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#define _POSIX_C_SOURCE 200809L
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
#include "libs/connection/connection.h"
#include "libs/commands/commands.h"
#include "libs/list/list.h"
#include "libs/yml_parser/yml_parser.h"
/*
* Codes d'erreur
*/
#define NOT_ENOUGH_MEMORY -1
#define THREAD_ERROR -2
/*
* Variables externes
*/
extern int errno;
/*
* Fonctions
*/
/**
* Démarre un démon.
*/
int skeleton_dameon();
/**
* Fonction run du thread traitant la requête request.
*
* @param {void *} La requête à traiter.
*/
void *handle_request(void *request);
/**
* Créé le thread permettant de traiter la requête request.
*
* @param {shm_request *} La requête à traiter.
* @return {int} 1 en cas de succès et une valeur négative en cas d'erreur.
* Celle-ci peut-être récupérée via perror.
*/
int allocate_request_ressources(shm_request *request);
/**
* Compare 2 requêtes.
*/
int request_cmp(shm_request *a, shm_request *b);
/**
* Libère les ressources du serveur en cas d'interruption par un signal.
*/
void sig_free(int signum);
/**
* Libère les clients connectés au serveur en envoyant une réponse de
* terminaison.
*
* @param {shm_request *} La requête du client à libérer.
* @param {int} L'accumulateur.
* @return {int} 1 si tous les clients ont été libérés et -1 sinon.
*/
int free_online_clients(shm_request *req, int acc);
/*
* Variables globales
*/
// File de requêtes de connexion au serveur
server_queue *server_q;
// Liste contenant les clients actuellement connectés au serveur ayant un
// thread alloué.
list *client_list = NULL;
// Parseur de fichier yml pour la configuration du serveur
yml_parser *config = NULL;
// Indique si le serveur est un démon
int daemon = 0;
// Timeout de réponse du serveur
int res_timeout = 5;
int main(void) {
// Création de la liste des clients où l'on stockera les pipes de réponse
client_list = init_list((int (*)(void *, void *)) request_cmp);
if (client_list == NULL) {
fprintf(stderr, "Impossible d'intialiser la liste des clients\n");
return EXIT_FAILURE;
}
// Chargement de la configuration
config = init_yml_parser("./conf/server.yml", NULL);
if (config == NULL) {
fprintf(stderr, "Impossible de créer le parseur yml\n");
list_dispose(client_list);
return EXIT_FAILURE;
}
if (exec_parser(config) < 0) {
fprintf(stderr, "Impossible de charger la configuration\n");
list_dispose(client_list);
free_parser(config);
return EXIT_FAILURE;
}
get(config, "res_timeout", &res_timeout);
get(config, "daemon", &daemon);
if (daemon != 0) {
skeleton_dameon();
}
// Gestion des signaux
struct sigaction action;
action.sa_handler = sig_free;
action.sa_flags = 0;
if (sigfillset(&action.sa_mask) == -1) {
perror("Erreur lors de la création du masque des signaux bloqués ");
return EXIT_FAILURE;
}
// On associe l'action à différents signaux
if (sigaction(SIGINT, &action, NULL) == -1) {
perror("Erreur lors de l'association d'une action aux signaux ");
return EXIT_FAILURE;
}
if (sigaction(SIGQUIT, &action, NULL) == -1) {
perror("Erreur lors de l'association d'une action aux signaux ");
return EXIT_FAILURE;
}
if (sigaction(SIGTERM, &action, NULL) == -1) {
perror("Erreur lors de l'association d'une action aux signaux ");
return EXIT_FAILURE;
}
if (sigaction(SIGPIPE, &action, NULL) == -1) {
perror("Erreur lors de l'association d'une action aux signaux ");
return EXIT_FAILURE;
}
// Mise en place de la mémoire partagée et la remplit avec une file
int nb_slots;
get(config, "slots", &nb_slots);
server_q = init_server_queue((size_t) nb_slots);
if (server_q == NULL) {
perror("Une erreur est survenue lors du chargement du SHM ");
return EXIT_FAILURE;
}
// Lancement du serveur
fprintf(stdout, "File des requêtes initialisée. "
"Ecoute des requêtes en cours :\n----------\n");
while (1) {
// Dès qu'une connexion entre on la traite
if (fetch_shm_request(server_q, allocate_request_ressources) < 0) {
fprintf(stderr, "Impossible de traiter la requête\n");
return EXIT_FAILURE;
}
fprintf(stdout, "Une connexion a été établie avec un client\n");
}
return EXIT_SUCCESS;
}
int skeleton_dameon() {
switch (fork()) {
case -1:
fprintf(stderr, "Impossible de créer le démon\n");
return -1;
case 0:
if (setsid() < 0) {
fprintf(stderr, "Impossible de créer le démon\n");
return -1;
}
switch (fork()) {
case -1:
fprintf(stderr, "Impossible de créer le démon\n");
return -1;
case 0:
umask(0);
for (int i = 0; i < sysconf(_SC_OPEN_MAX); ++i) {
close(i);
}
int my_stdout = open("/dev/null", O_RDWR);
int my_stderr = open("/dev/null", O_RDWR);
if (dup2(my_stdout, STDOUT_FILENO) < 0) {
return -1;
}
if (dup2(my_stderr, STDERR_FILENO) < 0) {
return -1;
}
return 1;
default:
exit(EXIT_SUCCESS);
}
default:
exit(EXIT_SUCCESS);
}
}
int allocate_request_ressources(shm_request *request) {
// Ajoute la requête du client à la liste
shm_request *r = list_add(client_list, request, sizeof(*request));
if (r == NULL) {
return NOT_ENOUGH_MEMORY;
}
// Créer le thread et passe la requête dupliquée en paramètre et le détache
pthread_t request_thread;
if (pthread_create(&request_thread, NULL, handle_request, r) != 0) {
return THREAD_ERROR;
}
if (pthread_detach(request_thread) != 0) {
return THREAD_ERROR;
}
return 1;
}
void *handle_request(void *request) {
shm_request *req = (shm_request *) request;
// Récupère la taille maximale des requêtes dans la configuration
int res_max = -1;
get(config, "response_limit", &res_max);
// Ecoute la requête
char req_buffer[MAX_COMMAND_LENGTH + 1];
if (listen_request(req->request_pipe, req_buffer) < 0) {
perror("Erreur lors de la lecture d'une requete ");
send_response(req->response_pipe, "Erreur lors de la récéption de la "
"requête\n", (ssize_t) res_max, (time_t) res_timeout);
goto remove;
}
int tube[2];
while (strcmp(req_buffer, "exit") != 0) {
if (pipe(tube) < 0) {
perror("pipe ");
fprintf(stderr, "Impossible de relier la commande et la réponse\n");
goto remove;
}
char *res_buffer = NULL;
ssize_t n = 0;
size_t total = 0;
switch (fork()) {
case -1:
perror("fork ");
send_response(req->response_pipe, "Erreur lors de l'exécution de la "
"commande\n", (ssize_t) res_max, (time_t) res_timeout);
goto remove;
case 0:
fflush(stdout);
fflush(stderr);
if (dup2(tube[1], STDOUT_FILENO) < 0) {
perror("dup2 ");
fprintf(stderr, "Impossible de relier la commande et la réponse\n");
return NULL;
}
if (dup2(tube[1], STDERR_FILENO) < 0) {
perror("dup2 ");
fprintf(stderr, "Impossible de relier la commande et la réponse\n");
return NULL;
}
if (close(tube[0]) < 0) {
perror("close ");
fprintf(stderr, "Erreur lors de l'exécution de la commande.\n");
return NULL;
}
if (exec_cmd(req_buffer, req) < 0) {
fprintf(stderr, "Erreur lors de l'exécution de la commande.\n");
}
return NULL;
default:
if (close(tube[1]) < 0) {
perror("close ");
send_response(req->response_pipe, "Erreur lors de l'exécution "
"de la commande\n", (ssize_t) res_max, (time_t) res_timeout);
}
// Attend la mort du processus enfant
wait(NULL);
do {
total += (size_t) n;
res_buffer = realloc(res_buffer, total + PIPE_BUF + 1);
if (res_buffer == NULL) {
send_response(req->response_pipe, "Erreur lors de l'exécution "
"de la commande\n", (ssize_t) res_max, (time_t) res_timeout);
goto remove;
}
} while ((n = read(tube[0], res_buffer + total, PIPE_BUF)) > 0);
if (n == -1) {
perror("read ");
send_response(req->response_pipe, "Erreur lors de la liaison "
"entre la commande et la réponse\n", (ssize_t) res_max,
(time_t) res_timeout);
}
res_buffer[total] = '\0';
if (close(tube[0]) < 0) {
perror("Impossible de fermer tube 0 : ");
goto remove;
}
int r = send_response(req->response_pipe, res_buffer, (ssize_t) res_max,
(time_t) res_timeout);
if (r < 0) {
perror("Impossible d'envoyer la réponse au client");
free(res_buffer);
goto remove;
} else if (r == 0) {
fprintf(stderr, "Un client a été timeout\n");
if (kill(req->pid, SIGUSR2) < 0) {
fprintf(stderr, "Impossible d'envoyer un signal au client\n");
}
goto remove;
}
}
if (listen_request(req->request_pipe, req_buffer) < 0) {
perror("Erreur lors de la lecture d'une requete ");
send_response(req->response_pipe, "Erreur lors de la récéption de la "
"requête\n", (ssize_t) res_max, (time_t) res_timeout);
}
free(res_buffer);
}
if (send_response(req->response_pipe, "Déconnexion du serveur...\n",
(ssize_t) res_max, (time_t) res_timeout) < 0) {
perror("Impossible d'envoyer la réponse au client ");
}
remove:
if (list_remove(client_list, req) <= 0) {
fprintf(stderr,
"Impossible d'enlever le client %d de la liste des clients\n",
req->pid);
}
return NULL;
}
int request_cmp(shm_request *a, shm_request *b) {
if (a->pid > b->pid) {
return 1;
}
return a->pid == b->pid ? 0 : -1;
}
void sig_free(int signum) {
int status = EXIT_SUCCESS;
if (signum == SIGINT || signum == SIGQUIT || signum == SIGTERM) {
fprintf(stderr, "\nInterruption du serveur suite à un signal émis.\n");
} else if (signum == SIGPIPE) {
return;
} else {
fprintf(stderr,
"Interruption du serveur suite à un signal innatendu : %d\n", signum);
}
int r = list_apply(client_list, (int (*)(void *, int)) free_online_clients);
if (r < 0) {
fprintf(stderr, "Tous les clients n'ont pas pu être libérés\n");
status = EXIT_FAILURE;
}
if (list_dispose(client_list) < 0) {
fprintf(stderr, "Impossible de libérer la liste des clients\n");
status = EXIT_FAILURE;
}
if (free_parser(config) < 0) {
fprintf(stderr, "Impossible de free le parseur\n");
status = EXIT_FAILURE;
}
if (free_server_queue(server_q) < 0) {
perror("Impossible de libérer la SHM ");
status = EXIT_FAILURE;
}
exit(status);
}
int free_online_clients(shm_request *req, int acc) {
if (kill(req->pid, SIGUSR1) < 0) {
acc = -1;
}
return acc < 0 ? -1 : 1;
}