Pregunta

¿Qué pasa si un programa llama a una función que es un punto de la cancelación de un manejador de la señal? Hay una serie de funciones que POSIX especifica como los dos puntos de señal asíncrona-seguros y de cancelación. Si un manejador de señales llama a la función tal y cancelación se actúe sobre ellos, el resultado es bastante similar a lo que sucedería si el hilo ha permitido asíncrono cancelación - en realidad mucho peor, ya que todos los manipuladores de limpieza de cancelación, que son probablemente no asíncrono señal- seguro, será llamado desde un contexto señal manejador.

¿Qué POSIX especifica en realidad, en este caso, y qué implementaciones realmente? No puedo encontrar ningún idioma de POSIX que prohibiría puntos cancelación de los gestores de señales de ser actuado, ni ninguna tal protección en el / nptl fuente de glibc.

¿Fue útil?

Solución

No estoy al tanto de que POSIX incluso se atreve a hablar de este tema, pero no he hecho una búsqueda exhaustiva.

Algunos breve experimentación con un sistema de gcc / nptl revela que, como sospechaba, y creo que tú también, no hay tal protección en NTPL -. Los manipuladores de cancelación de hecho no las llaman, dentro del contexto de control de la señal

El programa siguiente (disculpas por la hackiness etc) muestra el resultado siguiente:

Signal handler called
Sent cancellation
Cleanup called
In sighandler

... lo que indica que:

  • el manejador de la señal fue llamado
  • el otro hilo entonces llamado pthread_cancel()
  • el manejador de cancelación luego nos llama, sin que el manejador de la señal de completar

Aquí está el programa:

#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <signal.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <assert.h>

pthread_t mainthread;

int in_sighandler = 0;

void
cleanup (void *arg)
{
    write(1, "Cleanup called\n", strlen("Cleanup called\n"));
    if (in_sighandler) {
        write(1, "In sighandler\n", strlen("In sighandler\n"));
    } else {
        write(1, "Not in sighandler\n", strlen("In sighandler\n"));
    }
}


void
sighandler (int sig, siginfo_t *siginfo, void *arg)
{
    in_sighandler = 1;
    write(1,"Signal handler called\n", strlen("Signal handler called\n"));  // write() is a CP
    usleep(3000000); // usleep() is a CP; not strictly async-signal-safe but happens to be so in Linux
    write(1, "Signal handler exit\n", strlen("Signal handler exit\n"));
    in_sighandler = 0;
}

void *
thread (void *arg)
{
    sleep(1);
    pthread_kill(mainthread, SIGUSR1);
    usleep(500000);
    pthread_cancel(mainthread);
    printf("Sent cancellation\n");
    return (NULL);
}

int
main (int argc, char **argv)
{
    int rc;
    struct sigaction sa;
    pthread_t threadid;

    mainthread = pthread_self();

    // Set up a signal handler to test its cancellation properties
    sa.sa_sigaction = &sighandler;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sa.sa_flags = SA_SIGINFO;
    rc = sigaction(SIGUSR1, &sa, NULL);
    assert(rc == 0);

    // Set up a thread to send us signals and cancel us
    rc = pthread_create(&threadid, NULL, &thread, NULL);
    assert(rc == 0);

    // Set up cleanup handlers and loop forever
    pthread_cleanup_push(&cleanup, NULL);
    while (1) {
        sleep(60);
    }
    pthread_cleanup_pop(0);
    return (0);
}
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