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 процесса (адресного пространства) в байтах.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_CORE
-
Максимальный размер файла ядра.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_CPU
-
Предел времени процессора в секундах.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_DATA
-
Максимальный размер сегмента данных процесса.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_FSIZE
-
Максимальный размер файлов, которые может создать процесс.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_MEMLOCK
-
Максимальное количество байтов памяти, которые можно заблокировать в ОЗУ.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_MSGQUEUE
-
Указывает ограничение на количество байтов, которые могут быть выделены для очередей сообщений POSIX для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_NICE
-
Указывает потолок, до которого можно поднять значение nice процесса.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_NOFILE
-
Указывает значение, на единицу больше максимального номера дескриптора файла, который может открыть этот процесс.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_NPROC
-
Максимальное количество процессов, которые могут быть созданы для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_RSS
-
Указывает ограничение (в страницах) резидентного набора процесса.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_RTPRIO
-
Указывает потолок реального времени, который может быть установлен для этого процесса.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_RTTIME
-
Указывает лимит времени процессора, которое может использовать этот процесс, запланированный в соответствии с политикой планирования в реальном времени.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_SBSIZE
-
Максимальный размер буфера сокета.
- RLIMIT_SIGPENDING
-
Указывает ограничение на количество сигналов, которые могут быть помещены в очередь для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_STACK
-
Максимальный размер стека в байтах.
См. руководство системы getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIM_INFINITY
-
см. ::setrlimit
- RLIM_SAVED_CUR
-
см. ::setrlimit
- RLIM_SAVED_MAX
-
см. ::setrlimit
- WNOHANG
-
см. ::wait
- WUNTRACED
-
см. ::wait
Методы открытого класса
VALUE
rb_f_abort(int argc, const VALUE *argv)
{
rb_check_arity(argc, 0, 1);
if (argc == 0) {
rb_execution_context_t *ec = GET_EC();
VALUE errinfo = ec->errinfo;
if (!NIL_P(errinfo)) {
rb_ec_error_print(ec, errinfo);
}
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 msg указан, он выводится в STDERR перед завершением.
static VALUE
proc_argv0(VALUE process)
{
return rb_orig_progname;
} Возвращает имя выполняемого скрипта. Значение не изменяется при присвоении нового значения $0.
Этот метод впервые появился в Ruby 2.1, чтобы обеспечить глобально доступный способ получения имени скрипта.
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, возвращённое функцией POSIX ::clock_getres().
clock_id определяет тип таймера. Подробнее 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 указанный clock_id не поддерживается, генерируется исключение Errno::EINVAL.
unit определяет тип возвращаемого значения.
Process.clock_getres принимает unit в качестве Process.clock_gettime. Значение по умолчанию, :float_second, также эквивалентно Process.clock_gettime.
Process.clock_getres также принимает :hertz в качестве unit. :hertz означает обратное значение :float_second.
:hertz можно использовать для получения точного значения тактов таймера в секунду для функции times() и CLOCKS_PER_SEC для функции clock().
+Process.clock_getres(:TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, :hertz)+ возвращает такты 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, возвращённое функцией POSIX ::clock_gettime().
p Process.clock_gettime(Process::CLOCK_MONOTONIC) #=> 896053.968060096
clock_id определяет 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 они 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 — это Спецификация Single Unix. SUS содержит POSIX, а ::clock_gettime определён в части POSIX. SUS определяет CLOCK_REALTIME как обязательный, но CLOCK_MONOTONIC, CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID и CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID — необязательные.
Также несколько символов принимаются как clock_id. Существуют эмуляции для ::clock_gettime().
Например, Process::CLOCK_REALTIME определён как :GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME при отсутствии ::clock_gettime().
Эмуляции для CLOCK_REALTIME:
- :GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME
-
Используется gettimeofday(), определённый в SUS. (Хотя SUSv4 его устарела.) Разрешение — 1 микросекунда.
- :TIME_BASED_CLOCK_REALTIME
-
Используется time(), определённый в ISO C. Разрешение — 1 секунда.
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 функции times(), определённой в POSIX. POSIX определяет, что “times() должна возвращать время, прошедшее с произвольного момента в прошлом (например, времени запуска системы), в тактах таймера”. 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 — такт таймера. Команда “getconf CLK_TCK” показывает такты таймера в секунду. (Такты в секунду определяются макросом HZ в более старых системах.) Если это 100, разрешение — 10 миллисекунд, и оно не может представлять значения, превышающие 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 — 1 микросекунда.
- :TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
-
Используется times(), определённая 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 — такт таймера. Команда “getconf CLK_TCK” показывает такты таймера в секунду. (Такты в секунду определяются макросом HZ в более старых системах.) Если это 100, разрешение — 10 миллисекунд.
- :CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
-
Используется clock(), определённая 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. Системы, не являющиеся Unix-подобными, могут определить его по-другому. Если CLOCKS_PER_SEC — 1000000, как в SUS, разрешение — 1 микросекунда. Если CLOCKS_PER_SEC — 1000000, а clock_t — 32-битное целое число, оно не может представить значения, превышающие 72 минуты.
Если указанный clock_id не поддерживается, генерируется исключение Errno::EINVAL.
unit определяет 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
Основная функция ::clock_gettime() возвращает количество наносекунд. Объект Float (IEEE 754 double) недостаточно точен для представления возвращаемого значения для CLOCK_REALTIME. Если требуется точное значение в наносекундах, используйте :nanoseconds в качестве unit.
Начальное значение (ноль) возвращаемого значения меняется. Например, время запуска системы, время запуска процесса, эпоха и т. д.
Начало отсчёта в CLOCK_REALTIME определяется эпохой (01.01.1970 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 запускает его в фоновом режиме как системный демон. Если аргумент nochdir имеет значение true (т.е. не false), он изменяет текущую рабочую директорию на корневую (“/”). Если аргумент noclose имеет значение true, daemon() перенаправит стандартный ввод, стандартный вывод и стандартную ошибку в /dev/null. Возвращает ноль в случае успеха или поднимает одно из исключений Errno::*.
static VALUE
proc_detach(VALUE obj, VALUE pid)
{
return rb_detach_process(NUM2PIDT(pid));
} Некоторые операционные системы сохраняют состояние завершенных 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 остается в состоянии зомби. Process::detach предотвращает это, создавая отдельный поток Ruby, единственная задача которого — собрать состояние процесса pid при его завершении. Используйте detach только в тех случаях, когда вы не планируете явным образом ждать завершения дочернего процесса.
Ожидающий поток возвращает код завершения отсоединенного процесса при его завершении, поэтому вы можете использовать Thread#join для получения результата. Если указанный pid не является корректным 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 зомби в отображении состояния процессов.
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 данного процесса. Не доступно 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 данного процесса. Не доступно на всех платформах.
static VALUE
proc_geteuid(VALUE obj)
{
rb_uid_t euid = geteuid();
return UIDT2NUM(euid);
} Возвращает эффективный идентификатор пользователя для данного 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 данного процесса. Не доступно 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;
err = exec_async_signal_safe(eargp, errmsg, sizeof(errmsg));
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 выполнением заданной внешней команды, которая может иметь один из следующих форматов:
-
exec(commandline) -
строка командной строки, передаваемая стандартной оболочке
-
exec(cmdname, arg1, ...) -
имя команды и один или более аргументов (без оболочки)
-
exec([cmdname, argv0], arg1, ...) -
имя команды, argv и ноль или более аргументов (без оболочки)
В первом формате строка рассматривается как команда, которая подвергается расширению оболочки перед выполнением.
Стандартная оболочка всегда означает "/bin/sh" на Unix-подобных системах, такое же, как ENV["RUBYSHELL"] (или ENV["COMSPEC"] на Windows NT), и аналогичное.
Если строка в первом формате (exec("command")) следует этим простым правилам:
-
нет метасимволов
-
нет зарезервированных слов оболочки и нет специальных встроенных команд
-
Ruby вызывает команду непосредственно без оболочки
Вы можете принудительно вызвать оболочку, добавив «;» в строку (поскольку «;» — метасимвол).
Обратите внимание, что это поведение заметно по pid, полученному (возвращаемое значение spawn() и IO#pid для IO.popen), это pid вызываемой команды, а не оболочки.
Во втором формате (exec("command1", "arg1",
...)) первый элемент принимается как имя команды, а остальные передаются в качестве параметров команде без расширения оболочки.
В третьем формате (exec(["command", "argv0"],
"arg1", ...)), начиная с массива из двух элементов в начале команды, первый элемент — это команда для выполнения, а второй аргумент используется как значение argv[0], которое может появиться в списках процессов.
Для выполнения команды используются системные вызовы exec(2), поэтому выполняемая команда может унаследовать часть окружения исходной программы (включая открытые дескрипторы файлов).
Это поведение изменяется заданными env и options параметрами. Подробнее см. ::spawn.
Если команда не выполняется (обычно Errno::ENOENT когда она не найдена), выбрасывается исключение SystemCallError.
Этот метод изменяет атрибуты процесса в соответствии с заданными options перед системным вызовом exec(2). Подробнее об указанных options см. ::spawn.
Измененные атрибуты могут сохраняться, когда системный вызов exec(2) терпит неудачу.
Например, жесткие лимиты ресурсов восстановить нельзя.
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 скрипта Ruby, вызвав исключение SystemExit. Это исключение можно перехватить. Необязательный параметр используется для возврата кода состояния вызывающей среде. Значения true и FALSE для status означают успех и неудачу соответственно. Интерпретация других целых 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 подлежащую систему в качестве кода 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);
}
} Создает дочерний процесс. Если указан блок, этот блок выполняется в дочернем процессе, и дочерний процесс завершается со статусом ноль. В противном случае системный вызов fork возвращается 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 любых функций at_exit. Родительский процесс должен использовать Process.wait для сбора статусов завершения своих дочерних процессов или использовать Process.detach для отказа от интереса к их статусам; 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 вы должны 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 доступно 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. Недоступно 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 — это идентификатор, указывающий на конкретный процесс, группу процессов или пользователя (идентификатор 0 означает текущий). Более низкие приоритеты предпочтительнее для планирования. Недоступно 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 ограничение ресурса процесса. cur_limit означает текущий (мягкий) лимит, а max_limit означает максимальный (жесткий) лимит.
resource указывает тип ресурса, который необходимо ограничить. Он задается в виде символа, такого как :CORE, строки, такой как "CORE", или константы, такой как Process::RLIMIT_CORE. Подробнее см. ::setrlimit.
cur_limit и max_limit могут быть Process::RLIM_INFINITY, Process::RLIM_SAVED_MAX или Process::RLIM_SAVED_CUR. Подробнее см. ::setrlimit и руководство 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 указанного идентификатора процесса. Если не указан, возвращает текущий идентификатор сессии процесса. Недоступно 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 действительный идентификатор группы 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 дополнительном списке доступа к группам 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 дополнительный список доступа к группам на данный 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(StringValueCStr(uname), OBJ2GID(base_grp)) != 0) {
rb_sys_fail(0);
}
return proc_getgroups(obj);
} Инициализирует дополнительный список доступа к группам, читая системную базу данных групп и используя все группы, членами которых является данный пользователь. Группа с указанным gid также добавляется в список. Возвращает результирующий Array идентификаторов всех групп в дополнительном списке доступа к группам. Недоступно 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
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);
} Посылает заданный сигнал указанным идентификаторам(ам) процесса(ов), если pid положителен. Если pid равен нулю, signal отправляется всем процессам, идентификатор группы которых равен идентификатору группы процесса. signal может быть целым числом номера сигнала или именем сигнала POSIX (с префиксом SIG или без него). Если signal отрицателен (или начинается с минуса), уничтожает группы процессов вместо процессов. Не все сигналы доступны на всех платформах. Ключи и значения Signal.list — это 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
возвращает:
Ouch!
Если signal — целое число, но неверно для сигнала, будет вызвано исключение Errno::EINVAL или RangeError. В противном случае, если signal не является String или Symbol, и известным именем сигнала, будет вызвано исключение ArgumentError.
Также будут вызваны исключения Errno::ESRCH или RangeError для недопустимого pid, Errno::EPERM при сбое из-за отсутствия прав. В этих случаях сигналы могли быть отправлены предшествующим процессам.
static VALUE
proc_s_last_status(VALUE mod)
{
return rb_last_status_get();
} Возвращает статус последнего выполненного дочернего процесса в текущем потоке.
Process.wait Process.spawn("ruby", "-e", "exit 13")
Process.last_status #=> #<Process::Status: pid 4825 exit 13>
Если в текущем потоке никогда не выполнялся дочерний процесс, возвращается nil.
Process.last_status #=> nil
static VALUE
proc_getmaxgroups(VALUE obj)
{
return INT2FIX(maxgroups());
} Возвращает максимальное количество идентификаторов групп, разрешенных в дополнительном списке доступа к группам.
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 идентификаторов групп, разрешенных в дополнительном списке доступа к группам.
static VALUE
get_pid(void)
{
return PIDT2NUM(getpid());
} Возвращает идентификатор процесса этого процесса. Недоступно на всех платформах.
Process.pid #=> 27415
static VALUE
get_ppid(void)
{
return PIDT2NUM(getppid());
} Возвращает идентификатор процесса родителя этого процесса. Возвращает ненадежное значение в Win32/64. Недоступно на всех платформах.
puts "I am #{Process.pid}"
Process.fork { puts "Dad is #{Process.ppid}" }
возвращает:
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. Недоступно 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). Недоступно 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)
{
return ruby_setproctitle(title);
} Устанавливает заголовок процесса, который отображается в команде ps(1). Не обязательно эффективно на всех платформах. Исключение не будет вызвано независимо от результата, и NotImplementedError не будет вызвано, 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 служить средством изменения заголовка процесса без использования глобальных переменных.
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 процесса. cur_limit означает текущий (мягкий) лимит, а max_limit — максимальный (жёсткий) лимит.
Если max_limit не указан, используется cur_limit.
resource указывает вид ресурса для ограничения. Он должен быть символом, например, :CORE, строкой, например, "CORE" или константой, например, Process::RLIMIT_CORE. Доступные ресурсы зависят от ОС. Ruby может поддерживать следующие ресурсы.
- AS
-
общий доступный объём памяти (байты) (SUSv3, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, но не 4.4BSD-Lite)
- CORE
-
размер файла 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
-
выделение памяти для очередей сообщений POSIX (байты) (GNU/Linux)
- NICE
-
максимальное значение 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
-
максимальный приоритет реального времени процесса (число) (GNU/Linux)
- RTTIME
-
время работы процессора для процесса реального времени (мкс) (GNU/Linux)
- SBSIZE
-
все буферы сокетов (байты) (NetBSD, FreeBSD)
- SIGPENDING
-
дозволенное количество ожидающих 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 документацию setrlimit(2).
Следующий пример увеличивает мягкий лимит размера файла ядра до жёсткого, чтобы попытаться 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);
} Создаёт новый сеанс и лидера группы процессов для этого процесса без управляющего tty. Возвращает идентификатор сеанса. Недоступно 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 он не ждёт завершения команды.
Родительский процесс должен использовать Process.wait для получения статуса завершения своего дочернего процесса или использовать Process.detach для регистрации отсутствия интереса к их статусу; в противном случае операционная система может накапливать процессы-зомби.
spawn имеет множество опций для указания 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 задан хеш, 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 задан хеш, он указывает группу процессов, создание новой группы процессов, лимиты ресурсов, текущую директорию, umask и перенаправления для дочернего процесса. Также можно указать очистку переменных среды.
Ключ :unsetenv_others в options указывает на очистку переменных среды, кроме тех, что указаны в 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, ноль, положительным целым числом или nil. true и ноль заставляют процесс стать лидером новой группы процессов. Положительное целое число заставляет процесс присоединиться к заданной группе процессов. Значение по умолчанию, nil, заставляет процесс оставаться 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(), который является API Windows. Эта опция только для Windows. true означает, что новый процесс является корневым процессом новой группы процессов. Новый процесс имеет отключённый CTRL+C. Этот флаг необходим для Process.kill(:SIGINT,
pid) в подпроцессе. :new_pgroup по умолчанию 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 лимит ресурса. foo должен быть одним из типов ресурсов, например, core. Соответствующее значение должно быть целым числом или массивом, содержащим одно или два целых числа: как и аргументы 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 указывают 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 хеша указывают дескриптор файла в дочернем процессе, запущенном с помощью spawn. :err, 2 и STDERR указывают поток стандартной ошибки (stderr).
Значения хеша указывают дескриптор файла в родительском процессе, который вызывает spawn. :out, 1 и STDOUT указывают поток стандартного вывода (stdout).
В приведенном выше примере стандартный вывод в дочернем процессе не указан. Поэтому он наследуется от родительского процесса.
Поток стандартного ввода (stdin) можно указать с помощью :in, 0 и STDIN.
Можно указать имя файла в качестве значения хеша.
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) он открывается в режиме записи. В противном случае используется режим чтения.
Для явного указания 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 задаёт имя файла, флаги и разрешения. Флаги могут быть строкой или целым числом. Если флаги опущены или равны nil, предполагается File::RDONLY. Разрешения должны быть целым числом. Если разрешения опущены или равны nil, предполагается 0644.
Если в качестве ключа хеша указан 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 child stderr в родительский stdout. Но :err=>[:child, :out] означает перенаправление child stderr в child stdout. Они отличаются, если stdout перенаправляется 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 с 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 текущую директорию.
pid = spawn(command, :chdir=>"/var/tmp")
spawn по умолчанию закрывает все нестандартные неопределённые дескрипторы. «Стандартные» дескрипторы — 0, 1 и 2. Это поведение задаётся опцией :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 равен true для spawn и IO.popen.
Обратите внимание, что fds, для которых установлен флаг close-on-exec, закрываются независимо от опции :close_others.
Поэтому IO.pipe и spawn могут использоваться 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 хеша для индивидуального закрытия fd.
f = open(foo) system(command, f=>:close) # don't inherit f.
Если дескриптор файла необходимо унаследовать, 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 хеша указывают дескрипторы файлов в дочернем процессе. Значения хеша указывают дескрипторы файлов в родительском процессе. Таким образом, вышеупомянутое указывает обмен stdout и stderr. Внутри spawn используется дополнительный дескриптор для решения таких циклических сопоставлений дескрипторов файлов.
См. Kernel.exec для стандартной оболочки.
VALUE
rb_proc_times(VALUE obj)
{
VALUE utime, stime, cutime, cstime, ret;
#if defined(RUSAGE_SELF) && defined(RUSAGE_CHILDREN)
struct rusage usage_s, usage_c;
if (getrusage(RUSAGE_SELF, &usage_s) != 0 || getrusage(RUSAGE_CHILDREN, &usage_c) != 0)
rb_sys_fail("getrusage");
utime = DBL2NUM((double)usage_s.ru_utime.tv_sec + (double)usage_s.ru_utime.tv_usec/1e6);
stime = DBL2NUM((double)usage_s.ru_stime.tv_sec + (double)usage_s.ru_stime.tv_usec/1e6);
cutime = DBL2NUM((double)usage_c.ru_utime.tv_sec + (double)usage_c.ru_utime.tv_usec/1e6);
cstime = DBL2NUM((double)usage_c.ru_stime.tv_sec + (double)usage_c.ru_stime.tv_usec/1e6);
#else
const double hertz = get_clk_tck();
struct tms buf;
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);
#endif
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 (пользовательский) идентификатор пользователя для этого процесса. Недоступно 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 дочернего процесса с идентификатором процесса, равным pid.
- 0
-
Ожидает любого дочернего процесса, группа процессов которого совпадает с группой процессов вызывающего процесса.
- -1
-
Ожидает любого дочернего процесса (по умолчанию, если pid не указан).
- < -1
-
Ожидает любого дочернего процесса, группа процессов которого совпадает с абсолютным значением 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 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 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
производит:
[[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 дочернего процесса с идентификатором процесса, равным pid.
- 0
-
Ожидает любого дочернего процесса, группа процессов которого совпадает с группой процессов вызывающего процесса.
- -1
-
Ожидает любого дочернего процесса (по умолчанию, если pid не указан).
- < -1
-
Ожидает любого дочернего процесса, группа процессов которого совпадает с абсолютным значением 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 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 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.