv[1] : Qnil;
VALUE clk_id = argv[0];
if (SYMBOL_P(clk_id)) {
#ifdef RUBY_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME
if (clk_id == RUBY_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME) {
tt.giga_count = 0;
tt.count = 1000;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
}
#endif
#ifdef RUBY_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME
if (clk_id == RUBY_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME) {
tt.giga_count = 1;
tt.count = 0;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
}
#endif
#ifdef RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC
if (clk_id == RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC) {
tt.count = 1;
tt.giga_count = 0;
denominators[num_denominators++] = get_clk_tck();
goto success;
}
#endif
#ifdef RUBY_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
if (clk_id == RUBY_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
tt.giga_count = 0;
tt.count = 1000;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
}
#endif
#ifdef RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
if (clk_id == RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
tt.count = 1;
tt.giga_count = 0;
denominators[num_denominators++] = get_clk_tck();
goto success;
}
#endif
#ifdef RUBY_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
if (clk_id == RUBY_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
tt.count = 1;
tt.giga_count = 0;
denominators[num_denominators++] = CLOCKS_PER_SEC;
goto success;
}
#endif
#ifdef RUBY_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC
if (clk_id == RUBY_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC) {
mach_timebase_info_data_t *info = get_mach_timebase_info();
tt.count = 1;
tt.giga_count = 0;
numerators[num_numerators++] = info->numer;
denominators[num_denominators++] = info->denom;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
}
#endif
}
else {
#if defined(HAVE_CLOCK_GETRES)
struct timespec ts;
clockid_t c = NUM2CLOCKID(clk_id);
int ret = clock_getres(c, &ts);
if (ret == -1)
rb_sys_fail("clock_getres");
tt.count = (int32_t)ts.tv_nsec;
tt.giga_count = ts.tv_sec;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
#endif
}
/* EINVAL emulates clock_getres behavior when clock_id is invalid. */
rb_syserr_fail(EINVAL, 0);
success:
if (unit == ID2SYM(id_hertz)) {
return timetick2dblnum_reciprocal(&tt, numerators, num_numerators, denominators, num_denominators);
}
else {
return make_clock_result(&tt, numerators, num_numerators, denominators, num_denominators, unit);
}
} Возвращает разрешение времени, возвращаемое функцией POSIX ::clock_getres().
clock_id указывает тип таймера. Подробности см. в документации Process.clock_gettime.
clock_id может быть символом, как Process.clock_gettime. Однако результат может быть неточным. Например, +Process.clock_getres(:GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME)+ возвращает 1.0e-06, что означает 1 микросекунду, но фактическое разрешение может быть грубее.
Если заданный clock_id не поддерживается, генерируется исключение Errno::EINVAL.
unit указывает тип возвращаемого значения.
Process.clock_getres принимает unit в качестве Process.clock_gettime. Значение по умолчанию, :float_second, также соответствует Process.clock_gettime.
Process.clock_getres также принимает :hertz в качестве unit. :hertz означает обратную величину :float_second.
:hertz может использоваться для получения точного значения тиков таймера в секунду для функции times() и CLOCKS_PER_SEC для функции clock().
+Process.clock_getres(:TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, :hertz)+ возвращает количество тиков таймера в секунду.
+Process.clock_getres(:CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, :hertz)+ возвращает CLOCKS_PER_SEC.
p Process.clock_getres(Process::CLOCK_MONOTONIC) #=> 1.0e-09
VALUE
rb_clock_gettime(int argc, VALUE *argv)
{
int ret;
struct timetick tt;
timetick_int_t numerators[2];
timetick_int_t denominators[2];
int num_numerators = 0;
int num_denominators = 0;
VALUE unit = (rb_check_arity(argc, 1, 2) == 2) ? argv[1] : Qnil;
VALUE clk_id = argv[0];
if (SYMBOL_P(clk_id)) {
/*
* Non-clock_gettime clocks are provided by symbol clk_id.
*
* gettimeofday is always available on platforms supported by Ruby.
* GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME is used for
* CLOCK_REALTIME if clock_gettime is not available.
*/
#define RUBY_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME ID2SYM(id_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME)
if (clk_id == RUBY_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME) {
struct timeval tv;
ret = gettimeofday(&tv, 0);
if (ret != 0)
rb_sys_fail("gettimeofday");
tt.giga_count = tv.tv_sec;
tt.count = (int32_t)tv.tv_usec * 1000;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
}
#define RUBY_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME ID2SYM(id_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME)
if (clk_id == RUBY_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME) {
time_t t;
t = time(NULL);
if (t == (time_t)-1)
rb_sys_fail("time");
tt.giga_count = t;
tt.count = 0;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
}
#ifdef HAVE_TIMES
#define RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC \
ID2SYM(id_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC)
if (clk_id == RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC) {
struct tms buf;
clock_t c;
unsigned_clock_t uc;
c = times(&buf);
if (c == (clock_t)-1)
rb_sys_fail("times");
uc = (unsigned_clock_t)c;
tt.count = (int32_t)(uc % 1000000000);
tt.giga_count = (uc / 1000000000);
denominators[num_denominators++] = get_clk_tck();
goto success;
}
#endif
#ifdef RUSAGE_SELF
#define RUBY_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID \
ID2SYM(id_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID)
if (clk_id == RUBY_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
struct rusage usage;
int32_t usec;
ret = getrusage(RUSAGE_SELF, &usage);
if (ret != 0)
rb_sys_fail("getrusage");
tt.giga_count = usage.ru_utime.tv_sec + usage.ru_stime.tv_sec;
usec = (int32_t)(usage.ru_utime.tv_usec + usage.ru_stime.tv_usec);
if (1000000 <= usec) {
tt.giga_count++;
usec -= 1000000;
}
tt.count = usec * 1000;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
}
#endif
#ifdef HAVE_TIMES
#define RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID \
ID2SYM(id_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID)
if (clk_id == RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
struct tms buf;
unsigned_clock_t utime, stime;
if (times(&buf) == (clock_t)-1)
rb_sys_fail("times");
utime = (unsigned_clock_t)buf.tms_utime;
stime = (unsigned_clock_t)buf.tms_stime;
tt.count = (int32_t)((utime % 1000000000) + (stime % 1000000000));
tt.giga_count = (utime / 1000000000) + (stime / 1000000000);
if (1000000000 <= tt.count) {
tt.count -= 1000000000;
tt.giga_count++;
}
denominators[num_denominators++] = get_clk_tck();
goto success;
}
#endif
#define RUBY_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID \
ID2SYM(id_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID)
if (clk_id == RUBY_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
clock_t c;
unsigned_clock_t uc;
errno = 0;
c = clock();
if (c == (clock_t)-1)
rb_sys_fail("clock");
uc = (unsigned_clock_t)c;
tt.count = (int32_t)(uc % 1000000000);
tt.giga_count = uc / 1000000000;
denominators[num_denominators++] = CLOCKS_PER_SEC;
goto success;
}
#ifdef __APPLE__
#define RUBY_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC ID2SYM(id_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC)
if (clk_id == RUBY_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC) {
mach_timebase_info_data_t *info = get_mach_timebase_info();
uint64_t t = mach_absolute_time();
tt.count = (int32_t)(t % 1000000000);
tt.giga_count = t / 1000000000;
numerators[num_numerators++] = info->numer;
denominators[num_denominators++] = info->denom;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
}
#endif
}
else {
#if defined(HAVE_CLOCK_GETTIME)
struct timespec ts;
clockid_t c;
c = NUM2CLOCKID(clk_id);
ret = clock_gettime(c, &ts);
if (ret == -1)
rb_sys_fail("clock_gettime");
tt.count = (int32_t)ts.tv_nsec;
tt.giga_count = ts.tv_sec;
denominators[num_denominators++] = 1000000000;
goto success;
#endif
}
/* EINVAL emulates clock_gettime behavior when clock_id is invalid. */
rb_syserr_fail(EINVAL, 0);
success:
return make_clock_result(&tt, numerators, num_numerators, denominators, num_denominators, unit);
} Возвращает время, возвращаемое функцией POSIX ::clock_gettime().
p Process.clock_gettime(Process::CLOCK_MONOTONIC) #=> 896053.968060096
clock_id указывает тип таймера. Он задаётся как константа, начинающаяся с Process::CLOCK_, например, Process::CLOCK_REALTIME и Process::CLOCK_MONOTONIC.
