Linux进程管理-实验报告

合集下载

进程管理演示实验报告

进程管理演示实验报告

一、实验目的1. 理解进程的概念及其在操作系统中的作用。

2. 掌握Linux系统中进程的创建、调度、同步和通信方法。

3. 熟悉进程的阻塞、挂起、恢复和终止操作。

4. 学习使用相关命令和工具进行进程管理和调试。

二、实验环境操作系统:Linux开发环境:GCC、Xshell三、实验内容1. 进程创建与调度2. 进程同步与通信3. 进程阻塞与恢复4. 进程终止与调试四、实验步骤1. 进程创建与调度(1)编写一个简单的C程序,使用fork()函数创建一个子进程。

(2)在父进程中,使用getpid()和getppid()函数获取进程ID和父进程ID。

(3)使用ps命令查看当前系统中的进程,观察父进程和子进程的状态。

(4)使用waitpid()函数等待子进程结束。

2. 进程同步与通信(1)编写一个使用管道(pipe)进行进程间通信的C程序。

(2)父进程向管道中写入数据,子进程从管道中读取数据。

(3)使用ps命令查看进程状态,观察管道通信的效果。

(4)编写一个使用信号量(semaphore)进行进程同步的C程序。

(5)使用sem_wait()和sem_post()函数实现进程同步。

3. 进程阻塞与恢复(1)编写一个使用sleep()函数使进程阻塞的C程序。

(2)在父进程中,使用waitpid()函数等待阻塞的子进程结束。

(3)使用kill()函数向阻塞的进程发送SIGCONT信号,使其恢复执行。

4. 进程终止与调试(1)编写一个使用exit()函数终止进程的C程序。

(2)在父进程中,使用waitpid()函数等待终止的子进程。

(3)使用gdb调试器分析程序运行过程中出现的问题。

五、实验结果与分析1. 进程创建与调度实验结果表明,使用fork()函数成功创建了子进程,父进程和子进程的进程ID和父进程ID被正确获取。

通过ps命令,可以观察到父进程和子进程的状态。

2. 进程同步与通信实验结果表明,管道通信可以成功实现父进程和子进程之间的数据传递。

进程管理实验报告源代码(3篇)

进程管理实验报告源代码(3篇)

第1篇---进程管理实验报告一、实验目的1. 理解进程的概念和进程管理的基本原理。

2. 掌握进程的创建、调度、同步和通信等操作。

3. 通过编程实现简单的进程管理功能。

二、实验环境1. 操作系统:Windows/Linux2. 编程语言:C/C++3. 开发环境:Visual Studio/Code::Blocks三、实验内容1. 进程的创建与终止2. 进程的同步与互斥3. 进程的通信4. 进程调度算法四、实验步骤1. 进程的创建与终止```cinclude <stdio.h>include <sys/types.h>include <unistd.h>int main() {pid_t pid;// 创建子进程pid = fork();if (pid < 0) {// 创建进程失败perror("fork failed");return 1;} else if (pid == 0) {// 子进程printf("Child process, PID: %d\n", getpid()); // 执行子进程的任务...sleep(5); // 子进程暂停5秒_exit(0); // 子进程退出} else {// 父进程printf("Parent process, PID: %d\n", getpid()); wait(NULL); // 等待子进程结束printf("Child process has terminated.\n");}return 0;}```2. 进程的同步与互斥```cinclude <stdio.h>include <pthread.h>pthread_mutex_t mutex;void thread_func(void arg) {pthread_mutex_lock(&mutex); // 加锁printf("Thread %ld is running\n", (long)arg);sleep(1); // 模拟任务执行pthread_mutex_unlock(&mutex); // 解锁return NULL;}int main() {pthread_t thread1, thread2;// 初始化互斥锁pthread_mutex_init(&mutex, NULL);// 创建线程pthread_create(&thread1, NULL, thread_func, (void )1); pthread_create(&thread2, NULL, thread_func, (void )2); // 等待线程结束pthread_join(thread1, NULL);pthread_join(thread2, NULL);// 销毁互斥锁pthread_mutex_destroy(&mutex);return 0;}```3. 进程的通信```cinclude <stdio.h>include <stdlib.h>include <sys/ipc.h>include <sys/shm.h>int main() {key_t key;int shmid;int data;// 生成共享内存标识符key = ftok("shmfile", 65);// 创建共享内存段shmid = shmget(key, sizeof(int), 0666 | IPC_CREAT); if (shmid == -1) {perror("shmget failed");exit(1);}// 连接到共享内存段data = (int )shmat(shmid, (void )0, 0);if (data == (int )(-1)) {perror("shmat failed");exit(1);}// 使用共享内存data = 100;printf("Data in shared memory: %d\n", data); // 分离共享内存段if (shmdt(data) == -1) {perror("shmdt failed");exit(1);}// 删除共享内存段if (shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL) == -1) { perror("shmctl failed");exit(1);}return 0;}```4. 进程调度算法```cinclude <stdio.h>include <stdlib.h>include <sys/time.h>typedef struct {int pid;int arrival_time;int burst_time;int waiting_time;int turnaround_time;} Process;int main() {Process processes[] = {{1, 0, 5, 0, 0},{2, 1, 3, 0, 0},{3, 4, 8, 0, 0}};int n = sizeof(processes) / sizeof(processes[0]);// 计算等待时间和周转时间int total_waiting_time = 0, total_turnaround_time = 0;for (int i = 0; i < n; i++) {if (i == 0) {processes[i].waiting_time = 0;} else {processes[i].waiting_time = processes[i - 1].turnaround_time;}processes[i].turnaround_time = processes[i].burst_time + processes[i].waiting_time;total_waiting_time += processes[i].waiting_time;total_turnaround_time += processes[i].turnaround_time;}printf("Average Waiting Time: %f\n", (float)total_waiting_time / n);printf("Average Turnaround Time: %f\n", (float)total_turnaround_time / n);return 0;}```五、实验结果与分析(此处应填写实验结果,包括运行程序输出、图表等,以及对实验结果的分析。

