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linux信号捕捉

发布时间: 2024-04-26 18:19:27

⑴ 如何用wifi-linux检测AP信号强度

一般我们借助于WIFI相关软件如“WIFI分析仪”,就可以轻松地查看到我们附近的WIFI网络各自在使用哪个无线信道了,从而为我们的WIFI网络提供了避免附近的多个WIFI网络之间的相互干扰来修改信道以改善WIFI网络使用体验提供了有力的帮助。下面,通过使用“WIFI分析仪”来完成我们的愿望:一、首先,我们要在手机中下载这个软件。它是用于安卓手机的APP,各大安卓市场中都有下载。正常下载、安装即可。二、打开手机WLAN开关,并连接到我们的WIFI。这个操作是使用WIFI分析仪的前提。三、在主界面中,点击右上角的“眼睛”图标,选择“接入点列表”项,就可以看到我们附近的所有的WIFI网络的相关信息如SSID,MAC地址,使用的信道及无线频率等,一目了然。四、点击右上角的“眼睛”图标,选择"信道评级"项并点选特定的WIFI网络,就可以看到软件对所使用的信道的分析评价情况,以及提供了对目前信道1到信道14的分析评价,评价以星号多少作为衡量,星号越多信道的干扰越少,同时推荐了多个“优质”的信道供选择。五、接下来,我们要做的就是根据WIFI分析仪提供的分析和推荐,进入无线路由器的WEB管理中进行无线的信道的修改了。无线信道的小知识:信道是对无线通信中发送端和接收端之间电波传输的通路。802.11b/g的无线网络标准中提供有13个信道,但只提供了三个不互相重叠的信道1,6,11(13),而一般路由器的无线信道,默认是6或自动(选择)。所以,对于在家使用的无线路由器,建议将信道设成1或11,这样可以最大限度的避免和附近别家的路由器发生信号重叠、干扰,从而保证WIFI信号达到比较好的状况。

⑵ Linux中,shell脚本如何使用信号机制去控制线程的开启关闭

trap是Linux的内建命令,用于捕捉信号,trap命令可以指定收到某种信号时所执行的命令。trap命令的格式如下:trap command sig1 sig2 ... sigN,当接收到sinN中任意一个信号时,执行command命令,command命令完成后继续接收到信号前的操作,直到脚本结束。利用trap命令捕捉INT信号(即与Ctrl+c绑定的中断信号)。trap还可以忽略某些信号,将command用空字符串代替即可,如trap "" TERM INT,忽略kill %n和Ctrl+c发送的信号(kill发送的是TERM信号)。Linux更强劲的杀死进程的命令:kill -9 进程号(或kill -9 %n作业号)等价与kill -KILL 进程号。

举个例子

最近小A需要生产2015年全年的KPI数据报表,现在小A已经将生产脚本写好了,生产脚本一次只能生产指定一天的KPI数据,假设跑一次生产脚本需要5分钟,那么:

如果是循环顺序执行,那么需要时间:5 * 365 = 1825 分钟,约等于 6 天

如果是一次性放到linux后台并发执行,365个后台任务,系统可承受不住哦!

既然不能一次性把365个任务放到linux后台执行,那么,能不能实现自动地每次将N个任务放到后台并发执行呢?当然是可以的啦。

#!/bin/bash
source/etc/profile;
#-----------------------------
tempfifo=$$.fifo#$$表示当前执行文件的PID
begin_date=$1#开始时间
end_date=$2#结束时间
if[$#-eq2]
then
if["$begin_date">"$end_date"]
then
echo"Error!$begin_dateisgreaterthan$end_date"
exit1;
fi
else
echo"Error!Notenoughparams."
echo"Sample:shloop_kpi2015-12-012015-12-07"
exit2;
fi
#-----------------------------
trap"exec1000>&-;exec1000<&-;exit0"2
mkfifo$tempfifo
exec1000<>$tempfifo
rm-rf$tempfifo
for((i=1;i<=8;i++))
do
echo>&1000
done
while[$begin_date!=$end_date]
do
read-u1000
{
echo$begin_date
hive-fkpi_report.sql--hivevardate=$begin_date
echo>&1000
}&
begin_date=`date-d"+1day$begin_date"+"%Y-%m-%d"`
done
wait
echo"done!!!!!!!!!!"



第6~22行:比如:sh loop_kpi_report.sh 2015-01-01 2015-12-01:

$1表示脚本入参的第一个参数,等于2015-01-01

$2表示脚本入参的第二个参数,等于2015-12-01

$#表示脚本入参的个数,等于2

第13行用于比较传入的两个日期的大小,>是转义

第26行:表示在脚本运行过程中,如果接收到Ctrl+C中断命令,则关闭文件描述符1000的读写,并正常退出

exec 1000>&-;表示关闭文件描述符1000的写

exec 1000<&-;表示关闭文件描述符1000的读

trap是捕获中断命令

第27~29行:

第27行,创建一个管道文件

第28行,将文件描述符1000与FIFO进行绑定,<读的绑定,>写的绑定,<>则标识对文件描述符1000的所有操作等同于对管道文件$tempfifo的操作

第29行,可能会有这样的疑问:为什么不直接使用管道文件呢?事实上这并非多此一举,管道的一个重要特性,就是读写必须同时存在,缺失某一个操作,另一个操作就是滞留,而第28行的绑定文件描述符(读、写绑定)正好解决了这个问题

第31~34行:对文件描述符1000进行写入操作。通过循环写入8个空行,这个8就是我们要定义的后台并发的线程数。为什么是写空行而不是写其它字符?因为管道文件的读取,是以行为单位的

第37~42行:

第37行,read -u1000的作用就是读取管道中的一行,在这里就是读取一个空行;每次读取管道就会减少一个空行

第39~41行,注意到第42行结尾的&吗?它表示进程放到linux后台中执行

第41行,执行完后台任务之后,往文件描述符1000中写入一个空行。这是关键所在了,由于read -u1000每次操作,都会导致管道减少一个空行,当linux后台放入了8个任务之后,由于文件描述符1000没有可读取的空行,将导致read -u1000一直处于等待。

⑶ linux系统上信号发送和信号接收讲解

用于进程间通信,通信机制由操作系统保证,比较稳定。

在linux中可以通过kill -l查看所有信号的类型。

kill -信号类型 进程ID

int kill(pid_t pid, int sig);
入参pid :
pid > 0: 发送信号给指定的进程。
pid = 0: 发送信号给 与调用kill函数进程属于同一进程组的所有进程。
pid < 0: 取|pid|发给对应进程组。
pid = -1:发送给进程有权限发送的系统中所有进程。
sig :信号类型。
返回值 :成功:0;失败:-1 (ID非法,信号非法,普通用户杀init进程等权级问题),设置errno
以OpenHarmony源码为例,应用ANR后,AbilityManagerService会通知应用mp堆栈信息,就是通过信号量做的。

头文件位置 :
include <signal.h>
函数解释 :
typedef void (*sighandler_t)(int);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
当接收到指定的信号signum时,就会跳转到参数handler指定的函数执行。其中handler的入参是信号值。

函数原型

signum参数指出要捕获的信号类型,act参数指定新的信号处理方式,oldact参数输出先前信号的处理方式(如果不为NULL的话)。
sigaction结构体

sa_handler 信号处理函数
sa_mask 在处理该信号时可以暂时将sa_mask 指定的信号集搁置
sa_flags 指定一组修改信号行为的标志。 它由以下零个或多个的按位或组成
   SA_RESETHAND:当调用信号处理函数时,将信号的处理函数重置为缺省值SIG_DFL
   SA_RESTART:如果信号中断了进程的某个系统调用,则系统自动启动该系统调用
   SA_NODEFER :一般情况下, 当信号处理函数运行时,内核将阻塞该给定信号。但是如果设置了 SA_NODEFER标记, 那么在该信号处理函数运行时,内核将不会阻塞该信号
sa_restorer 是一个替代的信号处理程序,当设置SA_SIGINFO时才会用它。
相关函数
int sigemptyset( sigset_t *set);
sigemptyset()用来将参数set信号集初始化并清空。
执行成功则返回0,如果有错误则返回-1。
完整示例

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