Piccole modifiche
[gapil.git] / prochand.tex
index 41d7a348c2e7a9702ea2f4a97d2786cc41e66d1f..90da68176a6c4159f16cd0eb25900d6530d0008f 100644 (file)
@@ -272,40 +272,38 @@ sempre un solo padre (il cui \acr{pid} pu
 \func{getppid}, vista in \secref{sec:proc_pid}) e si usa il valore nullo, che
 non può essere il \acr{pid} di nessun processo.
 
-In \curfig\ si è riportato il corpo del codice dell'esempio \cmd{forktest},
-che ci permette di illustrare l'uso della funzione \func{fork}, creando un
-numero di figli specificato a linea di comando; il codice completo, compresa
-la parte che gestisce le opzioni a riga di comando, è disponibile nel file
-\file{ForkTest.c}.
+In \curfig\ si è riportato il corpo del codice del programma di esempio
+\cmd{forktest}, che ci permette di illustrare l'uso della funzione
+\func{fork}. Il programma permette di creare un numero di figli specificato a
+linea di comando, e prende anche due opzioni \cmd{-p} e \cmd{-c} per indicare
+dei tempi di attesa (in seconda) per il padre ed il figlio; il codice
+completo, compresa la parte che gestisce le opzioni a riga di comando, è
+disponibile nel file \file{ForkTest.c}.
 
 Decifrato il numero di figli da creare, il ciclo principale del programma
 (\texttt{\small 28--40}) esegue in successione la creazione dei processi figli
 controllando il successo della chiamata a \func{fork} (\texttt{\small
   29--31}); ciascun figlio (\texttt{\small 29--31}) si limita a stampare il
-suo numero di successione, attendere 2 secondi e scrivere un messaggio prima
+suo numero di successione, attendere 3 secondi e scrivere un messaggio prima
 di uscire. Il processo padre invece (\texttt{\small 29--31}) stampa un
 messaggio di creazione e procede nell'esecuzione del ciclo. Se eseguiamo il
-comando otterremo:
+comando otterremo come output sul terminale:
 \begin{verbatim}
-[piccardi@selidor sources]$ ./forktest 5
-Test for forking 5 child
-Spawned 1 child, pid 840 
+[piccardi@selidor sources]$ ./forktest 3
+Test for forking 3 child
+Spawned 1 child, pid 2038 
 Child 1 successfully executing
+Child 1 exiting
+Go to next child 
+Spawned 2 child, pid 2039 
 Child 2 successfully executing
-Spawned 2 child, pid 841 
-Spawned 3 child, pid 842 
+Child 2 exiting
+Go to next child 
 Child 3 successfully executing
-Spawned 4 child, pid 843 
-Child 4 successfully executing
-Child 5 successfully executing
-Spawned 5 child, pid 844 
-[piccardi@selidor sources]$ Child 2 exiting
-Child 1 exiting
-Child 4 exiting
 Child 3 exiting
-Child 5 exiting
-\end{verbatim}
-
+Spawned 3 child, pid 2040 
+Go to next child 
+\end{verbatim} %$
 
 Come si vede non si può dire quale processo fra il padre ed il figlio venga
 eseguito per primo\footnote{anche se nel kernel 2.4.x era stato introdotto un
@@ -313,19 +311,29 @@ eseguito per primo\footnote{anche se nel kernel 2.4.x era stato introdotto un
   recuperare le informazioni esatte)} dopo la chiamata a \func{fork}, nel caso
 mostrato sopra ad esempio si può notare come dopo la creazione il secondo ed
 il quinto figlio sia stato stati eseguiti per primi, mantre per gli altri
-figli è stato eseguito per primo il padre. In generale l'ordine di esecuzione
-dipenderà dalla situazione particolare in si trova la macchina al momento
-della chiamata, risultando del tutto impredicibile, per questo motivo se i due
-processi devono essere sincronizzati occorrerà ricorrere ad un opportuno
-meccanismo di intercomunicazione.
-
-Si ricordi inoltre che, essendo i segmenti di memoria utilizzati dai singoli
-processi completamente separati, le modifiche delle variabili nei processi
-figli (come l'incremento di \var{i} in \texttt{\small 33}) saranno effettive
-solo per essi, e non hanno alcun effetto sul valore che le stesse variabili
-hanno nel processo padre.
-
-
+figli è stato eseguito per primo il padre. 
+
+In generale l'ordine di esecuzione dipenderà, oltre che dall'algoritmo di
+scheduling usato dal kernel, dalla particolare situazione in si trova la
+macchina al momento della chiamata, risultando del tutto impredicibile.
+Eseguendo più volte il programma di prova, si sono ottenute situazioni
+completamente diverse, compreso caso in cui il processo padre ha eseguito più
+di una \func{fork} prima che uno dei figli venisse messo in
+esecuzione. 
+
+Pertanto non si può fare nessuna assunzione sulla sequenza di esecuzione delle
+istruzioni del codice fra padre e figli, e se è necessaria una qualche forma
+di precedenza occorrerà provvedere ad espliciti meccanismi di
+sincronizzazione, pena il rischio di incorrere nelle cosiddette \textit{race
+  conditions}.
+
+Si ricordi inoltre che come accennato, essendo i segmenti di memoria
+utilizzati dai singoli processi completamente separati, le modifiche delle
+variabili nei processi figli (come l'incremento di \var{i} in \texttt{\small
+  33}) saranno effettive solo per essi, e non hanno alcun effetto sul valore
+che le stesse variabili hanno nel processo padre.
+
+L'esempio mostra anche 
 
 
 \subsection{Le funzioni \texttt{wait} e  \texttt{waitpid}}