Linux进程管理一
操作系统实验,实验3, 进程管理 (1)

在图形界面上利用终端通过命令“su - ”切换到超级用户,编辑文件 “job”; 按组合键[Ctrl+Alt+F2]切换到第二个虚拟终端(超级用户); 输入命令“at –f job now+1 minute”,设置1分钟后执行at调度内容; 稍等后观察at调度的执行效果,再切换到第一个虚拟终端观察at调度 的执行效果;
切换到第一个虚拟终端观察at调度的执行效果(5分钟后系统将执行重 启调度任务)。
[操作要求2] 设置一个调度,要求1分钟后执行文件job中的作业。 文件job的内容为: find /home/jkx/ -name “*.c” > /home/jkx/fdresult wall user jkx, all code files have been searched out! Please check out. [操作步骤]
续表
守 护 进 程 innd Usenet新闻服务器 功 能 说 明
linuxconf
lpd named netfs network
允许使用本地WEB服务器作为用户接口来配置机器
打印服务器 DNS服务器 安装NFS、Samba和NetWare网络文件系统 激活已配置网络接口的脚本程序
nfsd
portmap postgresql routed sendmail
事件(例如xinetd和lpd)
启动守护进程有如下几种方法
在引导系统时启动 人工手动从shell提示符启动
系统启动script的执行期间 被启动(/etc/rc.d) 任何具有相应执行 权限的用户
使用crond守护进程启动
执行at命令启动
守护进程一般由系统在开机时通过脚本或root
高级进程管理Linux命令之kill与pgrep

高级进程管理Linux命令之kill与pgrep Linux操作系统提供了许多强大的工具和命令,用于管理进程。
在进程管理中,kill和pgrep是两个常用的高级命令。
本文将介绍这两个命令的使用方法和实际应用。
1. kill命令kill命令用于终止正在运行的进程。
它通过向目标进程发送指定信号来实现。
kill命令的基本语法如下:```bashkill [option] PID```其中,PID是要终止的进程ID,option是命令选项。
1.1 终止进程最常见的用法是使用kill命令终止进程。
这时,kill命令会发送SIGTERM信号给目标进程,目标进程收到该信号后会自行终止。
示例如下:```bashkill 1234```上述命令将终止进程ID为1234的进程。
1.2 强制终止进程有时候,目标进程可能会无法响应SIGTERM信号,这时可以使用kill命令的强制终止选项。
示例如下:```bashkill -9 1234```上述命令中的“-9”表示强制终止信号,它会使目标进程立即终止。
2. pgrep命令pgrep命令用于根据进程名或其他属性查找进程ID。
它常用于查找特定进程的PID,以便后续进行操作。
pgrep命令的基本语法如下:```bashpgrep [option] pattern```其中,pattern是要查找的进程名、进程ID或其他属性,option是命令选项。
2.1 查找进程ID最常见的用法是使用pgrep命令查找进程ID。
示例如下:```bashpgrep sshd```上述命令将查找名为sshd的进程,并显示其PID。
2.2 杀死匹配进程结合kill命令,pgrep命令可以用于终止某个特定进程。
示例如下:```bashkill $(pgrep sshd)```上述命令将查找名为sshd的进程并终止之。
3. 实际应用kill和pgrep命令在实际应用中非常有用,可以用于管理运行的进程。
Linux终端中的系统进程查询和管理命令

Linux终端中的系统进程查询和管理命令在Linux系统中,进程是系统中正在运行的程序实例。
了解和管理系统中的进程对于系统管理员和开发人员来说是非常重要的。
本文将介绍一些常用的Linux终端中的系统进程查询和管理命令。
1. 查询系统进程要查询系统中正在运行的进程,可以使用以下命令:- ps命令:ps命令可以显示当前终端运行的进程信息。
例如:`ps aux`命令可以显示所有用户的进程详细信息,包括进程ID(PID)、CPU占用率、内存占用等。
- top命令:top命令可以实时地显示系统中运行的进程信息,并按照CPU占用率进行排序。
例如:`top -o %CPU`命令可以按照CPU占用率降序显示进程信息。
- htop命令:htop命令也是一个交互式的进程查看工具,可以实时地显示系统中进程的信息。
例如:`htop`命令可以启动htop进程查看器。
2. 终止进程有时候需要终止某个正在运行的进程以释放系统资源或解决问题。
以下是几种常用的终止进程的命令:- kill命令:kill命令用于向进程发送信号,常用的信号是SIGTERM (终止进程)和SIGKILL(强制终止进程)。
例如:`kill PID`命令可以终止指定PID的进程。
- pkill命令:pkill命令可以根据进程名或其他属性终止匹配的进程。
例如:`pkill -u username`命令可以终止属于指定用户的所有进程。
- killall命令:killall命令可以根据进程名终止匹配的进程。
例如:`killall processname`命令可以终止指定进程名的进程。
3. 后台运行进程有时候需要在终端中运行某个程序,并使其在后台一直运行。
以下是几种常用的后台运行进程的命令:- &符号:在命令的结尾加上&符号可以使命令在后台运行。
例如:`command &`命令可以将command命令在后台运行。
- nohup命令:nohup命令用于在后台运行命令,并忽视挂起信号。
linux进程管理的实验报告

实验报告:Linux进程管理1. 引言本实验报告将详细介绍Linux系统中进程管理的相关知识和操作。
进程管理是操作系统中的一个重要组成部分,它负责控制和调度系统中运行的各个进程,确保系统资源的合理分配和进程的正常运行。
在本实验中,我们将通过一系列步骤来了解Linux系统中进程的创建、监控和控制。
2. 实验环境为了完成本实验,我们需要在一台运行Linux操作系统的计算机上进行操作。
本实验报告基于Ubuntu 20.04 LTS操作系统进行撰写,但是适用于大多数Linux 发行版。
3. 实验步骤步骤一:创建新进程在Linux系统中,可以通过fork()系统调用来创建新的进程。
以下是一个简单的示例代码:#include <stdio.h>#include <unistd.h>int main() {pid_t pid = fork();if (pid == 0) {// 子进程逻辑printf("这是子进程\n");} else if (pid > 0) {// 父进程逻辑printf("这是父进程\n");} else {// 进程创建失败printf("进程创建失败\n");}return0;}步骤二:查看进程信息Linux系统提供了多种命令来查看系统中运行的进程信息。
以下是一些常用的命令:•ps:显示当前终端下的进程列表。
•top:实时显示进程的CPU、内存等资源占用情况。
•pstree:以树状结构显示进程的层次关系。
步骤三:杀死进程有时候我们需要终止一个运行中的进程,可以使用kill命令来发送终止信号给目标进程。
以下是一个示例:kill <PID>请将<PID>替换为目标进程的进程ID。
步骤四:进程优先级调整通过调整进程的优先级,可以影响进程在系统中的调度顺序。
在Linux系统中,可以使用nice命令来调整进程的优先级。
linux进程管理实验心得

linux进程管理实验心得在操作系统课程中,我们进行了一系列关于Linux进程管理的实验。
通过这些实验,我对Linux进程管理有了更深入的理解,并且学到了很多有关进程管理的知识和技巧。
在这篇文章中,我将分享我的实验心得和体会。
首先,我学会了如何创建和终止进程。
在实验中,我们使用了fork()函数来创建子进程,并使用exec()函数来加载新的程序。
这样,我们可以在一个进程中创建多个子进程,并且每个子进程可以执行不同的任务。
而通过调用exit()函数,我们可以终止一个进程的执行。
这些操作让我更加清楚地了解了进程的创建和终止过程。
其次,我学会了如何管理进程的优先级。
在Linux中,每个进程都有一个优先级,用于决定进程在CPU上执行的顺序。
通过使用nice命令,我们可以为进程设置不同的优先级。
较高的优先级意味着进程将更频繁地获得CPU时间片,从而提高了进程的执行效率。
这对于提高系统的整体性能非常重要。
此外,我还学会了如何监控和调试进程。
在实验中,我们使用了ps命令来查看当前系统中正在运行的进程。
通过查看进程的状态和资源使用情况,我们可以了解到系统的运行状况。
而使用top命令,则可以实时地监控进程的运行情况。
此外,我们还学会了使用gdb调试器来调试进程。
通过设置断点和观察变量的值,我们可以找到程序中的错误并进行修复。
最后,我认识到进程管理是操作系统中非常重要的一部分。
一个好的进程管理系统可以提高系统的性能和稳定性。
通过合理地管理进程的创建、终止和调度,可以使系统更加高效地利用资源,并且能够更好地响应用户的需求。
因此,学习和掌握进程管理技术对于成为一名优秀的系统管理员或开发人员来说是非常重要的。
通过这些实验,我不仅学到了很多关于Linux进程管理的知识,还提高了自己的实践能力和问题解决能力。
在实验过程中,我遇到了各种各样的问题,但通过查阅资料、与同学讨论和不断尝试,我最终成功地解决了这些问题。
这让我更加自信地面对未来的挑战。
linux的进程管理实验总结

linux的进程管理实验总结Linux的进程管理实验总结1. 引言Linux中的进程管理是操作系统的核心功能之一,在实际的系统运行中起着重要的作用。
进程管理能够有效地分配系统资源、管理进程的运行状态和优先级,以及监控进程的行为。
本文将以Linux的进程管理实验为主题,分步骤介绍实验过程及总结。
2. 实验目的本次实验的目的是理解Linux中进程的概念,掌握进程的创建、运行和终止的基本操作,以及进程的状态转换过程。
3. 实验环境本次实验使用的是Linux操作系统,可以选择使用虚拟机安装Linux或者使用Linux主机进行实验。
4. 实验步骤4.1 进程的创建在Linux中,可以使用系统调用fork()来创建一个新的子进程。
在实验中,可以编写一个简单的C程序来调用fork()系统调用,实现进程的创建。
具体步骤如下:(1)创建一个新的C程序文件,例如"process_create.c"。
(2)在C程序文件中,包含必要的头文件,如<stdio.h>和<unistd.h>。
(3)在C程序文件中,编写main()函数,调用fork()函数进行进程的创建。
(4)编译并运行该C程序文件,观察控制台输出结果。
实验中,可以通过观察控制台输出结果,判断新的子进程是否被成功创建。
4.2 进程的运行在Linux中,通过调用系统调用exec()可以用一个新的程序替换当前进程的执行。
可以使用exec()函数来实现进程的运行。
具体步骤如下:(1)创建一个新的C程序文件,例如"process_run.c"。
(2)在C程序文件中,包含必要的头文件和函数声明,如<stdio.h>和<unistd.h>。
(3)在C程序文件中,编写main()函数,调用execl()函数来执行一个可执行程序。
(4)编译并运行该C程序文件,观察控制台输出结果。
实验中,可以通过观察控制台输出结果,判断新的程序是否被成功执行。
Linux终端管理如何查找和杀死进程

Linux终端管理如何查找和杀死进程进程管理是Linux操作系统中一项重要的任务之一,在终端中查找和杀死进程是每个系统管理员和开发人员需要了解和掌握的技能。
本文将介绍Linux终端中如何查找和杀死进程的方法及相关命令。
一、查找进程查找进程是指在Linux系统中获取正在运行的进程的信息,以便进行后续操作。
有以下几种常见的查找进程的方法:1. ps命令ps命令是Linux中最常用的查看进程信息的命令,通过ps命令可以查看正在运行的进程以及其相关信息。
在终端中输入以下命令可以列出当前运行的所有进程:```ps aux```该命令将显示出进程的PID(进程ID)、运行状态、CPU使用率、内存使用率等信息。
2. top命令top命令是一个动态显示系统进程信息的实用工具。
在终端中输入以下命令可以查看系统当前的进程活动情况,并按照CPU使用率进行排序:top```该命令将动态地显示出进程的PID、进程名、CPU使用率、内存使用率等信息,并持续更新。
3. pstree命令pstree命令是一个以树状图形式显示进程之间关系的工具。
在终端中输入以下命令可以查看系统中所有进程以及其子进程之间的关系:```pstree```该命令将以树形结构展示进程之间的关系,方便进行进程的查找和理解。
二、杀死进程杀死进程是指将正在运行的进程彻底停止,以释放系统资源或解决异常问题。
有以下几种常见的杀死进程的方法:1. kill命令kill命令是Linux中最常用的杀死进程的命令,可以使用进程的PID (进程ID)来指定要杀死的进程。
在终端中输入以下命令可以杀死指定PID的进程:kill PID```其中PID为进程的PID,可以通过前述的ps命令或top命令查找到。
2. pkill命令pkill命令可以根据进程名来杀死进程,而不需要手动输入PID。
在终端中输入以下命令可以杀死指定进程名的进程:```pkill 进程名```其中进程名为要杀死的进程的名称。
linux中的进程管理函数kthreadd的作用

在Linux中,`kthreadd` 是一个特殊的内核线程,它的主要作用是管理其他内核线程。
具体来说,`kthreadd` 负责创建、调度和销毁内核线程。
以下是`kthreadd` 的主要功能:
1. **创建内核线程**:当系统需要一个新的内核线程时,例如当某个系统调用或内核操作需要异步执行时,`kthreadd` 会被调用以创建新的内核线程。
2. **调度内核线程**:`kthreadd` 负责调度内核线程的执行。
它会根据线程的优先级和其他调度参数来决定哪个线程应该在下一个时间片内执行。
3. **销毁内核线程**:当某个内核线程不再需要时,`kthreadd` 会负责销毁它。
这包括释放线程的资源,并将其从调度队列中移除。
需要注意的是,`kthreadd` 自身也是一个内核线程。
这意味着它是由另一个更高层的进程或内核线程创建和调度的。
通常,这个高层级的进程是系统初始化过程中的一部分,或者是由于某种需要而被调度的(例如,当一个用户空间进程通过系统调用请求内核执行某些任务时)。
总之,`kthreadd` 是Linux内核中的一个重要组件,它负责管理
其他内核线程的创建、调度和销毁,从而确保系统的正常运行。
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Linux进程管理一
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如何由PID获得对应的进程描述符
1. 如何实现find_task_by_pid(nr)? 2. pidhash table(固定数组,一般占4个页框,2048个表项)
Linux进程管理一
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struct pid
struct pid_link { int nr; // pid的数值 struct hlist_node pid_chain; struct list_head pid_list;
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进程描述符task_struct
1. 进程描述符与进程一一对应,记录了与进程相关的所有信息 2. 进程描述符一般较大,(32位机1.7KB) 3. 创建进程描述符时使用了SLAB分配器
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进程描述符task_struct
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Linux2.6进程的状态
❖使用PID (Process ID,PID)
➢ 每个进程的PID都存放在进程描述符的pid域中
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进程的PID
❖进程的pid字段
include/linux/types.h
Pid最大值,参见kernel/pid.c
include/asm-XXX/posix_typesYYY.h
顺序使用 && 循环使用
❖举例:
➢ 比如current->pid返回在CPU上正在执行的进程的PID
Linux进程管理一
current宏的实现: #define get_current() (current_thread_info()->task) #define current get_current() current_thread_info的汇编代码是: movl $-THREAD_SIZE, %eax; andl %esp, %eax 其中#define THREAD_SIZE (2*PAGE_SIZE)
}
struct task_struct { … struct pid_link pids[4]; …
}
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如何由PID获得对应的进程描述符
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进程和进程的内核堆栈
❖Linux为每个进程分配一个8KB大小的内存区域 ,用于存放该进程两个不同的数据结构:
➢ Thread_info ➢ 进程的内核态堆栈
3. 从用户态切换到内核态后:
• 进程上下文(主要指页表)不切换 • CPU自动切换到当前进程对应的内核态堆栈工作 • CPU自动将用户态的寄存器状态和返回地址存放到内核栈
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Thread_union
❖C语言允许用如下的一个union结构来方便的表示 这样的一个混合体
include/linux/sched.h
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进程间的关系
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thread_info由体系结构相关部分定义 阅读include/asm-x86/thread_info.h
以及include/asm-x86/thread_info_32.h
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Linux进程管理一
Current宏的使用
❖Current宏可以看成当前进程的进程描述符指针 ,在内核中直接使用
include/linux/sched.h
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进程状态转换图
EXIT_ZOMBIE 或者 EXIT_DEAD 或者 TASK_DEAD
2021/3/16
Linux进程管理一
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如何标识一个进程
❖使用进程描述符地址
➢ 进程和进程描述符之间有非常严格的一一对应关系, 使得用32位进程描述符地址标识进程非常方便
include/linux/threads.h
Linux进程管理一
如何获得一个空闲的PID
1. 32位机上,PID最大为32767 2. 为了循环使用PID编号,内核定义了一个pidmap_array位图,
pidmap_array包含32768个位,刚好放到一个页框中。 3. alloc_pid是如何实现的?(last_pid变量)
进程处于内核态时使用, 不同于用户态堆栈
内核控制路径所用的堆栈 很少,因此对栈和Thread_info 来说,8KB足够了
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Thread_info
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用户态到内核态的切换
1. 用户态和内核态的区别? 2. 从用户态切换到内核态的3种方式:
• 系统调用:int 80 或 sysinter • 中断 • 异常
Linux进程控制
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主要内容
1. 进程、线程和轻量级进程的概念 2. 进程描述符 3. 进程状态 4. 如何标识一个进程 5. 进程内核栈 6. 进程间的关系 7. 与进程创建相关的系统调用
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2
进程、线程和轻量级进程
1. 进程是程序执行的一个实例,是有限状态机的一次迁移过程。 2. 进程和程序的区别:动态与静止;多对一 3. 进程是资源分配的实体,这些资源包括:PID、task_struct、
独立的内存地址空间、打开的文件描述符、信号处理函数对 应表、挂起的信号等。 4. 线程是进程内一个独立的执行线路,是CPU调度的实体。 5. 线程共享所属进程的资源,但也有私有资源:栈、CPU寄存 器状态、CPU时间片、优先级、线程局部存储TLS 6. 在Linux下,线程是利用轻量级进程机制实现的。 7. 多个轻量级进程共享同一套资源(同一内存空间),但具有 不同的栈和CPU寄存器状态。
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内核栈
thread_info
task_struct *task
void* stack
பைடு நூலகம்
task_struct
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进程间的关系
1. 父子关系:parent,real_parent,children 2. 兄弟关系:sibling 3. 线程组关系:tgid, group_leader, thread_group 4. 进程组关系: signal->pgrp 5. 会话组关系: signal->session 6. 被调试关系:ptrace_children, ptrace_list 7. 系统中所有进程的task_struct被串成一个双向循环链表