модуль Process
Модуль содержит несколько групп функциональности для обработки процессов ОС:
-
Интроспекция свойств низкого уровня и управление текущим процессом, такие как
Process.argv0,Process.pid; -
Интроспекция других процессов низкого уровня, такие как
Process.getpgid,Process.getpriority; -
Управление текущим процессом:
Process.abort,Process.exit,Process.daemonи т. д. (для удобства большинство из них также доступны в качестве глобальных функций и функций модуляKernel); -
Создание и управление дочерними процессами:
Process.fork,Process.spawnи связанные методы; -
Управление системными часами низкого уровня:
Process.timesиProcess.clock_gettime, что может быть важно для правильного бенчмаркинга и других задач измерения времени выполнения.
Константы
- CLOCK_BOOTTIME
- CLOCK_BOOTTIME_ALARM
- CLOCK_MONOTONIC
- CLOCK_MONOTONIC_COARSE
- CLOCK_MONOTONIC_FAST
- CLOCK_MONOTONIC_PRECISE
- CLOCK_MONOTONIC_RAW
- CLOCK_MONOTONIC_RAW_APPROX
- CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
- CLOCK_PROF
- CLOCK_REALTIME
- CLOCK_REALTIME_ALARM
- CLOCK_REALTIME_COARSE
- CLOCK_REALTIME_FAST
- CLOCK_REALTIME_PRECISE
- CLOCK_SECOND
- CLOCK_TAI
- CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID
- CLOCK_UPTIME
- CLOCK_UPTIME_FAST
- CLOCK_UPTIME_PRECISE
- CLOCK_UPTIME_RAW
- CLOCK_UPTIME_RAW_APPROX
- CLOCK_VIRTUAL
- PRIO_PGRP
- PRIO_PROCESS
- PRIO_USER
- RLIMIT_AS
-
Максимальный размер виртуальной памяти (адресного пространства) процесса в байтах.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_CORE
-
Максимальный размер файла ядра.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_CPU
-
Лимит времени работы процессора в секундах.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_DATA
-
Максимальный размер сегмента данных процесса.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_FSIZE
-
Максимальный размер файлов, которые может создать процесс.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_MEMLOCK
-
Максимальное количество байтов памяти, которые могут быть заблокированы в ОЗУ.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_MSGQUEUE
-
Устанавливает ограничение на количество байтов, которые могут быть выделены для очередей сообщений POSIX для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_NICE
-
Устанавливает потолок, до которого может быть поднято значение приоритета процесса.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_NOFILE
-
Устанавливает значение на единицу больше максимального номера дескриптора файла, который может быть открыт этим процессом.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_NPROC
-
Максимальное количество процессов, которые могут быть созданы для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_RSS
-
Устанавливает ограничение (в страницах) рабочей области процесса.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_RTPRIO
-
Устанавливает потолок для реального времени приоритета, который может быть установлен для этого процесса.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_RTTIME
-
Устанавливает лимит времени работы процессора, который этот процесс запланировал в соответствии с политикой планирования реального времени.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_SBSIZE
-
Максимальный размер буфера сокета.
- RLIMIT_SIGPENDING
-
Устанавливает ограничение на количество сигналов, которые могут быть поставлены в очередь для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIMIT_STACK
-
Максимальный размер стека в байтах.
См. системную справку getrlimit(2) для получения подробностей.
- RLIM_INFINITY
- RLIM_SAVED_CUR
- RLIM_SAVED_MAX
- WNOHANG
-
см.
Process.wait - WUNTRACED
-
см.
Process.wait
Публичные методы класса
static VALUE
f_abort(int c, const VALUE *a, VALUE _)
{
return rb_f_abort(c, a);
} static VALUE
proc_argv0(VALUE process)
{
return rb_orig_progname;
} Возвращает имя скрипта, который выполняется. Значение не изменяется при присвоении нового значения $0.
Этот метод впервые появился в Ruby 2.1, чтобы обеспечить глобально доступный способ получения имени скрипта.
static VALUE
rb_clock_getres(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
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) {
const 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 вид часов. Подробности см. в документе 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 Errno::EINVAL.
unit указывает тип возвращаемого значения. Process.clock_getres принимает unit как Process.clock_gettime. Значение по умолчанию, :float_second, также совпадает с 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 часов 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 часов 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
static VALUE
rb_clock_gettime(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
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.
*/
#ifdef HAVE_GETTIMEOFDAY
/*
* 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;
}
#endif
#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) {
const 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 задаёт 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 при их наличии.
-
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, FreeBSD 9.3, 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
-
CLOCK_TAI -
Linux 3.10
Обратите внимание, что SUS означает Single Unix Specification. SUS содержит POSIX, и 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.
Также 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 его устарел.) 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 значение, возвращаемое times(), определённое в POSIX. POSIX определяет его как «times() должен возвращать затраченное реальное время в тактах часов с произвольной точки в прошлом (например, время запуска системы)». Например, GNU/Linux возвращает значение, основанное на jiffies, и оно монотонно. Однако 4.4BSD использует gettimeofday(), и оно не монотонно. (FreeBSD использует
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) вместо этого.) Разрешение — такт часов. Команда «getconf CLK_TCK» показывает количество тактов часов в секунду. (Количество тактов часов в секунду определено макросом HZ в более старых системах.) Если оно равно 100, разрешение — 10 миллисекунд, и оно не может представить 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 дочерних процессов). Результат — сумма времени пользователя (ru_utime) и времени системы (ru_stime). Разрешение — 1 микросекунда.
- :TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
-
Используется times(), определённое 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 часов. Команда «getconf CLK_TCK» показывает количество тактов часов в секунду. (Количество тактов часов в секунду определено макросом HZ в более старых системах.) Если оно равно 100, разрешение — 10 миллисекунд.
- :CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
-
Используется clock(), определённое в ISO C. Разрешение — 1/CLOCKS_PER_SEC. CLOCKS_PER_SEC — макрос на уровне C, определённый в time.h. SUS определяет CLOCKS_PER_SEC как 1000000. Системы, не являющиеся Unix, могут определить его по-другому. Если CLOCKS_PER_SEC равен 1000000 (как в SUS), разрешение — 1 микросекунда. Если CLOCKS_PER_SEC равен 1000000, а clock_t — 32-битное целое число, оно не может представить более 72 минут.
Если заданный clock_id не поддерживается, генерируется Errno::EINVAL.
unit определяет тип возвращаемого значения.
- :float_second
-
количество секунд в виде числа с плавающей точкой (по умолчанию)
- :float_millisecond
-
количество миллисекунд в виде числа с плавающей точкой
- :float_microsecond
-
количество микросекунд в виде числа с плавающей точкой
- :second
-
количество секунд в виде целого числа
- :millisecond
-
количество миллисекунд в виде целого числа
- :microsecond
-
количество микросекунд в виде целого числа
- :nanosecond
-
количество наносекунд в виде целого числа
Основная функция clock_gettime() возвращает количество наносекунд. Объект Float (IEEE 754 double) недостаточно для представления возвращаемого значения для CLOCK_REALTIME. Если требуется точное значение наносекунд, используйте :nanoseconds в качестве unit.
Начальное значение (ноль) возвращаемого значения меняется. Например, время запуска системы, время запуска процесса, эпоха и т. д.
Начальное значение в CLOCK_REALTIME определяется 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. Time.now рекомендуется использовать вместо CLOCK_REALTIME.
static VALUE
proc_daemon(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
int n, nochdir = FALSE, noclose = FALSE;
switch (rb_check_arity(argc, 0, 2)) {
case 2: noclose = TO_BOOL(argv[1], "noclose");
case 1: nochdir = TO_BOOL(argv[0], "nochdir");
}
prefork();
n = rb_daemon(nochdir, noclose);
if (n < 0) rb_sys_fail("daemon");
return INT2FIX(n);
} Отсоединяет процесс от контролирующего терминала и запускает его в фоновом режиме в качестве системного демона. Если аргумент nochdir имеет значение true (то есть не false), он меняет 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 некоторой разновидности wait()). Если родительский процесс никогда не собирает это состояние, дочерний процесс остаётся как зомби-процесс. Process::detach предотвращает это, создав отдельный поток Ruby, единственной задачей которого является сбор состояния процесса pid при его завершении. Используйте detach только тогда, когда вы не планируете явным образом ожидать завершения дочернего процесса.
Ожидающий поток возвращает код выхода 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 сразу же.
Ожидающий поток имеет метод pid, который возвращает pid.
