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  1. /*
  2. * File: mysh.c
  3. * Author: Arthur Brandao
  4. *
  5. * Created on 31 octobre 2018, 12:43
  6. */
  7. #define _POSIX_C_SOURCE 2
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <stdlib.h>
  10. #include <unistd.h>
  11. #include <fcntl.h>
  12. #include <sys/stat.h>
  13. #include <sys/types.h>
  14. #include <wait.h>
  15. #include <signal.h>
  16. #include "error.h"
  17. #include "str.h"
  18. #include "parser.h"
  19. #include "command.h"
  20. #include "execute.h"
  21. #include "ipc.h"
  22. #include "mysh.h"
  23. /* --- Extern --- */
  24. extern Error error;
  25. extern boolean exitsh;
  26. extern pid_t active;
  27. int status_cmd = -1;
  28. int result_cmd = -1;
  29. char base_path[BUFFER_SIZE];
  30. pid_list pidlist;
  31. /* --- Globale --- */
  32. int job = 1;
  33. /* --- Fonctions utilitaires --- */
  34. void show_current_dir(const char* before, const char* after) {
  35. char buffer[BUFFER_SIZE];
  36. if (getcwd(buffer, sizeof (buffer)) == NULL) {
  37. addperror("Erreur getcwd()");
  38. } else {
  39. if(before == NULL && after == NULL){
  40. printf("%s", buffer);
  41. } else if(before == NULL){
  42. printf("%s%s", buffer, after);
  43. } else if(after == NULL){
  44. printf("%s%s", before, buffer);
  45. } else {
  46. printf("%s%s%s", before, buffer, after);
  47. }
  48. }
  49. fflush(stdout);
  50. }
  51. int get_line(char* buffer){
  52. memset(buffer, 0, BUFFER_SIZE);
  53. if(read(STDIN, buffer, BUFFER_SIZE) == ERR){
  54. addperror("Impossible de lire dans STDIN");
  55. return SHELL_ERR;
  56. }
  57. return SHELL_OK;
  58. }
  59. int get_tmp_file(){
  60. FILE* f = tmpfile();
  61. if(f == NULL){
  62. adderror("Impossible de créer un fichier temporaire");
  63. return SHELL_ERR;
  64. }
  65. return fileno(f);
  66. }
  67. /* --- Main --- */
  68. int main(int argc, char* argv[], char* envp[]) {
  69. //Declaration variables
  70. CommandTab ct;
  71. int result;
  72. char line[BUFFER_SIZE], before[BUFFER_SIZE];
  73. sigset_t sigs_new, sigs_old, sigs_block;
  74. //Initialisation structures
  75. error_init();
  76. ini_pid_list(&pidlist);
  77. //Recup chemain de base de l'application
  78. if (getcwd(base_path, sizeof (base_path)) == NULL) {
  79. addperror("Impossible de récuperer le chemin actuel");
  80. error.print("Erreur pendant l'initialisation\n");
  81. clean_pid(&pidlist);
  82. error.exit_err();
  83. }
  84. //Lancement ipc
  85. if(!setup_ipc(envp)){
  86. error.print("Erreur pendant l'initialisation\n");
  87. clean_pid(&pidlist);
  88. error.exit_err();
  89. }
  90. //Preparation affichage
  91. sprintf(before, "\x1b[32m%s:\x1b[36m", getlogin());
  92. //Traitement des signeaux
  93. result = sigemptyset(&sigs_new);
  94. if(result == ERR){
  95. addperror("Impossible de récuperer un ensemble de signaux vide");
  96. error.print("Erreur pendant l'initialisation\n");
  97. clean_pid(&pidlist);
  98. error.exit_err();
  99. }
  100. //On bloque que sigchld
  101. result = sigaddset(&sigs_new, SIGCHLD);
  102. if(result == ERR){
  103. addperror("Impossible d'ajouter SIGCHLD à l'ensemble de signaux");
  104. error.print("Erreur pendant l'initialisation\n");
  105. clean_pid(&pidlist);
  106. error.exit_err();
  107. }
  108. result = sigprocmask(SIG_BLOCK, &sigs_new, &sigs_old);
  109. if(result == -ERR){
  110. addperror("Impossible de bloquer les signaux de l'ensemble");
  111. error.print("Erreur pendant l'initialisation\n");
  112. clean_pid(&pidlist);
  113. error.exit_err();
  114. }
  115. //Gestion interuption
  116. signal(SIGINT, handler);
  117. //Boucle infini de lecture
  118. while(!exitsh){
  119. //On regarde si un fils en fond est mort
  120. if(sigpending(&sigs_block) == ERR){
  121. addperror("Impossible de recuperer les signaux en attentes");
  122. } else if(sigismember(&sigs_block, SIGCHLD)){
  123. job--;
  124. }
  125. //Affichage repertoire
  126. show_current_dir(before, ">\x1b[0m ");
  127. //Lecture ligne
  128. if(get_line(line) == SHELL_ERR){
  129. //error.print("Impossible de lire les commandes\n");
  130. continue;
  131. }
  132. //Parse la ligne et commandes
  133. result = parse_line(&ct, line);
  134. if(result == SHELL_ERR){
  135. error.print("Impossible d'analyser la ligne\n");
  136. addserror("Erreur lors du parse de la ligne");
  137. continue;
  138. }
  139. //Si aucune commande on passe
  140. printf("Nb cmd : %d\n", ct.length);
  141. if(ct.length == 0){
  142. clean_command(&ct);
  143. continue;
  144. }
  145. //Parse les commandes
  146. result = parse_all_command(&ct);
  147. if(result == SHELL_FAIL){
  148. error.print("Impossible d'analyser la commande\n");
  149. addserror("Erreur lors du parse des commandes");
  150. continue;
  151. }
  152. //Execute
  153. result_cmd = run(ct, &status_cmd);
  154. printf("Result : %d\n", result_cmd);
  155. //Vide le resultat du parse de la ligne de commande
  156. clean_command(&ct);
  157. }
  158. //Nettoyage
  159. if(!end_ipc()){
  160. adderror("Impossible de terminer correctement les IPC");
  161. }
  162. clean_pid(&pidlist);
  163. error.end();
  164. return EXIT_SUCCESS;
  165. }
  166. int run(CommandTab ct, int* status){
  167. pid_t pid;
  168. int result = 0;
  169. //Si en fond creation d'un fork pour executer les commandes
  170. printf("bck : %d\n", ct.bck);
  171. if(ct.bck){
  172. pid = fork();
  173. if(pid == ERR){
  174. addperror("Erreur lors du fork pour l'execution des commandes");
  175. error.print("Erreur systeme, impossible de continuer\n");
  176. return SHELL_ERR;
  177. }
  178. //Fils
  179. if(pid == 0){
  180. int stat = 0;
  181. ct.bck = 0;
  182. //Ignore les sigint
  183. signal(SIGINT, SIG_IGN);
  184. //Lance commande
  185. result = run(ct, &stat);
  186. //Message de fin + retour
  187. if(result == SHELL_FAIL){
  188. printf("\n%s (jobs=[%d], pid=%d) terminée avec status=-1\n", ct.line, job, getpid());
  189. exit(EXIT_FAILURE);
  190. }
  191. printf("\n%s (jobs=[%d], pid=%d) terminée avec status=%d\n", ct.line, job, getpid(), stat);
  192. exit(EXIT_SUCCESS);
  193. }
  194. printf("[%d] %d\n", job, pid);
  195. //Ajout du fils dans la liste des pid
  196. add_pid(&pidlist, pid, job++, ct.line);
  197. //Pour le pere c'est fini
  198. return SHELL_OK;
  199. }
  200. //Sinon execution de chaque commande
  201. Command* c;
  202. int tube[ct.length][2];
  203. int tubepos = 0;
  204. int infd = -1, outfd = -1, errfd = -1;
  205. boolean bpipe = false, skippipe = false, skip = false;
  206. //Parcours les commandes
  207. for(int i = 0; i < ct.length; i++){
  208. c = ct.cmd[i];
  209. //Si on skip
  210. if(skip){
  211. skip = false;
  212. continue;
  213. }
  214. //Si pipe avant
  215. if(skippipe){
  216. //Si fin chaine pipe
  217. if(c->next != SHELL_PIPE){
  218. skippipe = false;
  219. }
  220. //Passe la commande
  221. continue;
  222. }
  223. //Si pipe creation d'un fichier commun
  224. skippipe = c->next == SHELL_PIPE ;
  225. if(c->next == SHELL_PIPE && c->output == STDOUT){
  226. skippipe = false;
  227. bpipe = true;
  228. //Creation tube
  229. if(pipe(tube[tubepos]) == ERR){
  230. addperror("Impossible de créer un tube");
  231. return SHELL_FAIL;
  232. }
  233. //Redirection
  234. c->output = tube[tubepos][TUBE_ECRITURE];
  235. if(ct.cmd[i + 1]->input == STDIN){
  236. ct.cmd[i + 1]->input = tube[tubepos][TUBE_LECTURE];
  237. }
  238. }
  239. //Effectue les redirections IO
  240. if(c->input != STDIN){
  241. infd = redirect_fd2(STDIN, c->input);
  242. if(infd == ERR){
  243. return SHELL_FAIL;
  244. }
  245. }
  246. if(c->output != STDOUT){
  247. outfd = redirect_fd2(STDOUT, c->output);
  248. if(outfd == ERR){
  249. return SHELL_FAIL;
  250. }
  251. }
  252. if(c->error != STDERR){
  253. errfd = redirect_fd2(STDERR, c->error);
  254. if(errfd == ERR){
  255. return SHELL_FAIL;
  256. }
  257. }
  258. //Execute la commande
  259. if(is_internal_cmd(c->name)){
  260. result = launch_internal_command(c);
  261. } else if(is_executable_file(c->name)){
  262. result = exec_file(c->name, c->argv);
  263. } else {
  264. result = exec_shell(c->name, c->argv);
  265. }
  266. //Si on a une variable pour stocker le status de retoure
  267. if(status != NULL){
  268. *status = result;
  269. }
  270. //Reset IO
  271. if(c->input != STDIN){
  272. infd = redirect_fd(STDIN, infd);
  273. if(infd == ERR){
  274. return SHELL_FAIL;
  275. }
  276. }
  277. if(c->output != STDOUT){
  278. outfd = redirect_fd(STDOUT, outfd);
  279. if(outfd == ERR){
  280. return SHELL_FAIL;
  281. }
  282. }
  283. if(c->error != STDERR){
  284. errfd = redirect_fd(STDERR, errfd);
  285. if(errfd == ERR){
  286. return SHELL_FAIL;
  287. }
  288. }
  289. //Fermeture tube
  290. if(bpipe){
  291. bpipe = false;
  292. if(close(outfd) == ERR){
  293. addperror("Impossible de fermer tube ecriture");
  294. return SHELL_FAIL;
  295. }
  296. if(close(c->output) == ERR){
  297. addperror("Impossible de fermer tube ecriture");
  298. return SHELL_FAIL;
  299. }
  300. c->output = STDOUT;
  301. }
  302. //Agit en fonction de la jointure avec la prochaine commande
  303. if(c->next == SHELL_IF){
  304. if(result != EXIT_SUCCESS){
  305. skip = true;
  306. }
  307. } else if(c->next == SHELL_ELSE){
  308. if(result == EXIT_SUCCESS){
  309. skip = true;
  310. }
  311. }
  312. }
  313. if(result != EXIT_SUCCESS){
  314. return SHELL_FAIL;
  315. }
  316. return SHELL_OK;
  317. }
  318. void handler(int sig){
  319. char reponse = ' ';
  320. pid_node* pn;
  321. //Repositionne le gestionnaire (Ne marche plus apres 1 utilisation)
  322. signal(SIGINT, handler);
  323. //Si il y a un process actif on le coupe
  324. printf("Active : %d\n", active);
  325. if(active != -1){
  326. if(kill(active, SIGINT) == ERR){
  327. addperror("Impossible de tuer le processus en cours");
  328. }
  329. active = -1;
  330. return;
  331. }
  332. //Sinon demande comfirmation pour finir le programme
  333. while(reponse != 'o' && reponse != 'O' && reponse != 'n' && reponse != 'N'){
  334. //Recup la valeur
  335. printf("Voulez vous vraiment quitter ? [O/N] ");
  336. if((reponse = getchar()) == EOF){
  337. reponse = ' ';
  338. }
  339. //Vide l'entrée standard
  340. while(getchar() != '\n');
  341. }
  342. //Si oui
  343. if(reponse == 'n' || reponse == 'N'){
  344. return;
  345. }
  346. //Coupe tous les processus en fond
  347. pn = pidlist.first;
  348. while(pn != NULL){
  349. if(kill(pn->pid, SIGINT) == ERR){
  350. addperror("Impossible de tuer le processus en fond");
  351. }
  352. pn = pn->next;
  353. }
  354. //Termine l'execution
  355. if(!end_ipc()){
  356. adderror("Impossible de terminer correctement les IPC");
  357. }
  358. clean_pid(&pidlist);
  359. error.exit();
  360. }