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-.\" Updated 2002-09-24, Akihiro MOTOKI <amotoki@dd.iij4u.or.jp>
-.\" Updated 2003-01-19, Akihiro MOTOKI
-.\" Updated 2005-03-17, Akihiro MOTOKI
-.\" Updated 2006-04-16, Akihiro MOTOKI, LDP v2.28
-.\" Updated 2006-07-23, Akihiro MOTOKI, LDP v2.36
-.\" Updated 2007-09-08, Akihiro MOTOKI, LDP v2.64
-.\" Updated 2008-08-06, Akihiro MOTOKI, LDP v3.05
+.\"*******************************************************************
.\"
-.\"WORD: synchronous 同期させる
-.\"WORD: multiplexing 多重化
-.\"WORD: file descriptor ファイルディスクリプタ
-.\"WORD: descriptor 記述子
-.\"WORD: macro マクロ
-.\"WORD: block 停止(block)
-.\"WORD: block 禁止(block)
-.\"WORD: signal シグナル
-.\"WORD: timeout 時間切れ(timeout)
-.\"WORD: portable 移植性のある
+.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
-.TH SELECT 2 2010-08-31 "Linux" "Linux Programmer's Manual"
+.\"*******************************************************************
+.TH SELECT 2 2012\-08\-17 Linux "Linux Programmer's Manual"
.SH 名前
-select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO \- å¤\9aé\87\8då\8c\96ã\81\95ã\82\8cã\81\9f I/O ã\81®å\90\8cæ\9c\9fã\82\92ã\81¨ã\82\8b
+select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO \- å\90\8cæ\9c\9f I/O ã\81®å¤\9aé\87\8då\8c\96
.SH 書式
.nf
-/* POSIX.1-2001 に従う場合 */
+/* POSIX.1\-2001 に従う場合 */
.br
-.B #include <sys/select.h>
+\fB#include <sys/select.h>\fP
.sp
/* 以前の規格に従う場合 */
.br
-.B #include <sys/time.h>
+\fB#include <sys/time.h>\fP
.br
-.B #include <sys/types.h>
+\fB#include <sys/types.h>\fP
.br
-.B #include <unistd.h>
+\fB#include <unistd.h>\fP
.sp
-.BI "int select(int " nfds ", fd_set *" readfds ", fd_set *" writefds ,
-.BI " fd_set *" exceptfds ", struct timeval *" timeout );
+\fBint select(int \fP\fInfds\fP\fB, fd_set *\fP\fIreadfds\fP\fB, fd_set *\fP\fIwritefds\fP\fB,\fP
+\fB fd_set *\fP\fIexceptfds\fP\fB, struct timeval *\fP\fItimeout\fP\fB);\fP
.sp
-.BI "void FD_CLR(int " fd ", fd_set *" set );
+\fBvoid FD_CLR(int \fP\fIfd\fP\fB, fd_set *\fP\fIset\fP\fB);\fP
.br
-.BI "int FD_ISSET(int " fd ", fd_set *" set );
+\fBint FD_ISSET(int \fP\fIfd\fP\fB, fd_set *\fP\fIset\fP\fB);\fP
.br
-.BI "void FD_SET(int " fd ", fd_set *" set );
+\fBvoid FD_SET(int \fP\fIfd\fP\fB, fd_set *\fP\fIset\fP\fB);\fP
.br
-.BI "void FD_ZERO(fd_set *" set );
+\fBvoid FD_ZERO(fd_set *\fP\fIset\fP\fB);\fP