Поддерживаемые константы зависят от ОС и версии. Ruby предоставляет следующие типы clock_id (если доступны).
- CLOCK_REALTIME
-
SUSv2 to 4, Linux 2.5.63, FreeBSD 3.0, NetBSD 2.0, OpenBSD 2.1, macOS 10.12
- CLOCK_MONOTONIC
-
SUSv3 to 4, Linux 2.5.63, FreeBSD 3.0, NetBSD 2.0, OpenBSD 3.4, macOS 10.12
- CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
-
SUSv3 to 4, Linux 2.5.63, OpenBSD 5.4, macOS 10.12
- CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID
-
SUSv3 to 4, Linux 2.5.63, FreeBSD 7.1, OpenBSD 5.4, macOS 10.12
- CLOCK_VIRTUAL
-
FreeBSD 3.0, OpenBSD 2.1
- CLOCK_PROF
-
FreeBSD 3.0, OpenBSD 2.1
- CLOCK_REALTIME_FAST
-
FreeBSD 8.1
- CLOCK_REALTIME_PRECISE
-
FreeBSD 8.1
- CLOCK_REALTIME_COARSE
-
Linux 2.6.32
- CLOCK_REALTIME_ALARM
-
Linux 3.0
- CLOCK_MONOTONIC_FAST
-
FreeBSD 8.1
- CLOCK_MONOTONIC_PRECISE
-
FreeBSD 8.1
- CLOCK_MONOTONIC_COARSE
-
Linux 2.6.32
- CLOCK_MONOTONIC_RAW
-
Linux 2.6.28, macOS 10.12
- CLOCK_MONOTONIC_RAW_APPROX
-
macOS 10.12
- CLOCK_BOOTTIME
-
Linux 2.6.39
- CLOCK_BOOTTIME_ALARM
-
Linux 3.0
- CLOCK_UPTIME
-
FreeBSD 7.0, OpenBSD 5.5
- CLOCK_UPTIME_FAST
-
FreeBSD 8.1
- CLOCK_UPTIME_RAW
-
macOS 10.12
- CLOCK_UPTIME_RAW_APPROX
-
macOS 10.12
- CLOCK_UPTIME_PRECISE
-
FreeBSD 8.1
- CLOCK_SECOND
-
FreeBSD 8.1
Обратите внимание, что SUS означает Single Unix Specification. SUS включает POSIX, а ::clock_gettime определено в части POSIX. SUS определяет CLOCK_REALTIME как обязательное, но CLOCK_MONOTONIC, CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID и CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID являются необязательными.
Кроме того, несколько символов принимаются как clock_id. Существуют эмуляции для ::clock_gettime().
Например, Process::CLOCK_REALTIME определяется как :GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME при отсутствии ::clock_gettime().
Эмуляции для CLOCK_REALTIME:
- :GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME
-
Используется gettimeofday(), определённый в SUS. (SUSv4 устарел его.) Разрешение составляет 1 микросекунду.
- :TIME_BASED_CLOCK_REALTIME
-
Используется time(), определённый в ISO C. Разрешение составляет 1 секунду.
Эмуляции для CLOCK_MONOTONIC:
- :MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC
-
Используется mach_absolute_time(), доступный в Darwin. Разрешение зависит от процессора.
- :TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC
-
Используется результат times(), определённый в POSIX. POSIX определяет, что “times() должен возвращать прошедшее реальное время в тиках таймера с произвольной точки в прошлом (например, время запуска системы)”. Например, GNU/Linux возвращает значение, основанное на jiffies, и оно монотонно возрастает. Однако 4.4BSD использует gettimeofday(), и оно не монотонно. (FreeBSD использует ::clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) вместо этого.) Разрешение — это такт таймера. Команда “getconf CLK_TCK” показывает количество тактов таймера в секунду. (Количество тактов таймера в секунду определяется макросом HZ в более старых системах.) Если это 100 и clock_t — 32-битовое целое число, разрешение — 10 миллисекунд и не может представлять более 497 дней.
Эмуляции для CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID:
- :GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
-
Используется getrusage(), определённый в SUS. getrusage() используется с RUSAGE_SELF для получения времени только для вызывающего процесса (исключая время для дочерних процессов). Результат — сумма времени пользователя (ru_utime) и времени системы (ru_stime). Разрешение составляет 1 микросекунду.
- :TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
-
Используется times(), определённый в POSIX. Результат — сумма времени пользователя (tms_utime) и времени системы (tms_stime). tms_cutime и tms_cstime игнорируются, чтобы исключить время дочерних процессов. Разрешение — это такт таймера. Команда “getconf CLK_TCK” показывает количество тактов таймера в секунду. (Количество тактов таймера в секунду определяется макросом HZ в более старых системах.) Если это 100, разрешение составляет 10 миллисекунд.
- :CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
-
Используется clock(), определённый в ISO C. Разрешение — 1/CLOCKS_PER_SEC. CLOCKS_PER_SEC — это макрос на уровне C, определённый в time.h. SUS определяет CLOCKS_PER_SEC как 1000000. В не-Unix системах он может быть определён по-другому. Если CLOCKS_PER_SEC равен 1000000 (как в SUS), разрешение — 1 микросекунда. Если CLOCKS_PER_SEC равен 1000000, а clock_t — 32-битовое целое число, то оно не может представлять более 72 минут.
Если заданный clock_id не поддерживается, генерируется исключение Errno::EINVAL.
unit указывает тип возвращаемого значения.
- :float_second
-
Количество секунд как число с плавающей точкой (по умолчанию)
- :float_millisecond
-
Количество миллисекунд как число с плавающей точкой
- :float_microsecond
-
Количество микросекунд как число с плавающей точкой
- :second
-
Количество секунд как целое число
- :millisecond
-
Количество миллисекунд как целое число
- :microsecond
-
Количество микросекунд как целое число
- :nanosecond
-
Количество наносекунд как целое число
Функция, которая реализует это ( ::clock_gettime() ), возвращает количество наносекунд. Объект Float (IEEE 754 double) недостаточно для представления возвращаемого значения для CLOCK_REALTIME. Если нужно точное значение в наносекундах, используйте :nanoseconds в качестве unit.
Начало отсчёта (ноль) возвращаемого значения варьируется. Например, время запуска системы, время запуска процесса, эпоха и т. д.
Начало отсчёта в CLOCK_REALTIME определено как эпоха (1970-01-01 00:00:00 UTC). Однако некоторые системы учитывают високосные секунды, а другие нет. Поэтому результат может интерпретироваться по-разному на разных системах. Рекомендуется использовать Time.now вместо CLOCK_REALTIME.
static VALUE
proc_daemon(int argc, VALUE *argv)
{
int n, nochdir = FALSE, noclose = FALSE;
switch (rb_check_arity(argc, 0, 2)) {
case 2: noclose = RTEST(argv[1]);
case 1: nochdir = RTEST(argv[0]);
}
prefork();
n = rb_daemon(nochdir, noclose);
if (n < 0) rb_sys_fail("daemon");
return INT2FIX(n);
} Отсоединяет процесс от управляющего терминала и выполняет его в фоновом режиме как системный демон. Если аргумент nochdir имеет значение true (т.е. не ложь), он изменяет текущий рабочий каталог на корневой каталог («/»). Если аргумент noclose имеет значение true, daemon() перенаправит стандартный ввод, стандартный вывод и стандартную ошибку в /dev/null. Возвращает ноль при успехе или возбуждает одно из исключений Errno::*.
static VALUE
proc_detach(VALUE obj, VALUE pid)
{
return rb_detach_process(NUM2PIDT(pid));
} Некоторые операционные системы сохраняют состояние завершённых дочерних процессов до тех пор, пока родительский процесс не соберет это состояние (обычно с помощью какой-либо разновидности wait()). Если родительский процесс никогда не собирает это состояние, дочерний процесс остаётся в состоянии зомби. Process::detach предотвращает это, создав отдельный поток Ruby, единственной задачей которого является сбор состояния процесса pid при его завершении. Используйте detach только в том случае, если вы не планируете явно ожидать завершения дочернего процесса.
Ожидающий поток возвращает код завершения отсоединённого процесса при его завершении, поэтому вы можете использовать Thread#join для получения результата. Если указанный pid не является допустимым идентификатором дочернего процесса, поток возвращает nil немедленно.
Ожидающий поток имеет метод pid, который возвращает pid.
В этом первом примере мы не собираем первый дочерний процесс, поэтому он отображается как процесс-зомби в отображении статуса процесса.
p1 = fork { sleep 0.1 }
p2 = fork { sleep 0.2 }
Process.waitpid(p2)
sleep 2
system("ps -ho pid,state -p #{p1}")
выводит:
27389 Z
В следующем примере используется Process::detach для автоматического сбора дочернего процесса.
p1 = fork { sleep 0.1 }
p2 = fork { sleep 0.2 }
Process.detach(p1)
Process.waitpid(p2)
sleep 2
system("ps -ho pid,state -p #{p1}")
(не выводит ничего)
static VALUE
proc_getegid(VALUE obj)
{
rb_gid_t egid = getegid();
return GIDT2NUM(egid);
} Возвращает эффективный идентификатор группы для этого процесса. Не доступен на всех платформах.
Process.egid #=> 500
static VALUE
proc_setegid(VALUE obj, VALUE egid)
{
#if defined(HAVE_SETRESGID) || defined(HAVE_SETREGID) || defined(HAVE_SETEGID) || defined(HAVE_SETGID)
rb_gid_t gid;
#endif
check_gid_switch();
#if defined(HAVE_SETRESGID) || defined(HAVE_SETREGID) || defined(HAVE_SETEGID) || defined(HAVE_SETGID)
gid = OBJ2GID(egid);
#endif
#if defined(HAVE_SETRESGID)
if (setresgid(-1, gid, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETREGID
if (setregid(-1, gid) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETEGID
if (setegid(gid) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETGID
if (gid == getgid()) {
if (setgid(gid) < 0) rb_sys_fail(0);
}
else {
rb_notimplement();
}
#else
rb_notimplement();
#endif
return egid;
} Устанавливает эффективный идентификатор группы для этого процесса. Не доступен на всех платформах.
static VALUE
proc_geteuid(VALUE obj)
{
rb_uid_t euid = geteuid();
return UIDT2NUM(euid);
} Возвращает эффективный идентификатор пользователя для этого процесса.
Process.euid #=> 501
static VALUE
proc_seteuid_m(VALUE mod, VALUE euid)
{
check_uid_switch();
proc_seteuid(OBJ2UID(euid));
return euid;
} Устанавливает эффективный идентификатор пользователя для этого процесса. Не доступен на всех платформах.
VALUE
rb_f_exec(int argc, const VALUE *argv)
{
VALUE execarg_obj, fail_str;
struct rb_execarg *eargp;
#define CHILD_ERRMSG_BUFLEN 80
char errmsg[CHILD_ERRMSG_BUFLEN] = { '\0' };
int err;
execarg_obj = rb_execarg_new(argc, argv, TRUE);
eargp = rb_execarg_get(execarg_obj);
before_exec(); /* stop timer thread before redirects */
rb_execarg_parent_start(execarg_obj);
fail_str = eargp->use_shell ? eargp->invoke.sh.shell_script : eargp->invoke.cmd.command_name;
rb_exec_async_signal_safe(eargp, errmsg, sizeof(errmsg));
err = errno;
after_exec(); /* restart timer thread */
rb_exec_fail(eargp, err, errmsg);
RB_GC_GUARD(execarg_obj);
rb_syserr_fail_str(err, fail_str);
UNREACHABLE;
} Заменяет текущий процесс запуском указанной внешней команды, которая может принимать одну из следующих форм:
-
exec(commandline) -
строка командной строки, которая передаётся стандартной оболочке
-
exec(cmdname, arg1, ...) -
имя команды и один или несколько аргументов (без оболочки)
-
exec([cmdname, argv0], arg1, ...) -
имя команды, argv и ноль или более аргументов (без оболочки)
В первом формате строка рассматривается как командная строка, которая подвергается расширению оболочки перед выполнением.
Стандартная оболочка всегда означает "/bin/sh" в системах Unix-подобного типа, то же, что и ENV["RUBYSHELL"] (или ENV["COMSPEC"] в Windows NT), и подобное.
Если строка из первого формата (exec("command")) следует этим простым правилам:
-
нет символов метаданных
-
нет зарезервированных слов оболочки и нет специальных встроенных
-
Ruby вызывает команду непосредственно без оболочки
Вы можете принудительно вызвать оболочку, добавив «;» в строку (поскольку «;» является символом метаданных).
Обратите внимание, что это поведение наблюдается по полученному pid (значению возврата spawn() и IO#pid для IO.popen) — это pid вызываемой команды, а не оболочки.
Во втором формате (exec("command1", "arg1",
...)), первый параметр принимается как имя команды, а остальные передаются как параметры команды без расширения оболочки.
В третьем формате (exec(["command", "argv0"],
"arg1", ...)), начиная массив из двух элементов в начале команды, первый элемент — это команда для выполнения, а второй аргумент используется в качестве значения argv[0], которое может отображаться в списках процессов.
Для выполнения команды используются системные вызовы exec(2), поэтому выполняемая команда может унаследовать часть среды исходной программы (включая открытые дескрипторы файлов).
Это поведение изменяется с помощью параметров env и options. Подробнее см. ::spawn.
Если команда не выполняется (обычно Errno::ENOENT при её отсутствии), возбуждается исключение SystemCallError.
Этот метод изменяет атрибуты процесса в соответствии с заданными options перед системным вызовом exec(2). Подробнее см. ::spawn по поводу заданных options.
Изменённые атрибуты могут сохраняться, когда системный вызов exec(2) терпит неудачу.
Например, жёсткие ограничения ресурсов не восстанавливаются.
Рассмотрите возможность создания дочернего процесса с помощью ::spawn или Kernel#system, если это неприемлемо.
exec "echo *" # echoes list of files in current directory # never get here exec "echo", "*" # echoes an asterisk # never get here
VALUE
rb_f_exit(int argc, const VALUE *argv)
{
int istatus;
if (rb_check_arity(argc, 0, 1) == 1) {
istatus = exit_status_code(argv[0]);
}
else {
istatus = EXIT_SUCCESS;
}
rb_exit(istatus);
UNREACHABLE;
} Инициализирует завершение сценария Ruby путём возбуждения исключения SystemExit. Это исключение может быть перехвачено. Необязательный параметр используется для возвращения кода состояния вызывающей среде. Значения true и FALSE для status означают успех и неудачу соответственно. Интерпретация других целочисленных значений зависит от системы.
begin exit puts "never get here" rescue SystemExit puts "rescued a SystemExit exception" end puts "after begin block"
выводит:
rescued a SystemExit exception after begin block
Непосредственно перед завершением Ruby выполняет все функции at_exit (см. Kernel::at_exit) и выполняет все финализаторы объектов (см. ObjectSpace.define_finalizer).
at_exit { puts "at_exit function" }
ObjectSpace.define_finalizer("string", proc { puts "in finalizer" })
exit
выводит:
at_exit function in finalizer
static VALUE
rb_f_exit_bang(int argc, VALUE *argv, VALUE obj)
{
int istatus;
if (rb_check_arity(argc, 0, 1) == 1) {
istatus = exit_status_code(argv[0]);
}
else {
istatus = EXIT_FAILURE;
}
_exit(istatus);
UNREACHABLE;
} Немедленно завершает процесс. Обработчики завершения не выполняются. status возвращается в базовую систему как код завершения.
