Читаем Внутреннее устройство Linux полностью

Это были основы конфигурации команды Upstart. Подробности вы сможете найти на странице руководства init(5), а также в онлайн-источниках. Одной строфе следует уделить особое внимание. Это строфа expect, и о ней пойдет речь дальше.

Отслеживание процессов и строфа expect команды Upstart

Поскольку команда Upstart отслеживает процессы в заданиях, как только они запущены (чтобы она могла эффективно останавливать и перезапускать их), ей необходимо знать, какие процессы относятся к каждому из заданий. Эта задача может оказаться сложной, поскольку в традиционной схеме запуска системы Unix процессы ответвляются друг от друга, превращаясь в демоны, и основной процесс для какого-либо задания может начаться после одного-двух ветвлений. Без четкого отслеживания процессов команда Upstart будет неспособна завершить запуск задания или же неправильно определит идентификатор PID для задания.

Поведение задания сообщается команде Upstart с помощью строфы expect. Существует четыре основные возможности:

• отсутствие строфы expect — основной процесс задания не ветвится, следует отслеживать основной процесс;

• expect fork — процесс ветвится один раз, следует отслеживать ответвившийся процесс;

• expect daemon — процесс ветвится дважды, следует отслеживать второе ответвление;

• expect stop — основной процесс задания подаст сигнал SIGSTOP, чтобы сообщить о своей готовности. Такое бывает редко.

Для команды Upstart и для других современных вариантов команды init, таких как systemd, идеальным вариантом является первый (отсутствие строфы expect), поскольку основному процессу задания не приходится задействовать никаких собственных механизмов запуска и завершения. Другими словами, ему не приходится заботиться об ответвлении или откреплении себя от текущего терминала, с которыми разработчикам систем Unix приходится сталкиваться годами.

Во многие традиционные служебные демоны уже включены параметры стиля отладки, которые дают указание главному процессу, чтобы он не ветвился. В качестве примера можно привести демон защищенной оболочки sshd с параметром — D. Заглянув в строфы запуска в файле /etc/init/ssh.conf, можно обнаружить простую конфигурацию запуска демона sshd, которая предотвращает быстрое повторное ветвление и исключает ложный вывод в стандартную ошибку:

respawn

respawn limit 10 5

umask 022

# 'sshd — D' leaks stderr and confuses things in conjunction with 'console log'

console none

— snip—

exec /usr/sbin/sshd — D

Для заданий, которым необходимо наличие строфы expect, самым распространенным является вариант expect fork. Вот, например, пусковой фрагмент файла /etc/init/cron.conf:

expect fork

respawn

exec cron

Простой запуск задания, подобный вышеприведенному, обычно указывает на хорошо себя ведущий стабильный демон.

примечание

Стоит прочитать дополнительную информацию о строфе expect на сайте upstart.ubuntu.com, поскольку она напрямую относится к продолжительности действия процессов. Можно, например, отслеживать активность процесса и его системные вызовы, включая fork(), с помощью команды strace.

6.5.4. Управление командой Upstart

В дополнение к командам list и status, описанным в подразделе 6.5.2, можно также использовать команду initctl, чтобы управлять командой Upstart и ее заданиями. Вам потребуется прочитать страницу руководства initctl(8), но сейчас рассмотрим основы.

Чтобы запустить задание Upstart, используйте команду initctl start:

# initctl start job

Чтобы остановить задание, применяйте команду initctl stop:

# initctl stop job

Чтобы перезапустить задание:

# initctl restart job

Если вам необходимо породить событие для команды Upstart, это можно выполнить вручную с помощью такой команды:

# initctl emit event

Можно также добавить к порожденному событию переменные окружения, указав после события event параметры в виде пар key=value.

примечание

Невозможно запускать и останавливать отдельные службы, запущенные в режиме совместимости команды Upstart со стандартом System V. Из подраздела 6.6.1 вы больше узнаете о том, как это выполняется в сценариях System V init.

Существует множество способов отключить задание Upstart, чтобы оно не стартовало при загрузке системы, однако самым управляемым является следующий: определите имя файла конфигурации задания (обычно это файл /etc/init/<job>.conf), а затем создайте новый файл с именем /etc/init/<job>.override, который содержит всего одну строку:

manual

После этого единственным способом запуска указанного задания станет применение команды initctl start job.

Основным преимуществом данного метода является его простая обратимость. Чтобы заново задействовать задание при загрузке системы, удалите файл. override.

6.5.5. Журналы команды Upstart

Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
C++
C++

С++ – это универсальный язык программирования, задуманный так, чтобы сделать программирование более приятным для серьезного программиста. За исключением второстепенных деталей С++ является надмножеством языка программирования C. Помимо возможностей, которые дает C, С++ предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может разделять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Информация о типах содержится в некоторых объектах типов, определенных пользователем. Такие объекты просты и надежны в использовании в тех ситуациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программирование с применением таких объектов часто называют объектно-ориентированным. При правильном использовании этот метод дает более короткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. Ключевым понятием С++ является класс. Класс – это тип, определяемый пользователем. Классы обеспечивают сокрытие данных, гарантированную инициализацию данных, неявное преобразование типов для типов, определенных пользователем, динамическое задание типа, контролируемое пользователем управление памятью и механизмы перегрузки операций. С++ предоставляет гораздо лучшие, чем в C, средства выражения модульности программы и проверки типов. В языке есть также усовершенствования, не связанные непосредственно с классами, включающие в себя символические константы, inline-подстановку функций, параметры функции по умолчанию, перегруженные имена функций, операции управления свободной памятью и ссылочный тип. В С++ сохранены возможности языка C по работе с основными объектами аппаратного обеспечения (биты, байты, слова, адреса и т.п.). Это позволяет весьма эффективно реализовывать типы, определяемые пользователем. С++ и его стандартные библиотеки спроектированы так, чтобы обеспечивать переносимость. Имеющаяся на текущий момент реализация языка будет идти в большинстве систем, поддерживающих C. Из С++ программ можно использовать C библиотеки, и с С++ можно использовать большую часть инструментальных средств, поддерживающих программирование на C. Эта книга предназначена главным образом для того, чтобы помочь серьезным программистам изучить язык и применять его в нетривиальных проектах. В ней дано полное описание С++, много примеров и еще больше фрагментов программ.

Бьёрн Страуструп , Бьярн Страустрап , Мюррей Хилл

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT