Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
글쓴 사람
정성태 (seongtaejeong at gmail.com)
홈페이지
첨부 파일

(시리즈 글이 3개 있습니다.)
Linux: 18. C# - .NET Core Console로 리눅스 daemon 프로그램 만드는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11958

C/C++: 186. Golang - 콘솔 응용 프로그램을 NT 서비스를 지원하도록 변경
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13854

C/C++: 187. Golang - 콘솔 응용 프로그램을 Linux 데몬 서비스를 지원하도록 변경
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13857




Golang - 콘솔 응용 프로그램을 Linux 데몬 서비스를 지원하도록 변경

지난 글에 이어,

Golang - 콘솔 응용 프로그램을 NT 서비스를 지원하도록 변경
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13854

이번에는 Linux의 데몬으로 실행되도록 변경해보겠습니다.




개인적으로, SCM과의 상호작용을 고려해야 하는 Windows NT 서비스가 Linux의 데몬보다 복잡한 구조로 만들어졌다고 생각했는데요, 하지만 "리눅스 API의 모든 것, 기초 리눅스 API"의 내용을 보면 그에 못지 않은 것 같습니다. ^^ (linux daemonize로 검색해 보시면 관련 자료가 많이 나옵니다.)

물론, (가령 fork를 이용한 다중 처리 구조가 아니라면) 단순하게 최소한의 절차만 따르는 것도 가능합니다. 게다가 프레임워크에 따라서는 signal 처리에 대한 default handler를 제공하는 경우도 있어 좀 더 간단해질 수 있는데요, 실제로 예전에 닷넷으로 만든 데몬은 별도의 처리 없이 systemctl의 등록만으로 잘 동작했습니다.

그렇다면 Go 언어는 어떨까요? 단순한 설명보다 코드를 곁들여 직접 구현하면서 보는 것이 좋겠지요. ^^

package main

import (
    "bufio"
    "log"
    "os"
    "time"
)

func main() {
    go doMyWork()

    log.Println("Press any key to exit...")
    input := bufio.NewScanner(os.Stdin)
    input.Scan()
    log.Println("Exited.")
}

func doMyWork() {
    tick := time.Tick(1 * time.Second)

    for {
        select {
        case <-tick:
            log.Println("Tick Handled (Console)...!")
        }
    }
}

일단 위의 상태로도 다음과 같은 내용의 등록 파일만 있다면 systemctl에 데몬으로 등록은 가능합니다.

$ cat /etc/systemd/system/go-sample-daemon.service
[Unit]
Description = go-sample-daemon

[Service]
WorkingDirectory = /mnt/c/temp/sample_daemon
ExecStart = /mnt/c/temp/sample_daemon/go-sample-daemon
SyslogIdentifier = go-sample-daemon
KillMode = process

[Install]
WantedBy = multi-system

하지만, 윈도우와 달리 *NIX의 데몬은 콘솔이 분리된 상태이므로 Stdin으로부터 입력을 받는 Scan 함수가 곧바로 제어를 반환하게 돼, 결국 위의 경우에는 그대로 프로그램을 종료하게 되는 효과를 갖습니다.

$ sudo systemctl start go-sample-daemon

$ systemctl status go-sample-daemon
● go-sample-daemon.service - go-sample-daemon
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go-sample-daemon.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead)

Dec 27 21:23:52 testpc systemd[1]: Started go-sample-daemon running on testnix.
Dec 27 21:23:52 testpc go-sample-daemon[2793452]: 2024/12/27 21:23:52 Press any key to exit...
Dec 27 21:23:52 testpc go-sample-daemon[2793452]: 2024/12/27 21:23:52 Exited.
Dec 27 21:23:52 testpc systemd[1]: go-sample-daemon.service: Succeeded.

따라서, 이런 경우에는 데몬이 종료되지 않도록 계속 붙잡아 둘 다른 방법을 사용해야 하는데요, 가장 만만한 것이, 내부적으로 configuration을 재설정하도록 (관습적으로) 할당된 SIGHUP 신호를 기다리는 방법이 있습니다.

func main() {
    go doMyWork()

    hupSignal := make(chan os.Signal)
    signal.Notify(hupSignal, syscall.SIGHUP)

    for {
        select {
        case <-hupSignal:
            log.Println("HUP signaled!")
            break
        }
    }

	log.Println("Exited.")
}

이후 다시 systemctl로 데몬을 테스트하면,

$ sudo systemctl start go-sample-daemon

$ sudo kill -s SIGHUP $(pgrep -f go-sample-daemon)

