Raspberry Pi Connect, tj. oficiální služba Raspberry Pi pro vzdálený přístup k jednodeskovým počítačům Raspberry Pi z webového prohlížeče, byla vydána v nové verzi 2.5. Nejedná se už o beta verzi.
Google zveřejnil seznam 1272 projektů (vývojářů) od 185 organizací přijatých do letošního, již jednadvacátého, Google Summer of Code. Plánovaným vylepšením v grafických a multimediálních aplikacích se věnuje článek na Libre Arts.
Byla vydána (𝕏) dubnová aktualizace aneb nová verze 1.100 editoru zdrojových kódů Visual Studio Code (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy a videi v poznámkách k vydání. Ve verzi 1.100 vyjde také VSCodium, tj. komunitní sestavení Visual Studia Code bez telemetrie a licenčních podmínek Microsoftu.
Open source platforma Home Assistant (Demo, GitHub, Wikipedie) pro monitorování a řízení inteligentní domácnosti byla vydána v nové verzi 2025.5.
OpenSearch (Wikipedie) byl vydán ve verzi 3.0. Podrobnosti v poznámkách k vydání. Jedná se o fork projektů Elasticsearch a Kibana.
PyXL je koncept procesora, ktorý dokáže priamo spúštat Python kód bez nutnosti prekladu ci Micropythonu. Podľa testov autora je pri 100 MHz približne 30x rýchlejší pri riadeni GPIO nez Micropython na Pyboard taktovanej na 168 MHz.
Grafana (Wikipedie), tj. open source nástroj pro vizualizaci různých metrik a s ní související dotazování, upozorňování a lepší porozumění, byla vydána ve verzi 12.0. Přehled novinek v aktualizované dokumentaci.
Raspberry Pi OS, oficiální operační systém pro Raspberry Pi, byl vydán v nové verzi 2025-05-06. Přehled novinek v příspěvku na blogu Raspberry Pi a poznámkách k vydání. Pravděpodobně se jedná o poslední verzi postavenou na Debianu 12 Bookworm. Následující verze by již měla být postavena na Debianu 13 Trixie.
Richard Stallman dnes v Liberci přednáší o svobodném softwaru a svobodě v digitální společnosti. Od 16:30 v aule budovy G na Technické univerzitě v Liberci. V anglickém jazyce s automaticky generovanými českými titulky. Vstup je zdarma i pro širokou veřejnost.
sudo-rs, tj. sudo a su přepsáné do programovacího jazyka Rust, nahradí v Ubuntu 25.10 klasické sudo. V plánu je také přechod od klasických coreutils k uutils coreutils napsaných v Rustu.
n
procesov a aby kazdy potomok vypisal cislo od 0 po 4. Preco to ale nebezi naraz(paralelne?)
pid_t pid[n+1];
for(p = 0; p < n; p++)
{
pid[p] = fork();
switch(pid[p])
{
case -1:
/* fork error */
PANIC("fork");
break;
case 0:
child = true;
for(int i = 0; i < 5; i++) { printf("%d\n", i); fflush(stdout); }
break;
default:
waitpid(pid[p], NULL, 0);
child = false;
break;
}
if(child) break;
}
printf("--- (%d) => (%d)\n", getppid(), getpid());
Toto je vystup:
0
1
2
3
4
--- (12622) => (12623)
0
1
2
3
4
--- (12622) => (12624)
0
1
2
3
4
--- (12622) => (12625)
0
1
2
3
4
--- (12622) => (12626)
0
1
2
3
4
--- (12622) => (12627)
--- (3683) => (12622)
3683 je bash.
Dakujem za radu
Řešení dotazu:
default:
waitpid(pid[p], NULL, 0);
Ak tomu dobre rozumiem, tak sa hlavny proces najprv zdvoji (fork
),
a pocka waitpid
kym synovsky proces skonci.
A az potom pokracuje vo vykonavani cyklu
n
vlakien:
for(p = 0; p < n; p++)
{
pid[p] = fork();
switch(pid[p])
{
case -1:
/* fork error */
PANIC("fork");
break;
case 0:
child = true;
break;
default:
child = false;
break;
}
if(child) break;
}
if(child)
{
sleep(5);
//do_child_job(p);
}
if(parent)
{
for(p = 0; p < n; p++)
{
printf("parent\n");
waitpid(pid[p], NULL, 0);
}
Problem je vsak, ze ked napriklad 1. child proces nieco robi dlhsie, tak waitpid zablokuje hlavny proces cakanim na skoncenie a az potom sa zavola waitpid na dalsie procesy. Comu ale uz vobec nerozumiem, preco sa tento kod sprava tak, ze da takyto vystup:
parent // tu caka tych 5 sekund
parent // dalsie 4 riadky uz vypise okamzite
parent
parent
parent
Slo by asi pouzit WNOHANG
vo waitpid namiesto 0
, ale potom hlavny proces skonci a nepocka na skoncenie deti.
Ako teda zabezpecit, ze hlavny proces nebude blokovany child procesmy, ale zaroven pocka, kym vsetky skoncia?
static void sigchld_hdl(int sig)
{
running_children--;
printf("sigchld_hdl\n"); fflush(stdout);
/* Wait for all dead processes.
* We use a non-blocking call to be sure this signal handler will not
* block if a child was cleaned up in another part of the program. */
while (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0)
{
}
if(running_children == 0) // toto je vlastne na upratanie po detoch, ked uz vsetky su skoncene
{
printf("--QUITING\n"); fflush(stdout);
fclose(fp);
if (msgctl(msqid, IPC_RMID, NULL) == -1)
PANIC("msgctl");
exit(EXIT_SUCCESS);
}
}
potom v main()
struct sigaction act;
memset (&act, 0, sizeof(act));
act.sa_handler = sigchld_hdl;
if (sigaction(SIGCHLD, &act, 0)) {
perror ("sigaction");
return 1;
}
for(p = 0; p < n; p++)
{
pid[p] = fork();
switch(pid[p])
{
case -1:
/* fork error */
PANIC("fork");
break;
case 0:
child = true;
break;
default:
child = false;
running_children++;
printf("adding child: %ld\n", running_children); fflush(stdout);
break;
}
if(child) break;
}
if(child)
{
printf("(%d) cakam...\n", getpid()); fflush(stdout);
msg_rcv(READY_TO_START);
printf("(%d) child\n", getpid()); fflush(stdout);
exit(EXIT_SUCCESS);
// sleep(1);
}
if(parent)
{
for(p = 0; p < n; p++)
{
printf("parent\n"); fflush(stdout);
waitpid(pid[p], NULL, WNOHANG);//WNOHANG
msg_snd(READY_TO_START, READY_TO_START_TRUE);
}
while (running_children>0) {
sleep(1);
printf("sleeping, running children: %ld\n", running_children); fflush(stdout);
}
}
Toto teda vacsinou funguje, avsak niekedy sa to zasekne na tom poslednom while(running_children>0) a vystup je takyto:
$ ./philosophers 5
(26467) >> sending message(1): 1
(26467) >> sending message(2): 0
adding child: 1
(26468) cakam...
adding child: 2
(26469) cakam...
adding child: 3
(26470) cakam...
adding child: 4
(26471) cakam...
adding child: 5
parent
(26467) >> sending message(3): 0
parent
(26468) >> receiving message(3): 0
(26468) child
(26469) >> receiving message(3): 0
(26469) child
sigchld_hdl
(26467) >> sending message(3): 0
parent
(26467) >> sending message(3): 0
parent
(26470) >> receiving message(3): 0
(26470) child
(26471) >> receiving message(3): 0
(26471) child
(26472) cakam...
sigchld_hdl
(26467) >> sending message(3): 0
parent
(26467) >> sending message(3): 0
(26472) >> receiving message(3): 0
(26472) child
sigchld_hdl
sleeping, running children: 2
sleeping, running children: 2
sleeping, running children: 2
sleeping, running children: 2
sleeping, running children: 2
sleeping, running children: 2
sleeping, running children: 2
sleeping, running children: 2
sleeping, running children: 2
^C
Chape to niekto?
Dakujem
Problém už byl vyřešen, ale neodpustím si terminologickou poznámku:
Nasledujuci kod spusti pekne n vlakien:
Syscall fork()
nevytváří vlákna ale procesy. Vlákna by se vytvářela pomocí pthread_create()
.
Tiskni
Sdílej: