Linux下可用信号列表

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DS小龙哥 发表于 2022/10/09 09:07:44 2022/10/09
【摘要】 Linux进程对实时信号的缺省反应是进程终止。但是对于高性能服务器编程来说,这是致命的缺陷,对于这类服务器需要保证在收到各种信号后仍然可以可靠运行,所以我们需要在理解各种信号的缘由和正确的处理方式。

1.1 查看系统支持的信号

[root@wbyq FileSend2]# kill -l

 1) SIGHUP   2) SIGINT   3) SIGQUIT  4) SIGILL   5) SIGTRAP

 6) SIGABRT  7) SIGBUS   8) SIGFPE   9) SIGKILL 10) SIGUSR1

11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM

16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD 18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP

21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 23) SIGURG  24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ

26) SIGVTALRM   27) SIGPROF 28) SIGWINCH    29) SIGIO   30) SIGPWR

31) SIGSYS  34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3

38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8

43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13

48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12

53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7

58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2

63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX    

1.2 信号功能介绍

在linux下有很多信号,按可靠性分为可靠信号和非可靠信号,按时间分为实时信号和非实时信号,linux进程也有三种方式来处理收到的信号:

(1)忽略信号。即对信号不做任何处理,其中,有两个信号不能忽略:SIGKILL及SIGSTOP;

(2)捕捉信号。定义信号处理函数,当信号发生时,执行相应的处理函数;

(3)执行缺省操作。Linux对每种信号都规定了默认操作。

Linux进程对实时信号的缺省反应是进程终止。但是对于高性能服务器编程来说,这是致命的缺陷,对于这类服务器需要保证在收到各种信号后仍然可以可靠运行,所以我们需要在理解各种信号的缘由和正确的处理方式。

1.2.1 SIGHUP

本信号在用户终端连接(正常或非正常)结束时发出, 通常是在终端的控制进程结束时, 通知同一 session 内的各个作业, 这时它们与控制终端不再关联。登录 Linux 时,系统会分配给登录用户一个终端(Session)。在这个终端运行的所有程序,包括前台进程组和后台进程组,一般都属于这个 Session。当用户退出 Linux 登录时,前台进程组和后台有对终端输出的进程将会收到 SIGHUP 信号。

这个信号的默认操作为终止进程,因此前台进 程组和后台有终端输出的进程就会中止。不过可以捕获这个信号,比如 wget 能捕获 SIGHUP 信号,并忽略它,这样就算退出了 Linux 登录,wget 也 能继续下载。此外,对于与终端脱离关系的守护进程,这个信号用于通知它重新读取配置文件。

1.2.2 SIGINT

程序终止(interrupt)信号, 在用户键入 INTR 字符(通常是 Ctrl-C)时发出,用于通知前台进程组终止进程。3) SIGQUIT和 SIGINT 类似, 但由 QUIT 字符(通常是 Ctrl-\)来控制. 进程在因收到 SIGQUIT 退出时会产生 core 文件, 在这个意义上类似于一个程序错误信号。

1.2.3 SIGILL

执行了非法指令. 通常是因为可执行文件本身出现错误, 或者试图执行数据段. 堆栈溢出时也有可能产生这个信号。

1.2.4 SIGTRAP

由断点指令或其它 trap 指令产生. 由 debugger 使用。

1.2.5 SIGABRT

调用 abort 函数生成的信号。

1.2.6 SIGBUS

非法地址, 包括内存地址对齐(alignment)出错。比如访问一个四个字长的整数, 但其地址不是 4 的倍数。它与 SIGSEGV 的区别在于后者是由于对合法存储地址的非法访问触发的(如访问不属于自己存储空间或只读存储空间)。

1.2.7 SIGFPE

在发生致命的算术运算错误时发出. 不仅包括浮点运算错误, 还包括溢出及除数为 0 等其它所有的算术的错误。

1.2.8 SIGKILL

用来立即结束程序的运行. 本信号不能被阻塞、处理和忽略。如果管理员发现某个进程终止不了,可尝试发送这个信号。

1.2.9 SIGUSR1

留给用户使用

1.2.10 SIGSEGV

试图访问未分配给自己的内存, 或试图往没有写权限的内存地址写数据.

1.2.11 SIGUSR2

留给用户使用

1.2.12 SIGPIPE

管道破裂。这个信号通常在进程间通信产生,比如采用 FIFO(管道)通信的两个进程,读管道没打开或者意外终止就往管道写,写进程会收到 SIGPIPE 信号。此外用 Socket 通信的两个进程,写进程在写 Socket 的时候,读进程已经终止。

1.2.13 SIGALRM

时钟定时信号, 计算的是实际的时间或时钟时间. alarm 函数使用该信号.

1.2.14 SIGTERM

程序结束(terminate)信号, 与 SIGKILL 不同的是该信号可以被阻塞和处理。通常用来要求程序自己正常退出,shell 命令 kill 缺省产生这个信号。如果进程终止不了,我们才会尝试SIGKILL。

1.2.15 SIGCHLD

子进程结束时, 父进程会收到这个信号如果父进程没有处理这个信号,也没有等待(wait)子进程,子进程虽然终止,但是还会在内核进程表中占有表项,这时的子进程称为僵尸进程。

这种情 况我们应该避免(父进程或者忽略 SIGCHILD 信号,或者捕捉它,或者 wait 它派生的子进程,或者父进程先终止,这时子进程的终止自动由 init 进程来接管)。

1.2.16 SIGCONT

让一个停止(stopped)的进程继续执行. 本信号不能被阻塞. 可以用一个 handler 来让程序在由 stopped 状态变为继续执行时完成特定的工作. 例如, 重新显示提示符...

1.2.17 SIGSTOP

停止(stopped)进程的执行. 注意它和 terminate 以及 interrupt 的区别:该进程还未结束,只是暂停执行. 本信号不能被阻塞, 处理或忽略.

1.2.18 SIGTSTP

停止进程的运行, 但该信号可以被处理和忽略. 用户键入 SUSP 字符时(通常是 Ctrl-Z)发出这个信号

1.2.19 SIGTTIN

当后台作业要从用户终端读数据时, 该作业中的所有进程会收到 SIGTTIN 信号. 缺省时这些进程会停止执行.

1.2.20 SIGTTOU

类似于 SIGTTIN, 但在写终端(或修改终端模式)时收到.

1.2.21 SIGURG

有"紧急"数据或 out-of-band 数据到达 socket 时产生.

1.2.22 SIGXCPU

超过 CPU 时间资源限制. 这个限制可以由 getrlimit/setrlimit 来读取/改变。

1.2.23 SIGXFSZ

当进程企图扩大文件以至于超过文件大小资源限制。

1.2.24 SIGVTALRM

虚拟时钟信号. 类似于 SIGALRM, 但是计算的是该进程占用的 CPU 时间.虚拟时钟信号. 类似于 SIGALRM, 但是计算的是该进程占用的 CPU 时间.

1.2.25 SIGPROF

类似于 SIGALRM/SIGVTALRM, 但包括该进程用的 CPU 时间以及系统调用的时间.

1.2.26 SIGWINCH

窗口大小改变时发出.

1.2.27 SIGIO

文件描述符准备就绪, 可以开始进行输入/输出操作.

1.2.28 SIGPWR

Power failure

1.2.29 SIGSYS

非法的系统调用。

1.3 信号捕获函数接口

查看帮助:man signal

#include <signal.h>

typedef void (*sighandler_t)(int);

sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

函数原型    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

函数功能    将一个给定的函数和一个特定的信号关联

函数参数    signum:我们要进行处理的信号。系统的信号我们可以再终端键入 kill -l查看(64)。其实这些信号时系统定义的宏。

handler:设置处理信号的回调函数,和中断服务函数类似

使用范例:signal(SIGIO, mysignal);

函数返回值   函数指针

函数头文件   #include <signal.h>

3.7.2 信号捕获框架示例

#include <stdio.h>

#include <signal.h> /*信号处理相关的头文件*/


/*1.2 信号处理函数*/

void sighandler_app(int sem)

{

    //sem就是捕获到的信号值

    printf("捕获的信号%d\n",sem);

}


int main(int argv,char*argc[])

{

   /*1.1 SIGINT信号绑定*/

    signal(SIGINT,sighandler_app);

    while(1)

    {

        sleep(10);

...............................................................................................................

    }

}

3.7.3 信号发送示例

3.2.3.1 终端命令发送信号

命令行kill发送信号的方式:

方式1 :kill -s 信号名 进程PID号

方式2 :kill -信号名 进程PID号


键盘上信号发送的快捷键:

ctrl + \ 程序终止信号-信号代码3

ctrl + c 程序终止信号-信号代码2


3.2.3.2 C代码方式发送信号(system函数)

使用system函数调用终端的shell命令!

查看帮助信息:man system

#include <stdlib.h>

int system(const char *command);


通过代码方式发送信号示例:

system(“kill -信号名 进程PID);


3.2.3.3 调用kill函数发送信号

查看帮助:

[root@xiaolong 2016-5-3]# man 1 kill

[root@xiaolong 2016-5-3]# man 2 kill

上面的数字编号就是表示查看哪一页的帮助信息!

kill函数原型:

#include <sys/types.h>

#include <signal.h>

int kill(pid_t pid, int sig);

字符串转整数函数API函数原型:

#include <stdlib.h>

int atoi(const char *nptr);

long atol(const char *nptr);

代码方式发送信号示例:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <signal.h>

int main(int argc,char **argv)

{

    int pid;

    int signal;

    if(argc!=3)

    {

        printf("传参数格式:.app Signal信号 PID \n");

        return -1;  

    }

    

     signal=atoi(argv[1]);//将字符串转为整型返回

     pid=atoi(argv[2]);   //将字符串转为整型返回

    

     kill(pid,signal);    //发送信号

    return 0;   

}

3.7.4 捕获系统段错误信号示例

信号SIGSEGV说明: 试图访问未分配给自己的内存, 或试图往没有写权限的内存地址写数据。

#include <stdio.h>

#include <signal.h>

#include <stdlib.h>


void sighandler(int val)

{

    printf("产生段错误!捕获到信号:%d\n",val);

    exit(-1);

}


int main(int argc,char **argv)

{

    //绑定信号

    signal(SIGSEGV,sighandler);

    

    char *p=NULL;

    *p=1234;

    return 0;

}






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