共享内存是一种在进程间共享信息的方式,可以提高进程间通信的效率。在Linux系统中,共享内存可以通过shmget()函数创建,并通过shmat()函数将其附加到进程的地址空间中。但是,当不再需要共享内存时,必须将其删除以释放系统资源。本文将介绍Linux中如何删除共享内存的方法。
一、查看共享内存
在删除共享内存之前,首先需要查看哪些共享内存正在被使用。可以使用ipcs命令列出当前系统中的共享内存、消息队列和信号量等。在终端中输入以下命令:
该命令将输出系统中当前正在使用的共享内存。输出结果中的关键字段包括共享内存ID、创建进程ID、附加进程ID和大小等。
二、删除共享内存
在Linux中,使用shmctl()函数可以删除共享内存。shmctl()函数的原型定义如下:
int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);
其中,shmid参数是共享内存的标识符,cmd参数指定执行的操作,buf参数指定操作的参数。在删除共享内存时,可以使用IPC_RMID操作,该操作将删除共享内存并释放相关资源。以下是删除共享内存的示例代码:
char *shmaddr;
key = ftok(“.”, ‘a’); // 生成IPC键值
shmid = shmget(key, 1024, IPC_CREAT|0666); // 创建共享内存
if (shmid == -1) {
perror(“shmget”);
printf(“共享内存创建成功,ID=%d\n”, shmid);
shmaddr = shmat(shmid, NULL, 0); // 关联共享内存
if (shmaddr == (char *)-1) {
perror(“shmat”);
printf(“共享内存关联成功,地址=%p\n”, shmaddr);
// 删除共享内存
if (shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL) == -1) {
perror(“shmctl”);
printf(“共享内存删除成功\n”);
该代码先使用ftok()函数生成IPC键值,然后使用shmget()函数创建共享内存。在共享内存创建成功后,使用shmat()函数将其关联到进程的地址空间中。在共享内存不再使用时,使用shmctl()函数以IPC_RMID操作删除共享内存。
三、注意事项
在使用shmctl()函数删除共享内存时,需要注意以下几点:
1. 删除共享内存前需要先将其从所有附加的进程中分离(使用shmdt()函数)。如果在共享内存被分离后再次附加到进程中,那么删除操作将失败。
2. 在删除共享内存时,应该判断是否删除成功。如果操作失败,可以使用errno变量获取详细错误信息。
3. 在实际使用过程中,应该尽量避免使用IPC_RMID操作。如果在删除共享内存之前还有进程在使用它,那么这些进程将无法访问共享内存,可能会导致程序异常退出。因此,在删除共享内存之前,需要先确保没有其他进程在使用它。
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怎么在linux系统删除文件
很多朋友都在想linux删除文件誉侍的命令是伏茄什么?下面就来给大家介绍一下吧!
linux删除文件的命庆厅吵令
1、打开linux系统,在linux的桌面的空白处右击。
2、在弹出的下拉选项里,点击打开终端。
3、输入rm+文件名命令即可删除指定文件。
linux下,/home空间不足,发现是/USR空间不足,原来share占用较大,可否删除?
不能删老隐除斗含隐,/usr/share 是放置共享文空厅件的地方,删除了会导致很多程序运行出错。
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谁能帮我详细解释下LINUX下的./config命令
“/”表示标记。 cp命令 该命令的功能是将给出的文件或目录拷贝到另一文件或目录中,同MSDOS下的copy命令一样,功能十分强大。 语法: cp [选项] 源文件或目录 目标文件或目录 说明:该命令把指定的源文件复制到目标文件或把多个源文件复制到目标目录中。 该命令的各选项含义如下: - a 该选项通常在拷贝目录时使用。 它保留链接、文件属性,并递归地拷贝目录,其作用等于dpR选项的组合。 - d 拷贝时保留链接。 - f 删除已经存在的目标文件而不提示。 - i 和f选项相反,在覆盖目标文件之前将给出提示要求用户确认。 回答y时目标文件将被覆盖,是交互式拷贝。 - p 此时cp除复制源文件的内容外,还将把其修改时间和访问权限也复制到新文件中。 - r 若给出的源文件是一目录文件,此时cp将递归复制该目录下所有的子目录和文件。 此时目标文件必须为一个目录名。 - l 不作拷贝,只是链接文件。 需要说明的是,为防止用户在不经意的情况下用cp命令破坏另一个文件,如用户指定的目标文件名已存在,用cp命令拷贝文件后,这个文件就会被新源文件覆盖,因此,建议用户在使用cp命令拷贝文件时,最好使用i选项。 mv命令 用户可以使用mv命令来为文件或目录改名或将文件由一个目录移入另一个目录中。 该命令如同MSDOS下的ren和move的组合。 语法:mv [选项] 源文件或目录 目标文件或目录 说明:视mv命令中第二个参数类型的不同(是目标文件还是目标目录),mv命令将文件重命名或将其移至一个新的目录中。 当第二个参数类型是文件时,mv命令完成文件重命名,此时,源文件只能有一个(也可以是源目录名),它将所给的源文件或目录重命名为给定的目标文件名。 当第二个参数是已存在的目录名称时,源文件或目录参数可以有多个,mv命令将各参数指定的源文件均移至目标目录中。 在跨文件系统移动文件时,mv先拷贝,再将原有文件删除,而链至该文件的链接也将丢失。 命令中各选项的含义为: - I 交互方式操作。 如果mv操作将导致对已存在的目标文件的覆盖,此时系统询问是否重写,要求用户回答y或n,这样可以避免误覆盖文件。 - f 禁止交互操作。 在mv操作要覆盖某已有的目标文件时不给任何指示,指定此选项后,i选项将不再起作用。 如果所给目标文件(不是目录)已存在,此时该文件的内容将被新文件覆盖。 为防止用户用mv命令破坏另一个文件,使用mv命令移动文件时,最好使用i选项。 rm命令 用户可以用rm命令删除不需要的文件。 该命令的功能为删除一个目录中的一个或多个文件或目录,它也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除。 对于链接文件,只是断开了链接,原文件保持不变。 rm命令的一般形式为: rm [选项] 文件… 如果没有使用- r选项,则rm不会删除目录。 该命令的各选项含义如下: - f 忽略不存在的文件,从不给出提示。 - r 指示rm将参数中列出的全部目录和子目录均递归地删除。 - i 进行交互式删除。 使用rm命令要小心。 因为一旦文件被删除,它是不能被恢复的。 了防止这种情况的发生,可以使用i选项来逐个确认要删除的文件。 如果用户输入y,文件将被删除。 如果输入任何其他东西,文件则不会删除。 Linux目录的创建与删除命令 mkdir命令 功能:创建一个目录(类似MSDOS下的md命令)。 语法:mkdir [选项] dir-name 说明:该命令创建由dir-name命名的目录。 要求创建目录的用户在当前目录中(dir-name的父目录中)具有写权限,并且dirname不能是当前目录中已有的目录或 文件名称。 命令中各选项的含义为: - m 对新建目录设置存取权限。 也可以用chmod命令设置。 - p 可以是一个路径名称。 此时若路径中的某些目录尚不存在, 加上此选项后, 系统将自动建立好那些尚不存在的目录,即一次可以建立多个目录。 rmdir 命令 功能:删除空目录。 语法:rmdir [选项] dir-name 说明:dir-name表示目录名。 该命令从一个目录中删除一个或多个子目录项。 需要 特别注意的是,一个目录被删除之前必须是空的。 rm - r dir命令可代替 rmdir,但是有危险性。 删除某目录时也必须具有对父目录的写权限。 命令中各选项的含义为: - p 递归删除目录dirname,当子目录删除后其父目录为空时,也一同被删除。 如果整个路径被删除或者由于某种原因保留部分路径,则系统在标准输出上显示相应 的信息。 cd 命令 功能:改变工作目录。 语法:cd [directory] 说明:该命令将当前目录改变至directory所指定的目录。 若没有指定directory, 则回到用户的主目录。 为了改变到指定目录,用户必须拥有对指定目录的执行和读 权限。 该命令可以使用通配符(通配符含义请参见第十章)。 pwd 命令 在Linux层次目录结构中,用户可以在被授权的任意目录下利用mkdir命令创建新目录,也可以利用cd命令从一个目录转换到另一个目录。 然而,没有提示符来告知用 户目前处于哪一个目录中。 要想知道当前所处的目录,可以使用pwd命令,该命令显示整个路径名。 语法:pwd 说明:此命令显示出当前工作目录的绝对路径。 ls 命令 ls是英文单词list的简写,其功能为列出目录的内容。 这是用户最常用的一个命令之一,因为用户需要不时地查看某个目录的内容。 该命令类似于DOS下的dir命令。 语法:ls [选项] [目录或是文件] 对于每个目录,该命令将列出其中的所有子目录与文件。 对于每个文件,ls将输出 其文件名以及所要求的其他信息。 默认情况下,输出条目按字母顺序排序。 当未给出目录名或是文件名时,就显示当前目录的信息。 命令中各选项的含义如下: - a 显示指定目录下所有子目录与文件,包括隐藏文件。 - A 显示指定目录下所有子目录与文件,包括隐藏文件。 但不列出“.”和 “..”。 - b 对文件名中的不可显示字符用八进制逃逸字符显示。 - c 按文件的修改时间排序。 - C 分成多列显示各项。 - d 如果参数是目录,只显示其名称而不显示其下的各文件。 往往与l选项一起使 用,以得到目录的详细信息。 - f 不排序。 该选项将使lts选项失效,并使aU选项有效。 - F 在目录名后面标记“/”,可执行文件后面标记“*”,符号链接后面标记 “@”,管道(或FIFO)后面标记“|”,socket文件后面标记“=”。 - i 在输出的第一列显示文件的i节点号。 - l 以长格式来显示文件的详细信息。 这个选项最常用。 每行列出的信息依次是: 文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小 建立或最近修改的时间 名字 对于符号链接文件,显示的文件名之后有“—〉”和引用文件路径名。 对于设备文件,其“文件大小”字段显示主、次设备号,而不是文件大小。 目录中的总块数显示在长格式列表的开头,其中包含间接块。 - L 若指定的名称为一个符号链接文件,则显示链接所指向的文件。 - m 输出按字符流格式,文件跨页显示,以逗号分开。 - n 输出格式与l选项相同,只不过在输出中文件属主和属组是用相应的UID号和 GID号来表示,而不是实际的名称。 - o 与l选项相同,只是不显示拥有者信息。 - p 在目录后面加一个“/”。 - q 将文件名中的不可显示字符用“?”代替。 - r 按字母逆序或最早优先的顺序显示输出结果。 - R 递归式地显示指定目录的各个子目录中的文件。 - s 给出每个目录项所用的块数,包括间接块。 - t 显示时按修改时间(最近优先)而不是按名字排序。 若文件修改时间相同,则 按字典顺序。 修改时间取决于是否使用了c或u选顶。 缺省的时间标记是最后一次修 改时间。 - u 显示时按文件上次存取的时间(最近优先)而不是按名字排序。 即将-t的时间 标记修改为最后一次访问的时间。 - x 按行显示出各排序项的信息。 用ls - l命令显示的信息中,开头是由10个字符构成的字符串,其中第一个字符表示文件类型,它可以是下述类型之一:
进程和线程的区别?
说法一:进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动,进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位.线程是进程的一个实体,是CPU调度和分派的基本单位,它是比进程更小的能独立运行的基本单位.线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源(如程序计数器,一组寄存器和栈),但是它可与同属一个进程的其他的线程共享进程所拥有的全部资源.一个线程可以创建和撤销另一个线程;同一个进程中的多个线程之间可以并发执行说法二:进程和线程都是由操作系统所体会的程序运行的基本单元,系统利用该基本单元实现系统对应用的并发性。 进程和线程的区别在于:简而言之,一个程序至少有一个进程,一个进程至少有一个线程.线程的划分尺度小于进程,使得多线程程序的并发性高。 另外,进程在执行过程中拥有独立的内存单元,而多个线程共享内存,从而极大地提高了程序的运行效率。 线程在执行过程中与进程还是有区别的。 每个独立的线程有一个程序运行的入口、顺序执行序列和程序的出口。 但是线程不能够独立执行,必须依存在应用程序中,由应用程序提供多个线程执行控制。 从逻辑角度来看,多线程的意义在于一个应用程序中,有多个执行部分可以同时执行。 但操作系统并没有将多个线程看做多个独立的应用,来实现进程的调度和管理以及资源分配。 这就是进程和线程的重要区别。 说法三:多线程共存于应用程序中是现代操作系统中的基本特征和重要标志。 用过UNIX操作系统的读者知道进程,在UNIX操作系统中,每个应用程序的执行都在操作系统内核中登记一个进程标志,操作系统根据分配的标志对应用程序的执行进行调度和系统资源分配,但进程和线程有什么区别呢?进程和线程都是由操作系统所体会的程序运行的基本单元,系统利用该基本单元实现系统对应用的并发性。 进程和线程的区别在于:线程的划分尺度小于进程,使得多线程程序的并发性搞。 另外,进程在执行过程中拥有独立的内存单元,而多个线程共享内存,从而极大地提高了程序的运行效率。 线程在执行过程中与进程还是有区别的。 每个独立的线程有一个程序运行的入口、顺序执行序列和程序的出口。 但是线程不能够独立执行,必须依存在应用程序中,由应用程序提供多个线程执行控制。 从逻辑角度来看,多线程的意义在于一个应用程序中,有多个执行部分可以同时执行。 但操作系统并没有将多个线程看做多个独立的应用,来实现进程的调度和管理以及资源分配。 这就是进程和线程的重要区别。 进程(Process)是最初定义在Unix等多用户、多任务操作系统环境下用于表示应用程序在内存环境中基本执行单元的概念。 以Unix操作系统为例,进程是Unix操作系统环境中的基本成分、是系统资源分配的基本单位。 Unix操作系统中完成的几乎所有用户管理和资源分配等工作都是通过操作系统对应用程序进程的控制来实现的。 C、C++、Java等语言编写的源程序经相应的编译器编译成可执行文件后,提交给计算机处理器运行。 这时,处在可执行状态中的应用程序称为进程。 从用户角度来看,进程是应用程序的一个执行过程。 从操作系统核心角度来看,进程代表的是操作系统分配的内存、CPU时间片等资源的基本单位,是为正在运行的程序提供的运行环境。 进程与应用程序的区别在于应用程序作为一个静态文件存储在计算机系统的硬盘等存储空间中,而进程则是处于动态条件下由操作系统维护的系统资源管理实体。 多任务环境下应用程序进程的主要特点包括:●进程在执行过程中有内存单元的初始入口点,并且进程存活过程中始终拥有独立的内存地址空间;●进程的生存期状态包括创建、就绪、运行、阻塞和死亡等类型;●从应用程序进程在执行过程中向CPU发出的运行指令形式不同,可以将进程的状态分为用户态和核心态。 处于用户态下的进程执行的是应用程序指令、处于核心态下的应用程序进程执行的是操作系统指令。 在Unix操作系统启动过程中,系统自动创建swapper、init等系统进程,用于管理内存资源以及对用户进程进行调度等。 在Unix环境下无论是由操作系统创建的进程还要由应用程序执行创建的进程,均拥有唯一的进程标识(PID)。 说法四:应用程序在执行过程中存在一个内存空间的初始入口点地址、一个程序执行过程中的代码执行序列以及用于标识进程结束的内存出口点地址,在进程执行过程中的每一时间点均有唯一的处理器指令与内存单元地址相对应。 Java语言中定义的线程(Thread)同样包括一个内存入口点地址、一个出口点地址以及能够顺序执行的代码序列。 但是进程与线程的重要区别在于线程不能够单独执行,它必须运行在处于活动状态的应用程序进程中,因此可以定义线程是程序内部的具有并发性的顺序代码流。 Unix操作系统和Microsoft Windows操作系统支持多用户、多进程的并发执行,而Java语言支持应用程序进程内部的多个执行线程的并发执行。 多线程的意义在于一个应用程序的多个逻辑单元可以并发地执行。 但是多线程并不意味着多个用户进程在执行,操作系统也不把每个线程作为独立的进程来分配独立的系统资源。 进程可以创建其子进程,子进程与父进程拥有不同的可执行代码和数据内存空间。 而在用于代表应用程序的进程中多个线程共享数据内存空间,但保持每个线程拥有独立的执行堆栈和程序执行上下文(Context)。 基于上述区别,线程也可以称为轻型进程 (Light Weight Process,LWP)。 不同线程间允许任务协作和数据交换,使得在计算机系统资源消耗等方面非常廉价。 线程需要操作系统的支持,不是所有类型的计算机都支持多线程应用程序。 Java程序设计语言将线程支持与语言运行环境结合在一起,提供了多任务并发执行的能力。 这就好比一个人在处理家务的过程中,将衣服放到洗衣机中自动洗涤后将大米放在电饭锅里,然后开始做菜。 等菜做好了,饭熟了同时衣服也洗好了。 需要注意的是:在应用程序中使用多线程不会增加 CPU 的数据处理能力。 只有在多CPU 的计算机或者在网络计算体系结构下,将Java程序划分为多个并发执行线程后,同时启动多个线程运行,使不同的线程运行在基于不同处理器的Java虚拟机中,才能提高应用程序的执行效率。
top命令中哪个参数是查看正在运行进程数

Runningtotal 进程总数running 正在运行的进程数sleeping 睡眠的进程数stopped 停止的进程数zombie 僵尸进程数Cpu(s): 0.3% us 用户空间占用CPU百分比1.0% sy 内核空间占用CPU百分比0.0% ni 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比98.7% id 空闲CPU百分比0.0% wa 等待输入输出的CPU时间百分比0.0%hi:硬件CPU中断占用百分比0.0%si:软中断占用百分比0.0%st:虚拟机占用百分比
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