.sp
-.B #include <sys/select.h>
+\fB#include <sys/select.h>\fP
.sp
-.BI "int pselect(int " nfds ", fd_set *" readfds ", fd_set *" writefds ,
-.BI " fd_set *" exceptfds ", const struct timespec *" timeout ,
-.BI " const sigset_t *" sigmask );
+\fBint pselect(int \fP\fInfds\fP\fB, fd_set *\fP\fIreadfds\fP\fB, fd_set *\fP\fIwritefds\fP\fB,\fP
+\fB fd_set *\fP\fIexceptfds\fP\fB, const struct timespec *\fP\fItimeout\fP\fB,\fP
+\fB const sigset_t *\fP\fIsigmask\fP\fB);\fP
.fi
.sp
.in -4n
-glibc 向けの機能検査マクロの要件
-.RB ( feature_test_macros (7)
-参照):
+glibc 向けの機能検査マクロの要件 (\fBfeature_test_macros\fP(7) 参照):
.in
.sp
-.BR pselect ():
-_POSIX_C_SOURCE\ >=\ 200112L || _XOPEN_SOURCE\ >=\ 600
+\fBpselect\fP(): _POSIX_C_SOURCE\ >=\ 200112L || _XOPEN_SOURCE\ >=\ 600
.SH 説明
-.BR select ()
-や
-.BR pselect ()
-を使うと、プログラムで複数のファイルディスクリプタを監視し、
-一つ以上のファイルディスクリプタがある種の I/O 操作の
-「ready (準備ができた)」状態 (例えば、読み込み可能になった状態)
-になるまで待つことができる。
-ファイルディスクリプタが ready (準備ができた) とは、
-対応する I/O 操作 (例えば
-.BR read (2)
+\fBselect\fP() や \fBpselect\fP() を使うと、プログラムで複数のファイルディスクリプタを監視し、
+一つ以上のファイルディスクリプタがある種の I/O 操作の 「ready (準備ができた)」状態 (例えば、読み込み可能になった状態)
+になるまで待つことができる。 ファイルディスクリプタが ready (準備ができた) とは、 対応する I/O 操作 (例えば \fBread\fP(2)
など) が停止 (block) なしに実行可能な状態にあることを意味する。
.PP
-.BR select ()
-と
-.BR pselect ()
-の動作は同じであるが、以下の 3 点が異なる:
-.TP
+\fBselect\fP() と \fBpselect\fP() の動作は同じであるが、以下の 3 点が異なる:
+.TP
(i)
-.BR select ()
-では、タイムアウト時間の指定に構造体
-.I struct timeval
-(秒・マイクロ秒単位) を用いる。
-一方、
-.BR pselect ()
-関数では、構造体
-.I struct timespec
-(秒・ナノ秒単位) を用いる。
-.TP
+\fBselect\fP() では、タイムアウト時間の指定に構造体 \fIstruct timeval\fP (秒・マイクロ秒単位) を用いる。 一方、
+\fBpselect\fP() 関数では、構造体 \fIstruct timespec\fP (秒・ナノ秒単位) を用いる。
+.TP
(ii)
-.BR select ()
-は残り時間を示す
-.I timeout
-引き数を更新することがある。
-.BR pselect ()
-はこの引き数を変更しない。
-.TP
+\fBselect\fP() は残り時間を示す \fItimeout\fP 引き数を更新することがある。 \fBpselect\fP() はこの引き数を変更しない。
+.TP
(iii)
-.BR select ()
-は
-.I sigmask
-引き数を持たない。その動作は
-.I sigmask
-に NULL を指定した場合の
-.BR pselect ()
-と同じである。
+\fBselect\fP() は \fIsigmask\fP 引き数を持たない。その動作は \fIsigmask\fP に NULL を指定した場合の
+\fBpselect\fP() と同じである。
.PP
-3 つの独立したファイルディスクリプタ集合の監視を行う。
-.I readfds
-に入れられたディスクリプタについては、読み込みが可能かどうかを
-監視する (より正確にいうと、停止 (block) なしで読むことができるかを
-調べる。ファイルの終端 (end-of-file) の場合も、
-ファイルディスクリプタは読み込み可能として扱われる)。
-.I writefds
-に入れられたディスクリプタについては、停止せずに書き込みが
-可能かどうかを監視する。
-.I exceptfds
-にあるものについては、例外の監視を行なう。システムコール終了時に、
-どのファイルディスクリプタの状態が実際に変化したか示すために、
-集合の内容が変更される。
-ある種別のイベントを監視したいファイルディスクリプタが一つもない場合には、
-対応するファイルディスクリプタ集合に NULL を指定することができる。
+3 つの独立したファイルディスクリプタ集合の監視を行う。 \fIreadfds\fP に入れられたディスクリプタについては、読み込みが可能かどうかを 監視する
+(より正確にいうと、停止 (block) なしで読むことができるかを 調べる。ファイルの終端 (end\-of\-file) の場合も、
+ファイルディスクリプタは読み込み可能として扱われる)。 \fIwritefds\fP に入れられたディスクリプタについては、停止せずに書き込みが
+可能かどうかを監視する。 \fIexceptfds\fP にあるものについては、例外の監視を行なう。システムコール終了時に、
+どのファイルディスクリプタの状態が実際に変化したか示すために、 集合の内容が変更される。
+ある種別のイベントを監視したいファイルディスクリプタが一つもない場合には、 対応するファイルディスクリプタ集合に NULL を指定することができる。
.PP
-集合を操作するために 4 つのマクロが提供されている。
-.BR FD_ZERO ()
-は集合を消去する。
-.BR FD_SET ()
-と
-.BR FD_CLR ()
-はそれぞれ指定したファイルディスクリプタの集合への追加、削除を行う。
-.BR FD_ISSET ()
-は集合にファイルディスクリプタがあるかどうか調べる;
-このマクロは
-.BR select ()
-が終了した後に使うと便利である。
+集合を操作するために 4 つのマクロが提供されている。 \fBFD_ZERO\fP() は集合を消去する。 \fBFD_SET\fP() と
+\fBFD_CLR\fP() はそれぞれ指定したファイルディスクリプタの集合への追加、削除を行う。 \fBFD_ISSET\fP()
+は集合にファイルディスクリプタがあるかどうか調べる; このマクロは \fBselect\fP() が終了した後に使うと便利である。
.PP
-.I nfds
-は 3 つの集合に含まれるファイルディスクリプタの最大値に 1 を足したものである。
+\fInfds\fP は 3 つの集合に含まれるファイルディスクリプタの最大値に 1 を足したものである。
.PP
-.I timeout
-は
-.BR select ()
-が復帰するまでの経過時間の上限である。
-.I timeval
-構造体の両方のフィールドが 0 の場合、
-.BR select ()
-はすぐに復帰する
-(この機能はポーリング (polling) を行うのに便利である)。
-.I timeout
-に NULL (タイムアウトなし)
-が指定されると、
-.BR select ()
-は無期限に停止 (block) する。
+\fItimeout\fP 引き数で、ファイルディスクリプタが ready になるのを待って
+\fBselect\fP() が停止する最小の停止時間を指定する
+(この停止時間はシステムクロックの粒度に切り上げられ、
+カーネルのスケジューリング遅延により少しだけ長くなる可能性がある)。
+\fItimeval\fP 構造体の両方のフィールドが 0 の場合、 \fBselect\fP() はすぐに復
+帰する (この機能はポーリング (polling) を行うのに便利である)。
+\fItimeout\fP に NULL (タイムアウトなし) が指定されると、 \fBselect\fP() は無
+期限に停止 (block) する。
.PP
-.I sigmask
-は、シグナルマスク
-.RB ( sigprocmask (2)
-を参照) へのポインタである。
-.I sigmask
-が NULL でない場合、
-.BR pselect ()
-は
-.I sigmask
-が指しているシグナルマスクで現在のシグナルマスクを置き換えてから、
-"select" 関数を実行し、
-終了後にシグナルマスクを元のシグナルマスクに戻す。
+\fIsigmask\fP は、シグナルマスク (\fBsigprocmask\fP(2) を参照) へのポインタである。 \fIsigmask\fP が NULL
+でない場合、 \fBpselect\fP() は \fIsigmask\fP が指しているシグナルマスクで現在のシグナルマスクを置き換えてから、 "select"
+関数を実行し、 終了後にシグナルマスクを元のシグナルマスクに戻す。
.PP
-.I timeout
-引き数の精度の違いを除くと、以下の
-.BR pselect ()
-の呼び出しは、
+\fItimeout\fP 引き数の精度の違いを除くと、以下の \fBpselect\fP() の呼び出しは、
.nf
ready = pselect(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds,
timeout, &sigmask);
.fi
-次のコールを
-.I atomic
-に実行するのと等価である。
+次のコールを \fIatomic\fP に実行するのと等価である。
.nf