В этом первом примере мы не собираем первый дочерний процесс, поэтому он отображается как зомби в представлении состояния процесса.
p1 = fork { sleep 0.1 }
p2 = fork { sleep 0.2 }
Process.waitpid(p2)
sleep 2
system("ps -ho pid,state -p #{p1}")
Результат:
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 эффективную группу ID для этого 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 эффективную группу ID для этого процесса. Не доступно на всех платформах.
static VALUE
proc_geteuid(VALUE obj)
{
rb_uid_t euid = geteuid();
return UIDT2NUM(euid);
} Возвращает эффективную ID 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 эффективную ID пользователя для этого процесса. Не доступно на всех платформах.
static VALUE
f_exec(int c, const VALUE *a, VALUE _)
{
return rb_f_exec(c, a);
} Заменяет текущий процесс, выполняя заданную внешнюю команду, которая может иметь один из следующих видов:
-
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 случае строка рассматривается как командная строка, которая подвергается расширению оболочки перед выполнением.
Стандартная оболочка всегда означает "/bin/sh" на Unix-подобных системах, то же самое, что и ENV["RUBYSHELL"] (или ENV["COMSPEC"] в системах Windows NT), и подобное.
Если строка из первого случая (exec("command")) следует этим простым правилам:
-
нет метасимволов
-
нет зарезервированных слов оболочки и нет специальных встроенных функций
-
Ruby вызывает команду непосредственно без оболочки
Вы можете принудительно вызвать оболочку, добавив «;» в строку (поскольку «;» является метасимволом).
Обратите внимание, что это поведение наблюдается по полученному идентификатору процесса (возвращаемое значение spawn() и IO#pid для IO.popen) — это идентификатор процесса вызываемой команды, а не оболочки.
Во втором случае (exec("command1", "arg1", ...)), первый элемент рассматривается как имя команды, а остальные передаются в качестве параметров команде без расширения оболочки.
В третьем случае (exec(["command", "argv0"], "arg1", ...)), начиная с массива из двух элементов в начале команды, первый элемент — это команда, которая должна быть выполнена, а второй аргумент используется как значение 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 заданными параметрами env и options. Подробнее см. ::spawn.
Если команда не может быть выполнена (обычно Errno::ENOENT, если она не найдена), возникает исключение SystemCallError.
Этот метод изменяет атрибуты процесса в соответствии с заданными options перед системным вызовом exec(2). Более подробную информацию о заданных options см. в ::spawn.
Изменённые атрибуты могут сохраняться, если системный вызов exec(2) завершается ошибкой.
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
static VALUE
f_exit(int c, const VALUE *a, VALUE _)
{
return rb_f_exit(c, a);
} Инициализирует завершение скрипта Ruby, выбросив исключение SystemExit. Это исключение можно перехватить. Необязательный параметр используется для возврата кода состояния вызывающей среде. true и FALSE значения status обозначают 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 at_exit функции (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_RETURN(Qnil);
} Немедленно завершает процесс. Обработчики выхода не выполняются. status возвращается в базовую систему в качестве кода выхода.
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 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!, чтобы избежать выполнения любых at_exit функций. Родительский процесс должен использовать Process.wait для сбора кодов завершения своих дочерних процессов или использовать Process.detach для отказа от 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 ID группы процессов для заданного идентификатора процесса. Не доступно на всех платформах.
Process.getpgid(Process.ppid()) #=> 25527
static VALUE
proc_getpgrp(VALUE _)
{
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 ID 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: одно из значений Process::PRIO_PGRP, Process::PRIO_USER или Process::PRIO_PROCESS. integer — это идентификатор, указывающий конкретный процесс, группу процессов или пользователя (идентификатор 0 означает текущий). Более низкие приоритеты более предпочтительны 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 лимит ресурсов процесса. cur_limit означает текущий (мягкий) лимит, а max_limit — максимальный (жёсткий) лимит.
resource указывает вид ресурса, подлежащего ограничению. Он задаётся как символ, например :CORE, строка, например "CORE", или константа, например Process::RLIMIT_CORE. Подробнее см. Process.setrlimit.
cur_limit и max_limit могут быть Process::RLIM_INFINITY, Process::RLIM_SAVED_MAX или Process::RLIM_SAVED_CUR. Подробнее см. Process.setrlimit и системную справку getrlimit(2).
static VALUE
proc_getsid(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
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 сеанса для данного идентификатора процесса. Если не указан, возвращает идентификатор сеанса 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 (действительный) идентификатор группы для данного 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 данного 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;
} Возвращает Array идентификаторов групп в дополнительном списке доступа к группам для данного процесса.
Process.groups #=> [27, 6, 10, 11]
Обратите внимание, что этот метод является просто обёрткой для getgroups(2). Это означает, что следующие характеристики результата полностью зависят от вашей системы:
-
результат отсортирован
-
результат включает эффективные идентификаторы групп
-
результат не содержит дублирующихся идентификаторов групп
Вы можете убедиться, что получаете отсортированный уникальный GID список текущего процесса, используя данное выражение:
Process.groups.uniq.sort
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 в 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(StringValueCStr(uname), OBJ2GID(base_grp)) != 0) {
rb_sys_fail(0);
}
return proc_getgroups(obj);
} Инициализирует дополнительный список доступа к группам, считывая базу данных системных групп и используя все группы, членами которых является данный пользователь. Группа со значением gid также добавляется в список. Возвращает полученный Array идентификаторов всех групп в дополнительном списке доступа к группам. 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]
static VALUE
proc_rb_f_kill(int c, const VALUE *v, VALUE _)
{
return rb_f_kill(c, v);
} Отправляет заданный сигнал указанному идентификатору(ам) процесса, если pid положительное. Если pid равно нулю, сигнал signal отправляется всем процессам, идентификатор группы которых равен идентификатору группы процесса. Если pid отрицательное, результаты зависят от операционной системы. signal может быть целочисленным номером сигнала или именем POSIX сигнала (с или без префикса SIG). Если signal отрицательный (или начинается с минуса), отправляется сигнал группам процессов, а не отдельным процессам. Не все сигналы доступны на всех платформах. Значения в 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
результат:
Ouch!
Если signal целое число, но неверное для сигнала, будет поднято исключение Errno::EINVAL или RangeError. Иначе, если signal не строка или символ, и не известное имя сигнала, будет поднято исключение ArgumentError.
Также могут быть подняты исключения Errno::ESRCH или RangeError для неверного pid, Errno::EPERM при отсутствии привилегий. В этих случаях сигналы могут быть отправлены предшествующим процессам.
static VALUE
proc_s_last_status(VALUE mod)
{
return rb_last_status_get();
} Возвращает статус последнего выполненного дочернего процесса в текущей потоке.
Process.wait Process.spawn("ruby", "-e", "exit 13")
Process.last_status #=> #<Process::Status: pid 4825 exit 13>
Если в текущей потоке ни один дочерний процесс не был выполнен, возвращается nil.
Process.last_status #=> nil
static VALUE
proc_getmaxgroups(VALUE obj)
{
return INT2FIX(maxgroups());
} Возвращает максимальное количество разрешённых идентификаторов групп 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 should 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 дополнительном списке доступа к группам.
static VALUE
proc_get_pid(VALUE _)
{
return get_pid();
} Возвращает идентификатор процесса данного процесса. Не доступно на всех платформах.
Process.pid #=> 27415
static VALUE
proc_get_ppid(VALUE _)
{
return get_ppid();
} 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}" }
результат:
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 обозначает текущий процесс) в integer. Не доступно на всех платформах.
static VALUE
proc_setpgrp(VALUE _)
{
/* 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)
{
return ruby_setproctitle(title);
} Устанавливает заголовок процесса, который отображается в команде ps(1). Может не работать на всех платформах. Исключение не будет выброшено независимо от результата, а NotImplementedError не будет выброшено, 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 для обеспечения глобальной возможности 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 ресурсов 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 необходимо 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 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 для очередей сообщений POSIX (байты) (GNU/Linux)
- NICE
-
потолок 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
-
потолок 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
-
разрешённое 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. Подробности см. в руководстве по системе setrlimit(2).
В следующем примере повышается мягкий лимит размера файла ядра до жёсткого, чтобы сделать возможным создание файла ядра.
Process.setrlimit(:CORE, Process.getrlimit(:CORE)[1])
static VALUE
proc_setsid(VALUE _)
{
rb_pid_t pid;
pid = setsid();
if (pid < 0) rb_sys_fail(0);
return PIDT2NUM(pid);
} Делает текущий процесс новым лидером сеанса и группы процессов без контролирующего терминала. Возвращает идентификатор сеанса. Недоступно на всех платформах.
Process.setsid #=> 27422
static VALUE
rb_f_spawn(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
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, FALSE);
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 ожидает завершения команды.
Родительский процесс должен использовать Process.wait для получения статуса завершения своего дочернего процесса или использовать Process.detach для отказа от интереса к их статусу; в противном случае операционная система может накапливать зомби-процессы.
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 => false : inherit
current directory:
:chdir => str Форма cmdname, arg1, ... не использует оболочку. Однако на разных ОС предоставляются разные встроенные команды. Примером является +'echo'+, который является встроенной командой в Windows, но обычной программой в Linux и Mac OS X. Это означает, что Process.spawn 'echo', '%Path%' отобразит содержимое переменной среды %Path% в Windows, но Process.spawn 'echo', '$PATH' выведет буквально $PATH.
Если в качестве env задан хеш, среда обновляется с помощью env перед exec(2) в дочернем процессе. Если пара в env имеет значение nil, переменная удаляется.
# set FOO as BAR and unset BAZ.
pid = spawn({"FOO"=>"BAR", "BAZ"=>nil}, command)
Если в качестве options задан хеш, он определяет группу процессов, создание новой группы процессов, лимиты ресурсов, текущую директорию, umask и перенаправления для дочернего процесса. Также может быть указано очищение переменных среды.
Ключ :unsetenv_others в options указывает на очистку переменных среды, кроме тех, которые указаны env.
pid = spawn(command, :unsetenv_others=>true) # no environment variable
pid = spawn({"FOO"=>"BAR"}, command, :unsetenv_others=>true) # FOO only
Ключ :pgroup в options задаёт 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 заставляет процесс присоединиться 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 задаёт передачу флага CREATE_NEW_PROCESS_GROUP в CreateProcessW() — API Windows. Эта опция только для Windows. true означает, что новый процесс является корневым процессом новой группы процессов. У нового процесса отключено 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 задаёт 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: такие же, как аргументы cur_limit и max_limit для Process.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 определяет umask.
pid = spawn(command, :umask=>077)
Ключи :in, :out, :err, целое число, IO и массив определяют перенаправление. Перенаправление сопоставляет дескриптор файла в дочернем процессе.
Например, stderr можно объединить с 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 на дескриптор файла в дочернем процессе, запущенном с помощью spawn. :err, 2 и STDERR указывают на поток стандартной ошибки (stderr).
Значения хеша указывают на дескриптор файла в родительском процессе, вызывающем spawn. :out, 1 и STDOUT указывают на 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 как значение 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 nil, предполагается File::RDONLY. Разрешения должны быть целым числом. Если разрешения опущены или nil, предполагается 0644.
Если в качестве ключа хеша указан массив IOs 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"])
Другой способ объединения нескольких дескрипторов файлов — [:child, fd]. [:child, fd] означает дескриптор файла в дочернем процессе. Это отличается от fd. Например, :err=>:out означает перенаправление дочернего stderr на родительский stdout. Но :err=>[:child, :out] означает перенаправление дочернего stderr на 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 с stdout в IO.popen. В этом случае IO.popen перенаправляет stdout в канал в дочернем процессе, а [:child, :out] относится к перенаправленному stdout.
io = IO.popen(["sh", "-c", "echo out; echo err >&2", :err=>[:child, :out]]) p io.read #=> "out\nerr\n"
Ключ :chdir в options задаёт текущую директорию.
pid = spawn(command, :chdir=>"/var/tmp")
spawn по умолчанию закрывает все неопределенные дескрипторы, кроме стандартных (0, 1 и 2). Это поведение задаётся опцией :close_others. :close_others не влияет на стандартные дескрипторы, которые закрываются только если явно указана опция :close.
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 false для spawn и IO.popen.
Обратите внимание, что fds, у 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 указывается как значение хеша для закрытия отдельного 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 хеша указывают дескрипторы файлов в дочернем процессе. Значения хеша указывают дескрипторы файлов в родительском процессе. Таким образом, вышеприведённое задаёт обмен stdout и stderr. Внутренне, spawn использует дополнительный дескриптор для разрешения такого циклического сопоставления 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 = (double)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 пользовательском и системном режиме 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. Не доступно на всех платформах.
static VALUE
proc_m_wait(int c, VALUE *v, VALUE _)
{
return proc_wait(c, v);
} Ожидает завершения дочернего процесса, возвращает его идентификатор процесса и устанавливает $? на 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 (значение по умолчанию, если pid не указано).
- < -1
-
Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого равна абсолютному значению pid.
Аргумент flags может быть логическим или комбинацией значений флагов Process::WNOHANG (не блокироваться, если нет доступных дочерних процессов) или Process::WUNTRACED (возвращать остановленные 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 _)
{
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. Process::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(VALUE _)
{
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_m_wait(int c, VALUE *v, VALUE _)
{
return proc_wait(c, v);
} Ожидает завершения дочернего процесса, возвращает его идентификатор процесса и устанавливает $? на 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 (значение по умолчанию, если pid не указано).
- < -1
-
Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого равна абсолютному значению pid.
Аргумент flags может быть логическим или комбинацией значений флагов Process::WNOHANG (не блокироваться, если нет доступных дочерних процессов) или Process::WUNTRACED (возвращать остановленные 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 _)
{
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. Process::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.