Reindicizzazioni
[gapil.git] / system.tex
index ca0510985e39fdad1f8b623e0fa648a8e47ada13..9e6abaf13bd26f79ab8054994b3b46ed1f4de5aa 100644 (file)
@@ -113,7 +113,7 @@ da \headfile{limits.h}, è riportato in tab.~\ref{tab:sys_ansic_macro}. Come si
 può vedere per la maggior parte questi limiti attengono alle dimensioni dei
 dati interi, che sono in genere fissati dall'architettura hardware, le
 analoghe informazioni per i dati in virgola mobile sono definite a parte, ed
-accessibili includendo \headfile{float.h}. 
+accessibili includendo \headfiled{float.h}. 
 
 \begin{table}[htb]
   \centering
@@ -166,7 +166,7 @@ sez.~\ref{sec:sys_file_limits}.
     \const{STREAM\_MAX}&   8& Massimo numero di stream aperti per
                               processo in contemporanea.\\
     \const{TZNAME\_MAX}&   6& Dimensione massima del nome di una
-                              \itindex{timezone} \textit{timezone} (vedi
+                              \textit{timezone} (vedi
                               sez.~\ref{sec:sys_time_base})).\\  
     \const{NGROUPS\_MAX}& 32& Numero di gruppi supplementari per
                               processo (vedi sez.~\ref{sec:proc_access_id}).\\
@@ -204,7 +204,7 @@ file, riportate in tab.~\ref{tab:sys_file_macro}.
     \const{\_POSIX\_STREAM\_MAX} &    8& Massimo numero di stream aperti per
                                          processo in contemporanea.\\
     \const{\_POSIX\_TZNAME\_MAX} &    6& Dimensione massima del nome di una
-                                         \itindex{timezone} \textit{timezone}
+                                         \textit{timezone}
                                          (vedi sez.~\ref{sec:sys_date}). \\ 
     \const{\_POSIX\_RTSIG\_MAX}  &    8& Numero massimo di segnali
                                          \textit{real-time} (vedi
@@ -334,7 +334,7 @@ relative spiegazioni, si può trovare nel manuale delle \acr{glibc}.
                                   che specifica la macro {FOPEN\_MAX}.\\
       \texttt{\_SC\_TZNAME\_MAX}& \const{TZNAME\_MAX}&
                                   La dimensione massima di un nome di una
-                                  \itindex{timezone} \texttt{timezone} (vedi
+                                  \texttt{timezone} (vedi
                                   sez.~\ref{sec:sys_date}).\\
       \texttt{\_SC\_NGROUPS\_MAX}&\const{NGROUP\_MAX}&
                                   Massimo numero di gruppi supplementari che
@@ -679,7 +679,7 @@ modalità per effettuare lo spegnimento o il riavvio di una macchina.
 Tradizionalmente le informazioni utilizzate nella gestione di utenti e gruppi
 (password, corrispondenze fra nomi simbolici e \ids{UID} numerici, home
 directory, ecc.)  venivano registrate all'interno dei due file di testo
-\conffile{/etc/passwd} ed \conffile{/etc/group}, il cui formato è descritto
+\conffiled{/etc/passwd} ed \conffiled{/etc/group}, il cui formato è descritto
 dalle relative pagine del manuale\footnote{nella quinta sezione, quella dei
   file di configurazione (esistono comandi corrispondenti), una trattazione
   sistemistica dell'intero argomento coperto in questa sezione si consulti
@@ -689,7 +689,7 @@ file.
 