linux进程管理的实验报告

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。

计算机操作系统实验报告三Linux进程基本管理

计算机操作系统实验报告三Linux进程基本管理

GDOU-B-11-112广东海洋大学学生实验报告书(学生用表)实验名称 Linux进程基本管理课程名称计算机操作系统课程号学院(系) 专业统班级学生姓名学号实验地点实验日期实验三 Linux进程基本管理一、实验目的通过在Linux环境下对进程的基本操作,感性认识进程并区分与程序的区别。

二、实验工具一台至少具有256MB内存的计算机,以及具有Linux操作系统。

三、预备知识常见对进程进行控制的命令。

命令ps:报告进程的使用状况。

命令nice:设置进程优先级。

命令kill:删除指定进程。

命令pstree:以树状图显示程序。

以上命令的具体参数和使用方法参见本次实验参考资料部分。

四、基本实验1)ps报告程序状况步骤一:进入linux操作系统。

步骤二:打开终端。

步骤三:[root@localhost root]# ps -a后回车。

如屏所示。

其中:●USER表示进程的拥有者。

●%CPU表示CPU时间的占用比例。

●%MEN表示内存的占用比例。

●SIZE表示进程的大小。

●RSS表示常驻内存部分大小。

●START表示进程的启动时间。

●PID为进程的ID编号。

●TTY表示提交该进程的终端号。

●STAT表示该进程所处的状态。

●TIME表示进程运行的时间。

●COMMAND为进程所对应的命令。

2)nice设置程序的优先级步骤一:进入Linux操作系统。

步骤二:打开终端。

步骤三:[root@localhost root]# nice后表示当前的优先级。

[root@localhost root]# nice nice后当前的优先级+10,即0+10=10.[root@localhost root]# nice nice nice后当前的优先级+10后再+10,即0+10+10=20但是Linux中优先级的范围是从-10~19,20已经超过了19,所以,就为19。

结果如屏所示。

3)ptree以树状图显示进程(程序)步骤一:进入Linux操作系统。

进程管理设计实验报告

进程管理设计实验报告

一、实验目的1. 理解进程管理的概念和作用;2. 掌握进程的创建、调度、同步与通信等基本操作;3. 分析并解决进程管理中的常见问题;4. 提高编程能力和系统设计能力。

二、实验环境1. 操作系统:Linux;2. 编程语言:C/C++;3. 开发工具:GCC。

三、实验内容1. 进程创建与调度(1)创建一个简单的进程,实现进程的创建、运行和退出;(2)实现进程的调度,采用时间片轮转算法(RR)进行进程调度;(3)分析进程调度的过程,观察不同调度算法对进程执行的影响。

2. 进程同步与互斥(1)实现进程同步,采用信号量机制实现进程间的同步;(2)实现进程互斥,使用互斥锁(mutex)保护临界资源;(3)分析进程同步与互斥的原理,解决死锁、饥饿等问题。

3. 进程通信(1)实现进程间的通信,采用管道(pipe)进行数据传输;(2)实现共享内存(shared memory)进行进程间通信;(3)分析进程通信的原理,解决通信中的同步与互斥问题。

4. 实验拓展(1)设计一个多进程并发程序,实现生产者-消费者问题;(2)实现进程的优先级调度,观察不同优先级对进程执行的影响;(3)分析并实现进程的动态创建与销毁,提高系统的灵活性和可扩展性。

四、实验步骤1. 编写进程创建与调度的代码,实现进程的创建、调度和执行;2. 编写进程同步与互斥的代码,实现信号量机制和互斥锁;3. 编写进程通信的代码,实现管道和共享内存通信;4. 编写实验拓展的代码,实现生产者-消费者问题、优先级调度和动态创建与销毁;5. 编译并运行实验程序,观察实验结果,分析并解决问题。

五、实验结果与分析1. 进程创建与调度实验结果显示,采用时间片轮转算法(RR)进行进程调度,进程按照一定的顺序执行,实现了进程的并发执行。

2. 进程同步与互斥实验结果显示,采用信号量机制实现进程同步,可以避免进程间的冲突,保证进程按预期顺序执行;使用互斥锁(mutex)保护临界资源,可以防止多个进程同时访问同一资源,避免数据竞争。

Linux进程管理-实验报告

Linux进程管理-实验报告

《Linux 操作系统设计实践》实验一:进程管理实验目的:(1) 加深对进程概念的理解,明确进程和程序的区别。

(2)进一步认识并发执行的实质.(3) 学习通过进程执行新的目标程序的方法。

(4) 了解Linux 系统中进程信号处理的基本原理.实验环境:Red Hat Linux实验内容:(1)进程的创建编写一段程序,使用系统调用fork()创建两个子进程,当此进程运行时,在系统中有一个父进程和两个子进程活动,让每一个进程在屏幕上显示一个字符,父进程显示字符“a";子进程分别显示字符“b”和字符“c”,试观察记录屏幕上的显示结果,并分析原因.程序代码:#include<stdio。

h〉int main(){int p1 ,p2 ;while((p1=fork())==-1);if(p1==0)putchar(’b');else{while((p2=fork())==—1);if(p2==0)putchar(’c');elseputchar(’a');}return 0;}运行结果:bca分析:第一个while里调用fork()函数一次,返回两次。

子进程P1得到的返回值是0,父进程得到的返回值是新子进程的进程ID(正整数);接下来父进程和子进程P1两个分支运行,判断P1==0,子进程P1符合条件,输出“b”;接下来else里面的while里再调用fork()函数一次,子进程P2得到的返回值是0,父进程得到的返回值是新子进程的进程ID(正整数);接下来判断P2==0,子进程P2符合条件,输出“c”,接下来父进程输出“a”,程序结束。

(2)进程的控制①修改已编写的程序,将每个进程输出一个字符改为每个进程输出一句话,在观察程序执行时屏幕上出现的现象,并分析原因。

程序代码:#include〈stdio。

h>int main(){int p1,p2;while((p1=fork())==-1);if(p1==0)printf("Child1 is running!\n”);else{while((p2=fork())==—1);if(p2==0)printf(”Child2 is running!\n”);elseprintf(”Fath er is running!\n”);}return 0;}运行结果:Child1 is running!Child2 is running!Father is running!分析:本实验和上一个实验一样,只是将每个进程输出一个字符改为每个进程输出一句话.第一个while里调用fork()函数一次,返回两次。

进程管理实验报告_共10篇 .doc

进程管理实验报告_共10篇 .doc

★进程管理实验报告_共10篇范文一:_进程管理实验报告进程管理实验报告一、进程与线程1.实验目的:1.通过本实验学习Linux中创建进程的方法。

2.学习系统调用fork的使用方法。

3.学习系统调用exec族调用的使用方法。

2.实验准备1.进程的创建创建一个进程的系统调用很简单,只要调用fork函数就可以了。

#includepid_tfork();当一个进程调用了fork以后,系统会创建一个子进程,这个子进程和父进程是不同的地方只有它的进程ID和父进程ID,其他的都一样,就像父进程克隆(clone)自己一样,当然创建两个一模一样的进程是没有意义的,为了区分父进程和子进程,我们必须跟踪fork调用返回值。

