поверхностей; вполне достаточно будет удаления невидимых поверхностей (одного объекта). Если объект не нужно затенять, то нет необходимости порождать задачу, выполняющую наложение тени; обязательным остается лишь линейное преобразование при решении задачи растеризации. Для запуска программы с использованием третьего способа можно использовать родительский процесс или сценарий оболочки. Родительский процесс может определить, какой нужен тип визуализации, и передать соответствующую информацию каждому из специализированных процессов, чтобы они «знали», какие процессы им следует порождать. Эта информация может быть также перенаправлена каждому из специализированных процессов из сценария оболочки. Реализация третьего способа представлена в листинге 3.6.

// Листинг 3.6. Использование третьего метода для

// создания процессов. Задачи запускаются из

// родительского процесса

#include <spawn.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <sys/wait.h>

#include <errno.h>

#include <unistd.h>

int main(void) {

posix_spawnattr_t Attr;

posix_spawn_file_actions_t FileActions;

pid_t Pid;

int stat;

//•••

system(«Task1 ...»);// Выполняется безотносительно к типу используемой визуализации.

//определяем, какой нужен тип визуализации. Это можно

// сд елать, получив информацию от пользователя или

// выполнив специальный анализ.

// затем сообщаем о результате другим задачам с помощью

// аргументов.

char *const argv4[] = {«TaskType4»,...,NULL};

char *const argv5[] = {«TaskType5»,...,NULL};

char *const argv6[] = {«TaskType6»,...,NULL}

system(«TaskType2 . . . ');

system(«TaskType3 . . . ');

// Инициализируем структуры.

posix_spawnattr_init(&Attr) ;

posix_spawn_file_actions_init (&FileActions) ;

posix_spawn(&Pid, «TaskType4», &FileActions,&Attr,argv4, NULL);

posix_spawn(&Pid, «TaskType5», &FileActions,&Attr,argv5, NULL);

if(Y){

posix_spawn(&Pid,«TaskType6»,&FileActions,&Attr, argv6,NULL);

}

// Подобно хорошему родителю, ожидаем возвращения // своих «детей».

wait(&stat);

wait(&stat);

wait(&stat);

return(0);

}

// Все TaskType-задачи должны быть аналогичными. //.. .

int main(int argc, char *argv[]){

int Rt; //. . .

if(argv[1] == X){

// Инициализируем структуры.

posix_spawn(&Pid,«TaskTypeX»,&FileActions,&Attr,..., NULL);

else{

// Инициализируем структуры.

//.. •

posix_spawn(&Pid,«TaskTypeY», &FileActions,&Attr, ...,NULL);

}

wait(&stat); exit(0);

}

В листинге 3.6 тип каждой задачи (а следовательно, и тип порождаемого процесса) определяется на основе информации, передаваемой от родительского процесса или сценария оболочки.

Линии видимого контура

Порождение процессов, как показано в листинге 3.7, возможно с помощью функций, вызываемых из функции main ().

// Листинг 3.7. Стержневая ветвь программы, из которой // вызывается функция, порождающая процесс

int main(int argc, char *argv[]) {

Rt = funcl(X, Y, Z); //.. .

}

// Определение функции.

int funcl(char *M, char *N, char *V) {

//.. .

char *const args[] = {«TaskX»',M,N,V,NULL};

Pid = fork();

if(Pid == 0) {

exec(«TaskX»,args);

}

if(Pid > 0) {

//.. .

}

wait(&stat);

}

В листинге 3.7 функция funcl () вызывается с тремя аргументами. Эти аргументы передаются порожденному процессу.

Процессы также могут порождаться из методов, принадлежащих объектам. Как показано в листинге 3.8, объекты можно объявить в любом процессе.

// Лист инг 3.8. Объявление объекта в процессе //-••

my_pbject MyObject; //-••

// Объявление и определение класса.

class my_object {

public: //...

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату