sigprocmask函数总结

首先看它的作用:

一个进程的信号屏蔽字规定了当前阻塞而给该进程的信号集调用函数sigprocmask可以检测或更改其信号屏蔽字,或者在一个步骤中同时执行这两个操作。

#include <signal.h>
int sigprocmask( int how, const sigset_t *restrict set, sigset_t *restrict oset );
返回值:若成功则返回0,若出错则返回-1

首先,若oset是非空指针,那么进程的当前信号屏蔽字通过oset返回。

其次,若set是一个非空指针,则参数how指示如何修改当前信号屏蔽字。

表10-4说明了how可选用的值。注意,不能阻塞SIGKILL和SIGSTOP信号

表10-4 用sigprocmask更改当前信号屏蔽字的方法

  how

  说明

  SIG_BLOCK   该进程新的信号屏蔽字是其当前信号屏蔽字和set指向信号集的并集。set包含了我们希望阻塞的附加信号
  SIG_UNBLOCK   该进程新的信号屏蔽字是其当前信号屏蔽字和set所指向信号集补集的交集。set包含了我希望解除阻塞的信号
  SIG_SETMASK   该进程新的信号屏蔽字将被set指向的信号集的值代替

 

如果set是空指针,则不改变该进程的信号屏蔽字,how的值也无意义

在调用sigprocmask后如果有任何未决的、不再阻塞的信号,则在sigprocmask返回前,至少会将其中一个信号递送给该进程。

尤其注意最后这句话!!! 接下来我来说明为什么写这篇博客


我们知道, 当造成信号的事件发生,比如硬件异常(如除以0),软件条件(如alarm计时器超时)、终端产生的信号或调用kill函数产生的信号,内核向进程发送一个信号。当我们连续多次产生同一个信号,比如SIGINT信号, 系统究竟是只接受第一个而屏蔽了以后多个信号呢?还是都接收信号?我们当且敢肯定的是第一个信号是会被接收(在sigprocmask中没有屏蔽这个信号)的。此时,调用进程会转到信号处理程序中, 因为我们可以用sigprocmask来检测当前进程的信号屏蔽字的,所以我们就可以在信号处理程序中来查看此信号是否被屏蔽了。

所以我们来看一段代码,代码意思就是检测SIGINT信号, 当发生信号后转到sig_int(int) 函数中, 在pr_mask函数中,使用了sigprocmask函数来检测当前进程是否屏蔽了SIGINT信号:

#include <stdio.h>
#include <signal.h>

void sig_int( int ); 
void pr_mask( const char *);	//call to funtion pr_mask

int main(int argc , char *argv[]){

	setbuf( stdout , NULL );	//close buffer
	pr_mask( "before catching signal ,mask sig  :" );

	if( signal( SIGINT , sig_int ) == SIG_ERR )
		oops( "signal" );
	
	//keep loop to catch signal interuption
	while(1)
	//	pause();
		sleep( 3 );

	pr_mask( "end catching signal ,mask sig  :" );

	return 0;
}

//signal handler
void  sig_int( int signo ){
	pr_mask( "in signal handler:" );
}
pr_mask函数和oops函数如下:

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>


void pr_mask( const char *str ){
	sigset_t set;
	int errno_save;			//get the pre errno

	errno_save = errno;

	if( sigprocmask( 0, NULL , &set ) == -1 )
		oops( " sigmask" );
	else{
		printf( "\n%s" , str );
		if( sigismember( &set , SIGQUIT ) )
			printf( " SIGQUIT" );
		if( sigismember( &set , SIGINT ) )
			printf( " SIGINT" );
		if( sigismember( &set , SIGUSR1 ) )
			printf( " SIGUSR1" );
		if( sigismember( &set , SIGALRM ) )
			printf( " SIGALRM" );
	}
	errno = errno_save ;
}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void oops(void *msg){
	perror(msg);
	exit(1);
}


接下来我们看看结果:

sigprocmask函数总结_第1张图片

这里结果就出乎我的预料了。首先在没有按下ctrl+c产生SIGINT信号前, 进程中没有屏蔽SIGINT信号,而当我们产生中断信号是,由结果可以看到SIGINT信号被屏蔽了,但出人意料的是当我们多次产生中断信号的时候, 进程全部都接收了。  现在再读读

在调用sigprocmask后如果有任何未决的、不再阻塞的信号,则在sigprocmask返回前,至少会将其中一个信号递送给该进程。

也就是说,因为程序中我们并没有屏蔽中断信号,而当进程在处理中断信号的时候是屏蔽了接下来的中断信号,所以在信号处理函数中会有SIGINT出现, 而当信号处理函数完成,准确的说是sigprocmask完成前, 接下来的SIGINT都会被接收处理.


另外, 当进程处于休眠状态时, 当有信号发生时, 也会让进程苏醒过来, 这个接下来考虑一下。

你可能感兴趣的:(linux,sigprocmask函数)