sigset_t origmask;
- sigprocmask(SIG_SETMASK, &sigmask, &origmask);
+ pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &sigmask, &origmask);
ready = select(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds, timeout);
- sigprocmask(SIG_SETMASK, &origmask, NULL);
+ pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &origmask, NULL);
.fi
.PP
-.BR pselect ()
-が必要になる理由は、シグナルやファイルディスクリプタの状態変化を
-待ちたいときには、競合状態を避けるために atomic なテストが必要になる
-からである。
-(シグナルハンドラが大域フラグを設定して戻る場合を考えてみよう。
-この大域フラグのテストに続けて
-.BR select ()
-を呼び出すと、
-シグナルがテストの直後かつ呼び出しの直前に届いた時には
-.BR select ()
-は永久にハングしてしまうかもしれない。
-一方、
-.BR pselect ()
-を使うと、まずシグナルを禁止 (block) して、入ってくるシグナルを操作し、
-望みの
-.I sigmask
-で
-.BR pselect ()
-を呼び出すことで、前記の競合を避けることができる。)
+\fBpselect\fP() が必要になる理由は、シグナルやファイルディスクリプタの状態変化を 待ちたいときには、競合状態を避けるために atomic
+なテストが必要になる からである。 (シグナルハンドラが大域フラグを設定して戻る場合を考えてみよう。 この大域フラグのテストに続けて
+\fBselect\fP() を呼び出すと、 シグナルがテストの直後かつ呼び出しの直前に届いた時には \fBselect\fP()
+は永久にハングしてしまうかもしれない。 一方、 \fBpselect\fP() を使うと、まずシグナルを禁止 (block)
+して、入ってくるシグナルを操作し、 望みの \fIsigmask\fP で \fBpselect\fP() を呼び出すことで、前記の競合を避けることができる。)
.SS タイムアウト
-これらの関数で使用される時間関連の構造体は、
-.I <sys/time.h>
-で以下のように定義されている。
+これらの関数で使用される時間関連の構造体は、 \fI<sys/time.h>\fP で
.in +4n
.nf
.fi
.in
+や
+
.in +4n
.nf
struct timespec {
.fi
.in
-(POSIX.1-2001 での定義については下記の「注意」を参照)
+のように定義されている。 (POSIX.1\-2001 での定義については下記の「注意」を参照)
.PP
-秒単位以下の精度でスリープを実現する
-移植性の高い方法として、
-3 つの集合全てを空、
-.I nfds
-を 0 、
-.I timeout
-を NULL でない値に設定して
-.BR select ()
-を呼び出すという方法を使っているコードもある。
+秒単位以下の精度でスリープを実現する 移植性の高い方法として、 3 つの集合全てを空、 \fInfds\fP を 0 、 \fItimeout\fP を NULL
+でない値に設定して \fBselect\fP() を呼び出すという方法を使っているコードもある。
.PP
-Linux では、
-.BR select ()
-は
-.I timeout
-を変更し、残りの停止時間を反映するようになっているが、
-他のほとんどの実装ではこのようになっていない
-(POSIX.1-2001 はどちらの動作も認めている)。
-このため、
-.I timeout
-を参照している Linux のコードを他のオペレーティング・システムへ
-移植する場合、問題が起こる。
-また、ループの中で \fItimeval\fP 構造体を初期化せずにそのまま再利用して
-.BR select ()
-を複数回行なっているコードを Linux へ移植する場合にも、問題が起こる。
-.BR select ()
-から復帰した後は
-.I timeout
-は未定義であると考えるべきである。
-.\" .PP
-.\" 「BSD ではタイムアウトが起こっても、
-.\" ファイルディスクリプタビットは変わらない」と聞いたことがある。
-.\" 「Linux は SUSv2 に従っており、
-.\" タイムアウトの際にはビットマスクを 0 にする」というのは確かに事実である。
+.\" .PP - it is rumored that:
+.\" On BSD, when a timeout occurs, the file descriptor bits are not changed.
+.\" - it is certainly true that:
+.\" Linux follows SUSv2 and sets the bit masks to zero upon a timeout.
+Linux では、 \fBselect\fP() は \fItimeout\fP を変更し、残りの停止時間を反映するようになっているが、
+他のほとんどの実装ではこのようになっていない (POSIX.1\-2001 はどちらの動作も認めている)。 このため、 \fItimeout\fP
+を参照している Linux のコードを他のオペレーティング・システムへ 移植する場合、問題が起こる。 また、ループの中で \fItimeval\fP
+構造体を初期化せずにそのまま再利用して \fBselect\fP() を複数回行なっているコードを Linux へ移植する場合にも、問題が起こる。
+\fBselect\fP() から復帰した後は \fItimeout\fP は未定義であると考えるべきである。
.SH 返り値
-成功した場合、
-.BR select ()
-と
-.BR pselect ()
-は更新された 3 つのディスクリプタ集合に含まれている
-ファイルディスクリプタの数 (つまり、
-.IR readfds ,
-.IR writefds ,
-.I exceptfds
-中の 1 になっているビットの総数) を返す。
-何も起こらずに時間切れになった場合、
-ディスクリプタの数は 0 になることもある。
-エラーならば \-1 を返し、
-.I errno
-に適切な値が設定される; 集合と
-.I timeout
-は未定義となるので、エラーが起こった後はそれらの内容を信頼してはならない。
+成功した場合、 \fBselect\fP() と \fBpselect\fP() は更新された 3 つのディスクリプタ集合に含まれている
+ファイルディスクリプタの数 (つまり、 \fIreadfds\fP, \fIwritefds\fP, \fIexceptfds\fP 中の 1 になっているビットの総数)
+を返す。 何も起こらずに時間切れになった場合、 ディスクリプタの数は 0 になることもある。 エラーならば \-1 を返し、 \fIerrno\fP
+に適切な値が設定される; 集合と \fItimeout\fP は未定義となるので、エラーが起こった後はそれらの内容を信頼してはならない。
.SH エラー
-.TP
-.B EBADF
-いずれかの集合に無効なファイルディスクリプタが指定された
-(おそらくは、すでにクローズされたファイルディスクリプタか、
+.TP
+\fBEBADF\fP
+いずれかの集合に無効なファイルディスクリプタが指定された (おそらくは、すでにクローズされたファイルディスクリプタか、
エラーが発生したファイルディスクリプタが指定された)。
-.TP
-.B EINTR
+.TP
+\fBEINTR\fP
シグナルを受信した。
-.TP
-.B EINVAL
-.I n
-が負、または
-.I timeout
-に入っている値が不正である。
-.TP
-.B ENOMEM
+.TP
+\fBEINVAL\fP
+\fIn\fP が負、または \fItimeout\fP に入っている値が不正である。
+.TP
+\fBENOMEM\fP
内部テーブルにメモリを割り当てることができなかった。
.SH バージョン
-.BR pselect ()
-はカーネル 2.6.16 で Linux に追加された。
-それ以前は、
-.BR pselect ()
-は glibc でエミュレートされていた (「バグ」の章を参照)。
+\fBpselect\fP() はカーネル 2.6.16 で Linux に追加された。 それ以前は、 \fBpselect\fP() は glibc
+でエミュレートされていた (「バグ」の章を参照)。
.SH 準拠
-.BR select ()
-は POSIX.1-2001 と 4.4BSD
-.RB ( select ()
-は 4.2BSD で最初に登場した) に準拠する。
-BSD ソケット層のクローンをサポートしている非 BSD システム
-(System V 系も含む) との間でだいたい移植性がある。しかし System V 系では
-たいがい timeout 変数を exit の前にセットするが、
-BSD 系ではそうでないので注意すること。
+\fBselect\fP() は POSIX.1\-2001 と 4.4BSD (\fBselect\fP() は 4.2BSD で最初に登場した) に準拠する。
+BSD ソケット層のクローンをサポートしている非 BSD システム (System V 系も含む) との間でだいたい移植性がある。しかし System
+V 系では たいがい timeout 変数を exit の前にセットするが、 BSD 系ではそうでないので注意すること。
.PP
-.BR pselect ()
-は POSIX.1g と POSIX.1-2001 で定義されている。
+\fBpselect\fP() は POSIX.1g と POSIX.1\-2001 で定義されている。
.SH 注意
-.I fd_set
-は固定サイズのバッファである。
-負や
-.B FD_SETSIZE
-以上の値を持つ
-.I fd
-に対して
-.BR FD_CLR ()
-や
-.BR FD_SET ()
-を実行した場合、
-どのような動作をするかは定義されていない。
-また、 POSIX では
-.I fd
+\fIfd_set\fP は固定サイズのバッファである。 負や \fBFD_SETSIZE\fP 以上の値を持つ \fIfd\fP に対して \fBFD_CLR\fP() や
+\fBFD_SET\fP() を実行した場合、 どのような動作をするかは定義されていない。 また、 POSIX では \fIfd\fP
は有効なファイルディスクリプタでなければならないと規定されている。
-型宣言に関しては、昔ながらの状況では
-.I timeval
-構造体の 2 つのフィールドは
-(上記のように) 両方とも
-.I long
-型であり、構造体は
-.I <sys/time.h>
-で定義されている。
-POSIX.1-2001 の下では、以下のようになっている。
+型宣言に関しては、昔ながらの状況では \fItimeval\fP 構造体の 2 つのフィールドは (上記のように) 両方とも \fIlong\fP
+型であり、構造体は \fI<sys/time.h>\fP で定義されている。 POSIX.1\-2001 の下では、以下のようになっている。
.in +4n
.nf
.fi
.in
-この構造体は
-.I <sys/select.h>
-で定義されており、データ型
-.I time_t
-と
-.I suseconds_t
-は
-.I <sys/types.h>
-で定義されている。
+この構造体は \fI<sys/select.h>\fP で定義されており、データ型 \fItime_t\fP と \fIsuseconds_t\fP は
+\fI<sys/types.h>\fP で定義されている。
.LP
-プロトタイプに関しては、昔ながらの状況で
-.BR select ()
-を使いたい場合は、
-.I <time.h>
-をインクルードすればよい。
-POSIX.1-2001 の環境で
-.BR select ()
-と
-.BR pselect ()
-を使いたい場合は、
-.I <sys/select.h>
-をインクルードすればよい。
+プロトタイプに関しては、昔ながらの状況で \fBselect\fP() を使いたい場合は、 \fI<time.h>\fP
+をインクルードすればよい。 POSIX.1\-2001 の環境で \fBselect\fP() と \fBpselect\fP() を使いたい場合は、
+\fI<sys/select.h>\fP をインクルードすればよい。
-ヘッダファイル
-.I <sys/select.h>
-は libc4 と libc5 にはなく、glibc 2.0 以降に存在する。
-悪いことに glibc 2.0 以前では
-.BR pselect ()
-のプロトタイプが間違っている。
-glibc 2.1 から 2.2.1 では
-.B _GNU_SOURCE
-が定義されている場合に、
-.BR pselect ()
-が提供される。
-glibc 2.2.2 以降では、
-.BR pselect ()
-を使用するには、「書式」に記載された要件を満たす必要がある。
+ヘッダファイル \fI<sys/select.h>\fP は libc4 と libc5 にはなく、glibc 2.0 以降に存在する。
+悪いことに glibc 2.0 以前では \fBpselect\fP() のプロトタイプが間違っている。 glibc 2.1 から 2.2.1 では
+\fB_GNU_SOURCE\fP が定義されている場合に、 \fBpselect\fP() が提供される。 glibc 2.2.2 以降では、
+\fBpselect\fP() を使用するには、「書式」に記載された要件を満たす必要がある。
+.SS マルチスレッド・アプリケーション
+\fBselect\fP() で監視中のファイルディスクリプタが別のスレッドでクローズされた場合、どのような結果になるかは規定されていない。いくつかの
+UNIX システムでは、 \fBselect\fP() は停止 (block) せず、すぐ返り、ファイルディスクリプタが ready だと報告される
+(\fBselect\fP() が返ってから I/O 操作が実行されるまでの間に、 別のファイルディスクリプタが再度オープンされない限り、 それ以降の I/O
+操作はおそらく失敗するだろう)。 Linux (や他のいくつかのシステム) では、 別のスレッドでファイルディスクリプタがクローズされても
+\fBselect\fP() には影響を与えない。
+まとめると、このような場合に特定の動作に依存しているアプリケーションは「バグっている」と考えなければならない。
.SS "Linux での注意"
-Linux の
-.BR pselect ()
-システムコールは
-.I timeout
-引き数を変更する。
-しかし、 glibc のラッパー関数は、システムコールに渡す timeout 引き数
-としてローカル変数を使うことでこの動作を隠蔽している。
-このため、glibc の
-.BR pselect ()
-関数は timeout 引き数を変更しない。
-これが POSIX.1-2001 が要求している動作である。
+このページで説明している \fBpselect\fP() のインターフェースは、glibc に
+実装されているものである。内部で呼び出される Linux のシステムコールは
+\fBpselect6\fP() という名前である。このシステムコールは glibc のラッパー
+関数とは少し違った動作をする。
+
+Linux の \fBpselect6\fP() システムコールは \fItimeout\fP 引き数を変更する。
+しかし、glibc のラッパー関数は、システムコールに渡す timeout 引き数と
+してローカル変数を使うことでこの動作を隠蔽している。このため、glibc の
+\fBpselect\fP() 関数は \fItimeout\fP 引き数を変更しない。
+これが POSIX.1\-2001 が要求している動作である。
+
+\fBpselect6\fP() システムコールの最後の引き数は \fIsigset_t\ *\fP 型の
+ポインタではなく、以下に示す構造体である。
+.in +4
+.nf
+
+struct {
+ const sigset_t *ss; /* シグナル集合へのポインタ */
+ size_t ss_len; /* 'ss' が指すオブジェクトのサイズ
+ (バイト数) */
+};
+
+.fi
+.in
+このようにすることで、ほとんどのアーキテクチャがサポートしている
+システムコールの引き数が最大で 6 個という事実を満たしつつ、
+\fBpselect6\fP() システムコールがシグナル集合へのポインタとシグナル集合
+のサイズの両方を取得することができるのである。
.SH バグ
-glibc 2.0 では、
-.I sigmask
-引き数を取らないバージョンの
-.BR pselect ()
-が提供されていた。
+glibc 2.0 では、 \fIsigmask\fP 引き数を取らないバージョンの \fBpselect\fP() が提供されていた。
-バージョン 2.1 以降の glibc では、
-.BR pselect ()
-は
-.BR sigprocmask (2)
-と
-.BR select ()
-を使ってエミュレートされていた。
-この実装にはきわどい競合条件において脆弱性が残っていた。
-この競合条件における問題を防止するために
-.BR pselect ()
-は設計されたのである。
-最近のバージョンの glibc では、カーネルがサポートしている場合には、
-(競合が起こらない)
-.BR pselect ()
-システムコールが使用される。
+バージョン 2.1 以降の glibc では、 \fBpselect\fP() は \fBsigprocmask\fP(2) と \fBselect\fP()
+を使ってエミュレートされていた。 この実装にはきわどい競合条件において脆弱性が残っていた。 この競合条件における問題を防止するために
+\fBpselect\fP() は設計されたのである。 最近のバージョンの glibc では、カーネルがサポートしている場合には、 (競合が起こらない)
+\fBpselect\fP() システムコールが使用される。
-.BR pselect ()
-がないシステムにおいて、
-ã\82·ã\82°ã\83\8aã\83«ã\81®æ\8d\95æ\8d\89ã\82\92ä¿¡é ¼æ\80§ã\81\8cã\81\82ã\82\8a (移æ¤\8dæ\80§ã\82\82é«\98ã\81\84) æ\96¹æ³\95ã\81§è¡\8cã\81\86ã\81«ã\81¯、
-自己パイプ (self-pipe) という技を使うとよい (シグナルハンドラはパイプへ
-1 バイトのデータを書き込み、同じパイプのもう一端をメインプログラムの
-.BR select ()
-で監視するという方法である)。
+\fBpselect\fP() がないシステムにおいて、シグナルの捕捉を信頼性があり (移植
+性も高い) 方法で行うには、 自己パイプ (self\-pipe) という技を使うとよい。
+ã\81\93ã\81®æ\96¹æ³\95ã\81§ã\81¯ã\80\81ã\82·ã\82°ã\83\8aã\83«ã\83\8fã\83³ã\83\89ã\83©ã\81¯ã\83\91ã\82¤ã\83\97ã\81¸ 1 ã\83\90ã\82¤ã\83\88ã\81®ã\83\87ã\83¼ã\82¿ã\82\92æ\9b¸ã\81\8dè¾¼ã\81¿、
+同じパイプのもう一端をメインプログラムの \fBselect\fP() で監視する (一杯に
+なったパイプへの書き込みや空のパイプから読み出しを行った際に起こるであ
+ろう停止 (blocking) を避けるためには、パイプへの読み書きの際には 非停止
+(nonblocking) I/O を使用するとよい)。
-Linux では、
-.BR select ()
-がソケットファイルディスクリプタで "読み込みの準備ができた" と報告した場合でも、
-この後で read を行うと停止 (block) することがある。このような状況は、
-例えば、データが到着したが、検査でチェックサム異常が見つかり廃棄された時
-などに起こりえる。他にもファイルディスクリプタが準備できたと間違って
-報告される状況が起こるかもしれない。
-.\" Stevens が挙げたのは、select が成功して復帰してから accept が
-.\" 呼ばれるまでの間に、クライアントから RST が送られると、
-.\" accept が停止する場合である。
-したがって、停止すべきではないソケットに対しては
-.B O_NONBLOCK
-を使うとより安全であろう。
-.\" 多分、このような状況ではカーネルは EIO を返してしまう?
+.\" Stevens discusses a case where accept can block after select
+.\" returns successfully because of an intervening RST from the client.
+.\" Maybe the kernel should have returned EIO in such a situation?
+Linux では、 \fBselect\fP() がソケットファイルディスクリプタで "読み込みの準備ができた" と報告した場合でも、 この後で read
+を行うと停止 (block) することがある。このような状況は、 例えば、データが到着したが、検査でチェックサム異常が見つかり廃棄された時
+などに起こりえる。他にもファイルディスクリプタが準備できたと間違って 報告される状況が起こるかもしれない。
+したがって、停止すべきではないソケットに対しては \fBO_NONBLOCK\fP を使うとより安全であろう。
-Linux では、
-.BR select ()
-がシグナルハンドラにより割り込まれた場合 (つまり
-.B EINTR
-エラーが返る場合)、
-.I timeout
-も変更する。
-これは POSIX.1-2001 では認められていない挙動である。
-Linux の
-.BR pselect ()
-システムコールも同じ挙動をするが、
-glibc のラッパー関数がこの挙動を隠蔽している。
-具体的には、glibc のラッパー関数の内部で、
-.I timeout
-をローカル変数にコピーし、
-このローカル変数をシステムコールに渡している。
+Linux では、 \fBselect\fP() がシグナルハンドラにより割り込まれた場合 (つまり \fBEINTR\fP エラーが返る場合)、
+\fItimeout\fP も変更する。 これは POSIX.1\-2001 では認められていない挙動である。 Linux の \fBpselect\fP()
+システムコールも同じ挙動をするが、 glibc のラッパー関数がこの挙動を隠蔽している。 具体的には、glibc のラッパー関数の内部で、
+\fItimeout\fP をローカル変数にコピーし、 このローカル変数をシステムコールに渡している。
.SH 例
.nf
#include <stdio.h>
if (retval == \-1)
perror("select()");
else if (retval)
- printf("今、データが取得できました。\\n");
+ printf("今、データが取得できました。\en");
/* FD_ISSET(0, &rfds) が true になる。*/
else
- printf("5 秒以内にデータが入力されませんでした。\\n");
+ printf("5 秒以内にデータが入力されませんでした。\en");
exit(EXIT_SUCCESS);
}
.fi
.SH 関連項目
-考察と使用例の書かれたチュートリアルとして、
-.BR select_tut (2)
-がある。
-.LP
-関係がありそうなものを挙げておく:
-.BR accept (2),
-.BR connect (2),
-.BR poll (2),
-.BR read (2),
-.BR recv (2),
-.BR send (2),
-.BR sigprocmask (2),
-.BR write (2),
-.BR epoll (7),
-.BR time (7)
+\fBaccept\fP(2), \fBconnect\fP(2), \fBpoll\fP(2), \fBread\fP(2), \fBrecv\fP(2), \fBsend\fP(2),
+\fBsigprocmask\fP(2), \fBwrite\fP(2), \fBepoll\fP(7), \fBtime\fP(7)
+
+考察と使用例の書かれたチュートリアルとして、 \fBselect_tut\fP(2) がある。
+.SH この文書について
+この man ページは Linux \fIman\-pages\fP プロジェクトのリリース 3.53 の一部
+である。プロジェクトの説明とバグ報告に関する情報は
+http://www.kernel.org/doc/man\-pages/ に書かれている。