1、前言
在应用程序的设计过程中,有时需要保证程序只被发起一次,即程序不能被重复发起,本文将分析实现该功能的过程并编写程序测试。
2、分析
2.1 ps命令
ps命令用于显示当前系统中的进程信息,包括进程的ID、状态、占用资源情况等。通过ps命令可以查看系统中正在运行的进程,帮助用户监控和管理系统资源的使用情况。其常用的选项和作用见下表:
| 选项 | 作用 | 
|---|---|
| -e | 显示所有进程,包括其他用户的进程 | 
| -f | 显示进程的详细信息 | 
| -l | 长格式显示进程信息 | 
| -u | 显示指定用户的进程信息 | 
| -a | 显示终端上的所有进程 | 
| -x | 显示没有控制终端的进程 | 
使用ps -aux可以查看当前进程信息,编写一个程序Running,使用sudo ./Running命令发起后查看如下,不使用sudo的话只有./Running一个进程,使用的话能查看到两个:

2.2 grep命令
grep是一个在文本中搜索指定模式的强大工具,常用于查找包含指定字符串的行,grep命令的常用选项:
| 选项 | 描述 | 
|---|---|
| -i | 忽略大小写 | 
| -v | 反向匹配,显示不包含匹配文本的行 | 
| -r | 递归搜索目录下的文件 | 
| -n | 显示匹配行的行号 | 
| -c | 只显示匹配的行数 | 
| -w | 只匹配整个单词 | 
| -l | 只显示包含匹配文本的文件名 | 
| -E | 支持扩展正则表达式 | 
| -A | 显示匹配行及其后$行 | 
| -B | 显示匹配行及其前$行 | 
| -C | 显示匹配行及其前后$行 | 
通过grep命令使用ps -aux | grep Running对ps -aux的结果进行过滤:

不关心sudo行和grep行,使用ps -aux | grep Running | grep -v sudo | grep -v grep进一步过滤:

2.3 awk命令
Awk是一种强大的文本处理工具,通常用于逐行处理文本文件。它可以根据指定的规则,对文本进行分割、筛选、计算等操作,非常适合处理结构化的数据。几种常用方法:
| 方法/参数 | 描述 | 举例 | 
|---|---|---|
| {print $1, $3} | 打印指定列 | awk '{print $1, $3}' filename.txt | 
| $3 > 50 {print $1, $2} | 根据条件筛选行 | awk '$3 > 50 {print $1, $2}' filename.txt | 
| -F, | 自定义分隔符 | awk -F, '{print $1, $3}' filename.csv | 
| {sum += $1} END {print sum} | 计算列的和 | awk '{sum += $1} END {print sum}' filename.txt | 
使用ps -aux | grep Running | grep -v sudo | grep -v grep| awk '{print $11}'命令对结果进行进一步过滤:

经过上述分析,我们可以通过shell命令获取当前正在运行的进程的名称,当程序发起两次就可以获取到两条结果:

2.4 popen函数
通过上述的shell命令可以得到程序重复发起的结果,在应用程序中可以使用popen函数来执行shell命令并获取到shell命令的结果,popen函数是一个标准C库函数,用于创建一个进程并打开一个管道,允许在父进程中执行一个命令并与其进行双向通信。
FILE *popen(const char *command, const char *type);
-  入参: - const char *command:要执行的命令字符串。
- const char *type:管道的类型,可以是- "r"(读取模式)或- "w"(写入模式)。
 
-  返回值: - 返回一个指向FILE结构的指针,可以像文件操作一样对其进行读取或写入
 
- 返回一个指向
3、编程测试
根据上述分析编写测试程序如下:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
// 获取当前程序的名称
void vGetProssName(char cArgv0[], char cName[])
{
    char *lastSlash = strrchr(cArgv0, '/');
    if (lastSlash != NULL) 
    {
        strcpy(cName, lastSlash + 1);
    } 
    else 
    {
        strcpy(cName, cArgv0);
    }
}
// 判断程序是否正在运行
int isRunning(char cName[])
{
    int count = 0;    
    FILE *fstream=NULL;
    char buff[1024] = {0}, cmd[128] = {0};
    char *pos = NULL;
    sprintf(cmd, "ps -aux | grep %s | grep -v grep | grep -v sudo |awk '{print $11}'", cName);
    
    if(NULL==(fstream = popen(cmd, "r")))
    {
        return -1;
    }
    
    while(NULL!=fgets(buff, sizeof(buff), fstream)) 
    {
        // 按照\n拆分每一行
        char *line = strtok(buff, "\n"); 
        while (line != NULL) 
        {
            // 判断是否是该程序
            char *lastSlash = strrchr(line, '/');
            if(strcmp((lastSlash + 1), cName) == 0)
            {
                count++;
                if(count == 2)
                {
                    return 1;
                }
            }
             
            line = strtok(NULL, "\n"); // 继续拆分下一行
        }
    }
    pclose(fstream);
    return 0;
}
int main(int argc, char *argv[]) 
{
    char cName[64] = {0};
    vGetProssName(argv[0], cName);
    printf("Name: %s\n", cName);
    if(isRunning(cName))
    {
        printf("Pro Is Running Already!\n");
        return 0;
    }
    
    while(1)
    {
        sleep(1);
    }
    return 0;
}测试结果如下:

4、总结
本文详细讲解了一种在linux应用程序编程过程中防止程序重复发起运行的方法。










