Linux(十一)fork实例练习、文件操作示例及相关面试题目分享

news2025/5/19 0:47:42

一、fork实例练习

1、思考下面这段代码的打印结果是什么?

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<assert.h>
#include<stdlib.h>

int main(){
    int i=0;
    for(;i<2;i++){
        fork();
        printf("A\n");
    }   
    exit(0);
}

所以一共打印6个A

2、将1中的\n去掉结果如何

 所以一共打印8个A

3、下面这段代码的打印结果是什么?

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<assert.h>
#include<stdlib.h>

int main(){
    printf("A");    
    fork();
    exit(0);
}

所以打印2个A

4、将3中的代码改为printf("A\n"),打印结果是什么?

所以打印1个A

5、 下面代码的打印结果?

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<assert.h>
#include<stdlib.h>

int main(){
    fork()||fork();
    printf("A\n");
    exit(0);
}

所以打印3个A

6、将5的fork()||fork()改为fork()&&fork()之后打印结果是什么?

所以打印3个A

7、把5、6中的\n去掉,是否影响结果?

因为是先fork,然后打印的时候放入缓冲区了,但是接着退出了,刷新缓冲区了,所以不影
响;

8、下面代码的打印结果?

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
    printf("A");
    write(1,"B",1);
    fork();
    exit(0);
}

所以打印BAA

9、1、2题先打印后fork()结果是什么?

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<assert.h>
#include<stdlib.h>

int main(){
    int i=0;
    for(;i<2;i++){
        printf("A\n");
        fork();
    }   
    exit(0);
}

打印3个A

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<assert.h>
#include<stdlib.h>

int main(){
    int i=0;
    for(;i<2;i++){
        printf("A");
        fork();
    }   
    exit(0);
}

打印8个A 

二、文件操作示例

1、打开一个文件并写入hello

 

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<stdlib.h>
#include<assert.h>
#include<fcntl.h>

int main(){
    int fd=open("file.txt",O_WRONLY|O_CREAT,0600);
    assert(fd!=-1);

    printf("fd=%d\n",fd);
    write(fd,"hello",5);

    close(fd);
    exit(0);
}

2、打开文件,读取文件内容

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<fcntl.h>
#include<assert.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
    int fd=open("file.txt",O_RDONLY);
    assert(fd!=-1);

    char buff[128]={0};
    int num = read(fd,buff,127);
    printf("num=%d,buff=%s\n",num,buff);

    close(fd);
    exit(0);
}

3、利用读和写对文件进行复制

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<fcntl.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
    int fdr=open("file.txt",O_RDONLY);
    int fdw=open("newfile.txt",O_WRONLY|O_CREAT,0600);

    if(fdr==-1||fdw==-1)
        exit(0);
    char buff[256]={0};
    int num=0;

    while((num=read(fdr,buff,256))>0){
        write(fdw,buff,num);
    }
    close(fdr);
    close(fdw);
    exit(0);
}

4、按照3中的要求实现cp命令

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<fcntl.h>
#include<stdlib.h>

int main(int argc,char *argv[])
{
    if(argc!=3)
    {   
        printf("argc error!\n");
    }   
    char *file_name=argv[1];
    char *newfile_name = argv[2];

    int fdr=open(file_name,O_RDONLY);
    int fdw=open(newfile_name,O_WRONLY|O_CREAT,0600);

    if(fdr==-1||fdw==-1)
        exit(0);
    char buff[256]={0};
    int num=0;

    while((num=read(fdr,buff,256))>0){
        write(fdw,buff,num);
    }   
    close(fdr);
    close(fdw);
    exit(0);
}

三、面试题目分享

1、面试题目1

(1)fork以后,父进程打开的文件指针位置在子进程里面是否一样?(先open再fork)
(2)能否用代码简单的验证一下?
(3)先fork再打开文件父子进程是否共享偏移量?父进程打开的文件指针位置在子进程里面是否一样?能否用代码简单验证一下.(先fork再open会怎么样?)

首先,我们一起先学习一下文件的打开流程

inode:文件数据都储存在”块”中,那么很显然,我们还必须找到一个地方储存文件的元信息,比如文件的创建者、文件的创建日期、文件的大小等等。这种储存文件元信息的区域就叫做inode,中文译名为”索引节点”。

每一个文件都有对应的inode,里面包含了与该文件有关的一些信息。通过这个inode节点即通 过文件具体的一些信息,我们才能找到这个文件,读取它.

每个inode都有一个号码,操作系统用inode号码来识别不同的文件。

下面,和小编一起使用代码验证一下第(1)个问题吧

  • 先创建一个file.txt,内容为abcdefg

  •  通过以下代码观察结果
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>
#include<fcntl.h>
#include<assert.h>

int main()
{
    int fd=open("file.txt",O_RDONLY);
    assert(fd!=-1);

    pid_t pid=fork();
    assert(pid!=-1);

    if(pid==0)
    {   
        char buff[128]={0};
        int n=read(fd,buff,1);
        printf("child:%s\n",buff);
        sleep(1);
        n=read(fd,buff,1);
        printf("child:%s\n",buff);
    }   
    else
    {   
        char buff[128]={0};
        int n=read(fd,buff,1);
        printf("parent:%s\n",buff);
        sleep(1);
        n=read(fd,buff,1);
        printf("parent:%s\n",buff);

    }

    close(fd);
    exit(0);

}

 

通过运行截图,我们可以发现,虽然每次结果可能有不同,但都是父进程输出a,子进程输出b,c和d则有时候父进程有时候子进程输出。

这是因为父进程打开文件以后,fork产生子进程,父子进程共享打开的文件,同时共享文件偏移量;也就是下面这个图片描述的过程。

那如果我们先fork再open又会怎样呢?

我们简单修改一下代码

pid_t pid = fork();
assert(pid!=-1);

int fd = open("file.txt",O_RDONLY);
assert(fd!=-1);

大家可以发现结果和上面不同了,这是因为先fork再打开文件,父子进程各自打开各自的,不共享偏移量;

 2、面试题目2

(1)系统调用和库函数的区别

        自己写的函数,调用的时候就是调换到函数的入口地址一句一句执行,但是系统调用就不一样,系统调用一旦执行,我们就需要从用户空间切换到内核空间

例如:fopen:库函数

open:系统调用(这里输入的命令:man 2 open)

fork:系统调用

        系统调用是为了方便使用操作系统的接口,而库函数则是为了人们编程的方便;库函数调用与系统无关,不同的系统,调用库函数,库函数会调用不同的底层函数实现,因此可移植性好;

        在Linux中,每个系统调用都被赋予了一个系统调用号。这样,通过这个独一无二的号就可以关联系统调用。当用户空间的进程执行一个系统调用的时候,这个系统调用号就用来指明到底是要执行哪个系统调用号;进程并不会提及系统调用的名称。

        下图就是系统调用的执行过程:

(2)malloc和free的三个问题

  • 申请了一块空间没有free,进程就结束了,那么空间被回收了吗?

  • malloc()申请3G的内存能否成功?判断依据是什么?

  • 父进程堆区申请的空间复制后,子进程也会有一份,也需要释放?

首先,我们来回答第一个问题

        进程在执行过程中,malloc申请空间,不使用时,没有free就会出现内存泄漏;如果进程结束了,那么所有向操作系统申请的内存都会被回放(释放);

我们接下来看第二个问题

        我们可以先来思考申请1G的空间到底能不能成功,如果当前的物理内存剩余空间够用,那么申请的空间肯定能成功;如果不够用,我们先要看有没有虚拟内存,如果没有,不能成功;如果有虚拟内存,那么我们看内存+虚拟空间的大小能否满足,如果满足,那么我们是可以申请成功的,如果不够,当然
不能成功;

        在这里出现了一个名词——虚拟空间,也就是虚拟内存。基于分页技术或者分页和分段技术的组合的虚拟内存,是现代计算机中内存管理最常用的方法之一。虚拟内存对应用程序完全透明,使得每个进程在执行时好像有无限的内存可用。为实现这一点,操作系统为每个进程在磁盘上创建一块虚拟地址空间,即虚拟内存。在需要的时候可以把部分虚拟内存载入到正在的内存中这样,多个进程便可以共享相对比较小的内存。为了使虚拟内存载入到真正的内存中。这样,多个进程便可以共享相对比较小的内存。为了使虚拟内存更为有效,需要硬件机制来执行基本的分页和分段功能,如虚拟地址和实地址之间的地址转换。

        虚拟内存提供的三个重要能力:

1)它将主存看成是一个存储在磁盘上的地址空间的高速缓存,在主存中只保存活动区域,根据需要在磁盘和主存之间来回传送数据,使得能够运行比内存大的多的进程
2)它为每个进程提供了一致的地址空间,从而简化了存储器管理。
3)它保护每个进程的地址空间不被其他进程破坏。

下面这个是演示的代码,由于我们想要看的是内存的动态变化,小编不好截图,大家可以自己尝试一下:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>
#include<assert.h>
#include<string.h>

int main(){
    char *s = (char*)malloc(1024*1024*1024*3);
    assert(s!=NULL);
    memset(s,0,1024*1024*1024*3);
    printf("main over!\n");
    exit(0);
}

        大家可以通过下图找到系统监视器, 看到内存和交换空间这里就可以通过代码动态观察内存使用了。

        这里给大家分享两个命令:

        sudo swapoff -a;关闭虚拟内存       sudo swapon -a;开启虚拟内存 

通过这两个命令,大家也可以看看有无虚拟内存的情况下能否运行成功。

最后是第三个问题:

        我们可以通过下面的代码能否正常运行进行观察

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>
#include<assert.h>

int main(){
    char *s = (char*)malloc(128);
    assert(s!=NULL);
        
    pid_t pid = fork();
    assert(pid!=-1);

    free(s);

    exit(0);
}

        在这里,编译运行没有出错, 如果是共享空间的话,那么父子进程会对一个空间分别free,我们通过C语言可以知道,如果我们对一个空间free两次,编译运行会出现错误。所以父子进程堆空间不共享(这里指的是每个进程的堆空间),哪怕父子进程对申请的对空间都没有操作。

        所以这个问题的结论就是:父进程堆区申请的空间复制后,子进程也有一份,也需要释放;也就是说,fork会把进程的上下文都复制一遍,如果是malloc申请的话,内核会给子进程分配和父进程一样多的空间,父子进程都需要分别free。

【小编有话说】

        本次内容就要结束啦,这篇文章的内容基本就是前面学习内容的实操,希望大家不要光看小编自己写,大家一定要跟着一起完成呀!!!

        最后还是老三样,点赞收藏和关注~

        喜欢小编的文章就不要忘记这三样,毕竟点赞收藏关注,找到小编不迷路~

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2326773.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

open3d教程 (三)点云的显示

官方文档位置&#xff1a; Visualization - Open3D 0.19.0 documentationhttps://www.open3d.org/docs/release/tutorial/visualization/visualization.html核心方法&#xff1a; o3d.visualization.draw_geometries([几何对象列表]) import open3d as o3dprint("Load …

根据模板将 Excel 明细数据生成 Txt 文档|邮件合并

在日常办公中&#xff0c;我们常常会遇到需要批量生成文档的任务。以往&#xff0c;若要将 Excel 中的每一条数据都转化为单独的文档&#xff0c;且文档部分内容依据 Excel 数据动态变化&#xff0c;手动操作不仅繁琐&#xff0c;还容易出错。现在&#xff0c;有一种便捷的方法…

LVGL Dropdown和Calendar详解

LVGL Dropdown和Calendar详解 一、Dropdown详解创建和初始化设置下拉框选项获取选项获取选中项文本&#xff1a;获取选中项索引&#xff1a;设置选中项&#xff1a; 事件处理其他功能和样式设置设置下拉按钮样式&#xff1a;设置下拉框方向&#xff1a;设置最大高度&#xff1a…

Vulnhub-zico2靶机打靶记录

本篇文章旨在为网络安全渗透测试靶机教学。通过阅读本文&#xff0c;读者将能够对渗透Vulnhub系列zico2靶机有一定的了解 一、信息收集阶段 靶机下载地址&#xff1a;https://download.vulnhub.com/zico/zico2.ova 因为靶机为本地部署虚拟机网段&#xff0c;查看dhcp地址池设…

(041)05-01-自考数据结构(20331)树与二叉树大题总结

实际考试中,计算题约占40%,推理题约占30%,算法设计题约占30%。建议重点练习遍历序列相关的递归分治解法, 知识拓扑 知识点介绍 一、计算题类型与解法 1. 结点数量计算 题型示例: 已知一棵完全二叉树的第6层有8个叶子结点,求该二叉树最多有多少个结点? 解法步骤: 完…

Python----机器学习(KNN:使用数学方法实现KNN)

一、原理 以下是K最近邻&#xff08;K-Nearest Neighbors&#xff0c;简称KNN&#xff09;算法的基本流程&#xff0c;用于对给定点进行分类预测。 1. 获得要预测的点 point_predict 。 2. 计算训练点集 point_set_train 中各点到要预测的点 表 l ist_L2_distance 。 3. 对 poi…

网络攻防快速入门笔记pwn | 02 栈溢出题型 | 2.2 ret2libc

上一篇&#xff1a;网络攻防快速入门笔记pwn | 02 栈溢出题型 | 2.1 ret2text和ret2shellcode 下一篇&#xff1a;网络攻防快速入门笔记pwn | 02 栈溢出题型 | 2.3 ret2syscall 欢迎关注~ ret2libc 一、 什么是ret2libc&#xff08;一&#xff09;ret2lib的概念&#xff08;…

Edge浏览器快速开启IE模式

一些老旧的网站&#xff0c;仅支持Internet Explorer&#xff08;IE&#xff09;浏览器访问。 然而&#xff0c;出于安全性的考虑&#xff0c;可能会遇到限制IE浏览器使用的情况。 Microsoft Edge浏览器提供了兼容性配置&#xff0c;可以通过IE模式访问这些网站。 以下是两种…

LeetCode 解题思路 29(Hot 100)

解题思路&#xff1a; 映射关系建立&#xff1a;创建一个哈希表存储数字到字母的映射。递归参数&#xff1a; 给定字符串 digits、结果集 result、当前路径 path、当前位置 start。递归过程&#xff1a; 当当前位置 start 等于 digits 长度时&#xff0c;说明已经遍历完 digi…

LabVIEW永磁同步电机性能测试系统

开发了一种基于LabVIEW的永磁同步电机&#xff08;PMSM&#xff09;性能测试系统的设计及应用。该系统针对新能源汽车使用的电机进行稳态性能测试&#xff0c;解决了传统测试方法成本高、效率低的问题&#xff0c;实现了测试自动化&#xff0c;提高了数据的准确性和客观性。 ​…

MTK Camera 照片切视频Systrace拆解分析

和你一起终身学习&#xff0c;这里是程序员Android 经典好文推荐&#xff0c;通过阅读本文&#xff0c;您将收获以下知识点: 一、Systrace 拆解概览二、Systrace 阶段拆解详解 一、Systrace 拆解概览 MTK Camera 照片切换视频trace 拆解(非切换摄像头类) 照片切换视频模块trace…

某合约任意提取BNB漏洞

1背景描述 合约是一个在满足特定条件时在区块链上执行代码的程序&#xff0c;各方以数字签署合同的方式准许并维护它的其运行。这些代码可以是向朋友汇款、买卖 NFT 虚拟商品等一系列复杂的内容。 存在漏洞的目标合约是一个结合Meme文化病毒式传播与去中心化金融&#xff08;D…

插件实现:分别通过winform和WPF界面输入操作CAD——CAD c#二次开发

效果如下图所示&#xff1a; 主程序 using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using System; using System.Windows…

白酒迈入3.0时代,珍酒李渡如何穿越周期高质增长?

当下&#xff0c;白酒行业仍处深度调整期&#xff0c;过往通过渠道拓展、硬广宣传等推动规模扩张、提升市场份额的模式&#xff0c;愈发难以为继。 行业迫切需要构建高质增长新模式&#xff0c;完成增长动能转换。中国酒业协会理事长宋书玉提出&#xff0c;白酒消费亟需进入品…

人工智能-LangGraph+ChatUI+DeepSeek API搭建本地智能助手

人工智能-LangGraphChatUIDeepSeek API搭建本地智能助手 0 环境说明1 LangGraph2 Agent Chat UI 0 环境说明 环境项环境说明操作系统Windows11 专业版硬件信息联想拯救者Y9000PcondaAnancondaPython版本3.12NodeJs18.20.0 # 使用conda创建python环境 conda create -n langgra…

虚幻5入门

常用操作 运行时&#xff0c;调试相机&#xff0c;按~键&#xff0c;输入ToggleDebugCamera 。进入自由视角 常用节点 gate节点&#xff1a;用于控制该流程通不通&#xff0c;执不执行。Flip Flop节点&#xff1a;反转执行&#xff0c;一次A&#xff0c;一次B。Set Timer by…

慧通测控:汽车RGB氛围灯功能测试介绍

在汽车内饰不断进化的当下&#xff0c;汽车 RGB 氛围灯已从曾经的小众配置&#xff0c;逐渐成为众多车主提升驾乘体验的热门选择。它宛如车内的 “魔法精灵”&#xff0c;凭借丰富的功能&#xff0c;为单调的车厢披上一层梦幻而温馨的色彩。今天&#xff0c;让我们深入探究汽车…

QML Book 学习基础6(定位/布局元素)

目录 定位元素 Column Row Grid Flow 布局元素 1.元素填充它的⽗元素。 2.对齐 定位元素 Column Column &#xff08;列&#xff09;元素将它的⼦对象通过顶部对⻬的列⽅式进⾏排列。 spacing 属性⽤来设置每个元素之间的间隔⼤⼩ Row Row &#xff08;⾏&#xff09;元…

【SpringCloud】LoadBalance-负载均衡

4. 负载均衡-LoadBalance 4.1 为什么需要负载均衡&#xff1f; 不知道各位心中有没有女神&#xff0c;通常来说一个女神就会有多个舔狗&#xff0c;那这些舔狗呢&#xff0c;就会心甘情愿的帮女神干活&#xff0c;假设女神小美现在有三个舔狗&#xff0c;小美喜欢让这三个舔狗…

自然语言处理(26:(终章Attention 2.)带Attention的seq2seq的实现)

系列文章目录 终章 1&#xff1a;Attention的结构 终章 2&#xff1a;带Attention的seq2seq的实现 终章 3&#xff1a;Attention的评价 终章 4&#xff1a;关于Attention的其他话题 终章 5&#xff1a;Attention的应用 目录 系列文章目录 前言 一、编码器的实现 二、解…