bb207eb65b6fc03bf757123c732144e5654590ba
[gapil.git] / session.tex
1  \chapter{Sessioni di lavoro e terminali}
2 \label{cha:session}
3
4 Esamineremo in questo capitolo i concetti base del sistema delle sessioni di
5 lavoro, vale a dire il metodo con cui il kernel gestisce l'accesso concorrente
6 al sistema da parte di più utenti, permettendo loro di eseguire più programmi
7 in contemporanea.  Nella seconda parte del capitolo tratteremo poi il
8 funzionamento dell'I/O su terminale, e delle varie peculiarità che esso viene
9 ad assumere a causa del suo stretto legame con le modalità di accesso al
10 sistema da parte degli utenti.
11
12
13 \section{Il \textit{job control}}
14 \label{sec:sess_job_control}
15
16 Viene comunemente chiamato \textit{job control} quell'insieme di funzionalità
17 il cui scopo è quello di permettere ad un utente di poter sfruttare le
18 capacità multitasking di un sistema Unix per eseguire in contemporanea più
19 processi, pur potendo accedere, di solito, ad un solo terminale,\footnote{con
20   X e con i terminali virtuali tutto questo non è più vero, dato che si può
21   accedere a molti terminali in contemporanea da una singola postazione di
22   lavoro, ma il sistema è nato prima dell'esistenza di tutto ciò.} avendo cioè
23 un solo punto in cui si può avere accesso all'input ed all'output degli
24 stessi.
25
26
27 \subsection{Una panoramica introduttiva}
28 \label{sec:sess_job_control_overview}
29
30 Il \textit{job control} è una caratteristica opzionale, introdotta in BSD
31 negli anni '80, e successivamente standardizzata da POSIX.1; la sua
32 disponibilità nel sistema è verificabile attraverso il controllo della macro
33 \macro{\_POSIX\_JOB\_CONTROL}. In generale il \textit{job control} richiede il
34 supporto sia da parte della shell (quasi tutte ormai lo fanno), che da parte
35 del kernel; in particolare il kernel deve assicurare sia la presenza di un
36 driver per i terminali abilitato al \textit{job control} che quella dei
37 relativi segnali illustrati in \secref{sec:sig_job_control}. 
38
39 In un sistema che supporta il \textit{job control}, una volta completato il
40 login, l'utente avrà a disposizione una shell dalla quale eseguire i comandi e
41 potrà iniziare quella che viene chiamata una \textsl{sessione}, che riunisce
42 (vedi \secref{sec:sess_proc_group}) tutti i processi eseguiti all'interno
43 dello stesso login (esamineremo tutto il processo in dettaglio in
44 \secref{sec:sess_login}).
45
46 Siccome la shell è collegata ad un solo terminale, che viene usualmente
47 chiamato \textsl{terminale di controllo}, (vedi \secref{sec:sess_ctrl_term})
48 un solo comando alla volta (quello che viene detto in \textit{foreground}),
49 potrà scrivere e leggere dal terminale. La shell però può eseguire anche più
50 comandi in contemporanea, mandandoli in \textit{background} (aggiungendo una
51 \cmd{\&} alla fine del comando), nel qual caso essi saranno eseguiti senza
52 essere collegati al terminale.
53
54 Si noti come si sia parlato di comandi e non di programmi o processi; fra le
55 funzionalità della shell infatti c'è anche quella di consentire di concatenare
56 più programmi in una sola riga di comando con le pipe, ed in tal caso verranno
57 eseguiti più programmi, inoltre, anche quando si invoca un singolo programma,
58 questo potrà sempre lanciare sottoprocessi per eseguire dei compiti specifici.
59
60 Per questo l'esecuzione di un comando può originare più di un processo; quindi
61 nella gestione del job control non si può far riferimento ai singoli processi.
62 Per questo il kernel prevede la possibilità di raggruppare più processi in un
63 \textit{process group} (detto anche \textsl{raggruppamento}, vedi
64 \secref{sec:sess_proc_group}) e la shell farà sì che tutti i processi che
65 originano da una riga di comando appartengano allo stesso \textit{process
66   group}, in modo che le varie funzioni di controllo, ed i segnali inviati dal
67 terminale, possano fare riferimento ad esso.
68
69 In generale allora all'interno di una sessione avremo un eventuale (possono
70 non esserci) \textit{process group} in \textit{foreground}, che riunisce i
71 processi che possono accedere al terminale, e più \textit{process group} in
72 \textit{background}, che non possono accedervi. Il job control prevede che
73 quando un processo appartenente ad un raggruppamento in \textit{background}
74 cerca di accedere al terminale, venga inviato un segnale a tutti i processi
75 del raggruppamento, in modo da bloccarli (vedi \secref{sec:sess_ctrl_term}).
76
77 Un comportamento analogo si ha anche per i segnali generati dai comandi di
78 tastiera inviati dal terminale che vengono inviati a tutti i processi del
79 raggruppamento in \textit{foreground}. In particolare \cmd{C-z} interrompe
80 l'esecuzione del comando, che può poi essere mandato in \textit{background}
81 con il comando \cmd{bg}. Il comando \cmd{fg} consente invece di mettere in
82 \textit{foreground} un comando precedentemente lanciato in
83 \textit{background}.
84
85 Di norma la shell si cura anche di notificare all'utente (di solito prima
86 della stampa a video del prompt) lo stato dei vari processi, essa infatti usa
87 le caratteristiche della funzione \func{waitpid} (si riveda quanto detto in
88 \secref{sec:proc_wait}) per verificare quali gruppi di processi sono bloccati
89 e quali sono terminati. 
90
91
92 \subsection{I \textit{process group} e le \textsl{sessioni}}
93 \label{sec:sess_proc_group}
94
95 Come accennato in \secref{sec:sess_job_control_overview} nel job control i
96 processi vengono raggruppati in \textit{process group} e \textit{sessioni};
97 per far questo vengono utilizzati due ulteriori identificatori (oltre quelli
98 visti in \secref{sec:proc_pid}) che il kernel associa a ciascun
99 processo:\footnote{in Linux questi identificatori sono mantenuti nei campi
100   \var{pgrp} e \var{session} della struttura \var{task\_struct} definita in
101   \file{sched.h}.}  l'identificatore del \textit{process group} e
102 l'identificatore della \textsl{sessione}, che vengono indicati rispettivamente
103 con le sigle \acr{pgid} e \acr{sid}, e sono mantenuti in variabili di tipo
104 \type{pid\_t}. I valori di questi identificatori possono essere visualizzati
105 dal comando \cmd{ps} usando l'opzione \cmd{-j}.
106
107 Un \textit{process group} è pertanto definito da tutti i processi che hanno lo
108 stesso \acr{pgid}; è possibile leggere il valore di questo identificatore con
109 le funzioni \func{getpgid} e \func{getpgrp},\footnote{\func{getpgrp} è
110   definita nello standard POSIX.1, mentre \func{getpgid} è richiesta da SVr4.}
111 i cui prototipi sono:
112 \begin{functions}
113   \headdecl{unistd.h}
114
115   \funcdecl{pid\_t getpgid(pid\_t pid)} 
116   Legge il \acr{pgid} del processo \param{pid}.
117
118   \funcdecl{pid\_t getpgrp(void)}
119   Legge il \acr{pgid} del processo corrente.
120   
121   \bodydesc{Le funzioni restituiscono il \acr{pgid} del processo,
122     \func{getpgrp} ha sempre successo, mentre \func{getpgid} restituisce -1
123     ponendo \var{errno} a \macro{ESRCH} se il processo selezionato non esiste.}
124 \end{functions}
125
126 La funzione \func{getpgid} permette di specificare il \acr{pid} del processo
127 di cui si vuole sapere il \acr{pgid}; un valore nullo per \param{pid}
128 restituisce il \acr{pgid} del processo corrente; \func{getpgrp} è di norma
129 equivalente a \code{getpgid(0)}.
130
131 In maniera analoga l'identificatore della sessione può essere letto dalla
132 funzione \func{getsid}, che però nelle \acr{glibc}\footnote{la system call è
133   stata introdotta in Linux a partire dalla versione 1.3.44, il supporto nelle
134   librerie del C è iniziato dalla versione 5.2.19. La funzione non è prevista
135   da POSIX.1, che parla solo di processi leader di sessione, e non di
136   identificatori di sessione.} è accessibile solo definendo
137 \macro{\_XOPEN\_SOURCE} e \macro{\_XOPEN\_SOURCE\_EXTENDED}; il suo prototipo
138 è:
139 \begin{prototype}{unistd.h}{pid\_t getsid(pid\_t pid)}
140   Legge l'identificatore di sessione del processo \param{pid}.
141   
142   \bodydesc{La funzione restituisce l'identificatore (un numero positivo) in
143   caso di successo, e -1 in caso di errore, nel qual caso \var{errno} assumerà
144   i valori:
145     \begin{errlist}
146     \item[\macro{ESRCH}] Il processo selezionato non esiste.
147     \item[\macro{EPERM}] In alcune implementazioni viene restituito quando il
148       processo selezionato non fa parte della stessa sessione del processo
149       corrente.