Process.exit!(true)
static VALUE
rb_f_fork(VALUE obj)
{
rb_pid_t pid;
switch (pid = rb_fork_ruby(NULL)) {
case 0:
rb_thread_atfork();
if (rb_block_given_p()) {
int status;
rb_protect(rb_yield, Qundef, &status);
ruby_stop(status);
}
return Qnil;
case -1:
rb_sys_fail("fork(2)");
return Qnil;
default:
return PIDT2NUM(pid);
}
} Создаёт дочерний процесс. Если указан блок, этот блок выполняется в дочернем процессе, и дочерний процесс завершается со значением нуля. В противном случае вызов fork выполняется дважды: один раз в родительском процессе, возвращая идентификатор процесса дочернего процесса, и один раз в дочернем процессе, возвращая nil. Дочерний процесс может завершиться с помощью Kernel.exit! для предотвращения выполнения функций at_exit. Родительский процесс должен использовать Process.wait для сбора кодов завершения своих дочерних процессов или использовать Process.detach для регистрации отсутствия интереса к их статусу; в противном случае операционная система может накапливать процессы-зомби.
Поток, вызывающий fork, является единственным потоком в созданном дочернем процессе. fork не копирует другие потоки.
Если fork недоступен, Process.respond_to?(:fork) возвращает false.
Обратите внимание, что fork(2) недоступен на некоторых платформах, таких как Windows и NetBSD 4. Поэтому следует использовать spawn() вместо fork().
static VALUE
proc_getpgid(VALUE obj, VALUE pid)
{
rb_pid_t i;
i = getpgid(NUM2PIDT(pid));
if (i < 0) rb_sys_fail(0);
return PIDT2NUM(i);
} Возвращает идентификатор группы процессов для данного идентификатора процесса. Не доступен на всех платформах.
Process.getpgid(Process.ppid()) #=> 25527
static VALUE
proc_getpgrp(void)
{
rb_pid_t pgrp;
#if defined(HAVE_GETPGRP) && defined(GETPGRP_VOID)
pgrp = getpgrp();
if (pgrp < 0) rb_sys_fail(0);
return PIDT2NUM(pgrp);
#else /* defined(HAVE_GETPGID) */
pgrp = getpgid(0);
if (pgrp < 0) rb_sys_fail(0);
return PIDT2NUM(pgrp);
#endif
} Возвращает идентификатор группы процессов для этого процесса. Не доступно на всех платформах.
Process.getpgid(0) #=> 25527 Process.getpgrp #=> 25527
static VALUE
proc_getpriority(VALUE obj, VALUE which, VALUE who)
{
int prio, iwhich, iwho;
iwhich = NUM2INT(which);
iwho = NUM2INT(who);
errno = 0;
prio = getpriority(iwhich, iwho);
if (errno) rb_sys_fail(0);
return INT2FIX(prio);
} Получает приоритет планирования для указанного процесса, группы процессов или пользователя. kind указывает тип сущности для поиска: один из Process::PRIO_PGRP, Process::PRIO_USER, или Process::PRIO_PROCESS. integer — идентификатор, указывающий на конкретный процесс, группу процессов или пользователя (идентификатор 0 означает текущий). Более низкие приоритеты предпочтительнее для планирования. Не доступно на всех платформах.
Process.getpriority(Process::PRIO_USER, 0) #=> 19 Process.getpriority(Process::PRIO_PROCESS, 0) #=> 19
static VALUE
proc_getrlimit(VALUE obj, VALUE resource)
{
struct rlimit rlim;
if (getrlimit(rlimit_resource_type(resource), &rlim) < 0) {
rb_sys_fail("getrlimit");
}
return rb_assoc_new(RLIM2NUM(rlim.rlim_cur), RLIM2NUM(rlim.rlim_max));
} Получает предел ресурса процесса. cur_limit означает текущий (мягкий) предел, а max_limit — максимальный (жёсткий) предел.
resource указывает тип ресурса, который нужно ограничить. Он задаётся как символ, такой как :CORE, строка, такая как "CORE", или константа, такая как Process::RLIMIT_CORE. Подробности см. в ::setrlimit.
cur_limit и max_limit могут быть Process::RLIM_INFINITY, Process::RLIM_SAVED_MAX или Process::RLIM_SAVED_CUR. Подробности см. в ::setrlimit и в руководстве по системе getrlimit(2).
static VALUE
proc_getsid(int argc, VALUE *argv)
{
rb_pid_t sid;
rb_pid_t pid = 0;
if (rb_check_arity(argc, 0, 1) == 1 && !NIL_P(argv[0]))
pid = NUM2PIDT(argv[0]);
sid = getsid(pid);
if (sid < 0) rb_sys_fail(0);
return PIDT2NUM(sid);
} Возвращает идентификатор сессии для данного идентификатора процесса. Если не указан, возвращает идентификатор сессии текущего процесса. Не доступно на всех платформах.
Process.getsid() #=> 27422 Process.getsid(0) #=> 27422 Process.getsid(Process.pid()) #=> 27422
static VALUE
proc_getgid(VALUE obj)
{
rb_gid_t gid = getgid();
return GIDT2NUM(gid);
} Возвращает идентификатор группы (real) для этого процесса.
Process.gid #=> 500
static VALUE
proc_setgid(VALUE obj, VALUE id)
{
rb_gid_t gid;
check_gid_switch();
gid = OBJ2GID(id);
#if defined(HAVE_SETRESGID)
if (setresgid(gid, -1, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETREGID
if (setregid(gid, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETRGID
if (setrgid(gid) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETGID
{
if (getegid() == gid) {
if (setgid(gid) < 0) rb_sys_fail(0);
}
else {
rb_notimplement();
}
}
#endif
return GIDT2NUM(gid);
} Устанавливает идентификатор группы для этого процесса.
static VALUE
proc_getgroups(VALUE obj)
{
VALUE ary, tmp;
int i, ngroups;
rb_gid_t *groups;
ngroups = getgroups(0, NULL);
if (ngroups == -1)
rb_sys_fail(0);
groups = ALLOCV_N(rb_gid_t, tmp, ngroups);
ngroups = getgroups(ngroups, groups);
if (ngroups == -1)
rb_sys_fail(0);
ary = rb_ary_new();
for (i = 0; i < ngroups; i++)
rb_ary_push(ary, GIDT2NUM(groups[i]));
ALLOCV_END(tmp);
return ary;
} Получает Array идентификаторов групп в списке дополнительного доступа к группе для этого процесса.
Process.groups #=> [27, 6, 10, 11]
static VALUE
proc_setgroups(VALUE obj, VALUE ary)
{
int ngroups, i;
rb_gid_t *groups;
VALUE tmp;
PREPARE_GETGRNAM;
Check_Type(ary, T_ARRAY);
ngroups = RARRAY_LENINT(ary);
if (ngroups > maxgroups())
rb_raise(rb_eArgError, "too many groups, %d max", maxgroups());
groups = ALLOCV_N(rb_gid_t, tmp, ngroups);
for (i = 0; i < ngroups; i++) {
VALUE g = RARRAY_AREF(ary, i);
groups[i] = OBJ2GID1(g);
}
FINISH_GETGRNAM;
if (setgroups(ngroups, groups) == -1) /* ngroups <= maxgroups */
rb_sys_fail(0);
ALLOCV_END(tmp);
return proc_getgroups(obj);
} Устанавливает список дополнительного доступа к группе на заданный Array идентификаторов групп.
Process.groups #=> [0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 20, 26, 27] Process.groups = [27, 6, 10, 11] #=> [27, 6, 10, 11] Process.groups #=> [27, 6, 10, 11]
static VALUE
proc_initgroups(VALUE obj, VALUE uname, VALUE base_grp)
{
if (initgroups(StringValuePtr(uname), OBJ2GID(base_grp)) != 0) {
rb_sys_fail(0);
}
return proc_getgroups(obj);
} Инициализирует список дополнительного доступа к группе, считывая базу данных системных групп и используя все группы, членами которых является данный пользователь. Группа со специфицированным gid также добавляется в список. Возвращает полученный Array идентификаторов всех групп в списке дополнительного доступа к группе. Не доступно на всех платформах.
Process.groups #=> [0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 20, 26, 27] Process.initgroups( "mgranger", 30 ) #=> [30, 6, 10, 11] Process.groups #=> [30, 6, 10, 11]
VALUE
rb_f_kill(int argc, const VALUE *argv)
{
#ifndef HAVE_KILLPG
#define killpg(pg, sig) kill(-(pg), (sig))
#endif
int negative = 0;
int sig;
int i;
VALUE str;
const char *s;
rb_check_arity(argc, 2, UNLIMITED_ARGUMENTS);
switch (TYPE(argv[0])) {
case T_FIXNUM:
sig = FIX2INT(argv[0]);
break;
case T_SYMBOL:
str = rb_sym2str(argv[0]);
goto str_signal;
case T_STRING:
str = argv[0];
str_signal:
s = RSTRING_PTR(str);
if (s[0] == '-') {
negative++;
s++;
}
if (strncmp(signame_prefix, s, sizeof(signame_prefix)) == 0)
s += 3;
if ((sig = signm2signo(s)) == 0) {
long ofs = s - RSTRING_PTR(str);
if (ofs) str = rb_str_subseq(str, ofs, RSTRING_LEN(str)-ofs);
rb_raise(rb_eArgError, "unsupported name `SIG%"PRIsVALUE"'", str);
}
if (negative)
sig = -sig;
break;
default:
str = rb_check_string_type(argv[0]);
if (!NIL_P(str)) {
goto str_signal;
}
rb_raise(rb_eArgError, "bad signal type %s",
rb_obj_classname(argv[0]));
break;
}
if (argc <= 1) return INT2FIX(0);
if (sig < 0) {
sig = -sig;
for (i=1; i<argc; i++) {
if (killpg(NUM2PIDT(argv[i]), sig) < 0)
rb_sys_fail(0);
}
}
else {
const rb_pid_t self = (GET_THREAD() == GET_VM()->main_thread) ? getpid() : -1;
int wakeup = 0;
for (i=1; i<argc; i++) {
rb_pid_t pid = NUM2PIDT(argv[i]);
if ((sig != 0) && (self != -1) && (pid == self)) {
int t;
/*
* When target pid is self, many caller assume signal will be
* delivered immediately and synchronously.
*/
switch (sig) {
case SIGSEGV:
#ifdef SIGBUS
case SIGBUS:
#endif
#ifdef SIGKILL
case SIGKILL:
#endif
#ifdef SIGILL
case SIGILL:
#endif
#ifdef SIGFPE
case SIGFPE:
#endif
#ifdef SIGSTOP
case SIGSTOP:
#endif
ruby_kill(pid, sig);
break;
default:
t = signal_ignored(sig);
if (t) {
if (t < 0 && kill(pid, sig))
rb_sys_fail(0);
break;
}
signal_enque(sig);
wakeup = 1;
}
}
else if (kill(pid, sig) < 0) {
rb_sys_fail(0);
}
}
if (wakeup) {
rb_threadptr_check_signal(GET_VM()->main_thread);
}
}
rb_thread_execute_interrupts(rb_thread_current());
return INT2FIX(i-1);
} Отправляет данный сигнал указанному(ым) идентификатору(ам) процесса(ов), если pid положительный. Если pid равен нулю, signal отправляется всем процессам, идентификатор группы которых равен идентификатору группы процесса. signal может быть целым числом — номером сигнала или именем POSIX-сигнала (с префиксом SIG или без него). Если signal отрицательный (или начинается с минуса), убивает группы процессов вместо процессов. Не все сигналы доступны на всех платформах. Ключи и значения Signal.list — известные имена и номера сигналов соответственно.
pid = fork do
Signal.trap("HUP") { puts "Ouch!"; exit }
# ... do some work ...
end
# ...
Process.kill("HUP", pid)
Process.wait
выводит:
Ouch!
Если signal — целое число, но неверное для сигнала, Errno::EINVAL или RangeError будут подняты. Иначе, если signal — не String или Symbol, а известное имя сигнала, ArgumentError будет поднята.
Также Errno::ESRCH или RangeError для неверного pid, Errno::EPERM при ошибке из-за отсутствия привилегий, будут подняты. В этих случаях сигналы могут быть отправлены предшествующим процессам.
static VALUE
proc_getmaxgroups(VALUE obj)
{
return INT2FIX(maxgroups());
} Возвращает максимальное количество разрешённых идентификаторов групп в списке дополнительного доступа к группе.
Process.maxgroups #=> 32
static VALUE
proc_setmaxgroups(VALUE obj, VALUE val)
{
int ngroups = FIX2INT(val);
int ngroups_max = get_sc_ngroups_max();
if (ngroups <= 0)
rb_raise(rb_eArgError, "maxgroups %d shold be positive", ngroups);
if (ngroups > RB_MAX_GROUPS)
ngroups = RB_MAX_GROUPS;
if (ngroups_max > 0 && ngroups > ngroups_max)
ngroups = ngroups_max;
_maxgroups = ngroups;
return INT2FIX(_maxgroups);
} Устанавливает максимальное количество разрешённых идентификаторов групп в списке дополнительного доступа к группе.
static VALUE
get_pid(void)
{
return PIDT2NUM(getpid());
} Возвращает идентификатор процесса для этого процесса. Не доступно на всех платформах.
Process.pid #=> 27415
static VALUE
get_ppid(void)
{
return PIDT2NUM(getppid());
} Возвращает идентификатор процесса родительского процесса. Возвращает недостоверные значения на Win32/64. Не доступно на всех платформах.
puts "I am #{Process.pid}"
Process.fork { puts "Dad is #{Process.ppid}" }
выводит:
I am 27417 Dad is 27417
static VALUE
proc_setpgid(VALUE obj, VALUE pid, VALUE pgrp)
{
rb_pid_t ipid, ipgrp;
ipid = NUM2PIDT(pid);
ipgrp = NUM2PIDT(pgrp);
if (setpgid(ipid, ipgrp) < 0) rb_sys_fail(0);
return INT2FIX(0);
} Устанавливает идентификатор группы процессов pid (0 указывает на этот процесс) на integer. Не доступно на всех платформах.
static VALUE
proc_setpgrp(void)
{
/* check for posix setpgid() first; this matches the posix */
/* getpgrp() above. It appears that configure will set SETPGRP_VOID */
/* even though setpgrp(0,0) would be preferred. The posix call avoids */
/* this confusion. */
#ifdef HAVE_SETPGID
if (setpgid(0,0) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined(HAVE_SETPGRP) && defined(SETPGRP_VOID)
if (setpgrp() < 0) rb_sys_fail(0);
#endif
return INT2FIX(0);
} Эквивалентно setpgid(0,0). Не доступно на всех платформах.
static VALUE
proc_setpriority(VALUE obj, VALUE which, VALUE who, VALUE prio)
{
int iwhich, iwho, iprio;
iwhich = NUM2INT(which);
iwho = NUM2INT(who);
iprio = NUM2INT(prio);
if (setpriority(iwhich, iwho, iprio) < 0)
rb_sys_fail(0);
return INT2FIX(0);
} См. Process#getpriority.
Process.setpriority(Process::PRIO_USER, 0, 19) #=> 0 Process.setpriority(Process::PRIO_PROCESS, 0, 19) #=> 0 Process.getpriority(Process::PRIO_USER, 0) #=> 19 Process.getpriority(Process::PRIO_PROCESS, 0) #=> 19
static VALUE
proc_setproctitle(VALUE process, VALUE title)
{
StringValue(title);
setproctitle("%.*s", RSTRING_LENINT(title), RSTRING_PTR(title));
return title;
} Устанавливает заголовок процесса, отображаемый командой ps(1). Не обязательно эффективно на всех платформах. Никакое исключение не будет поднято независимо от результата, а также NotImplementedError не будет поднят, даже если платформа не поддерживает эту функцию.
Вызов этого метода не влияет на значение $0.
Process.setproctitle('myapp: worker #%d' % worker_id)
Этот метод впервые появился в Ruby 2.1, чтобы предоставить глобально доступный способ изменения заголовка процесса.
static VALUE
proc_setrlimit(int argc, VALUE *argv, VALUE obj)
{
VALUE resource, rlim_cur, rlim_max;
struct rlimit rlim;
rb_check_arity(argc, 2, 3);
resource = argv[0];
rlim_cur = argv[1];
if (argc < 3 || NIL_P(rlim_max = argv[2]))
rlim_max = rlim_cur;
rlim.rlim_cur = rlimit_resource_value(rlim_cur);
rlim.rlim_max = rlimit_resource_value(rlim_max);
if (setrlimit(rlimit_resource_type(resource), &rlim) < 0) {
rb_sys_fail("setrlimit");
}
return Qnil;
} Устанавливает лимит ресурса для процесса. cur_limit означает текущий (мягкий) лимит, а max_limit — максимальный (жёсткий) лимит.
Если max_limit не указан, используется cur_limit.
resource указывает тип ресурса, который нужно ограничить. Он должен быть символом, например :CORE, строкой, например "CORE", или константой, например Process::RLIMIT_CORE. Доступные ресурсы зависят от операционной системы. Ruby может поддерживать следующие ресурсы.
- AS
-
общий доступный объем памяти (байты) (SUSv3, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, но не 4.4BSD-Lite)
- CORE
-
размер ядра (байты) (SUSv3)
- CPU
-
время работы процессора (секунды) (SUSv3)
- DATA
-
размер сегмента данных (байты) (SUSv3)
- FSIZE
-
размер файла (байты) (SUSv3)
- MEMLOCK
-
общий размер для mlock(2) (байты) (4.4BSD, GNU/Linux)
- MSGQUEUE
-
распределение для очередей сообщений POSIX (байты) (GNU/Linux)
- NICE
-
предел значения nice(2) процесса (число) (GNU/Linux)
- NOFILE
-
дескрипторы файлов (число) (SUSv3)
- NPROC
-
количество процессов для пользователя (число) (4.4BSD, GNU/Linux)
- RSS
-
размер резидентной памяти (байты) (4.2BSD, GNU/Linux)
- RTPRIO
-
предел реального времени приоритета процесса (число) (GNU/Linux)
- RTTIME
-
время работы процессора для процесса реального времени (мкс) (GNU/Linux)
- SBSIZE
-
все буферы сокетов (байты) (NetBSD, FreeBSD)
- SIGPENDING
-
количество разрешённых очередей сигналов (сигналы) (GNU/Linux)
- STACK
-
размер стека (байты) (SUSv3)
cur_limit и max_limit могут быть :INFINITY, "INFINITY" или Process::RLIM_INFINITY, что означает, что ресурс не ограничен. Они также могут быть Process::RLIM_SAVED_MAX, Process::RLIM_SAVED_CUR и соответствующими символами и строками. Подробнее см. системную справку setrlimit(2).
Следующий пример увеличивает мягкий лимит размера ядра до жёсткого лимита, чтобы сделать дамп ядра возможным.
Process.setrlimit(:CORE, Process.getrlimit(:CORE)[1])
static VALUE
proc_setsid(void)
{
rb_pid_t pid;
pid = setsid();
if (pid < 0) rb_sys_fail(0);
return PIDT2NUM(pid);
} Делает этот процесс новым лидером сессии и группы процессов без управляющего терминала. Возвращает идентификатор сессии. Не доступно на всех платформах.
Process.setsid #=> 27422
static VALUE
rb_f_spawn(int argc, VALUE *argv)
{
rb_pid_t pid;
char errmsg[CHILD_ERRMSG_BUFLEN] = { '\0' };
VALUE execarg_obj, fail_str;
struct rb_execarg *eargp;
execarg_obj = rb_execarg_new(argc, argv, TRUE);
eargp = rb_execarg_get(execarg_obj);
fail_str = eargp->use_shell ? eargp->invoke.sh.shell_script : eargp->invoke.cmd.command_name;
pid = rb_execarg_spawn(execarg_obj, errmsg, sizeof(errmsg));
if (pid == -1) {
int err = errno;
rb_exec_fail(eargp, err, errmsg);
RB_GC_GUARD(execarg_obj);
rb_syserr_fail_str(err, fail_str);
}
#if defined(HAVE_WORKING_FORK) || defined(HAVE_SPAWNV)
return PIDT2NUM(pid);
#else
return Qnil;
#endif
} spawn выполняет указанную команду и возвращает её pid.
pid = spawn("tar xf ruby-2.0.0-p195.tar.bz2")
Process.wait pid
pid = spawn(RbConfig.ruby, "-eputs'Hello, world!'")
Process.wait pid
Этот метод похож на Kernel#system, но не ждёт завершения команды.
Родительский процесс должен использовать Process.wait для получения кода завершения своего дочернего процесса или использовать Process.detach для обозначения отсутствия интереса к их статусу; в противном случае операционная система может накапливать процессы-зомби.
spawn имеет множество опций для задания атрибутов процесса:
env: hash
name => val : set the environment variable
name => nil : unset the environment variable
the keys and the values except for +nil+ must be strings.
command...:
commandline : command line string which is passed to the standard shell
cmdname, arg1, ... : command name and one or more arguments (This form does not use the shell. See below for caveats.)
[cmdname, argv0], arg1, ... : command name, argv[0] and zero or more arguments (no shell)
options: hash
clearing environment variables:
:unsetenv_others => true : clear environment variables except specified by env
:unsetenv_others => false : don't clear (default)
process group:
:pgroup => true or 0 : make a new process group
:pgroup => pgid : join the specified process group
:pgroup => nil : don't change the process group (default)
create new process group: Windows only
:new_pgroup => true : the new process is the root process of a new process group
:new_pgroup => false : don't create a new process group (default)
resource limit: resourcename is core, cpu, data, etc. See Process.setrlimit.
:rlimit_resourcename => limit
:rlimit_resourcename => [cur_limit, max_limit]
umask:
:umask => int
redirection:
key:
FD : single file descriptor in child process
[FD, FD, ...] : multiple file descriptor in child process
value:
FD : redirect to the file descriptor in parent process
string : redirect to file with open(string, "r" or "w")
[string] : redirect to file with open(string, File::RDONLY)
[string, open_mode] : redirect to file with open(string, open_mode, 0644)
[string, open_mode, perm] : redirect to file with open(string, open_mode, perm)
[:child, FD] : redirect to the redirected file descriptor
:close : close the file descriptor in child process
FD is one of follows
:in : the file descriptor 0 which is the standard input
:out : the file descriptor 1 which is the standard output
:err : the file descriptor 2 which is the standard error
integer : the file descriptor of specified the integer
io : the file descriptor specified as io.fileno
file descriptor inheritance: close non-redirected non-standard fds (3, 4, 5, ...) or not
:close_others => true : don't inherit
current directory:
:chdir => str
The 'cmdname, arg1, ...' form does not use the shell. However,
on different OSes, different things are provided as built-in
commands. An example of this is 'echo', which is a built-in
on Windows, but is a normal program on Linux and Mac OS X.
This means that `Process.spawn 'echo', '%Path%'` will display
the contents of the `%Path%` environment variable on Windows,
but `Process.spawn 'echo', '$PATH'` prints the literal '$PATH'. Если в качестве env передается хэш, среда обновляется с помощью env перед exec(2) в дочернем процессе. Если пара в env имеет nil в качестве значения, переменная удаляется.
# set FOO as BAR and unset BAZ.
pid = spawn({"FOO"=>"BAR", "BAZ"=>nil}, command)
Если в качестве options передается хэш, он задаёт группу процессов, создание новой группы процессов, ограничения ресурсов, текущий каталог, umask и перенаправления для дочернего процесса. Также можно указать очистку переменных среды.
Ключ :unsetenv_others в options указывает на очистку переменных среды, кроме тех, которые указаны с помощью env.
pid = spawn(command, :unsetenv_others=>true) # no environment variable
pid = spawn({"FOO"=>"BAR"}, command, :unsetenv_others=>true) # FOO only
Ключ :pgroup в options указывает группу процессов. Соответствующее значение должно быть true, нулём, положительным целым числом или nil. true и ноль заставляют процесс стать лидером новой группы процессов. Положительное целое число вызывает присоединение процесса к указанной группе процессов. Значение по умолчанию, nil, заставляет процесс остаться в той же группе процессов.
pid = spawn(command, :pgroup=>true) # process leader pid = spawn(command, :pgroup=>10) # belongs to the process group 10
Ключ :new_pgroup в options указывает на передачу флага CREATE_NEW_PROCESS_GROUP в CreateProcessW() (это Windows API). Этот параметр предназначен только для Windows. true означает, что новый процесс является корневым процессом новой группы процессов. Новый процесс имеет отключенный CTRL+C. Этот флаг необходим для Process.kill(:SIGINT,
pid) в дочернем процессе. По умолчанию :new_pgroup равен false.
pid = spawn(command, :new_pgroup=>true) # new process group pid = spawn(command, :new_pgroup=>false) # same process group
Ключ :rlimit_foo указывает на ограничение ресурса. foo должен быть одним из типов ресурсов, например core. Соответствующее значение должно быть целым числом или массивом, содержащим одно или два целых числа: аналогично аргументам cur_limit и max_limit для ::setrlimit.
cur, max = Process.getrlimit(:CORE) pid = spawn(command, :rlimit_core=>[0,max]) # disable core temporary. pid = spawn(command, :rlimit_core=>max) # enable core dump pid = spawn(command, :rlimit_core=>0) # never dump core.
Ключ :umask в options указывает umask.
pid = spawn(command, :umask=>077)
Ключи :in, :out, :err, целые числа, IO и массивы определяют перенаправление. Перенаправление сопоставляет дескриптор файла в дочернем процессе.
Например, stderr можно объединить со stdout следующим образом:
pid = spawn(command, :err=>:out) pid = spawn(command, 2=>1) pid = spawn(command, STDERR=>:out) pid = spawn(command, STDERR=>STDOUT)
Ключи хэша определяют дескриптор файла в дочернем процессе, запущенном с помощью spawn. :err, 2 и STDERR определяют поток стандартной ошибки (stderr).
Значения хэша определяют дескриптор файла в родительском процессе, вызывающем spawn. :out, 1 и STDOUT определяют поток стандартного вывода (stdout).
В приведённом примере стандартный вывод в дочернем процессе не указан. Поэтому он наследуется от родительского процесса.
Поток стандартного ввода (stdin) можно задать с помощью :in, 0 и STDIN.
Можно указать имя файла как значение хэша.
pid = spawn(command, :in=>"/dev/null") # read mode pid = spawn(command, :out=>"/dev/null") # write mode pid = spawn(command, :err=>"log") # write mode pid = spawn(command, [:out, :err]=>"/dev/null") # write mode pid = spawn(command, 3=>"/dev/null") # read mode
Для stdout и stderr (и их комбинации) используется режим записи. В противном случае используется режим чтения.
Для явного задания флагов и разрешений при создании файла используется массив.
pid = spawn(command, :in=>["file"]) # read mode is assumed pid = spawn(command, :in=>["file", "r"]) pid = spawn(command, :out=>["log", "w"]) # 0644 assumed pid = spawn(command, :out=>["log", "w", 0600]) pid = spawn(command, :out=>["log", File::WRONLY|File::EXCL|File::CREAT, 0600])
Массив определяет имя файла, флаги и разрешения. Флаги могут быть строкой или целым числом. Если флаги опущены или nil, предполагается File::RDONLY. Разрешения должны быть целыми числами. Если разрешения опущены или nil, предполагается 0644.
Если в качестве ключа хэша задан массив IO и целых чисел, все элементы перенаправляются.
# stdout and stderr is redirected to log file. # The file "log" is opened just once. pid = spawn(command, [:out, :err]=>["log", "w"])
Ещё один способ объединить несколько дескрипторов файлов — [:child, fd]. [:child, fd] означает дескриптор файла в дочернем процессе. Это отличается от fd. Например, :err=>:out означает перенаправление дочернего stderr в родительский stdout. Но :err=>[:child, :out] означает перенаправление дочернего stderr в дочерний stdout. Они отличаются, если stdout перенаправлен в дочернем процессе следующим образом.
# stdout and stderr is redirected to log file. # The file "log" is opened just once. pid = spawn(command, :out=>["log", "w"], :err=>[:child, :out])
[:child, :out] можно использовать для объединения stderr в stdout в IO.popen. В этом случае IO.popen перенаправляет stdout в канал в дочернем процессе, а [:child, :out] ссылается на перенаправленный stdout.
io = IO.popen(["sh", "-c", "echo out; echo err >&2", :err=>[:child, :out]]) p io.read #=> "out\nerr\n"
Ключ :chdir в options указывает текущий каталог.
pid = spawn(command, :chdir=>"/var/tmp")
spawn по умолчанию закрывает все нестандартные неопределённые дескрипторы. "Стандартные" дескрипторы — 0, 1 и 2. Это поведение задаётся параметром :close_others. :close_others не влияет на стандартные дескрипторы, которые закрываются только если :close указан явно.
pid = spawn(command, :close_others=>true) # close 3,4,5,... (default) pid = spawn(command, :close_others=>false) # don't close 3,4,5,...
:close_others по умолчанию true для spawn и IO.popen.
Обратите внимание, что дескрипторы, у которых установлен флаг close-on-exec, закрываются независимо от параметра :close_others.
Таким образом, IO.pipe и spawn можно использовать как IO.popen.
# similar to r = IO.popen(command) r, w = IO.pipe pid = spawn(command, :out=>w) # r, w is closed in the child process. w.close
:close задаётся как значение хэша для отдельного закрытия fd.
f = open(foo) system(command, f=>:close) # don't inherit f.
Если дескриптор файла должен унаследоваться, можно использовать io=>io.
# valgrind has --log-fd option for log destination.
# log_w=>log_w indicates log_w.fileno inherits to child process.
log_r, log_w = IO.pipe
pid = spawn("valgrind", "--log-fd=#{log_w.fileno}", "echo", "a", log_w=>log_w)
log_w.close
p log_r.read
Также возможно обмен дескрипторами файлов.
pid = spawn(command, :out=>:err, :err=>:out)
Ключи хэша указывают на дескрипторы файлов в дочернем процессе. Значения хэша указывают на дескрипторы файлов в родительском процессе. Таким образом, вышеуказанное описывает обмен stdout и stderr. Внутренне spawn использует дополнительный дескриптор файла для разрешения такой циклической карты дескрипторов файлов.
См. Kernel.exec для стандартной оболочки.
VALUE
rb_proc_times(VALUE obj)
{
const double hertz = get_clk_tck();
struct tms buf;
VALUE utime, stime, cutime, cstime, ret;
times(&buf);
utime = DBL2NUM(buf.tms_utime / hertz);
stime = DBL2NUM(buf.tms_stime / hertz);
cutime = DBL2NUM(buf.tms_cutime / hertz);
cstime = DBL2NUM(buf.tms_cstime / hertz);
ret = rb_struct_new(rb_cProcessTms, utime, stime, cutime, cstime);
RB_GC_GUARD(utime);
RB_GC_GUARD(stime);
RB_GC_GUARD(cutime);
RB_GC_GUARD(cstime);
return ret;
} Возвращает структуру Tms (см. Process::Tms) содержащую время работы процессора в режиме пользователя и ядра для этого процесса, а также для дочерних процессов.
t = Process.times [ t.utime, t.stime, t.cutime, t.cstime ] #=> [0.0, 0.02, 0.00, 0.00]
static VALUE
proc_getuid(VALUE obj)
{
rb_uid_t uid = getuid();
return UIDT2NUM(uid);
} Возвращает действительный идентификатор пользователя этого процесса.
Process.uid #=> 501
static VALUE
proc_setuid(VALUE obj, VALUE id)
{
rb_uid_t uid;
check_uid_switch();
uid = OBJ2UID(id);
#if defined(HAVE_SETRESUID)
if (setresuid(uid, -1, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETREUID
if (setreuid(uid, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETRUID
if (setruid(uid) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETUID
{
if (geteuid() == uid) {
if (setuid(uid) < 0) rb_sys_fail(0);
}
else {
rb_notimplement();
}
}
#endif
return id;
} Устанавливает идентификатор пользователя (пользователя) для этого процесса. Не доступно на всех платформах.
static VALUE
proc_wait(int argc, VALUE *argv)
{
rb_pid_t pid;
int flags, status;
flags = 0;
if (rb_check_arity(argc, 0, 2) == 0) {
pid = -1;
}
else {
VALUE vflags;
pid = NUM2PIDT(argv[0]);
if (argc == 2 && !NIL_P(vflags = argv[1])) {
flags = NUM2UINT(vflags);
}
}
if ((pid = rb_waitpid(pid, &status, flags)) < 0)
rb_sys_fail(0);
if (pid == 0) {
rb_last_status_clear();
return Qnil;
}
return PIDT2NUM(pid);
} Ожидает завершения дочернего процесса, возвращает его идентификатор процесса и устанавливает $? в объект Process::Status, содержащий информацию об этом процессе. Какой дочерний процесс ожидать зависит от значения pid:
- > 0
-
Ожидает дочерний процесс с идентификатором процесса, равным pid.
- 0
-
Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого равна группе процессов вызывающего процесса.
- -1
-
Ожидает любой дочерний процесс (по умолчанию, если pid не задан).
- < -1
-
Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого равна абсолютной величине pid.
Аргумент flags может быть логическим ИЛИ значений флагов Process::WNOHANG (не блокировать, если нет доступных дочерних процессов) или Process::WUNTRACED (возвращать приостановленные дочерние процессы, которые ещё не были сообщены). Не все флаги доступны на всех платформах, но значение нуля будет работать на всех платформах.
Вызов этого метода вызывает исключение SystemCallError, если нет дочерних процессов. Не доступно на всех платформах.
include Process
fork { exit 99 } #=> 27429
wait #=> 27429
$?.exitstatus #=> 99
pid = fork { sleep 3 } #=> 27440
Time.now #=> 2008-03-08 19:56:16 +0900
waitpid(pid, Process::WNOHANG) #=> nil
Time.now #=> 2008-03-08 19:56:16 +0900
waitpid(pid, 0) #=> 27440
Time.now #=> 2008-03-08 19:56:19 +0900
static VALUE
proc_wait2(int argc, VALUE *argv)
{
VALUE pid = proc_wait(argc, argv);
if (NIL_P(pid)) return Qnil;
return rb_assoc_new(pid, rb_last_status_get());
} Ожидает завершения дочернего процесса (см. ::waitpid для точных семантик) и возвращает массив, содержащий идентификатор процесса и код завершения (объект Process::Status) этого дочернего процесса. Вызывает исключение SystemCallError, если нет дочерних процессов.
Process.fork { exit 99 } #=> 27437
pid, status = Process.wait2
pid #=> 27437
status.exitstatus #=> 99
static VALUE
proc_waitall(void)
{
VALUE result;
rb_pid_t pid;
int status;
result = rb_ary_new();
rb_last_status_clear();
for (pid = -1;;) {
pid = rb_waitpid(-1, &status, 0);
if (pid == -1) {
int e = errno;
if (e == ECHILD)
break;
rb_syserr_fail(e, 0);
}
rb_ary_push(result, rb_assoc_new(PIDT2NUM(pid), rb_last_status_get()));
}
return result;
} Ожидает завершения всех дочерних процессов, возвращая массив пар pid/status (где status — объект Process::Status).
fork { sleep 0.2; exit 2 } #=> 27432
fork { sleep 0.1; exit 1 } #=> 27433
fork { exit 0 } #=> 27434
p Process.waitall
возвращает:
[[30982, #<Process::Status: pid 30982 exit 0>], [30979, #<Process::Status: pid 30979 exit 1>], [30976, #<Process::Status: pid 30976 exit 2>]]
static VALUE
proc_wait(int argc, VALUE *argv)
{
rb_pid_t pid;
int flags, status;
flags = 0;
if (rb_check_arity(argc, 0, 2) == 0) {
pid = -1;
}
else {
VALUE vflags;
pid = NUM2PIDT(argv[0]);
if (argc == 2 && !NIL_P(vflags = argv[1])) {
flags = NUM2UINT(vflags);
}
}
if ((pid = rb_waitpid(pid, &status, flags)) < 0)
rb_sys_fail(0);
if (pid == 0) {
rb_last_status_clear();
return Qnil;
}
return PIDT2NUM(pid);
} Ожидает завершения дочернего процесса, возвращает его идентификатор процесса и устанавливает $? в объект Process::Status, содержащий информацию об этом процессе. Какой дочерний процесс ожидать зависит от значения pid:
- > 0
-
Ожидает дочерний процесс с идентификатором процесса, равным pid.
- 0
-
Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого равна группе процессов вызывающего процесса.
- -1
-
Ожидает любой дочерний процесс (по умолчанию, если pid не задан).
- < -1
-
Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого равна абсолютной величине pid.
Аргумент flags может быть логическим ИЛИ значений флагов Process::WNOHANG (не блокировать, если нет доступных дочерних процессов) или Process::WUNTRACED (возвращать приостановленные дочерние процессы, которые ещё не были сообщены). Не все флаги доступны на всех платформах, но значение нуля будет работать на всех платформах.
Вызов этого метода вызывает исключение SystemCallError, если нет дочерних процессов. Не доступно на всех платформах.
include Process
fork { exit 99 } #=> 27429
wait #=> 27429
$?.exitstatus #=> 99
pid = fork { sleep 3 } #=> 27440
Time.now #=> 2008-03-08 19:56:16 +0900
waitpid(pid, Process::WNOHANG) #=> nil
Time.now #=> 2008-03-08 19:56:16 +0900
waitpid(pid, 0) #=> 27440
Time.now #=> 2008-03-08 19:56:19 +0900
static VALUE
proc_wait2(int argc, VALUE *argv)
{
VALUE pid = proc_wait(argc, argv);
if (NIL_P(pid)) return Qnil;
return rb_assoc_new(pid, rb_last_status_get());
} Ожидает завершения дочернего процесса (см. ::waitpid для точных семантик) и возвращает массив, содержащий идентификатор процесса и код завершения (объект Process::Status) этого дочернего процесса. Вызывает исключение SystemCallError, если нет дочерних процессов.
Process.fork { exit 99 } #=> 27437
pid, status = Process.wait2
pid #=> 27437
status.exitstatus #=> 99
Ruby Core © 1993–2017 Yukihiro Matsumoto
Licensed under the Ruby License.
Ruby Standard Library © contributors
Licensed under their own licenses.