$ sudo systemctl stop go-sample-daemon

$ systemctl status go-sample-daemon

● go-sample-daemon.service - go-sample-daemon
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go-sample-daemon.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead)

Jan 06 21:54:19 testpc systemd[1]: go-sample-daemon.service: Succeeded.
Jan 06 21:55:06 testpc systemd[1]: Started go-sample-daemon.
Jan 06 21:55:07 testpc go-sample-daemon[1751085]: 2025/01/06 21:55:07 Tick Handled (Console)...!
Jan 06 21:55:08 testpc go-sample-daemon[1751085]: 2025/01/06 21:55:08 HUP signaled!
Jan 06 21:55:08 testpc go-sample-daemon[1751085]: 2025/01/06 21:55:08 Tick Handled (Console)...!
Jan 06 21:55:09 testpc go-sample-daemon[1751085]: 2025/01/06 21:55:09 Tick Handled (Console)...!
Jan 06 21:55:10 testpc go-sample-daemon[1751085]: 2025/01/06 21:55:10 Tick Handled (Console)...!
Jan 06 21:55:11 testpc systemd[1]: Stopping go-sample-daemon...
Jan 06 21:55:11 testpc systemd[1]: go-sample-daemon.service: Succeeded.
Jan 06 21:55:11 testpc systemd[1]: Stopped go-sample-daemon.

보는 바와 같이 "kill -s SIGHUP"에 의해 HUP 시그널을 받았고, 이후 "systemctl stop"으로 데몬이 종료할 때까지 "Tick Handled (Console)" 출력도 정상적으로 동작했습니다. 참고로, SIGHUP이 데몬에서는 보통 reload 용도로 사용되긴 하지만 이것이 곧바로 "systemctl reload" 명령과 연동하지는 않습니다. 가령 위의 응용 프로그램에 대해 reload를 시도하면 이런 오류가 발생합니다.

$ sudo systemctl reload go-sample-daemon
Failed to reload go-sample-daemon.service: Job type reload is not applicable for unit go-sample-daemon.service.

reload 명령과 연계하려면 명시적으로 service 파일에 아래와 같은 설정을 추가해야 하는데요,

$ cat /etc/systemd/system/go-sample-daemon.service
...[생략]...

[Service]
...[생략]...
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID

...[생략]...

즉, reload 동작이 단순히 SIGHUP으로 제한된 것은 아니고 다양하게 연동할 수 있는 방법을 열어둔 것입니다.




기왕지사 데몬에 signal 처리를 해봤으니, 이번 기회에 "systemctl"의 "stop"과 "kill"의 차이점을 알아볼 텐데요, 기본적으로 systemctl kill, systemctl stop은 서비스로 SIGTERM을 보내기 때문에 다음과 같이 처리할 수 있습니다.

func main() {
	go doMyWork()

	hupSignal := make(chan os.Signal)
	terminateSignal := make(chan os.Signal)

	signal.Notify(hupSignal, syscall.SIGHUP)
	signal.Notify(terminateSignal, syscall.SIGTERM)

	for {
	    select {
        case <-hupSignal:
            log.Println("HUP signaled!")
            break

        case <-terminateSignal: // systemctl kill, systemctl stop
            log.Println("TERM signaled!")
            goto ExitProc // 또는, os.Exit(0)
        }
	}

ExitProc:
    log.Println("Exited.")
}

이후 데몬을 시작하고, systemctl kill, systemctl stop 어떤 명령을 내려도 SIGTERM을 받는 것을 확인할 수 있습니다.

Jan 06 22:26:07 testpc systemd[1]: Started go-sample-daemon.
Jan 06 22:26:08 testpc go-sample-daemon[1767272]: 2025/01/06 22:26:08 Tick Handled (Console)...!
Jan 06 22:26:09 testpc go-sample-daemon[1767272]: 2025/01/06 22:26:09 HUP signaled!
Jan 06 22:26:09 testpc go-sample-daemon[1767272]: 2025/01/06 22:26:09 Tick Handled (Console)...!
Jan 06 22:26:10 testpc go-sample-daemon[1767272]: 2025/01/06 22:26:10 Tick Handled (Console)...!
Jan 06 22:26:11 testpc go-sample-daemon[1767272]: 2025/01/06 22:26:11 Tick Handled (Console)...!
Jan 06 22:26:12 testpc go-sample-daemon[1767272]: 2025/01/06 22:26:12 TERM signaled!
Jan 06 22:26:12 testpc go-sample-daemon[1767272]: 2025/01/06 22:26:12 Exited.

stop의 경우 kill과 다른 점이 있다면 service 파일에서 signal을 재설정할 수 있다는 점인데요,

...[생략]...