150     \end{errlist}
151   }
152 \end{prototype}
153
154 Entrambi gli identificatori vengono inizializzati alla creazione di ciascun
155 processo con lo stesso valore che hanno nel processo padre, per cui un
156 processo appena creato appartiene sempre allo stesso raggruppamento e alla
157 stessa sessione del padre. Vedremo poi come sia possibile creare più
158 \textit{process group} all'interno della stessa sessione, e spostare i
159 processi dall'uno all'altro, ma sempre all'interno di una stessa sessione.
160
161 Ciascun gruppo di processi ha sempre un processo principale, il cosiddetto
162 \textit{process group leader}, che è identificato dall'avere un \acr{pgid}
163 uguale al suo \acr{pid}, in genere questo è il primo processo del gruppo, che
164 si incarica di lanciare tutti gli altri. Un nuovo gruppo si crea con la
165 funzione \func{setpgrp},\footnote{questa è la definizione di POSIX.1, BSD
166   definisce una funzione con lo stesso nome, che però è identica a
167   \func{setpgid}; nelle \acr{glibc} viene sempre usata sempre questa
168   definizione, a meno di non richiedere esplicitamente la compatibilità
169   all'indietro con BSD, definendo la macro \macro{\_BSD\_SOURCE}.} il cui
170 prototipo è:
171 \begin{prototype}{unistd.h}{int setpgrp(void)}
172   Modifica il \acr{pgid} al valore del \acr{pid} del processo corrente.
173   
174   \bodydesc{La funzione restituisce il valore del nuovo \textit{process
175       group}.}
176 \end{prototype}
177
178 La funzione, assegnando al \acr{pgid} il valore del \acr{pid} processo
179 corrente, rende questo \textit{process leader} di un nuovo gruppo, tutti i
180 successivi processi da esso creati apparterranno (a meno di non cambiare di
181 nuovo il \acr{pgid}) al nuovo gruppo. È possibile invece spostare un processo
182 da un gruppo ad un altro con la funzione \func{setpgid}, il cui prototipo è:
183 \begin{prototype}{unistd.h}{int setpgid(pid\_t pid, pid\_t pgid)}
184   Assegna al \acr{pgid} del processo \param{pid} il valore \param{pgid}.
185   
186   \bodydesc{La funzione ritorna il valore del nuovo \textit{process group}, e
187   -1 in caso di errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
188     \begin{errlist}
189     \item[\macro{ESRCH}] Il processo selezionato non esiste.
190     \item[\macro{EPERM}] Il cambiamento non è consentito.
191     \item[\macro{EACCESS}] Il processo ha già eseguito una \func{exec}.
192     \item[\macro{EINVAL}] Il valore di \param{pgid} è negativo.
193     \end{errlist}
194  }
195 \end{prototype}
196
197 La funzione permette di cambiare il \acr{pgid} del processo \param{pid}, ma il
198 cambiamento può essere effettuato solo se \param{pgid} indica un
199 \textit{process group} che è nella stessa sessione del processo chiamante.
200 Inoltre la funzione può essere usata soltanto sul processo corrente o su uno
201 dei suoi figli, ed in quest'ultimo caso ha successo soltanto se questo non ha
202 ancora eseguito una \func{exec}. Specificando un valore nullo per \param{pid}
203 si indica il processo corrente, mentre specificando un valore nullo per
204 \param{pgid} si imposta il \textit{process group} al valore del \acr{pid} del
205 processo selezionato; pertanto \func{setpgrp} è equivalente a \code{setpgid(0,
206   0)}.
207
208 Di norma questa funzione viene usata dalla shell quando si usano delle
209 pipeline, per mettere nello stesso process group tutti i programmi lanciati su
210 ogni linea di comando; essa viene chiamata dopo una \func{fork} sia dal
211 processo padre, per impostare il valore nel figlio, che da quest'ultimo, per
212 sé stesso, in modo che il cambiamento di \textit{process group} sia immediato
213 per entrambi; una delle due chiamate sarà ridondante, ma non potendo
214 determinare quale dei due processi viene eseguito per primo, occorre eseguirle
215 comunque entrambe per evitare di esporsi ad una race condition. 
216
217 Si noti come nessuna delle funzioni esaminate finora permetta di spostare un
218 processo da una sessione ad un altra; infatti l'unico modo di far cambiare
219 sessione ad un processo è quello di crearne una nuova con l'uso di
220 \func{setsid}; il suo prototipo è:
221 \begin{prototype}{unistd.h}{pid\_t setsid(void)}
222   Crea una nuova sessione sul processo corrente settandone \acr{sid} e
223   \acr{pgid}.
224   
225   \bodydesc{La funzione ritorna il valore del nuovo \acr{sid}, e -1 in caso di
226     errore, il solo errore possibile è \macro{EPERM}, che si ha quando il
227     \acr{pgid} e \acr{pid} del processo concidono.}
228 \end{prototype}
229
230 La funzione imposta il \acr{pgid} ed il \acr{sid} del processo corrente al
231 valore del suo \acr{pid}, creando così una nuova sessione ed un nuovo
232 \textit{process group} di cui esso diventa leader (come per i \textit{process
233   group} un processo si dice leader di sessione\footnote{in Linux la proprietà
234   è mantenuta in maniera indipendente con un apposito campo \var{leader} in
235   \var{task\_struct}.} se il suo \acr{sid} è uguale al suo \acr{pid}) ed unico
236 componente.  Inoltre la funzione distacca il processo da ogni terminale di
237 controllo (torneremo sull'argomento in \secref{sec:sess_ctrl_term}) cui fosse
238 in precedenza associato.
239
240   funzione ha successo soltanto se il processo non è già leader di un
241 \textit{process group}, per cui per usarla di norma si esegue una \func{fork}
242 e si esce, per poi chiamare \func{setsid} nel processo figlio, in modo che,
243 avendo questo lo stesso \acr{pgid} del padre ma un \acr{pid} diverso, non ci
244 siano possibilità di errore.\footnote{potrebbe sorgere il dubbio che, per il
245   riutilizzo dei valori dei \acr{pid} fatto nella creazione dei nuovi processi
246   (vedi \secref{sec:proc_pid}), il figlio venga ad assumere un valore
247   corrispondente ad un process group esistente; questo viene evitato dal
248   kernel che considera come disponibili per un nuovo \acr{pid} solo valori che
249   non corrispondono ad altri \acr{pid}, \acr{pgid} o \acr{sid} in uso nel
250   sistema.} Questa funzione viene usata di solito nel processo di login (per i
251 dettagli vedi \secref{sec:sess_login}) per raggruppare in una sessione tutti i
252 comandi eseguiti da un utente dalla sua shell.
253
254
255
256 \subsection{Il terminale di controllo e il controllo di sessione}
257 \label{sec:sess_ctrl_term}
258
259 Come accennato in \secref{sec:sess_job_control_overview}, nel sistema del
260 \textit{job control} i processi all'interno di una sessione fanno riferimento
261 ad un terminale di controllo (ad esempio quello su cui si è effettuato il
262 login), sul quale effettuano le operazioni di lettura e
263 scrittura,\footnote{nel caso di login grafico la cosa può essere più
264   complessa, e di norma l'I/O è effettuato tramite il server X, ma ad esempio
265   per i programmi, anche grafici, lanciati da un qualunque emulatore di
266   terminale, sarà quest'ultimo a fare da terminale (virtuale) di controllo.} e
267 dal quale ricevono gli eventuali segnali da tastiera.
268
269 A tale scopo lo standard POSIX.1 prevede che ad ogni sessione possa essere
270 associato un terminale di controllo; in Linux questo viene realizzato
271 mantenendo fra gli attributi di ciascun processo anche qual'è il suo terminale
272 di controllo. \footnote{Lo standard POSIX.1 non specifica nulla riguardo
273   l'implementazione; in Linux anch'esso viene mantenuto nella solita struttura
274   \var{task\_struct}, nel campo \var{tty}.}  In generale ogni processo eredita
275 dal padre, insieme al \acr{pgid} e al \acr{sid} anche il terminale di
276 controllo (vedi \secref{sec:proc_fork}). In questo modo tutti processi
277 originati dallo stesso leader di sessione mantengono lo stesso terminale di
278 controllo.
279
280 Alla creazione di una nuova sessione con \func{setsid} ogni associazione con
281 il precedente terminale di controllo viene cancellata, ed il processo che è
282 divenuto un nuovo leader di sessione dovrà riottenere (qualora sia necessario,
283 cosa che, come vedremo in \secref{sec:sess_daemon}, non è sempre vera), un
284 terminale di controllo. In generale questo viene fatto automaticamente dal
285 sistema quando viene aperto il primo terminale\footnote{a meno di non avere
286   richiesto esplicitamente che questo non diventi un terminale di controllo
287   con il flag \macro{O\_NOCTTY} (vedi \secref{sec:file_open}). In questo Linux
288   segue la semantica di SVr4; BSD invece richiede che il terminale venga
289   allocato esplicitamente con una \func{ioctl} con il comando
290   \macro{TIOCSCTTY}.} che diventa automaticamente il terminale di controllo,
291 mentre il processo diventa il \textsl{processo di controllo} di quella
292 sessione.
293
294 In genere (a meno di redirezioni) nelle sessioni di lavoro questo terminale è
295 associato ai file standard (di input, output ed error) dei processi nella
296 sessione, ma solo quelli che fanno parte del cosiddetto gruppo di
297 \textit{foreground}, possono leggere e scrivere in certo istante. Per
298 impostare il gruppo di \textit{foreground} di un terminale si usa la funzione
299 \func{tcsetpgrp}, il cui prototipo è:
300 \begin{functions}
301   \headdecl{unistd.h}
302   \headdecl{termios.h}
303   
304   \funcdecl{int tcsetpgrp(int fd, pid\_t pgrpid)} Imposta a \param{pgrpid} il
305   \textit{process group} di \textit{foreground} del terminale associato al
306   file descriptor \param{fd}.
307    
308   \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo, e -1 in caso di
309     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
310     \begin{errlist}
311     \item[\macro{ENOTTY}] Il file \param{fd} non corrisponde al terminale di
312       controllo del processo chiamante.
313     \item[\macro{ENOSYS}] Il sistema non supporta il job control.
314     \item[\macro{EPERM}] Il \textit{process group} specificato non è nella
315     stessa sessione del processo chiamante.
316     \end{errlist}
317     ed inoltre \macro{EBADF} ed \macro{EINVAL}. 
318   }
319 \end{functions}
320 \noindent la funzione può essere eseguita con successo solo da
321 un processo nella stessa sessione e con lo stesso terminale di controllo. 
322
323 Come accennato in \secref{sec:sess_job_control_overview}, tutti i processi (e
324 relativi gruppi) che non fanno parte del gruppo di \textit{foreground} sono
325 detti in \textit{background}; se uno si essi cerca di accedere al terminale di
326 controllo provocherà l'invio da parte del kernel di uno dei due segnali
327 \macro{SIGTTIN} o \macro{SIGTTOU} (a seconda che l'accesso sia stato in
328 lettura o scrittura) a tutto il suo \textit{process group}; dato che il
329 comportamento di default di questi segnali (si riveda quanto esposto in
330 \secref{sec:sig_job_control}) è di bloccare il processo, di norma questo
331 comporta che tutti verranno fermati, ma non si avranno condizioni di
332 errore. Se però si bloccano o ignorano i due segnali citati, le funzioni di
333 lettura e scrittura falliranno con un errore di \macro{EIO}.
334
335 Un processo può contollare qual'è il gruppo di \textit{foreground} associato
336 ad un terminale con la funzione \func{tcgetpgrp}, il cui prototipo è:
337 \begin{functions}
338   \headdecl{unistd.h} \headdecl{termios.h}
339   
340   \funcdecl{pid\_t tcgetpgrp(int fd)} Legge il \textit{process group} di
341   \textit{foreground} del terminale associato al file descriptor \param{fd}.
342   \bodydesc{La funzione restituisce in caso di successo il \acr{pgid} del
343     gruppo di \textit{foreground}, e -1 in caso di errore, nel qual caso
344     \var{errno} assumerà i valori:
345     \begin{errlist}
346     \item[\macro{ENOTTY}] Non c'è un terminale di controllo o \param{fd} non
347       corrisponde al terminale di controllo del processo chiamante.
348     \end{errlist}
349     ed inoltre \macro{EBADF} ed \macro{ENOSYS}. 
350   }
351 \end{functions}
352
353 Si noti come entrambe le funzioni usino come argomento il valore di un file
354 descriptor, il risultato comunque non dipende dal file descriptor che si usa
355 ma solo dal terminale cui fa riferimento; il kernel inoltre permette a ciascun
356 processo di accedere direttamente al suo terminale di controllo attraverso il
357 file speciale \file{/dev/tty}, che per ogni processo è un sinonimo per il
358 proprio terminale di controllo.  Questo consente anche a processi che possono
359 aver rediretto l'output di accedere al terminale, pur non disponendo più del
360 file descriptor originario; un caso tipico è il programma \cmd{crypt} che
361 accetta la redirezione sullo standard input di un file da decrittare, ma deve
362 poi leggere la password dal terminale.
363
364 Un'altra caratteristica del terminale di controllo usata nel job control è che
365 utilizzando su di esso le combinazioni di tasti speciali (\cmd{C-z},
366 \cmd{C-c}, \cmd{C-y} e \verb|C-\|) si farà si che il kernel invii i
367 corrispondenti segnali (rispettivamente \macro{SIGTSTP}, \macro{SIGINT},
368 \macro{SIGQUIT} e \macro{SIGTERM}, trattati in \secref{sec:sig_job_control}) a
369 tutti i processi del gruppo di \textit{foreground}; in questo modo la shell
370 può gestire il blocco e l'interruzione dei vari comandi.
371  
372 Per completare la trattazione delle caratteristiche del job control legate al
373 terminale di controllo, occorre prendere in considerazione i vari casi legati
374 alla terminazione anomala dei processi, che sono di norma gestite attraverso
375 il segnale \macro{SIGHUP}. Il nome del segnale deriva da \textit{hungup},
376 termine che viene usato per indicare la condizione in cui il terminale diventa
377 inutilizzabile, (letteralmente sarebbe \textsl{impiccagione}). 
378
379 Quando si verifica questa condizione, ad esempio se si interrompe la linea, o
380 va giù la rete o più semplicemente si chiude forzatamente la finestra di
381 terminale su cui si stava lavorando, il kernel provvederà ad inviare il
382 segnale di \macro{SIGHUP} al processo di controllo. L'azione preimpostata in
383 questo caso è la terminazione del processo, il problema che si pone è cosa
384 accade agli altri processi nella sessione, che non han più un processo di
385 controllo che possa gestire l'accesso al terminale, che potrebbe essere
386 riutilizzato per qualche altra sessione.
387
388 Lo standard POSIX.1 prevede che quando il processo di controllo termina, che
389 ciò avvenga o meno per un \textit{hungup} del terminale (ad esempio si
390 potrebbe terminare direttamente la shell con \cmd{kill}) venga inviato un
391 segnale di \macro{SIGHUP} ai processi del gruppo di foreground. In questo modo
392 essi potranno essere avvisati che non esiste più un processo in grado di
393 gestire il terminale (di norma tutto ciò comporta la terminazione anche di
394 questi ultimi).
395
396 Restano però gli eventuali processi in background, che non ricevono il segnale
397 (in effetti se il terminale non serve più potrebbero proseguire fino al
398 completamento della loro esecuzione). Il problema si pone per quelli che sono
399 bloccati, o che si bloccano nell'accesso al terminale.  
400
401 In questa situazione si ha un cosiddetto \textit{orphaned process group};
402 POSIX.1 lo definisce come un \textit{process group} i cui processi hanno come
403 padri esclusivamente o altri processi nel gruppo, o processi fuori della
404 sessione.  Lo standard prevede che se la terminazione di un processo fa sì che
405 un process group diventi orfano e se i suoi mebri sono bloccati, a tutti
406 vengano inviati in sequenza i segnali di \macro{SIGHUP} e \macro{SIGCONT}.
407
408 La definizione può sembrare complicata, e a prima vista non è chiaro cosa
409 tutto ciò abbia a che fare con il problema illustrato.  Consideriamo allora
410 cosa avviene di norma nel \textit{job control}: una sessione viene creata con
411 \func{setsid} che crea anche un nuovo process group: per definizione
412 quest'ultimo è sempre \textsl{orfano}, dato che il padre del leader di
413 sessione è fuori dallo stesso. Questo è un caso limite, e non viene emesso
414 nessun segnale perché quanto previsto dallo standard riguarda solo i
415 raggruppamenti che diventano orfani alla terminazione di un processo. 
416
417 Il leader di sessione provvederà a creare nuovi process group che a questo
418 punto non sono orfani in quanto esso resta padre per almeno uno dei processi
419 del gruppo (gli altri possono derivare dal primo). Alla terminazione del
420 leader di sessione però avremo che, come visto in
421 \secref{sec:proc_termination}, tutti i suoi figli vengono adottati da
422 \cmd{init}, che è fuori dalla sessione. Questo renderà orfani tutti i process
423 group (a meno di non aver spostato con \func{setpgid} un processo da un gruppo
424 ad un altro, cosa che di norma non viene fatta) crati direttamente dal leader
425 di sessione i quali riceveranno, nel caso siano bloccati, i due segnali, in
426 modo che essi vengano sbloccati da \macro{SIGCONT} e (se non vi è un gestore
427 opportuno) terminati da \macro{SIGHUP}.
428
429
430
431
432
433
434  che possa accorgersi
435 (si ricordi che per farlo occorre usare \func{waitpid}) se i processi del
436 \textit{process group} sono bloccati.
437
438
439 \subsection{Dal login alla shell}
440 \label{sec:sess_login}
441
442 L'organizzazione del sistema del job control è strettamente connessa alle
443 modalità con cui un utente accede al sistema per dare comandi, collegandosi ad
444 esso con un terminale, che sia questo realmente tale, come un VT100 collegato
445 ad una seriale o virtuale, come quelli associati a schermo e tastiera o ad una
446 connessione di rete. Dato che i concetti base sono gli stessi, e dato che alla
447 fine le differenze sono\footnote{in generale nel caso di login via rete o di
448   terminali lanciati dall'interfaccia grafica cambia anche il processo da cui
449   ha origine l'esecuzione della shell.} nel device cui il kernel associa i
450 file standard (vedi \secref{sec:file_std_descr}) per l'I/O, tratteremo solo il
451 caso classico del terminale.
452
453 Abbiamo già brevemente illustrato in \secref{sec:intro_kern_and_sys} le
454 modalità con cui il sistema si avvia, e di come, a partire da \cmd{init},
455 vengano lanciati tutti gli altri processi. Adesso vedremo in maniera più
456 dettagliata le modalità con cui il sistema arriva a fornire ad un utente la
457 shell che gli permette di lanciare i suoi comandi su un terminale.
458
459 Nella maggior parte delle distribuzioni di GNU/Linux\footnote{fa eccezione la
460   distribuzione \textit{Slackware}, come alcune distribuzioni su dischetto, ed
461   altre distribuzioni dedicate a compiti limitati e specifici.}  viene usata
462 la procedura di avvio di System V; questa prevede che \cmd{init} legga dal
463 file di configurazione \file{/etc/inittab} quali programmi devono essere
464 lanciati, ed in quali modalità, a seconda del cosiddetto \textit{run level},
465 anch'esso definito nello stesso file.
466
467 Tralasciando la descrizione del sistema dei run level, (per il quale si
468 rimanda alla lettura delle pagine di manuale di \cmd{init} e di
469 \file{inittab}) quello che comunque viene sempre fatto è di eseguire almeno
470 una istanza di un programma che permetta l'accesso ad un terminale. Uno schema
471 di massima della procedura è riportato in \figref{fig:sess_term_login}.
472
473 \begin{figure}[htb]
474   \centering
475   \includegraphics[width=15cm]{img/tty_login}
476   \caption{Schema della procedura di login su un terminale.}
477   \label{fig:sess_term_login}
478 \end{figure}
479
480 Un terminale, che esso sia un terminale effettivo, attaccato ad una seriale o
481 ad un altro tipo di porta di comunicazione, o una delle console virtuali
482 associate allo schermo, viene sempre visto attraverso attraverso un device
483 driver che ne presenta un'interfaccia comune su un apposito file di
484 dispositivo. Storicamente i primi terminali erano appunto terminali di
485 telescriventi (\textit{teletype}), da cui deriva sia il nome dell'interfaccia,
486 \textit{tty}, che quello dei relativi file di dispositivo, che sono sempre
487 della forma \texttt{/dev/tty*}.\footnote{questo vale anche per i terminali
488   vitruali associati alle connessioni di rete con \cmd{telnet} o \cmd{ssh}.}
489
490 Per controllare un terminale si usa di solito il programma \cmd{getty} (od una
491 delle sue varianti), che permette di mettersi in ascolto su uno di questi
492 dispositivi. Alla radice della catena che porta ad una shell per i comandi
493 perciò c'è sempre \cmd{init} che esegue prima una \func{fork} e poi una
494 \func{exec} per lanciare una istanza di questo programma su un terminale, il
495 tutto ripetuto per ciascuno dei terminali che si hanno a disposizione (o per
496 un certo numero di essi, nel caso delle console virtuali), secondo quanto
497 indicato dall'amministratore nel file di configurazione del programma,
498 \file{/etc/inittab}.
499
500 Quando viene lanciato da \cmd{init} il programma parte con i privilegi di
501 amministratore e con un ambiente vuoto; \cmd{getty} si cura di chiamare
502 \func{setsid} per creare una nuova sessione ed un nuovo process group, e di
503 aprire il terminale (che così diventa il terminale di controllo della
504 sessione) in lettura sullo standard input ed in scrittura sullo standard
505 output e sullo standard error; inoltre effettuarà, qualora servano, ulteriori
506 settaggi.\footnote{ad esempio, come qualcuno si sarà accorto scrivendo un nome
507   di login in maiuscolo, può effettuare la conversione automatica dell'input
508   in minuscolo, ponendosi in una modalità speciale che non distingue fra i due
509   tipi di caratteri (a beneficio di alcuni vecchi terminali che non
510   supportavano le minuscole).} Alla fine il programma stamperà un messaggio di
511 benvenuto per poi porsi in attesa dell'immissione del nome di un utente.
512
513 Una volta che si sia immesso il nome di login \cmd{getty} esegue direttamente
514 il programma \cmd{login} con una \func{exevle}, passando come argomento la
515 stringa con il nome, ed un ambiente opportunamente costruito che contenga
516 quanto necessario (ad esempio di solito viene opportunamente inizializzata la
517 variabile di ambiente \texttt{TERM}) ad identificare il terminale su cui si
518 sta operando, a beneficio dei programmi che verranno lanciati in seguito.
519
520 A sua volta \cmd{login}, che mantiene i privilegi di amministratore, usa il
521 nome dell'utente per effettuare una ricerca nel database degli
522 utenti,\footnote{in genere viene chiamata \func{getpwnam}, che abbiamo visto
523   in \secref{sec:sys_user_group}, per leggere la password e gli altri dati dal
524   database degli utenti.} e richiede una password. Se l'utente non esiste o se
525 la password non corrisponde\footnote{il confronto non viene effettuato con un
526   valore in chiaro; quanto immesso da terminale viene invece a sua volta
527   criptato, ed è il risultato che viene confrontato con il valore che viene
528   mantenuto nel database degli utenti.} la richiesta viene ripetuta un certo
529 numero di volte dopo di che \cmd{login} esce ed \cmd{init} provvede a
530 rilanciare un'altra istanza di \func{getty}.
531
532 Se invece la password corrisponde \cmd{login} esegue \func{chdir} per settare
533 la \textit{home directory} dell'utente, cambia i diritti di accesso al
534 terminale (con \func{chown} e \func{chmod}) per assegnarne la titolarità
535 all'utente ed al suo gruppo principale, assegnandogli al contempo i diritti di
536 lettura e scrittura. Inoltre il programma provvede a costruire gli opportuni
537 valori per le variabili di ambiente, come \texttt{HOME}, \texttt{SHELL}, ecc.
538 Infine attraverso l'uso di \func{setuid}, \func{setpid} e \func{initgroups}
539 verrà cambiata l'identità del proprietario del processo, infatti, come
540 spiegato in \secref{sec:proc_setuid}, avendo invocato tali funzioni con i
541 privilegi di amministratore, tutti gli userid ed i groupid (reali, effettivi e
542 salvati) saranno settati a quelli dell'utente.
543
544 A questo punto \cmd{login} provvederà (fatte salve eventuali altre azioni
545 iniziali, come la stampa di messaggi di benvenuto o il controllo della posta)
546 ad eseguire con un'altra \func{exec} la shell di login, che si troverà con un
547 ambiente già pronto e con file standard di \secref{sec:file_std_descr}
548 impostati sul terminale, pronta ad eseguire i comandi fino all'uscita. Dato
549 che il processo genitore resta sempre \cmd{init} quest'ultimo provvederà,
550 ricevendo un \macro{SIGCHLD} all'uscita della shell, a rilanciare \cmd{getty}
551 per ripetere da capo tutto il procedimento.
552
553
554 In generale quando con il contollo di sessione è la shell che assume il ruolo
555 di processo di controllo, seleziona il gruppo di \textit{foregroud} e gestisce
556 l'assegnazione dei process group ai programmi eseguiti sulla stessa riga di
557 comando. 
558
559 Qualora un processo venga bloccato nella gestione della sessione, sia
560 implicitamente, perché cerca di eseguire dell'I/O sul terminale mentre è in
561 background, sia esplicitamente con l'uso di \cmd{C-z}, la shell è in grado di
562 rilevare l'evento grazie all'uso di \func{waitpid} con l'opzione
563 \macro{WUNTRACED}. In questo modo la shell può notificare (di solito prima
564 della stampa del prompt, lo stato dei vari processi. 
565
566
567
568
569
570 \subsection{Prescrizioni per un programma \textit{daemon}}
571 \label{sec:sess_daemon}
572
573 Come sottolineato fin da \secref{sec:intro_base_concept}, in un sistema
574 unix-like tutte le operazioni sono eseguite tramite processi, comprese quelle
575 operazioni di sistema (come l'esecuzione di comandi periodici, o la consegna
576 della posta, ed in generale tutti i programmi di servizio) che non hanno a che
577 fare con la gestione diretta dei comandi dell'utente.
578
579 Questi programmi, che devono essere eseguiti in modalità non interattiva senza
580 nessun intervento dell'utente, sono normalmente chiamati \textsl{demoni}, (o
581 \textit{daemons}), nome ispirato dagli omonimi spiritelli che svolgevano vari
582 compiti, di cui parlava Socrate (che sosteneva di averne uno al suo
583 servizio).\footnote{NdT. ricontrollare, i miei ricordi di filosofia sono
584   piuttosto datati.}
585
586
587
588
589 \section{L'I/O su terminale}
590 \label{sec:sess_terminal_io}
591
592 Esamineremo in questa sezione le peculiarità dell'I/O su terminale, tenendo
593 conto delle 
594
595
596 %%% Local Variables: 
597 %%% mode: latex
598 %%% TeX-master: "gapil"
599 %%% End: