Главная » 2017 » Ноябрь » 18 » man 7 signal
21:35
man 7 signal

SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!





ИМЯ


signal - обзор сигналов



ОПИСАНИЕ


В Linux поддерживаются надёжные (reliable) сигналы POSIX (далее, «стандартные
сигналы») и сигналы реального времени POSIX.

Обработчики сигнала
Каждый сигнал имеет текущий обработчик, который определяет, что будет делать
процесс при поступлении сигнала.

В таблицах далее есть столбец «Действие», в котором указан обработчик по умолчанию
для каждого сигнала:

Term Действие по умолчанию — завершение процесса.

Ign Действие по умолчанию — игнорирование сигнала.

Core Действие по умолчанию — завершение процесса и вывод дампа в файл (смотрите
core(5)).

Stop Действие по умолчанию — остановка процесса.

Cont Действие по умолчанию — продолжение работы процесса, если он в данный
момент остановлен.

Процесс может изменить обработчик сигнала с помощью sigaction(2) или signal(2)
(менее переносим; дополнительную информацию смотрите в signal(2)). Используя
данные системные вызовы процесс может выбрать одно из следующих действий при
получении сигнала: выполнить действие по умолчанию, игнорировать сигнал, поймать
сигнал обработчиком сигнала — функцией, задаваемой программистом, которая
автоматически вызывается при получении сигнала (по умолчанию обработчик сигнала
использует обычный стек процесса. Возможно сделать так, чтобы обработчик сигнала
использовал альтернативный стек; как это делается и когда это может быть полезно
смотрите в sigaltstack(2)).

Реакция на сигналы является атрибутом процесса: в многонитевом приложении реакция
на определённый сигнал одинакова для всех нитей.

Потомок, созданный с помощью fork(2), наследует реакцию на сигналы от своего
родителя. При execve(2) реакция на сигналы устанавливается в значение по
умолчанию; реакция на игнорируемые сигналы не изменяется.

Отправка сигнала
Для отправки сигнала можно использовать следующие системные вызовы и библиотечные
функции:

raise(3) Посылает сигнал вызвавшей нити.

kill(2) Посылает сигнал указанному процессу, всем членам указанной группы
процессов или всем процессам в системе.

killpg(3) Посылает сигнал всем членам указанной группы процессов.

pthread_kill(3) Посылает сигнал указанной нити POSIX в том же процессе, что и
вызывающий.

завершит процесс):

pause(2) Приостанавливает выполнение до тех пор, пока не будет пойман любой
сигнал.

sigsuspend(2) Временно изменяет маску сигналов (смотрите далее) и
приостанавливает выполнение до получения одного из
незамаскированных сигналов.

Синхронный приём сигнала
В отличие от асинхронного получения сигнала через обработчик, возможно синхронно
получить сигнал, то есть блокировать выполнение до поступления сигнала в некоторой
точке, в которой ядро вернёт информацию о сигнале вызывающему. Для этого
существует два пути:

* С помощью sigwaitinfo(2), sigtimedwait(2) и sigwait(3). Они приостанавливают
выполнение до поступления одного из заданного набора сигналов. Каждый из этих
вызовов возвращает информацию о полученном сигнале.

* С помощью signalfd(2). Данный вызов возвращает файловый дескриптор, который
можно использовать для чтения информации о сигналах, доставляемых вызывающему.
Каждое выполнение read(2) с этим файловым дескриптором блокируется до тех пор,
пока один из сигналов набора, указанного в вызове signalfd(2), не будет послан
вызывающему. В возвращаемом read(2) буфере содержится структура, описывающая
сигнал.

Сигнальная маска и ожидающие сигналы
Сигнал может быть заблокирован. Это означает, что он не будет доставлен до тех
пор, пока не будет разблокирован. В промежуток времени от генерации сигнала и до
его доставки о сигнале говорят как об ожидающем.

В каждой нити процесса имеется независимая сигнальная маска, определяющая набор
сигналов, которые нить, в данный момент, блокирует. Нить может управлять
сигнальной маской с помощью pthread_sigmask(3). В обычном однонитивом приложении
для работы с сигнальной маской можно использовать вызов sigprocmask(2).

Потомок, создаваемый с помощью fork(2), наследует копию родительской маски
сигналов; маска сигналов сохраняется при вызове execve(2).

Сигнал может быть сгенерирован (а значит и стать ожидающим) как для всего процесса
(например, при отправке с помощью kill(2)) так и для отдельной нити (например,
некоторые сигналы, такие как SIGSEGV и SIGFPE, сгенерированные в следствии
выполнения определённой инструкции на машинном языке в самой нити, или сигналы,
направленные определённой нити с помощью pthread_kill(3)). Направленный процессу
сигнал может быть доставлен в любую из нитей, у которых сигнал не заблокирован.
Если имеется несколько таких нитей, то ядро выбирает произвольную нить, которой и
доставит сигнал.

Нить может получить набор сигналов, которые находятся в состоянии ожидания с
помощью вызова sigpending(2). Этот набор будет состоять из объединения набора
ожидающих сигналов, направленных процессу, и набора ожидающих сигналов для
вызвавшей нити.

Потомок, созданный с помощью fork(2), первоначально имеет пустой набор ожидающих
сигналов; набор ожидающих сигналов сохраняется при вызове execve(2).

Стандартные сигналы
Сигнал Значение Действие Комментарий
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SIGHUP 1 Term Обнаружен обрыв связи с управляющим
терминалом, либо завершение управляющего терминалом процесса
SIGINT 2 Term Прерывание с клавиатуры
SIGQUIT 3 Core Выход с клавиатуры
SIGILL 4 Core Недопустимая инструкция
SIGABRT 6 Core Сигнал аварии (abort), посланный abort(3)
SIGFPE 8 Core Ошибка операций с плавающей запятой
SIGKILL 9 Term Kill-сигнал
SIGSEGV 11 Core Некорректная ссылка в память
SIGPIPE 13 Term Обрыв канала: запись в канал без
читателей; смотрите pipe(7)
SIGALRM 14 Term Сигнал таймера, посланный alarm(2)
SIGTERM 15 Term Сигнал завершения
SIGUSR1 30,10,16 Term Определяемый пользователем сигнал 1
SIGUSR2 31,12,17 Term Определяемый пользователем сигнал 2
SIGCHLD 20,17,18 Ign Потомок остановлен или завершился
SIGCONT 19,18,25 Cont Продолжить, если остановлен
SIGSTOP 17,19,23 Stop Остановить процесс
SIGTSTP 18,20,24 Stop Останов введён с терминала
SIGTTIN 21,21,26 Stop Ввод с терминала для фонового процесса
SIGTTOU 22,22,27 Stop Вывод с терминала для фонового процесса

Сигналы SIGKILL и SIGSTOP нельзя поймать, заблокировать или проигнорировать.

Далее приведены сигналы, не входящие в POSIX.1-1990, но описанные в SUSv2 и
POSIX.1-2001.

Сигнал Значение Действие Комментарий
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SIGBUS 10,7,10 Core Ошибка шины (некорректный адрес доступа)
SIGPOLL Term Опрашиваемое событие (Sys V)
Синоним SIGIO
SIGPROF 27,27,29 Term Время профилирования истекло
SIGSYS 12,31,12 Core Неправильный системный вызов (SVr4);
смотрите также seccomp(2)
SIGTRAP 5 Core Прерывание из-за трассировки/останова
SIGURG 16,23,21 Ign Требующее внимание условие сокета (4.2BSD)
SIGVTALRM 26,26,28 Term Виртуальный будильник (4.2BSD)
SIGXCPU 24,24,30 Core Превышен предел процессорного времени (4.2BSD);
смотрите setrlimit(2)
SIGXFSZ 25,25,31 Core Превышен предел размера файла (4.2BSD);
смотрите setrlimit(2)

В Linux до версии 2.2 включительно поведением по умолчанию для сигналов SIGSYS,
SIGXCPU, SIGXFSZ и SIGBUS (на всех архитектурах кроме SPARC и MIPS) было
завершение процесса без создания дампа (в некоторых системах UNIX действием по
умолчанию для SIGXCPU и SIGXFSZ является завершение процесса без создания дампа).
Linux версии 2.4 соответствует требованиям POSIX.1-2001 для этих сигналов и
завершает процесс с созданием дампа.

Некоторые другие сигналы.

Сигнал Значение Действие Комментарий
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SIGIOT 6 Core Ловушка IOT. Синоним SIGABRT
SIGUNUSED -,31,- Core Синоним SIGSYS

Сигнал с номером 29 на alpha соответствует SIGINFO / SIGPWR, а на sparc
соответствует SIGLOST.

Сигнал SIGEMT не определён в POSIX.1-2001, но, тем не менее, появляется почти во
всех системах UNIX, где действием по умолчанию для него является завершение
процесса с созданием дампа.

Сигнал SIGPWR (не определён в POSIX.1-2001) по умолчанию, обычно, игнорируется (в
других системах UNIX).

Для сигнала SIGIO (не определён в POSIX.1-2001) в других системах UNIX действием
по умолчанию является игнорирование.

Если определён сигнал SIGUNUSED, то он является синонимом SIGSYS для большинства
архитектур. Начиная с glibc 2.26, определение SIGUNUSED удалено из всех
архитектур.

Сигналы реального времени
Начиная с версии 2.2, Linux поддерживает сигналы реального времени согласно
первоначальному описанию расширений реального времени в POSIX.1b (теперь включено
в POSIX.1-2001). Диапазон поддерживаемых сигналов реального времени определяется
макросами SIGRTMIN и SIGRTMAX. Согласно POSIX.1-2001 требуется, чтобы реализация
поддерживала не менее _POSIX_RTSIG_MAX (8) сигналов реального времени.

Ядро Linux поддерживает 33 таких сигнала, начиная с номера 32 до номера 64. Однако
внутри реализации нитей POSIX в glibc используется два (для NPTL) или три (для
LinuxThreads) сигнала реального времени (смотрите pthreads(7)), а значение
SIGRTMIN корректируется должным образом (до 34 или 35). Так как диапазон доступных
сигналов реального времени различается в зависимости от реализации нитей в glibc
(и это может происходить во время выполнения при смене ядра и glibc), и, более
того, диапазон сигналов реального времени различен в разных системах UNIX, то
программы никогда не должны задавать сигналы реального времени по номерам, а
вместо этого всегда должны записывать их в виде SIGRTMIN+n и выполнять проверку
(во время выполнения), что SIGRTMIN+n не превышает SIGRTMAX.

В отличие от стандартных сигналов, сигналы реального времени не имеют
предопределенного назначения: весь набор сигналов реального времени приложения
могут использовать так, как им нужно.

Действием по умолчанию для необработанных сигналов реального времени является
завершение процесса (terminate).

Сигналы реального времени отличаются от обычных в следующем:

1. В очередь можно добавлять несколько экземпляров одного сигнала реального
времени. В случае со стандартными сигналами, если доставляется несколько
экземпляров сигнала, в то время как этот тип сигнала в данный момент
заблокирован, то только один экземпляр будет добавлен в очередь.

2. Если сигнал отправляется с помощью sigqueue(3), то с сигналом может быть
отправлено некоторое значение (целочисленное, либо указатель). Если
принимающий процесс устанавливает обработчик для сигнала, используя флаг
SA_SIGINFO и вызов sigaction(2), то он может получить это значение через поле
si_value структуры siginfo_t, переданной обработчику в виде второго аргумента.
Кроме этого, поля si_pid и si_uid данной структуры можно использовать для

Если процессу передан и стандартный сигнал, и сигнал реального времени, то в POSIX
однозначно не определено, какой из них будет доставлен первым. В Linux, как и во
многих других реализациях в таких случаях, отдан приоритет стандартным сигналам.

В соответствии с POSIX, реализация должна позволять ставить в очередь процесса,
как минимум, _POSIX_SIGQUEUE_MAX (32) сигнала реального времени. Однако в Linux
это делается по-другому. В ядрах до версии 2.6.7 включительно, Linux накладывает
общесистемный лимит на количество сигналов режима реального времени в очереди для
всех процессов. Этот лимит может быть получен и изменён (если есть права) через
файл /proc/sys/kernel/rtsig-max. Текущее количество сигналов режима реального
времени в очереди можно получить из файла /proc/sys/kernel/rtsig-nr. В Linux 2.6.8
данные интерфейсы /proc были заменены на ограничение ресурса RLIMIT_SIGPENDING,
которое устанавливает ограничение на очередь сигналов на каждого пользователя
отдельно; дополнительную информацию можно найти в setrlimit(2).

Для дополнительных сигналов реального времени требуется расширение структуры
набора сигналов (sigset_t) с 32 до 64 бит. В связи с этим, различные системные
вызовы заменены на новые системные вызов, поддерживающие набор сигналов большего
размера. Вот соответствие старых и новых системных вызовов:

Linux версии 2.0 и более ранние Linux версии 2.2 и новее
sigaction(2) rt_sigaction(2)
sigpending(2) rt_sigpending(2)
sigprocmask(2) rt_sigprocmask(2)
sigreturn(2) rt_sigreturn(2)
sigsuspend(2) rt_sigsuspend(2)
sigtimedwait(2) rt_sigtimedwait(2)

Прерывание системных вызовов и библиотечных функций обработчиками сигналов
Если обработчик сигнала вызван во время заблокированного системного вызова или
библиотечной функции, то может произойти следующее:

* вызов автоматически перезапускается после возврата из обработчика сигнала; или

* вызов завершается с ошибкой EINTR.

Выбираемое поведение зависит от интерфейса и от того, был ли обработчик сигнала
установлен с флагом SA_RESTART (смотрите sigaction(2)). Но в различных системах
UNIX есть другие различия; далее описаны подробности для Linux.

Если заблокированный вызов к одному из следующих интерфейсов прерван обработчиком
сигнала, то вызов будет автоматически перезапущен после завершения обработчика
сигнала, если задействован флаг SA_RESTART; иначе вызов завершается с ошибкой
EINTR:

* Вызовы read(2), readv(2), write(2), writev(2) и ioctl(2) для «медленных»
устройств. «Медленным» называют устройство, которое может навсегда заблокировать
ввод-вывод, например, терминал, канал или сокет. Если вызов ввода-вывода для
медленного устройства уже передал немного данных на момент прерывания
обработчиком сигнала, то вызов вернёт состояние успешного выполнения (обычно,
количество переданных байт). Заметим, что диск (локальный) не подходит под
определение медленного устройства; операции ввода-вывода с дисками не
прерываются сигналами.

* Вызов open(2), если он может выполнить блокировку (например, при открытии FIFO;
смотрите fifo(7)).

* Интерфейсы очереди сообщений POSIX: mq_receive(3), mq_timedreceive(3),
mq_send(3) и mq_timedsend(3).

* Вызов futex(2) с FUTEX_WAIT (начиная с Linux 2.6.22; до этой версии вызов
завершался с ошибкой EINTR).

* getrandom(2).

* pthread_mutex_lock(3), pthread_cond_wait(3) связанный с этим программный
интерфейс.

* futex(2) FUTEX_WAIT_BITSET.

* Интерфейсы семафоров POSIX: sem_wait(3) и sem_timedwait(3) (начиная с Linux
2.6.22; до этой версии вызовы завершались с ошибкой EINTR).

* Вызов read(2) из файлового дескриптора inotify(7) (начиная с Linux 3.8; прежде
всегда завершался с ошибкой EINTR).

Следующие интерфейсы никогда не перезапускаются после прерывания обработчиком
сигнала независимо от наличия SA_RESTART; они всегда завершаются с ошибкой EINTR,
если прерываются обработчиком сигнала:

* «Входные» интерфейсы сокетов, если установлен таймаут (SO_RCVTIMEO) на сокете с
помощью setsockopt(2): accept(2), recv(2), recvfrom(2), recvmmsg(2) (также с
аргументом timeout, не равным NULL) и recvmsg(2).

* «Выходные» интерфейсы сокетов, если установлен таймаут (SO_RCVTIMEO) на сокете с
помощью setsockopt(2): connect(2), send(2), sendto(2) и sendmsg(2).

* Интерфейсы, используемые для ожидания сигналов: pause(2), sigsuspend(2),
sigtimedwait(2) и sigwaitinfo(2).

* Интерфейсы комбинирования (multiplexing) файловых дескрипторов: epoll_wait(2),
epoll_pwait(2), poll(2), ppoll(2), select(2) и pselect(2).

* IPC-интерфейсы System V: msgrcv(2), msgsnd(2), semop(2) и semtimedop(2).

* Интерфейсы сна: clock_nanosleep(2), nanosleep(2) и usleep(3).

* io_getevents(2).

Функция sleep(3) также никогда не перезапускается, если прервана обработчиком
сигнала, но сообщает об успешном выполнении: возвращает количество оставшиеся для
сна секунд.

Прерывание системных вызовов и библиотечных функций сигналами останова
В Linux, даже в отсутствии обработчиков сигнала, некоторые блокирующие интерфейсы
могут завершаться с ошибкой EINTR, если процесс останавливается одним из сигналов
останова и затем возобновляет работу при получении сигнала SIGCONT. Такое
поведение не предусмотрено POSIX.1 и в других системах отсутствует.

Интерфейсы Linux, к которым это относится:

* «Входные» интерфейсы сокетов, если установлен таймаут (SO_RCVTIMEO) на сокете с
помощью setsockopt(2): accept(2), recv(2), recvfrom(2), recvmmsg(2) (также с

* sigtimedwait(2), sigwaitinfo(2).

* Linux 3.7 и старее: read(2) из файлового дескриптора inotify(7)

* Linux версии 2.6.21 и более ранних: futex(2) с FUTEX_WAIT, sem_timedwait(3),
sem_wait(3).

* Linux версии 2.6.8 и более ранних: msgrcv(2), msgsnd(2).

* Linux версии 2.4 и более ранних: nanosleep(2).



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ


POSIX.1, кроме описанных исключений.



ЗАМЕЧАНИЯ


Описание безопасных асинхронных функций при работе с сигналами смотрите в
signal-safety(7).



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ


kill(1), getrlimit(2), kill(2), restart_syscall(2), rt_sigqueueinfo(2),
setitimer(2), setrlimit(2), sgetmask(2), sigaction(2), sigaltstack(2), signal(2),
signalfd(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigreturn(2), sigsuspend(2),
sigwaitinfo(2), abort(3), bsd_signal(3), killpg(3), longjmp(3),
pthread_sigqueue(3), raise(3), sigqueue(3), sigset(3), sigsetops(3), sigvec(3),
sigwait(3), strsignal(3), sysv_signal(3), core(5), proc(5), nptl(7), pthreads(7),
sigevent(7)



Категория: (7) Различные описания, соглашения и прочее | Просмотров: 629 | Добавил: Администратор | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar