Différences entre versions de « C pipe »

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= Introduction =
 
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Un tube est un canal par lequel les informations circulent de manière uni-directionnel. Un processus écrit dans l'entrée du tube et un autre processus lit les informations en sortie.
 
Un tube est un canal par lequel les informations circulent de manière uni-directionnel. Un processus écrit dans l'entrée du tube et un autre processus lit les informations en sortie.
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= Manipulation des tubes =
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== Création ==
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La première étape est la création d'un tube:
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#include <unistd.h>
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int tube[2];
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int pipe(int tube[2]);
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*tube[0] &rarr; contiendra le fichier descripteur de l'extrémité de lecture
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*tube[1] &rarr; contiendra le fichier descripteur de l'extrémité d'écriture
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*Le retour sera :
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** '0' si tout s'est bien passé
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** '1' si une erreur survient et errno est positionné
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== Écriture ==
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Pour écrire dans un tube :
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#include <unistd.h>
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ssize_t write(int tube[0], const void *message, size_t longueur);
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*tube[0] &rarr; le fichier descripteur de l'extrémité d'écriture
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*message &rarr; le message à écrire
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*longueur &rarr; la longueur du message
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*ssize_t &rarr; le nombre d'octets écrits
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== Lecture ==
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Pour lire dans un tube :
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<source lang="c">
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#include <unistd.h>
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ssize_t read(int tube[1], void *message, size_t longueur);
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*tube[1] &rarr; le fichier descripteur de l'extrémité de lecture
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*message &rarr; un tableau de caractère qui contiendra le message à lire
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*longueur &rarr; la longueur du message à lire
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*ssize_t &rarr; le nombre d'octets lus
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= Utilisation uni-directionnel =
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Ci-dessous un exemple qui permet au père de communiquer avec ces fils:
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<source lang="c">
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#include <stdio.h>
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#include <stdlib.h>
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#include <unistd.h>
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#include <sys/types.h>
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#include <sys/wait.h>
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#include <string.h>
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// Nombre total de thread
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#define NB_FORK 2
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// Taille du message
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#define LENGTH_MSG 30
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// Tableau contenant le message
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char message[LENGTH_MSG] = "";
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// Fonction exécutée dans le fork
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void job(int * tube) {
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int tid = getpid();
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// timer pour attendre maximum 5 secondes
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int i = 5;
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while (i > 0) {
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// lecture dans le tube
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if (read(*tube, message, LENGTH_MSG) > 0) {
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printf("Message du processus [%i] : %s", tid, message);
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break;
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}
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sleep(1);
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}
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exit(EXIT_SUCCESS);
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}
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// Fonction qui attend chacun des processus fils
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void waitForAll() {
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int status;
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pid_t pid;
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int n = 0;
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while (n < NB_FORK) {
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pid = wait(&status);
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n++;
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}
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}
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int main() {
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for (int i = 0; i < NB_FORK; i++) {
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int tube[2];
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pipe(tube);
 +
pid_t pid = fork();
 +
if (pid == -1) {
 +
// Il y a une erreur
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perror("fork");
 +
return EXIT_FAILURE;
 +
} else if (pid == 0) {
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// On est dans le fils
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job(&tube[0]);
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} else {
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// On est dans le père
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// Ecriture du message dans le tableau
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sprintf(message, "Fork [%i], je suis ton père !\n", pid);
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// Ecriture du message dans le tube
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write(tube[1], message, LENGTH_MSG);
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}
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}
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waitForAll();
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return EXIT_SUCCESS;
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}
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</source>

Version du 17 octobre 2018 à 23:50

Introduction

Un tube est un canal par lequel les informations circulent de manière uni-directionnel. Un processus écrit dans l'entrée du tube et un autre processus lit les informations en sortie.

Manipulation des tubes

Création

La première étape est la création d'un tube:

#include <unistd.h>

int tube[2];

int pipe(int tube[2]);
  • tube[0] → contiendra le fichier descripteur de l'extrémité de lecture
  • tube[1] → contiendra le fichier descripteur de l'extrémité d'écriture
  • Le retour sera :
    • '0' si tout s'est bien passé
    • '1' si une erreur survient et errno est positionné

Écriture

Pour écrire dans un tube :

#include <unistd.h>

ssize_t write(int tube[0], const void *message, size_t longueur);
  • tube[0] → le fichier descripteur de l'extrémité d'écriture
  • message → le message à écrire
  • longueur → la longueur du message
  • ssize_t → le nombre d'octets écrits

Lecture

Pour lire dans un tube :

#include <unistd.h>

ssize_t read(int tube[1], void *message, size_t longueur);
  • tube[1] → le fichier descripteur de l'extrémité de lecture
  • message → un tableau de caractère qui contiendra le message à lire
  • longueur → la longueur du message à lire
  • ssize_t → le nombre d'octets lus

Utilisation uni-directionnel

Ci-dessous un exemple qui permet au père de communiquer avec ces fils:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <string.h>

// Nombre total de thread
#define NB_FORK 2
// Taille du message
#define LENGTH_MSG 30
// Tableau contenant le message
char message[LENGTH_MSG] = "";

// Fonction exécutée dans le fork
void job(int * tube) {
	int tid = getpid();
	// timer pour attendre maximum 5 secondes
	int i = 5;
	while (i > 0) {
		// lecture dans le tube
		if (read(*tube, message, LENGTH_MSG) > 0) {
			printf("Message du processus [%i] : %s", tid, message);
			break;
		}
		sleep(1);
	}
	exit(EXIT_SUCCESS);
}
// Fonction qui attend chacun des processus fils
void waitForAll() {
	int status;
	pid_t pid;
	int n = 0;
	while (n < NB_FORK) {
		pid = wait(&status);
		n++;
	}
}

int main() {
	for (int i = 0; i < NB_FORK; i++) {
		int tube[2];
		pipe(tube);
		pid_t pid = fork();
		if (pid == -1) {
			// Il y a une erreur
			perror("fork");
			return EXIT_FAILURE;
		} else if (pid == 0) {
			// On est dans le fils
			job(&tube[0]);
		} else {
			// On est dans le père
			// Ecriture du message dans le tableau
			sprintf(message, "Fork [%i], je suis ton père !\n", pid);
			// Ecriture du message dans le tube
			write(tube[1], message, LENGTH_MSG);
		}
	}
	waitForAll();
	return EXIT_SUCCESS;
}