当fork调用失败的时候(内存不足或者是用户的最大进程数已到)fork返回—1,否则fork的返回值有重要的作用。

对于父进程fork返回子进程ID,而对于fork 子进程返回0,我们就是根据这个返回值来区分父子进程的。

2.关于fork的说明使用该函数时,该函数被调用一次,但返回两次,两次返回的区别是子进程的返回值是0,而父进程的返回值则是新子进程的进程ID。

将子进程ID返回给父进程的理由是:因为一个进程的子进程可以多于一个,所以没有一个函数可以是一个子进程获得其所有子进程的进程ID。

而fork函数使子进程得到的返回值是0的理由是:一个子进程只会有一个父进程,所以子进程总是可以调用函数getpid获得其父进程的进程ID。

3.系统调用exec族调用的说明父进程创建子进程后,子进程一般要执行不同的程序。

为了调用系统程序,我们可以使用系统调用exec族调用。

Exec族调用有以下五个函数:intexecl(constchar*path,constchar*arg,?);intexeclp(constchar*file,constchar*arg,?);intexecle(constchar*path,constchar*arg,?);intexecv(constchar*path,constchar*argv[]);intexecvp(constchar*file,constchar*argv[]);exec族调用可以执行给定程序。

进程管理实验报告分析(3篇)

进程管理实验报告分析(3篇)

第1篇一、实验背景进程管理是操作系统中的一个重要组成部分,它负责管理计算机系统中所有进程的创建、调度、同步、通信和终止等操作。

为了加深对进程管理的理解,我们进行了一系列实验,以下是对实验的分析和总结。

二、实验目的1. 加深对进程概念的理解,明确进程和程序的区别。

2. 进一步认识并发执行的实质。

3. 分析进程争用资源的现象,学习解决进程互斥的方法。

4. 了解Linux系统中进程通信的基本原理。

三、实验内容1. 使用系统调用fork()创建两个子进程,父进程和子进程分别显示不同的字符。

2. 修改程序,使每个进程循环显示一句话。

3. 使用signal()捕捉键盘中断信号,并通过kill()向子进程发送信号,实现进程的终止。

4. 分析利用软中断通信实现进程同步的机理。

四、实验结果与分析1. 实验一:父进程和子进程分别显示不同的字符在实验一中,我们使用fork()创建了一个父进程和两个子进程。

在父进程中,我们打印了字符'a',而在两个子进程中,我们分别打印了字符'b'和字符'c'。

实验结果显示,父进程和子进程的打印顺序是不确定的,这是因为进程的并发执行。

2. 实验二:每个进程循环显示一句话在实验二中,我们修改了程序,使每个进程循环显示一句话。

实验结果显示,父进程和子进程的打印顺序仍然是随机的。

这是因为并发执行的进程可能会同时占用CPU,导致打印顺序的不确定性。

3. 实验三:使用signal()捕捉键盘中断信号,并通过kill()向子进程发送信号在实验三中,我们使用signal()捕捉键盘中断信号(按c键),然后通过kill()向两个子进程发送信号,实现进程的终止。

实验结果显示,当按下c键时,两个子进程被终止,而父进程继续执行。

这表明signal()和kill()在进程控制方面具有重要作用。

4. 实验四:分析利用软中断通信实现进程同步的机理在实验四中,我们分析了利用软中断通信实现进程同步的机理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《Linux 操作系统设计实践》实验一:进程管理
实验目的:
(1)加深对进程概念的理解,明确进程和程序的区别。

(2)进一步认识并发执行的实质。

(3)学习通过进程执行新的目标程序的方法。

(4)了解Linux 系统中进程信号处理的基本原理。

实验环境:Red Hat Linux
实验内容:(1)进程的创建
编写一段程序,使用系统调用fork()创建两个子进程,当此进程运行时,在系统中有一个父进程和两个子进程活动,让每一个进
程在屏幕上显示一个字符,父进程显示字符“a”;子进程分别显示字符“b”和字符“c”,试观察记录屏幕上的显示结果,并分析原
因。

程序代码:
#include<stdio.h>
int main()
{
int p1 ,p2 ;
while((p1=fork())==-1);
if(p1==0)
putchar('b');
else
{
while((p2=fork())==-1);
if(p2==0)
putchar('c');
else
putchar('a');
return 0;
}
运行结果:bca
分析:第一个while里调用fork() 函数一次,返回两次。

子进程P1得到的返回值是0,父进程得到的返回值是新子进程的进程ID(正整数);接下来父进程和子进程P1两个分支运行,判断P1==0,子进程P1符合条件,输出“b”;接下来else里面的while里再调用fork()函数一次,子进程P2得到的返回值是0,父进程得到的返回值是新子进程的进程ID(正整数);接下来判断P2==0,子进程P2符合条件,输出“c”,接下来父进程输出“a”,程序结束。

(2)进程的控制
①修改已编写的程序,将每个进程输出一个字符改为每个进程输出一句话,在观察程序执行时屏幕上出现的现象,并分析原因。

程序代码:
#include<stdio.h>
int main()
{
int p1,p2;
while((p1=fork())==-1);
if(p1==0)
printf("Child1 is running!\n");
else
{
while((p2=fork())==-1);
if(p2==0)
printf("Child2 is running!\n");
else
printf("Father is running!\n");
}
return 0;
运行结果:Child1 is running!
Child2 is running!
Father is running!
分析:本实验和上一个实验一样,只是将每个进程输出一个字符改为每个进程输出一句话。

第一个while里调用fork() 函数一次,返回两次。

子进程P1得到的返回值是0,父进程得到的返回值是新子进程的进程ID(正整数);接下来父进程和子进程P1两个分支运行,判断P1==0,子进程P1符合条件,输出“Child1 is running!”;接下来else里面的while里再调用fork()函数一次,子进程P2得到的返回值是0,父进程得到的返回值是新子进程的进程ID(正整数);接下来判断P2==0,子进程P2符合条件,输出“Child2 is running!”,接下来父进程输出“Father is running!”,程序结束。

②创建进程,使用exec 函数族使子进程执行新的目标程序,观察并分析出现的现象。

程序代码:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
{
printf("===system call execl testing ===\n");
execlp("date","date",0);
printf("exec error !\n");
return 0;
}
运行结果:===system call execl testing ===
五11月 4 22:23:51 CST 2011
分析:创建了进程,使用exec 函数族使子进程执行新的目标程序,输出结果为目标程序的输出。

(3)进程信号处理
编写程序使用系统调用fork()创建两个子进程,再用系统调用singal()让父进程捕捉键盘上来的中断信号(即按Ctrl+c键);当捕捉到中断信号后,父进程用系统调用Kill()向两个子进程发出信号,子进程捕捉到信号后分别输出下列信息后终止:
Child Process11 is Killed by Parent!
Child Process12 is Killed by Parent!
父进程等待两个子进程终止后,输出如下的信息后终止:Parent Process is Killed!
观察并分析出现的现象。

程序代码:
#include<stdio.h>
#include<signal.h>
int wait_mark;
void waiting()
{
while(wait_mark==1);
}
void stop()
{
wait_mark=0;
}
int main()
{
int p1,p2;
while((p1=fork())==-1);
if(p1==0)
{
wait_mark=1;
signal(SIGINT,SIG_IGN);
signal(16,stop);
waiting();
printf("Child Process11 is Killed by Parent!\n"); exit(0);
}
else
{
while((p2=fork())==-1);
if(p2==0)
{
wait_mark=1;
signal(SIGINT,SIG_IGN);
signal(17,stop);
waiting();
printf("Child Process12 is Killed by Parent!\n"); exit(0);
}
else
{
wait_mark=1;
signal(SIGINT,stop);
waiting();
kill(p1,16);
kill(p2,17);
wait(0);
wait(0);
printf("Parent Process is Killed!\n");
exit(0);
}
}
}
运行结果:Child Process12 is Killed by Parent!
Child Process11 is Killed by Parent!
Parent Process is Killed!
分析:程序开始调用fork()函数创建两个子进程,初始时两个子进程处于等待状态,再调用singal()函数让父进程捕捉键盘上来的中断信号(即按Ctrl+c键);当父进程捕捉到从键盘上传来的中断信号后,父进程调用Kill()函数向两个子进程发出信号,该信号的作用是让子进程从等待状态转为执行状态,子进程捕捉到该信号后分别执行各自的程序,输出下列信息后终止(子进程的输出先后具有随机性):
Child Process12 is Killed by Parent!
Child Process11 is Killed by Parent!
两个子进程执行完成后,父进程收到相应信号后,执行程序,输出如下的信息:
Parent Process is Killed!
程序结束。

相关文档
最新文档