 In realtà oltre a questi due file da molto tempo gran parte dei sistemi
 unix-like usano il cosiddetto sistema delle \textit{shadow password} che
-prevede anche i due file \conffile{/etc/shadow} e \conffile{/etc/gshadow}, in
+prevede anche i due file \conffiled{/etc/shadow} e \conffiled{/etc/gshadow}, in
 cui sono state spostate le informazioni di autenticazione (ed inserite alcune
 estensioni di gestione avanzata) per toglierle dagli altri file che devono
 poter essere letti da qualunque processo per poter effettuare l'associazione
@@ -714,9 +714,9 @@ informazioni degli utenti e dei gruppi per insiemi di macchine e servizi
 all'interno di una stessa organizzazione, in modo da mantenere coerenti i
 dati, ha portato anche alla necessità di poter recuperare e memorizzare dette
 informazioni su supporti diversi dai file citati, introducendo il sistema del
-\itindex{Name~Service~Switch~(NSS)} \textit{Name Service Switch} (che
-tratteremo brevemente in sez.~\ref{sec:sock_resolver}) dato che la sua
-applicazione è cruciale nella procedura di risoluzione di nomi di rete.
+\textit{Name Service Switch} (che tratteremo brevemente in
+sez.~\ref{sec:sock_resolver}) dato che la sua applicazione è cruciale nella
+procedura di risoluzione di nomi di rete.
 
 In questo paragrafo ci limiteremo comunque a trattare le funzioni classiche
 per la lettura delle informazioni relative a utenti e gruppi tralasciando
@@ -754,7 +754,7 @@ utenti (che nelle versioni più recenti per la parte di credenziali di
 autenticazione vengono ottenute attraverso PAM) relative all'utente
 specificato attraverso il suo \ids{UID} o il nome di login. Entrambe le
 funzioni restituiscono un puntatore ad una struttura di tipo \struct{passwd}
-la cui definizione (anch'essa eseguita in \headfile{pwd.h}) è riportata in
+la cui definizione (anch'essa eseguita in \headfiled{pwd.h}) è riportata in
 fig.~\ref{fig:sys_passwd_struct}, dove è pure brevemente illustrato il
 significato dei vari campi.
 
@@ -856,7 +856,6 @@ prototipi sono:
   sottostanti.}
 \end{funcproto}
 
-
 Il comportamento di tutte queste funzioni è assolutamente identico alle
 precedenti che leggono le informazioni sugli utenti, l'unica differenza è che
 in questo caso le informazioni vengono restituite in una struttura di tipo
@@ -1003,7 +1002,7 @@ registro alternativo, sia \func{setutent} che \func{endutent} operano usando
 il default che è \sysfile{/var/run/utmp} il cui nome, così come una serie di
 altri valori di default per i \textit{pathname} di uso più comune, viene
 mantenuto nei valori di una serie di costanti definite includendo
-\headfile{paths.h}, in particolare quelle che ci interessano sono:
+\headfiled{paths.h}, in particolare quelle che ci interessano sono:
 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{2.0cm}}
 \item[\const{\_PATH\_UTMP}] specifica il file che contiene il registro per gli
   utenti correntemente collegati, questo è il valore che viene usato se non si
@@ -1181,7 +1180,7 @@ altri sistemi (ad esempio Solaris e NetBSD), per mantenere una coerenza con le
 altre funzioni definite nello standard che usano la struttura \struct{utmpx}
 la \acr{glibc} definisce anche una funzione \funcm{updwtmpx}, che come in
 precedenza è identica a \func{updwtmp} con la sola differenza di richiedere
-l'uso di \headfile{utmpx.h} e di una struttura \struct{utmpx} come secondo
+l'uso di \headfiled{utmpx.h} e di una struttura \struct{utmpx} come secondo
 argomento. 
 
 
@@ -1431,9 +1430,9 @@ vincoli e limiti di utilizzo.
 Come abbiamo accennato in sez.~\ref{sec:proc_wait} le informazioni riguardo
 l'utilizzo delle risorse da parte di un processo è mantenuto in una struttura
 di tipo \struct{rusage}, la cui definizione (che si trova in
-\headfile{sys/resource.h}) è riportata in fig.~\ref{fig:sys_rusage_struct}. Si
-ricordi che questa è una delle informazioni preservate attraverso una
-\func{exec}.
+\headfiled{sys/resource.h}) è riportata in
+fig.~\ref{fig:sys_rusage_struct}. Si ricordi che questa è una delle
+informazioni preservate attraverso una \func{exec}.
 
