1. Ждать вечно: завершать работу, только когда один из заданных дескрипторов готов для ввода-вывода. Для этого нужно определить аргумент timeout
как пустой указатель.
2. Ждать в течение определенного времени: завершение будет происходить, когда один из заданных дескрипторов готов для ввода-вывода, но период ожидания ограничивается количеством секунд и микросекунд, заданным в структуре timeval
, на которую указывает аргумент timeout
.
3. Не ждать вообще: завершение происходит сразу же после проверки дескрипторов. Это называется опросом ( polling ). Аргумент timeout
должен указывать на структуру timeval
, а значение таймера (число секунд и микросекунд, заданных этой структурой) должно быть нулевым.
Ожидание в первых двух случаях обычно прерывается, когда процесс перехватывает сигнал и возвращается из обработчика сигнала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ядра реализаций, происходящих от Беркли, никогда автоматически не перезапускают функцию select [128, с. 527], в то время как ядра SVR4 перезапускают, если задан флаг SA_RESTART при установке обработчика сигнала. Это значит, что в целях переносимости мы должны быть готовы к тому, что функция select возвратит ошибку EINTR, если мы перехватываем сигналы.
Хотя структура timeval
позволяет нам задавать значение с точностью до микросекунд, реальная точность, поддерживаемая ядром, часто значительно ниже. Например, многие ядра Unix округляют значение тайм-аута до числа, кратного 10 мс. Присутствует также и некоторая скрытая задержка: между истечением времени таймера и моментом, когда ядро запустит данный процесс, проходит некоторое время.
ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых системах при задании поля tv_sec более 100 млн с функция select завершается с кодом ошибки EINVAL Это, конечно, достаточно большое число (более трех лет), но факт остается фактом: структура timeval может содержать значения, не поддерживаемые функцией select.
Спецификатор const
аргумента timeout
означает, что данный аргумент не изменяется функцией select
при ее возвращении. Например, если мы зададим предел времени, равный 10 с, и функция select
возвратит управление до истечения этого времени с одним или несколькими готовыми дескрипторами или ошибкой EINTR
, то структура timeval
не изменится, то есть при завершении функции значение тайм-аута не станет равно числу секунд, оставшихся от исходных 10. Чтобы узнать количество неизрасходованных секунд, следует определить системное время до вызова функции select
, а когда она завершится, определить его еще раз и вычесть первое значение из второго. Устойчивая программа должна учитывать тот факт, что системное время может периодически корректироваться администратором или демоном типа ntpd
.
ПРИМЕЧАНИЕ
В современных системах Linux структура timeval изменяема. Следовательно, в целях переносимости будем считать, что структура timeval по возвращении становится неопределенной, и будем инициализировать ее перед каждым вызовом функции select. В POSIX указывается спецификатор const.
Три средних аргумента, readset
, writeset
и exceptset
, определяют дескрипторы, которые ядро должно проверить на возможность чтения и записи и на наличие исключений (exceptions). В настоящее время поддерживается только два исключения:
1. На сокет приходят внеполосные данные. Более подробно мы опишем этот случай в главе 24.
2. Присутствие информации об управлении состоянием (control status information), которая должна быть считана с управляющего (master side) псевдотерминала, помещенного в режим пакетной обработки. Псевдотерминалы в данном томе не рассматриваются.
Проблема в том, как задать одно или несколько значений дескрипторов для каждого из трех аргументов. Функция select
использует наборы дескрипторов , обычно это массив целых чисел, где каждый бит в каждом целом числе соответствует дескриптору. Например, при использовании 32-разрядных целых чисел первый элемент массива (целое число) соответствует дескрипторам от 0 до 31, второй элемент — дескрипторам от 32 до 63, и т.д. Детали реализации не влияют на приложение и скрыты в типе данных fd_set
и следующих четырех макросах:
void FD_ZERO(fd_set * fdset ); /* сбрасываем все биты в fdset */
void FD_SET(int fd , fd_set * fdset ); /* устанавливаем бит для fd в fdset */
void FD_CLR(int fd , fd_set * fdset ); /* сбрасываем бит для fd в fdset */
int FD_ISSET(int fd , fd_set * fdset ); /* установлен ли бит для fd в fdset ? */
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу