一文搞懂Go Exec 僵尸与孤儿进程

最近,使用golang去管理本地应用的生命周期,期间有几个有趣的点,今天就一起看下。

 

场景一

我们来看看下面两个脚本会产生什么问题:

创建两个 shell 脚本

  • start.sh
#!/bin/sh
sh sub.sh
  • sub.sh
#!/bin/sh
n=0
while [ $n -le 100 ]
do
echo $n
let n++
sleep 1
done

执行脚本

输出结果

$ ./start.sh
0
1
2
...

进程关系

查看进程信息

ps -j

USER   PID    PPID   PGID   SESS  JOBC  STAT   TT     TIME     COMMAND
root   31758  31346  31758  0     1     S+     s000   0:00.00  /bin/sh ./start.sh
root   31759  31758  31758  0     1     S+     s000   0:00.01  sh sub.sh
  • sub.sh的 父进程(PPID)为start.sh的进程id(PID)

  • sub.sh和start.sh两个进程的PGID是同一个,( 属一个进程组)。

删除start.sh的进程

kill -9 31758

# 再查看进程组
ps -j

## 返回
USER     PID       PPID  PGID     SESS  JOBC   STAT    TT       TIME     COMMAND
root     31759     1     31758    0      0     S       s000     0:00.03  sh sub.sh
  • start.sh进程不在了
  • sub.sh进程还在执行
  • sub.sh进程的PID变成了1

问题1:

那sub.sh这个进程现在属于什么?

 

场景二

假设sub.sh是实际的应用,start.sh是应用的启动脚本。

那么,golang是如何管理他们的呢? 我们继续看看下面 关于golang的场景。

在上面两个脚本的基础上,我们用golang的os/exec库去调用start.sh脚本

package main

import (
	"context"
	"log"
	"os"
	"os/exec"
	"time"
)

func main()  {
	cmd := exec.CommandContext(context.Background(), "./start.sh")

// 将 start.sh 和 sub.sh 移到当前目录下
	cmd.Dir = "/Go/src/go-code/cmd/"
	cmd.Stdout = os.Stdout
	cmd.Stderr = os.Stderr

	if err := cmd.Start(); err != nil {
		log.Printf("cmd.Start error %+v \n", err)
	}

	for {
		select {
		default:
			log.Println(cmd.Process.Pid)
			time.Sleep(2 * time.Second)
		}
	}
}

执行程序

go run ./main.go

查看进程

ps -j

USER   PID    PPID   PGID     SESS  JOBC  STAT   TT      TIME     COMMAND
root   45458  45457  45457    0     0     Ss+    s004    0:00.03  ...___1go_build_go_code_cmd
root   45462  45458  45457    0     0     S+     s004    0:00.01  /bin/sh ./start.sh
root   45463  45462  45457    0     0     S+     s004    0:00.03  sh sub.sh

发现go、start.sh、sub.sh三个进程为同一个进程组(同一个 PGID)

父子关系为:main.go->start.sh->sub.sh

删除start.sh的进程

实际场景,有可能启动程序挂了,导致我们无法监听到执行程序的情况,删除start.sh进程,模拟下场景 :

kill -9 45462

再查看进程

ps -j

USER   PID    PPID   PGID     SESS  JOBC  STAT   TT      TIME     COMMAND
root   45458  45457  45457    0     0     Ss+    s004    0:00.03  ...___1go_build_go_code_cmd
root   45462  1      45457    0     0     S+     s004    0:00.01  (bash)
root   45463  45462  45457    0     0     S+     s004    0:00.03  sh sub.sh
  • 发现没,start.sh的PPID为1
  • 即使start.sh的PPID变成了1 ,log.Println(cmd.Process.Pid)还持续的输出 .

问题2:

那如果PPID为1 ,golang程序不就无法管理了吗? 即使 sub.sh 退出也不知道了,那要如何处理?

 

问题分析

  • 两个场景中, 都有一个共同的点,就是PPID为1,这妥妥的成为没人要的娃了——孤儿进程

  • 场景二中,如果cmd的没有进程没有被回收,go程序也无法管理,那么start.sh就成为了占着茅坑不拉屎的子进程——僵尸进程

那究竟什么是孤儿进程和僵尸进程?

孤儿进程

在类UNIX操作系统中,孤儿进程(Orphan Process)指:是在其父进程执行完成或被终止后仍继续运行的一类进程。

为避免孤儿进程退出时无法释放所占用的资源而僵死,任何孤儿进程产生时都会立即为系统进程init或systemd自动接收为子进程,这一过程也被称为收养。在此需注意,虽然事实上该进程已有init作为其父进程,但由于创建该进程的进程已不存在,所以仍应称之为孤儿进程。孤儿进程会浪费服务器的资源,甚至有耗尽资源的潜在危险

解决&预防

  • 终止机制:强制杀死孤儿进程(最常用的手段);

  • 再生机制:服务器在指定时间内查找调用的客户端,若找不到则直接杀死孤儿进程;

  • 超时机制:给每个进程指定一个确定的运行时间,若超时仍未完成则强制终止之。若有需要,亦可让进程在指定时间耗尽之前申请延时。

  • 进程组:因为父进程终止或崩溃都会导致对应子进程成为孤儿进程,所以也无法预料一个子进程执行期间是否会被“遗弃”。有鉴于此,多数类UNIX系统都引入了进程组以防止产生孤儿进程。

僵尸进程

在类UNIX操作系统中,僵尸进程(zombie process)指:完成执行(通过exit系统调用,或运行时发生致命错误或收到终止信号所致),但在操作系统的进程表中仍然存在其进程控制块,处于"终止状态"的进程。
正常情况下,进程直接被其父进程wait并由系统回收。而僵尸进程与正常进程不同,kill命令对僵尸进程无效,并且无法回收,从而导致资源泄漏

解决&预防

收割僵尸进程的方法是通过kill命令手工向其父进程发送SIGCHLD信号。如果其父进程仍然拒绝收割僵尸进程,则终止父进程,使得init进程收养僵尸进程。init进程周期执行wait系统调用收割其收养的所有僵尸进程。

查看进程详情

# 列出进程
ps -l
  • USER:进程的所属用户
  • PID:进程的进程ID号
  • RSS:进程占用的固定的内存量 (Kbytes)
  • S:查看进程状态
  • CMD:进程对应的实际程序

进程状态(S)

  • R:运行 Runnable (on run queue) 正在运行或在运行队列中等待
  • S:睡眠 Sleeping 休眠中,受阻,在等待某个条件的形成或接受到信号
  • I:空闲 Idle
  • Z:僵死 Zombie(a defunct process) 进程已终止,但进程描述符存在, 直到父进程调用wait4()系统调用后释放
  • D:不可中断 Uninterruptible sleep (ususally IO) 收到信号不唤醒和不可运行, 进程必须等待直到有中断发生
  • T:终止 Terminate 进程收到SIGSTOP、SIGSTP、 SIGTIN、SIGTOU信号后停止运行运行
  • P:等待交换页
  • W:无驻留页 has no resident pages 没有足够的记忆体分页可分配
  • X:死掉的进程

 

Go解决方案

采用 杀掉进程组(kill process group,而不是只 kill 父进程,在 Linux 里面使用的是kill -- -PID) 与 进程wait方案,结果如下:

package main

import (
	"context"
	"log"
	"os"
	"os/exec"
	"syscall"
	"time"
)

func main() {

	ctx := context.Background()
	cmd := exec.CommandContext(ctx, "./start.sh")

      // 设置进程组
	cmd.SysProcAttr = &syscall.SysProcAttr{
		Setpgid: true,
	}

	cmd.Dir = "/Users/Wilbur/Project/Go/src/go-code/cmd/"
	cmd.Stdout = os.Stdout
	cmd.Stderr = os.Stderr

	if err := cmd.Start(); err != nil {
		log.Printf("cmd.Start error %+v \n", err)
	}

      // 监听进程wait
	errCmdCh := make(chan error, 1)
	go func() {
		errCmdCh <- cmd.Wait()
	}()

	for {
		select {
		case <-ctx.Done():
			log.Println("ctx.done")
			pid := cmd.Process.Pid
			if err := syscall.Kill(-1*pid, syscall.SIGKILL); err != nil {
				return
			}
		case err := <-errCmdCh:
			log.Printf("errCmdCh error %+v \n", err)
			return
		default:
			log.Println(cmd.Process.Pid)
			time.Sleep(2 * time.Second)
		}
	}
}

剖析cmd.Wait()源码

在os/exec_unix下:

var (
	status syscall.WaitStatus
	rusage syscall.Rusage
	pid1   int
	e      error
)

for {
	pid1, e = syscall.Wait4(p.Pid, &status, 0, &rusage)
	if e != syscall.EINTR {
		break
	}
}

进行了syscall.Wait4对系统监听,正如"僵死 Zombie(a defunct process) 进程已终止,但进程描述符存在, 直到父进程调用wait4()系统调用后释放",所说一致。

 

总结

严格地来说,僵尸进程并不是问题的根源,罪魁祸首是产生出大量僵尸进程的那个父进程。

因此,当我们寻求如何消灭系统中大量的僵尸进程时,更应该是在实际的开发过程中,思考如何避免僵尸进程的产生。

 

参考:

https://pkg.go.dev/syscall

https://cs.opensource.google/go/go/+/refs/tags/go1.17.7:src/syscall/syscall_linux.go;l=279

https://pkg.go.dev/os/exec

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