 \begin{figure}[!htb]
   \footnotesize
@@ -1548,10 +1547,9 @@ dell'esaurimento della propria \textit{time-slice} (in genere a causa di una
 interrotto da un processo a priorità maggiore. I campi \var{ru\_inblock} e
 \var{ru\_oublock} indicano invece il numero di volte che è stata eseguita una
 attività di I/O su un filesystem (rispettivamente in lettura e scrittura) ed
-infine \var{ru\_maxrss} indica il valore più alto della
-\itindex{Resident~Set~Size~(RSS)} \textit{Resident Set Size} raggiunto dal
-processo stesso o, nel caso sia stato usato \const{RUSAGE\_CHILDREN}, da uno
-dei suoi figli.
+infine \var{ru\_maxrss} indica il valore più alto della \textit{Resident Set
+  Size} raggiunto dal processo stesso o, nel caso sia stato usato
+\const{RUSAGE\_CHILDREN}, da uno dei suoi figli.
  
 Si tenga conto che per un errore di implementazione nei i kernel precedenti il
 2.6.9, nonostante questo fosse esplicitamente proibito dallo standard POSIX.1,
@@ -1701,10 +1699,10 @@ riportati nel seguente elenco:
   con un errore di \errcode{EFBIG}.
 
 \item[\const{RLIMIT\_LOCKS}] Questa risorsa indica il numero massimo di
-  \itindex{file~locking} \textit{file lock} (vedi sez.~\ref{sec:file_locking})
-  e di \textit{file lease} (vedi sez.~\ref{sec:file_asyncronous_lease}) che un
-  processo poteva effettuare.  È un limite presente solo nelle prime versioni
-  del kernel 2.4, pertanto non deve essere più utilizzato.
+  \textit{file lock} (vedi sez.~\ref{sec:file_locking}) e di \textit{file
+    lease} (vedi sez.~\ref{sec:file_asyncronous_lease}) che un processo poteva
+  effettuare.  È un limite presente solo nelle prime versioni del kernel 2.4,
+  pertanto non deve essere più utilizzato.
 
 \item[\const{RLIMIT\_MEMLOCK}] Questa risorsa indica, in byte, l'ammontare
   massimo di memoria che può essere bloccata in RAM da un processo (vedi
@@ -2048,6 +2046,7 @@ gestione di data e ora.
 \label{sec:sys_unix_time}
 
 \itindbeg{calendar~time}
+\itindbeg{process~time}
 
 Tradizionalmente nei sistemi unix-like sono sempre stati previsti due tipi
 distinti di tempi, caratterizzati da altrettante modalità di misura ed
@@ -2063,14 +2062,13 @@ espressi con diversi tipi di dati, chiamati rispettivamente \textit{calendar
   tradizionalmente misurato in secondi a partire dalla mezzanotte del
   primo gennaio 1970, data che viene chiamata \textit{the Epoch}.
 
-\item[\textit{process time}] \itindex{process~time} detto anche \textsl{tempo
-    di processore} o \textsl{tempo di CPU}. Si tratta del tempo impiegato da
-  un processore nell'esecuzione del codice di un programma all'interno di un
-  processo. Per esprimere questo tempo è stato riservato il tipo
-  \type{clock\_t}, e viene misurato nei cosiddetti \itindex{clock~tick}
-  \textit{clock tick}, tradizionalmente corrispondenti al numero di
-  interruzioni del processore da parte del timer di sistema. A differenza del
-  precedente indica soltanto un intervallo di durata.
+\item[\textit{process time}] detto anche \textsl{tempo di processore} o
+  \textsl{tempo di CPU}. Si tratta del tempo impiegato da un processore
+  nell'esecuzione del codice di un programma all'interno di un processo. Per
+  esprimere questo tempo è stato riservato il tipo \type{clock\_t}, e viene
+  misurato nei cosiddetti \textit{clock tick}, tradizionalmente corrispondenti
+  al numero di interruzioni del processore da parte del timer di sistema. A
+  differenza del precedente indica soltanto un intervallo di durata.
 \end{basedescript}
 
 Il \textit{calendar time} viene sempre mantenuto facendo riferimento
@@ -2099,17 +2097,16 @@ operativi,\footnote{è possibile, ancorché assolutamente sconsigliabile,
 sistema viene mantenuto sempre in UTC e che la conversione all'ora locale del
 proprio fuso orario viene effettuata dalle funzioni di libreria utilizzando le
 opportune informazioni di localizzazione (specificate in
-\conffile{/etc/timezone}). In questo modo si ha l'assicurazione che l'orologio
+\conffiled{/etc/timezone}). In questo modo si ha l'assicurazione che l'orologio
 di sistema misuri sempre un tempo monotono crescente come nella realtà, anche
 in presenza di cambi di fusi orari.
 
 \itindend{calendar~time}
 
-Il \itindex{process~time} \textit{process time} invece indica sempre una
-misura di un lasso di tempo e viene usato per tenere conto dei tempi di
-esecuzione dei processi. Esso viene sempre diviso in \textit{user time} e
-\textit{system time}, per misurare la durata di ciascun processo il kernel
-infatti calcola tre tempi:
+Il \textit{process time} invece indica sempre una misura di un lasso di tempo
+e viene usato per tenere conto dei tempi di esecuzione dei processi. Esso
+viene sempre diviso in \textit{user time} e \textit{system time}, per misurare
+la durata di ciascun processo il kernel infatti calcola tre tempi:
 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{2.2cm}\desclabelstyle{\nextlinelabel}}
 \item[\textit{clock time}] il tempo \textsl{reale}, viene chiamato anche
   \textit{wall clock time} o \textit{elapsed time}, passato dall'avvio del
@@ -2136,6 +2133,7 @@ processo. Si può ottenere un riassunto dei valori di questi tempi quando si
 esegue un qualsiasi programma lanciando quest'ultimo come argomento del
 comando \cmd{time}.
 
+\itindend{process~time}
 \itindbeg{clock~tick}
 
 Come accennato il \textit{process time} viene misurato nei cosiddetti
@@ -2156,6 +2154,8 @@ sistema come vedremo seguono questa convenzione, in tal caso il numero di
 definito in \headfile{time.h} è ormai considerato obsoleto e non deve essere
 usato.
 
+\constbeg{HZ}
+
 In realtà tutti calcoli dei tempi vengono effettuati dal kernel per il
 cosiddetto \textit{software clock}, utilizzando il \textit{timer di sistema} e
 facendo i conti in base al numero delle interruzioni generate dello stesso, i
@@ -2174,13 +2174,14 @@ valori determinino anche la corrispondente durata dei \textit{clock tick}, ma
 in realtà questa granularità viene calcolata in maniera indipendente usando la
 costante del kernel \const{USER\_HZ}.
 
+\constend{HZ}
+
 Fino al kernel 2.6.21 la durata di un \textit{jiffy} costituiva la risoluzione
 massima ottenibile nella misura dei tempi impiegabile in una \textit{system
   call} (ad esempio per i timeout). Con il 2.6.21 e l'introduzione degli
-\itindex{High~Resolution~Timer~(HRT)} \textit{high-resolution timers} (HRT) è
-divenuto possibile ottenere, per le funzioni di attesa ed i timer, la massima
-risoluzione possibile fornita dall'hardware. Torneremo su questo in
-sez.~\ref{sec:sig_timer_adv}.
+\textit{high-resolution timers} (HRT) è divenuto possibile ottenere, per le
+funzioni di attesa ed i timer, la massima risoluzione possibile fornita
+dall'hardware. Torneremo su questo in sez.~\ref{sec:sig_timer_adv}.
 
 \itindend{clock~tick}
 
@@ -2188,8 +2189,6 @@ sez.~\ref{sec:sig_timer_adv}.
 \subsection{La gestione del \textit{process time}}
 \label{sec:sys_cpu_times}
 
-\itindbeg{process~time}
-
 Di norma tutte le operazioni del sistema fanno sempre riferimento al
 \textit{calendar time}, l'uso del \textit{process time} è riservato a
 quei casi in cui serve conoscere i tempi di esecuzione di un processo
@@ -2322,8 +2321,6 @@ indicando un errore, nei primi secondi dopo il boot (per la precisione nei
 primi 41 secondi) e se il valore del contatore eccede le dimensione del tipo
 \type{clock\_t}.
 
-\itindend{process~time}
-
 
 \subsection{Le funzioni per il \textit{calendar time}}
 \label{sec:sys_time_base}
@@ -2415,15 +2412,19 @@ capacità \const{CAP\_SYS\_TIME}. Si tratta comunque di una condizione generale
 che continua a valere per qualunque funzione che vada a modificare l'orologio
 di sistema, comprese tutte quelle che tratteremo in seguito.
 
+\itindbeg{timezone}
+
 Il secondo argomento di entrambe le funzioni è una struttura
 \struct{timezone}, che storicamente veniva utilizzata per specificare appunto
-la \itindex{timezone} \textit{timezone}, cioè l'insieme del fuso orario e
-delle convenzioni per l'ora legale che permettevano il passaggio dal tempo
+la cosiddetta \textit{timezone}, cioè l'insieme del fuso orario e delle
+convenzioni per l'ora legale che permettevano il passaggio dal tempo
 universale all'ora locale. Questo argomento oggi è obsoleto ed in Linux non è
 mai stato utilizzato; esso non è supportato né dalle vecchie \textsl{libc5},
 né dalle \textsl{glibc}: pertanto quando si chiama questa funzione deve essere
 sempre impostato a \val{NULL}.
 
+\itindbeg{timezone}
+
 Modificare l'orologio di sistema con queste funzioni è comunque problematico,
 in quanto esse effettuano un cambiamento immediato. Questo può creare dei
 buchi o delle ripetizioni nello scorrere dell'orologio di sistema, con
@@ -2525,7 +2526,7 @@ delle costanti elencate in tab.~\ref{tab:adjtimex_return}.
 \end{table}
 
 La funzione richiede come argomento il puntatore ad una struttura di tipo
-\struct{timex}, la cui definizione, effettuata in \headfile{sys/timex.h}, è
+\struct{timex}, la cui definizione, effettuata in \headfiled{sys/timex.h}, è
 riportata in fig.~\ref{fig:sys_timex_struct} per i campi che interessano la
 possibilità di essere modificati documentati anche nella pagina di manuale. In
 realtà la struttura è stata estesa con ulteriori campi, i cui valori sono
@@ -2615,11 +2616,10 @@ sintassi specificata per la forma equivalente di questa funzione definita come
 \code{ADJ}.
 
 Si tenga presente infine che con l'introduzione a partire dal kernel 2.6.21
-degli \itindex{High~Resolution~Timer~(HRT)} \textit{high-resolution timer} ed
-il supporto per i cosiddetti POSIX \textit{real-time clock}, si può ottenere
-il \textit{calendar time} direttamente da questi, come vedremo in
-sez.~\ref{sec:sig_timer_adv}, con la massima risoluzione possibile per
-l'hardware della macchina.
+degli \textit{high-resolution timer} ed il supporto per i cosiddetti POSIX
+\textit{real-time clock}, si può ottenere il \textit{calendar time}
+direttamente da questi, come vedremo in sez.~\ref{sec:sig_timer_adv}, con la
+massima risoluzione possibile per l'hardware della macchina.
 
 
 
@@ -2710,9 +2710,9 @@ Sun Apr 29 19:47:44 2012\n"
 \end{Example}
 
 Nel caso di \func{ctime} la funzione tiene conto della eventuale impostazione
-di una \itindex{timezone} \textit{timezone} e effettua una chiamata preventiva
-a \func{tzset} (che vedremo a breve), in modo che la data espressa tenga conto
-del fuso orario. In realtà \func{ctime} è banalmente definita in termini di
+di una \textit{timezone} e effettua una chiamata preventiva a \func{tzset}
+(che vedremo a breve), in modo che la data espressa tenga conto del fuso
+orario. In realtà \func{ctime} è banalmente definita in termini di
 \func{asctime} come \code{asctime(localtime(t)}.
 
 Dato che l'uso di una stringa statica rende le funzioni non rientranti
@@ -2788,7 +2788,7 @@ della variabile globale \var{tzname}.
     \includestruct{listati/time_zone_var.c}
   \end{minipage} 
   \normalsize 
-  \caption{Le variabili globali usate per la gestione delle \itindex{timezone}
+  \caption{Le variabili globali usate per la gestione delle
     \textit{timezone}.}
   \label{fig:sys_tzname}
 \end{figure}
@@ -2796,15 +2796,15 @@ della variabile globale \var{tzname}.
 Come accennato l'uso del \textit{broken-down time} permette di tenere conto
 anche della differenza fra tempo universale e ora locale, compresa l'eventuale
 ora legale.  Questo viene fatto dalle funzioni di conversione grazie alle
-informazioni riguardo la propria \itindex{timezone} \textit{timezone}
-mantenute nelle tre variabili globali mostrate in fig.~\ref{fig:sys_tzname},
-cui si si può accedere direttamente includendo \headfile{time.h}. Come
-illustrato queste variabili vengono impostate internamente da alcune delle
-delle precedenti funzioni di conversione, ma lo si può fare esplicitamente
-chiamando direttamente la funzione \funcd{tzset}, il cui prototipo è:
+informazioni riguardo la propria \textit{timezone} mantenute nelle tre
+variabili globali mostrate in fig.~\ref{fig:sys_tzname}, cui si si può
+accedere direttamente includendo \headfile{time.h}. Come illustrato queste
+variabili vengono impostate internamente da alcune delle delle precedenti
+funzioni di conversione, ma lo si può fare esplicitamente chiamando
+direttamente la funzione \funcd{tzset}, il cui prototipo è:
 
 \begin{funcproto}{
-\fhead{sys/timex.h}
+\fhead{time.h}
 \fdecl{void tzset(void)} 
 \fdesc{Imposta le variabili globali della \textit{timezone}.} 
 }
@@ -2814,13 +2814,13 @@ chiamando direttamente la funzione \funcd{tzset}, il cui prototipo è:
 
 La funzione inizializza le variabili di fig.~\ref{fig:sys_tzname} a partire
 dal valore della variabile di ambiente \envvar{TZ}, se quest'ultima non è
-definita verrà usato il file \conffile{/etc/localtime}. La variabile
+definita verrà usato il file \conffiled{/etc/localtime}. La variabile
 \var{tzname} contiene due stringhe, che indicano i due nomi standard della
-\itindex{timezone} \textit{timezone} corrente. La prima è il nome per l'ora
-solare, la seconda per l'ora legale. Anche se in fig.~\ref{fig:sys_tzname}
-sono indicate come \code{char *} non è il caso di modificare queste
-stringhe. La variabile \var{timezone} indica la differenza di fuso orario in
-secondi, mentre \var{daylight} indica se è attiva o meno l'ora legale.
+\textit{timezone} corrente. La prima è il nome per l'ora solare, la seconda
+per l'ora legale. Anche se in fig.~\ref{fig:sys_tzname} sono indicate come
+\code{char *} non è il caso di modificare queste stringhe. La variabile
+\var{timezone} indica la differenza di fuso orario in secondi, mentre
+\var{daylight} indica se è attiva o meno l'ora legale.
 
 Benché la funzione \func{asctime} fornisca la modalità più immediata per
 stampare un tempo o una data, la flessibilità non fa parte delle sue
@@ -2879,8 +2879,7 @@ lo stato di \param{s} è indefinito.
     \var{\%X}&\texttt{18:40:50}   & L'ora.\\ 
     \var{\%y}&\texttt{02}         & Anno nel secolo.\\ 
     \var{\%Y}&\texttt{2002}       & Anno.\\ 
-    \var{\%Z}&\texttt{CEST}       & Nome della \itindex{timezone}
-                                    \textit{timezone}.\\  
+    \var{\%Z}&\texttt{CEST}       & Nome della \textit{timezone}.\\  
     \var{\%\%}&\texttt{\%}        & Il carattere \%.\\ 
     \hline
   \end{tabular}
@@ -2947,7 +2946,7 @@ un errore nell'esecuzione di una funzione, ma di norma questo viene riportato
 semplicemente usando un opportuno valore di ritorno della funzione invocata.
 Inoltre il sistema di classificazione degli errori è stato progettato
 sull'architettura a processi, e presenta una serie di problemi nel caso lo si
-debba usare con i \itindex{thread} \textit{thread}.
+debba usare con i \textit{thread}.
 
 
 \subsection{La variabile \var{errno}}
@@ -2965,13 +2964,13 @@ che c'è stato un errore, e non il tipo di errore.
 
 Per riportare il tipo di errore il sistema usa la variabile globale
 \var{errno}, definita nell'header \headfile{errno.h}.  Come accennato l'uso di
-una variabile globale può comportare problemi nel caso dei \itindex{thread}
-\textit{thread}, ma lo standard ISO C consente anche di definire \var{errno}
-come un cosiddetto ``\textit{modifiable lvalue}'', cosa che consente di usare
-anche una macro, e questo è infatti il metodo usato da Linux per renderla
-locale ai singoli \itindex{thread} \textit{thread}.
+una variabile globale può comportare problemi nel caso dei \textit{thread}, ma
+lo standard ISO C consente anche di definire \var{errno} come un cosiddetto
+``\textit{modifiable lvalue}'', cosa che consente di usare anche una macro, e
+questo è infatti il metodo usato da Linux per renderla locale ai singoli
+\textit{thread}.
 
-La variabile è in genere definita come \direct{volatile} dato che può essere
+La variabile è in genere definita come \dirct{volatile} dato che può essere
 cambiata in modo asincrono da un segnale, per un esempio si veda
 sez.~\ref{sec:sig_sigchld} ricordando quanto trattato in
 sez.~\ref{sec:proc_race_cond}). Dato che un gestore di segnale scritto bene si
@@ -3042,9 +3041,9 @@ La funzione \func{strerror} utilizza una stringa statica che non deve essere
 modificata dal programma; essa è utilizzabile solo fino ad una chiamata
 successiva a \func{strerror} o \func{perror} e nessun'altra funzione di
 libreria tocca questa stringa. In ogni caso l'uso di una stringa statica rende
-la funzione non rientrante, per cui nel caso si usino i \itindex{thread}
-\textit{thread} la \acr{glibc} fornisce una apposita versione rientrante
-\funcd{strerror\_r}, il cui prototipo è:
+la funzione non rientrante, per cui nel caso si usino i \textit{thread} la
+\acr{glibc} fornisce una apposita versione rientrante \funcd{strerror\_r}, il
+cui prototipo è:
 
 \begin{funcproto}{
 \fhead{string.h}
@@ -3071,10 +3070,10 @@ restituita a \param{size}, a cui si accede definendo le opportune macro (per
 le quali si rimanda alla lettura della pagina di manuale). 
 
 La funzione è analoga a \func{strerror} ma restituisce la stringa di errore
-nel buffer \param{buf} che il singolo \itindex{thread} \textit{thread} deve
-allocare autonomamente per evitare i problemi connessi alla condivisione del
-buffer statico. Il messaggio è copiato fino alla dimensione massima del
-buffer, specificata dall'argomento \param{size}, che deve comprendere pure il
+nel buffer \param{buf} che il singolo \textit{thread} deve allocare
+autonomamente per evitare i problemi connessi alla condivisione del buffer
+statico. Il messaggio è copiato fino alla dimensione massima del buffer,
+specificata dall'argomento \param{size}, che deve comprendere pure il
 carattere di terminazione; altrimenti la stringa risulterà troncata.
 
 Una seconda funzione usata per riportare i codici di errore in maniera