GDB调试带参数程序
来源:互联网 发布:mac mpv 安装 编辑:程序博客网 时间:2024/05/22 08:25
#include <stdio.h>#include <pthread.h>#include <sched.h>#include <errno.h> /*ESRCH*/#define MINI_STACK_SIZE (0x20000)#define MINI_PRIORITY (66)#define RET_OK (0)#define RET_ERR (-1)/*线程管理结构 -- ID与名字映射,方便从名字找到对应线程*/#define THREAD_NAME_LEN (10)typedef struct{ char thread_name[THREAD_NAME_LEN]; pthread_t thread_id;}THREAD_MGR_s;typedef void (*THREAD_FUNC)(void *param);/********************************************************************************** 局部函数声明 **********************************************************************************/int add_thread(const char *name, const pthread_t id);int thread_alive(const pthread_t thread_id);int thread_destroy(pthread_t thread_id);/********************************************************************************** 局部函数定义 *********************************************************************************//* *创建线程, *成功返回 > 0 值 *线程属性主要设置: - 调度策略, - 是否绑定, - 是否分离, - 堆栈大小, - 线程优先级 */pthread_t thread_create(int stack_size, int priority, int detach, THREAD_FUNC func, const char *name){ pthread_t thread_id; pthread_attr_t attr; struct sched_param schedparam; int ret; /*线程初始化 -- 0为成功*/ ret = pthread_attr_init(&attr); /* 设置调度策略 -- 0为成功 SCHED_OTHER 默认 SCHED_FIFO 先进先出 SCHED_RR 轮转 */ ret |= pthread_attr_setschedpolicy(&attr, SCHED_RR); /* 设置线程绑定状态 -- 0为成功 绑定 PTHREAD_SCOPE_SYSTEM 默认 -- 高效线程切换方式 非绑定 PTHREAD_SCOPE_PROCESS 无法设置 线程的调度是面向轻量级线程的,非绑定时,一个轻量线线程对应用户态下 多个线程;绑定状态下,一个用户线程绑定于一个轻量级线程,CPU切换线程 时无需寻找空闲轻量级线程绑定,直接切换,相对于非绑定线程,切换时间减 少 */ ret |= pthread_attr_setscope(&attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM); /*设置线程是否分离 -- 0为成功 分离线程 PTHREAD_CREATE_DETACHED - 如果创建分离线程 (PTHREAD_CREATE_DETACHED),则该线程一退出,便可重用 - 其线程 ID 和其他资源。 非分离线程 PTHREAD_CREATE_JOINABLE - 非分离线程在终止后,必须要有一个线程用 join 来等待它。否则,不会释放 - 该线程的资源以供新线程使用,而这通常会导致内存泄漏。因此,如果不希望 - 线程被等待,请将该线程作为分离线程来创建。 - 需要调用pthread_join(pthread_t thread_id, (void *)ret);等待后线程退出 后的线程ID和其他资源才被释放(如:fork -- wait 相同) */#if 1 if (0 != detach) { ret |= pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED); } else { ret |= pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE); }#endif if (MINI_STACK_SIZE > stack_size) { stack_size = MINI_STACK_SIZE; } /*设置线程堆栈大小 -- 0为成功*/ ret |= pthread_attr_setstacksize(&attr, stack_size); /*设置线程优先级 -- 0为成功*/ schedparam.__sched_priority = priority + MINI_PRIORITY; ret |= pthread_attr_setschedparam(&attr, &schedparam); if (0 != ret) { printf("0 != ret\n"); goto LAB_ERR; } /*线程创建*/ ret = pthread_create(&thread_id, &attr, (void *)func, NULL); if (0 != ret) { printf("pthread_create error\n"); goto LAB_ERR; }#if 0 if (0 != detach) { /*调用者调用pthread_join(pthread_id)后,如果该线程没有运行结束,调用者会被阻塞*/ ret |= pthread_detach(thread_id); }#endif ret |= add_thread(name, thread_id); if (0 != ret) { thread_destroy(thread_id); goto LAB_ERR; } printf("thread create ok, id = [%lu]\n", (unsigned long int)thread_id);LAB_OK: return (thread_id);LAB_ERR: return (RET_ERR);}/*查看线程是否还存在*/int thread_alive(const pthread_t thread_id){ int ret; ret = pthread_kill(thread_id, 0); if (ESRCH == ret) { printf("thread(%lu) not exit\n", thread_id); goto LAB_ERR; } else if (EINVAL == ret) { printf("signal not legal\n"); goto LAB_ERR; } else { printf("thread alive\n"); } return (RET_OK);LAB_ERR: return (RET_ERR);}int thread_destroy(pthread_t thread_id){ int ret; /* 注意: pthread_kill是向一个线程发送signal信号,如果线程不存在或不安装signal处理handle, 那这个signal将会转向进程进行处理,如果发送pthread_kill(thread_id, SIGKILL),线程 也没有安装signal处理handle,那么整个程序就会退出.发送pthread_kill(thread_id, 0), signal = 0为保留值,只是用于测试线程是否退出. 0:成功 ESRCH:不存在或退出 EINVAL:信号不合法 */ if (RET_OK == thread_alive(thread_id)) { /*线程还在运行之中*/ printf("thread(%lu) is alive\n", thread_id); /*终止线程运行,pthread_cancel函数的功能是给线程发送取消信号,使线程从取消点退出. 0:成功,成功并不代表thread会终止 */ ret = pthread_cancel(thread_id); if (0 == ret) { printf("send thread cancel ok\n"); } else { printf("send thread cancel error\n"); goto LAB_ERR; } } printf("thread destroy ok\n"); return RET_OK;LAB_ERR: return RET_ERR;}/*线程执行函数*/static void thread_func(void *param){ int sleep_tm_count = 0; printf("start func now!\n"); while (10 >= sleep_tm_count++) { sleep(1); } printf("thread fun exit\n");}int main(int argc, char *argv[]){ const char thread_name[] = "one"; pthread_t thread_id; unsigned char detach_flag = 0; detach_flag = 1; if (2 == argc) { detach_flag = atoi(argv[0]); } thread_id = thread_create(0x20000, 10, detach_flag, (THREAD_FUNC)thread_func, thread_name); if (RET_ERR == thread_id) { printf("thread create error\n"); } else { printf("pthread join now\n"); pthread_join(thread_id, NULL); printf("pthread join out\n"); }#if 0 printf("go to sleep now\n"); sleep(-1);#else printf("exit process now\n");#endif return 0;}/***************************** 线程管理函数 start********************************** *设计思想: ****************************** 线程管理函数 end **********************************//*添加新线程到线程管理结构*/ int add_thread(const char *name, const pthread_t id) { return (RET_OK);LAB_ERR: return (RET_ERR); }
gcc ./test.c -lpthread -g -o test.elf
root@ubuntu:/home/libz/share/project/gdb-test# gdb ./test.elf -q
Reading symbols from /home/libz/share/project/gdb-test/test.elf...done.(gdb) set args 0
(gdb) r
Starting program: /home/libz/share/project/gdb-test/test.elf 0
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread 0xb7feab70 (LWP 5174)]
thread create ok, id = [3086920560]
pthread join now
start func now!
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