2019年升级
玩bash_ipc_demo
添加完成和图形生成器。
会合
如果你想有两个可以通信的独立进程,你必须在两个进程都可以到达的地方放置一个集合点。
这可能是一个简单的文件、fifo 管道、unix 套接字、TCP 套接字或其他(Rexx 端口)。
Bash 没有与 rexx 端口等效的端口,因此有一个使用会合文件的小示例(在我的 Linux 上)。
我正在使用共享内存 /dev/shm
来减少磁盘负载。
简单的计数器样本
$ back_func() {
while :;do
echo $(($(</dev/shm/foo)+1)) >/dev/shm/foo;
sleep .3;
done;
}
让玩
$ echo 1 >/dev/shm/foo
$ back_func &
$ echo $(</dev/shm/foo)
4
$ echo $(</dev/shm/foo)
21
比现在停止:
$ fg
back_func
^C
或者
$ kill $!
$
[1]+ Terminated back_func
不止一个变量
对于拥有许多变量,可以通过一种很好的方式:
$ back_func() {
declare -A MYGLOBAL
local vars
while :; do
((MYGLOBAL["counter"]++))
IFS=\ / read -a vars <<< "$(</proc/uptime) $(</proc/loadavg)"
MYGLOBAL["uptime"]=$vars
MYGLOBAL["idle"]=${vars[1]}
MYGLOBAL["l01m"]=${vars[2]}
MYGLOBAL["l05m"]=${vars[3]}
MYGLOBAL["l15m"]=${vars[4]}
MYGLOBAL["active"]=${vars[5]}
MYGLOBAL["procs"]=${vars[6]}
MYGLOBAL["lpid"]=${vars[7]}
MYGLOBAL["rand"]=$RANDOM
MYGLOBAL["crt"]=$SECONDS
declare -p MYGLOBAL > /dev/shm/foo
sleep 1
done
}
然后
$ back_func &
[1] 27429
$ . /dev/shm/foo
$ echo ${MYGLOBAL['counter']}
5
$ echo ${MYGLOBAL['lpid']}
27432
从那里开始,为什么不:
$ dumpMyGlobal() {
. /dev/shm/foo
printf "%8s " ${!MYGLOBAL[@]}
echo
printf "%8s " ${MYGLOBAL[@]}
echo
}
$ dumpMyGlobal
l15m uptime crt procs lpid active rand idle l05m
counter l01m
0.42 13815568.06 95 554 649 1 31135 21437004.95
0.38 73 0.50
$ dumpMyGlobal
l15m uptime crt procs lpid active rand idle l05m
counter l01m
0.41 13815593.29 120 553 727 2 3849 21437046.41
0.35 98 0.33
或者
$ dumpMyGlobal() {
. /dev/shm/foo
sort <(
paste <(
printf "%-12s\n" ${!MYGLOBAL[@]}
) <(printf "%s\n" ${MYGLOBAL[@]})
)
}
$ dumpMyGlobal
active 1
counter 297
crt 337
idle 21435798.86
l01m 0.40
l05m 0.44
l15m 0.45
lpid 30418
procs 553
rand 7328
uptime 13814820.80
使用快照获取变量
最后getMyGlobalVar
发挥作用
$ declare -A MYGLOBALLOCK # snapshot variable
$ getMyGlobalVar () {
local i sync=false
[ "$1" == "--sync" ] && shift && sync=true
if [ -z "${MYGLOBALLOCK[*]}" ] || $sync; then
. /dev/shm/foo
for i in ${!MYGLOBAL[@]}
do
MYGLOBALLOCK[$i]=${MYGLOBAL[$i]}
done
fi
echo ${MYGLOBALLOCK[$1]}
}
将需要--sync
重新读取集合点的标志,以便让您查看同一快照中的每个字段。
$ getMyGlobalVar --sync idle
362084.12
$ getMyGlobalVar idle
362084.12
$ getMyGlobalVar rand
1533
$ getMyGlobalVar rand
1533
$ getMyGlobalVar --sync rand
43256
$ getMyGlobalVar idle
362127.63
完整可用的演示:
有一个完整的示例:bash_ipc_demo或bash_ipc_demo.shz
您可以通过以下方式使用:
wget http://f-hauri.ch/vrac/bash_ipc_demo
source bash_ipc_demo
back_func help
Usage: back_func [-q] [start [-g N]|stop|restart|status|get|dump|help]
-q Quiet
-g N Start daemon, setting uptime_useGraph to N values
back_func status
Background loop function is not running.
back_func start -g 3600
back_func status
Background loop function (19939) is running.
从那里,如果您source bash_ipc_demo
在另一个终端中,您可以将列表放入其中。
你甚至可以关闭第一个终端。
back_func dump
backFunc_count 13
backFunc_now 2016-04-06 17:03:19
backFunc_pid 19939
backFunc_running yes
backFunc_start 2016-04-06 17:03:07
cpu_numcores 2
loadavg_15min 0.44
loadavg_1min 0.66
loadavg_5min 0.54
loadavg_active 1
loadavg_last_pid 20005
loadavg_process 650
random 3714432
uptime_graph_val 3600
uptime_idle 425499.43
uptime_up 495423.53
uptime_usage1sec 9.90
uptime_usage 57.06
uptime_useGraph 57.06 8.91 7.50 6.93 12.00 9.41 7.84 9.90 7.50 11.88 7.92 9.31
9.90
然后,您可以获得一个值
back_func get backFunc_pid newVar
echo $newVar
19939
或建立一个快速的 cpu图:
lastMinuteGraph -p -o /tmp/lastMinuteGraph.png -W 640 -H 220
这将呈现一个 640x220 PNG 图形,并带有uptime_graph_val
值。在这种情况下,正如从一个多小时back_func start
开始调用的那样-g 3600
,图形显示 640 列上的 3600 peek 和 220 行上的 0-100%:
(注意:命令最初被命名lastMinuteGraph
为这个只存储 60 个值的第一个版本,现在这个uptime_graph_val
用于存储值的数量。因为我使用了-g 3600
参数,这个命令可以通过命名lastHourGraph
)。
然后:
back_func stop
back_func get backFunc_end
2019-01-02 16:35:00