执行信号的处理动作称为信号递达(Delivery),信号从产生到递达之间的状态,称为信号未决(Pending)。进程可以选择阻塞(Block)某个信号。被阻塞的信号产生时将保持在未决状态,直到进程解除对此信号的阻塞,才执行递达的动作。
注意,阻塞和忽略是不同,只要信号被阻塞就不会递达,而忽略是在递达之后可选的一种处理动作。信号在内核中的表示可以看作是这样的:
解释说明:
1)PCB进程控制块(task_struct)中函数有信号屏蔽状态字(block)和信号未决状态字(pending)还有是否忽略标志;
2) 信号屏蔽状态字(block), 1代表阻塞、0代表不阻塞;
信号未决状态字(pending)的1代表未决,0代表信号可以抵达了;
3)向进程发送SIGINT,内核首先判断信号屏蔽状态字是否阻塞,若阻塞,信号未决状态字(pending)相应位制成1;若阻塞解除,信号未决状态字(pending)相应位制成0;表示信号可以抵达了。
4)block状态字、pending状态字均64位(bit);
5)block状态字用户可以读写,pending状态字用户只能读;这是信号设计机制。
#include
sigemptyset(sigset_t *set)
//初始化由set指定的信号集,信号集里面的所有信号被清空,相当于64为置0;
sigfillset(sigset_t *set)
//调用该函数后,set指向的信号集中将包含linux支持的64种信号,相当于64为都置1;
sigaddset(sigset_t *set, int signum)
//在set指向的信号集中加入signum信号,相当于将给定信号所对应的位置1;
sigdelset(sigset_t *set, int signum)
//在set指向的信号集中删除signum信号,相当于将给定信号所对应的位置0;
sigismember(const sigset_t *set, int signum)
//判定信号signum是否在set指向的信号集中,相当于检查给定信号所对应的位是0还是1。
sigprocmask:读取/更改信号屏蔽状态字(Block)
int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset);
返回值:若成功则为0,若出错则为-1
读取:如果oset是非空指针,则读取进程的当前信号屏蔽字通过oset参数传出。
更改:如果set是非空指针,则更改进程的信号屏蔽字,参数how指示如何更改。如果oset和set都是非空指针,则先将原来的信号屏蔽字备份到oset里,然后根据set和how参数更改信号屏蔽字。假设当前的信号屏蔽字为mask,下表说明了how参数的可选值。
sigpending获取信号未决状态字(pending)信息
#include
int sigpending(sigset_t *set);
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define ERR_EXIT(m) \
do \
{ \
perror(m); \
exit(EXIT_FAILURE); \
} while(0)
void handler(int sig);
void printsigset(sigset_t *set) //打印信号集
{
int i;
for (i=1; i
说明:程序首先将SIGINT信号加入进程阻塞集(屏蔽集)中,一开始并没有发送SIGINT信号,所以进程未决集中没有处于未决态的信号,当我们连续按下ctrl+c时,向进程发送SIGINT信号,由于SIGINT信号处于进程的阻塞集中,所以发送的SIGINT信号不能递达,也是就是处于未决状态,所以当我打印未决集合时发现SIGINT所对应的位为1,现在我们按下ctrl+\,发送SIGQUIT信号,由于此信号并没被进程阻塞,所以SIGQUIT信号直接递达,执行对应的处理函数,在该处理函数中解除进程对SIGINT信号的阻塞,所以之前发送的SIGINT信号递达了,执行对应的处理函数,但由于SIGINT信号是不可靠信号,不支持排队,所以最终只有一个信号递达。 (killall main 结束程序)