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linux 进程
comAndny
2021-04-27 08:43:02
为什么父进程和子进程的point地址会一样,并且在子进程修改point值,为什么父进程的point值未发生改变?
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linux 进程
为什么父进程和子进程的point地址会一样,并且在子进程修改point值,为什么父进程的point值未发生改变?
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宁南学者
2021-05-09
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深入分析
Linux
内核源码.chm
第一章 走进
linux
1.1 GNU与
Linux
的成长 1.2
Linux
的开发模式和运作机制 1.3走进
Linux
内核 1.4 分析
Linux
内核的意义 1.5
Linux
内核结构 1.6
Linux
内核源代码 1.7
Linux
内核源代码分析工具 第二章
Linux
运行的硬件基础 2.1 i386的寄存器 2.2 内存地址 2.3 段机制和描述符 2.4 分页机制 2.5
Linux
中的分页机制 2.6
Linux
中的汇编语言 第三章中断机制 3.1 中断基本知识 3.2中断描述符表的初始化 3.3异常处理 3.4 中断处理 3.5中断的后半部分处理机制 第四章
进程
描述 4.1
进程
和程序(Process and Program) 4.2
Linux
中的
进程
概述 4.3 task_struct结构描述 4.4 task_struct结构在内存中的存放 4.5
进程
组织的方式 4.6 内核线程 4.7
进程
的权能 4.8 内核同步 第五章
进程
调度 5.1
Linux
时间系统 5.2 时钟中断 5.3
Linux
的调度程序-Schedule( ) 5.4
进程
切换 第六章
Linux
内存管理 6.1
Linux
的内存管理概述 6.2
Linux
内存管理的初始化 6.3 内存的分配和回收 6.4 地址映射机制 6.5 请页机制 6.6 交换机制 6.7 缓存和刷新机制 6.8
进程
的创建和执行 第七章
进程
间通信 7.1 管道 7.2 信号(signal) 7.3 System V 的IPC机制 第八章 虚拟文件系统 8.1 概述 8.2 VFS中的数据结构 8.3 高速缓存 8.4 文件系统的注册、安装与拆卸 8.5 限额机制 8.6 具体文件系统举例 8.7 文件系统的系统调用 8 .8
Linux
2.4文件系统的移植问题 第九章 Ext2文件系统 9.1 基本概念 9.2 Ext2的磁盘布局和数据结构 9.3 文件的访问权限和安全 9.4 链接文件 9.5 分配策略 第十章 模块机制 10.1 概述 10.2 实现机制 10.3 模块的装入和卸载 10.4 内核版本 10.5 编写内核模块 第十一章 设备驱动程序 11.1 概述 11.2 设备驱动基础 11.3 块设备驱动程序 11.4 字符设备驱动程序 第十二章 网络 12.1 概述 12.2 网络协议 12.3 套接字(socket) 12.4 套接字缓冲区(sk_buff) 12.5 网络设备接口 第十三章 启动系统 13.1 初始化流程 13.2 初始化的任务 13.3
Linux
的Boot Loarder 13.4 进入操作系统 13.5 main.c中的初始化 13.6 建立init
进程
附录: 1
Linux
2.4内核API 2.1 驱动程序的基本函数 2.2 双向循环链表的操作 2.3 基本C库函数 2.4
Linux
内存管理中Slab缓冲区 2.5
Linux
中的VFS 2.6
Linux
的连网 2.7 网络设备支持 2.8 模块支持 2.9 硬件接口 2.10 块设备 2.11 USB 设备
Linux
进程
概念(精讲)
文章目录 基本概念 描述
进程
-PCB task_struct-PCB的一种 task_struct内容分类 查看
进程
通过系统目录查看 通过ps命令查看 通过系统调用获取
进程
的PID和PPID 通过系统调用创建
进程
- fork初始 fork函数创建子
进程
使用if进行分流
Linux
进程
状态 运行状态-R 浅度睡眠状态-S 深度睡眠状态-D 暂停状态-T 僵尸状态-Z 死亡状态-X 僵尸
进程
僵尸
进程
的危害 孤儿
进程
进程
优先级 基本概念 查看系统
进程
PRI与NI 查
Linux
进程
的创建和父子
进程
同步,操作系统实验报告_
Linux
进程
创建与通信.doc
操作系统实验报告_
Linux
进程
创建与通信2011-2012学年第一学期专 业:班 级:学 号:姓 名:提交日期:2011年11月实验二
Linux
进程
创建与
进程
通信【实验目的1. 熟悉有关
Linux
系统调用;2. 学习有关
Linux
的
进程
创建,理解
进程
创建后两个并发
进程
的执行;3. 通过系统调用wait()和exit(),实现父子
进程
同步;4. 掌握管道、消息缓冲等
进程
通信方法...
深入理解
Linux
进程
管理与优化:原理、调度和资源控制详解
本文深入探讨了
Linux
系统下
进程
管理与优化的相关知识,包括
进程
的定义、状态和标识符,
进程
的创建与终止方式(如fork()和exec()系统调用),
进程
调度的基本原理和算法,以及
进程
间通信的方式(如管道、共享内存和消息队列等)。此外,文章还介绍了
Linux
下常用的
进程
监控和管理工具,如top、ps和kill命令,以及如何编写守护
进程
和实现
进程
监控与自动重启。最后,提供了一些优化
Linux
进程
的技巧和方法。通过本文的学习,读者能够全面了解
Linux
进程
管理与优化的方法,并将其应用于实际的开发和系统管理中。
Linux
进程
状态解析之R、S、D、T、Z、X
Linux
是一个多用户,多任务的系统,可以同时运行多个用户的多个程序,就必然会产生很多的
进程
,而每个
进程
会有不同的状态。
Linux
进程
状态:R (TASK_RUNNING),可执行状态。只有在该状态的
进程
才可能在CPU上运行。而同一时刻可能有多个
进程
处于可执行状态,这些
进程
的task_struct结构(
进程
控制块)被放入对应CPU的可执行队列中(一个
进程
最多只能出现在一个CPU的可执行队列中)。进
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