


Analysez pourquoi les processus Linux entrent en mode veille
Pour analyser pourquoi un processus Linux entre en mode veille, des exemples de code spécifiques sont nécessaires
Dans les systèmes Linux, les processus entreront en mode veille pour de nombreuses raisons. Le mode veille inclut l'attente des ressources, l'attente des signaux et l'attente des événements. Cet article analysera en détail pourquoi le processus Linux entre en mode veille sous ces aspects et l'expliquera à travers des exemples de code spécifiques.
En attente de ressources
Pendant l'exécution, le processus peut avoir besoin d'accéder à certaines ressources partagées, telles que des fichiers, des connexions réseau, de la mémoire, etc. Lorsqu'une ressource est occupée par un autre processus ou verrouillée, le processus en cours entrera en mode veille et attendra que la ressource soit libérée ou déverrouillée.
Ce qui suit est un exemple de code qui montre le processus d'un thread en attente d'acquérir une ressource de verrouillage :
#include <stdio.h> #include <pthread.h> pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; int shared_resource = 0; void* thread_function(void* arg) { pthread_mutex_lock(&mutex); shared_resource++; pthread_mutex_unlock(&mutex); return NULL; } int main() { pthread_t thread; pthread_create(&thread, NULL, thread_function, NULL); pthread_mutex_lock(&mutex); while (shared_resource == 0) { pthread_mutex_unlock(&mutex); sched_yield(); // 主动让出CPU,避免忙等待 pthread_mutex_lock(&mutex); } pthread_mutex_unlock(&mutex); pthread_join(thread, NULL); return 0; }
Dans le code ci-dessus, le thread principal attend que le thread enfant acquière la ressource de verrouillage avant de pouvoir continuer l'exécution. le thread enfant acquiert la ressource de verrouillage, le thread principal quittera l'état de veille.
En attente de signaux
Les processus peuvent communiquer avec le noyau et d'autres processus via des signaux. Lorsque le processus attend l’arrivée du signal, il entre en état de veille. Les signaux peuvent être traités via sigwait()
ou des fonctions de traitement du signal. sigwait()
或者信号处理函数等方式来处理信号。
下面是一个使用sigwait()
函数等待信号的示例代码:
#include <stdio.h> #include <signal.h> int main() { sigset_t set; int sig_no; sigemptyset(&set); sigaddset(&set, SIGUSR1); sigprocmask(SIG_BLOCK, &set, NULL); sigwait(&set, &sig_no); printf("Received signal SIGUSR1 "); return 0; }
在上面的代码中,进程阻塞SIGUSR1信号,当接收到该信号时,就会退出睡眠状态,并执行相应操作。
等待事件
进程有时候需要等待某些事件的发生,比如定时器超时、IO事件就绪等。进程会因为等待事件而进入睡眠状态,直到事件发生并且唤醒进程。
下面是一个使用IO多路复用等待事件的示例代码:
#include <stdio.h> #include <sys/select.h> int main() { fd_set rfds; struct timeval tv; int retval; FD_ZERO(&rfds); FD_SET(0, &rfds); tv.tv_sec = 5; tv.tv_usec = 0; retval = select(1, &rfds, NULL, NULL, &tv); if (retval == -1) { perror("select()"); } else if (retval) { printf("Data is available now. "); } else { printf("No data within five seconds. "); } return 0; }
在上面的代码中,进程使用select()
sigwait()
pour attendre un signal : rrreee
Dans le code ci-dessus, le processus bloque le signal SIGUSR1 lorsque le signal est reçu. quittera l’état de veille et effectuera les actions appropriées. 🎜🎜🎜Attente d'événements🎜🎜🎜Le processus doit parfois attendre que certains événements se produisent, tels que le délai d'attente du minuteur, la préparation des événements IO, etc. Le processus se mettra en veille en attendant l'événement jusqu'à ce que l'événement se produise et réveille le processus. 🎜🎜Ce qui suit est un exemple de code utilisant le multiplexage IO pour attendre les événements : 🎜rrreee🎜Dans le code ci-dessus, le processus utilise la fonctionselect()
pour attendre l'entrée standard afin de voir s'il y a des données à lire. Lorsque les données sont lisibles ou en attente d'un délai d'attente, le processus sera réveillé. 🎜🎜Pour résumer, les processus Linux entreront en mode veille en raison de l'attente de ressources, de l'attente de signaux et de l'attente d'événements. Le comportement de sommeil d'un processus peut être mieux compris grâce à des exemples de code concrets. 🎜Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Les principales différences entre Centos et Ubuntu sont: l'origine (Centos provient de Red Hat, pour les entreprises; Ubuntu provient de Debian, pour les particuliers), la gestion des packages (Centos utilise Yum, se concentrant sur la stabilité; Ubuntu utilise APT, pour une fréquence de mise à jour élevée), le cycle de support (CentOS fournit 10 ans de soutien, Ubuntu fournit un large soutien de LT tutoriels et documents), utilisations (Centos est biaisé vers les serveurs, Ubuntu convient aux serveurs et aux ordinateurs de bureau), d'autres différences incluent la simplicité de l'installation (Centos est mince)

Docker utilise les fonctionnalités du noyau Linux pour fournir un environnement de fonctionnement d'application efficace et isolé. Son principe de travail est le suivant: 1. Le miroir est utilisé comme modèle en lecture seule, qui contient tout ce dont vous avez besoin pour exécuter l'application; 2. Le Système de fichiers Union (UnionFS) empile plusieurs systèmes de fichiers, ne stockant que les différences, l'économie d'espace et l'accélération; 3. Le démon gère les miroirs et les conteneurs, et le client les utilise pour l'interaction; 4. Les espaces de noms et les CGROUP implémentent l'isolement des conteneurs et les limitations de ressources; 5. Modes de réseau multiples prennent en charge l'interconnexion du conteneur. Ce n'est qu'en comprenant ces concepts principaux que vous pouvez mieux utiliser Docker.

Comment utiliser Docker Desktop? Docker Desktop est un outil pour exécuter des conteneurs Docker sur les machines locales. Les étapes à utiliser incluent: 1. Installer Docker Desktop; 2. Démarrer Docker Desktop; 3. Créer une image Docker (à l'aide de DockerFile); 4. Build Docker Image (en utilisant Docker Build); 5. Exécuter Docker Container (à l'aide de Docker Run).

Centos sera fermé en 2024 parce que sa distribution en amont, Rhel 8, a été fermée. Cette fermeture affectera le système CentOS 8, l'empêchant de continuer à recevoir des mises à jour. Les utilisateurs doivent planifier la migration et les options recommandées incluent CentOS Stream, Almalinux et Rocky Linux pour garder le système en sécurité et stable.

Étapes d'installation de CentOS: Téléchargez l'image ISO et Burn Bootable Media; démarrer et sélectionner la source d'installation; sélectionnez la langue et la disposition du clavier; configurer le réseau; partitionner le disque dur; définir l'horloge système; créer l'utilisateur racine; sélectionnez le progiciel; démarrer l'installation; Redémarrez et démarrez à partir du disque dur une fois l'installation terminée.

La politique de sauvegarde et de récupération de GitLab dans le système CentOS afin d'assurer la sécurité et la récupérabilité des données, Gitlab on CentOS fournit une variété de méthodes de sauvegarde. Cet article introduira plusieurs méthodes de sauvegarde courantes, paramètres de configuration et processus de récupération en détail pour vous aider à établir une stratégie complète de sauvegarde et de récupération de GitLab. 1. MANUEL BACKUP Utilisez le Gitlab-RakegitLab: Backup: Créer la commande pour exécuter la sauvegarde manuelle. Cette commande sauvegarde des informations clés telles que le référentiel Gitlab, la base de données, les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les clés et les autorisations. Le fichier de sauvegarde par défaut est stocké dans le répertoire / var / opt / gitlab / backups. Vous pouvez modifier / etc / gitlab

Le support de disque dur CentOS est divisé en étapes suivantes: Déterminez le nom du périphérique du disque dur (/ dev / sdx); créer un point de montage (il est recommandé d'utiliser / mnt / newdisk); Exécutez la commande Mount (mont / dev / sdx1 / mnt / newdisk); modifier le fichier / etc / fstab pour ajouter une configuration de montage permanent; Utilisez la commande umount pour désinstaller l'appareil pour vous assurer qu'aucun processus n'utilise l'appareil.

Une fois CentOS arrêté, les utilisateurs peuvent prendre les mesures suivantes pour y faire face: sélectionnez une distribution compatible: comme Almalinux, Rocky Linux et CentOS Stream. Migrez vers les distributions commerciales: telles que Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux. Passez à Centos 9 Stream: Rolling Distribution, fournissant les dernières technologies. Sélectionnez d'autres distributions Linux: comme Ubuntu, Debian. Évaluez d'autres options telles que les conteneurs, les machines virtuelles ou les plates-formes cloud.