[Service]
...[생략]...
KillSignal = SIGINT # 개인적으로, KillSignal이 아닌 StopSignal이라고 했다면 더 좋았을 것 같다는 생각입니다. ^^;

...[생략]...

위와 같이 SIGINT로 교체한 경우라면 이제 다음과 같이 kill과 stop을 구분할 수 있습니다.

func main() {
    go doMyWork()

    hupSignal := make(chan os.Signal)
    terminateSignal := make(chan os.Signal)
    interruptSignal := make(chan os.Signal)

    signal.Notify(hupSignal, syscall.SIGHUP)
    signal.Notify(terminateSignal, syscall.SIGTERM)
    signal.Notify(interruptSignal, syscall.SIGINT)

    for {
        select {
        case <-hupSignal:
            log.Println("HUP signaled!")
            break

        case <-terminateSignal: // systemctl kill
            log.Println("TERM signaled!")
            goto ExitProc

        case <-interruptSignal: // systemctl stop (KillSignal = SIGINT)
            log.Println("INT signaled!")
            goto ExitProc
        }
    }

ExitProc:
    log.Println("Exited.")
}

kill과 stop의 또 다른 결정적인 차이점은,

How does the systemd stop command actually work?
; https://stackoverflow.com/questions/42978358/how-does-the-systemd-stop-command-actually-work

"systemctl stop"의 경우 SIGTERM을 보내고 90초 동안 대기했다가 SIGKILL을 보내 강제 종료까지 이끌어낸다는 점입니다. (물론 "KillSignal = SIGINT"을 지정했다면 SIGINT를 보내고 90초 대기를 합니다.)

실제로 테스트를 이런 식으로 확인할 수 있습니다.

func main() {
    go doMyWork()

    hupSignal := make(chan os.Signal)
    terminateSignal := make(chan os.Signal)
    interruptSignal := make(chan os.Signal)

    signal.Notify(hupSignal, syscall.SIGHUP)
    signal.Notify(terminateSignal, syscall.SIGTERM)
    signal.Notify(interruptSignal, syscall.SIGINT)

    for {
        select {
        case <-hupSignal:
            log.Println("HUP signaled!")
            break

        case <-terminateSignal: // systemctl kill
            log.Println("TERM signaled!")
            goto ExitProc

        case <-interruptSignal: // systemctl stop (KillSignal = SIGINT)
            log.Println("INT signaled!")
            break // 일부러 (종료하지 않게) for 무한 루프를 돌도록 변경
            // goto ExitProc
        }
    }

ExitProc:
    log.Println("Exited.")
}

데몬을 시작하고, systemctl stop을 하면 아래와 같이 90초 동안 대기한 후에 SIGKILL을 보내 (강제) 종료시킵니다.

Jan 06 22:57:26 testpc go-sample-daemon[1779340]: 2025/01/06 22:57:26 INT signaled!
Jan 06 22:58:53 testpc systemd[1]: go-sample-daemon.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
Jan 06 22:58:53 testpc systemd[1]: go-sample-daemon.service: Killing process 1779340 (go-sample-daemo) with signal SIGKILL.
Jan 06 22:58:53 testpc systemd[1]: go-sample-daemon.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Jan 06 22:58:53 testpc systemd[1]: go-sample-daemon.service: Failed with result 'timeout'.
Jan 06 22:58:53 testpc systemd[1]: Stopped go-sample-daemon.

"systemctl stop"이 재미있는 점은, 위와 같이 서비스가 "Stopped" 될 때까지 제어를 반환하지 않는다는 점입니다. 즉, 단순히 해당 프로세스에 KillSignal을 보내고 끝나는 것이 아니라, 해당 프로세스가 종료될 때까지 대기하고 있다는 점입니다.

바로 이 점이 "systemctl kill"과의 차이점인데요, 가령 SIGTERM에 대해 응용 프로그램이 종료하지 않는 식으로 처리하는 경우,

func main() {
    go doMyWork()

    terminateSignal := make(chan os.Signal)

    signal.Notify(terminateSignal, syscall.SIGTERM)

    for {
        select {
        case <-terminateSignal: // systemctl kill
            log.Println("TERM signaled!")
            break // 일부러 (종료하지 않도록) for 무한 루프를 타도록 변경
            // goto ExitProc
        }
    }

    log.Println("Exited.")
}

위의 프로세스에 대해 systemctl kill을 하면 아래와 같이 로그는 남지만,

Jan 06 21:05:25 testpc go-sample-daemon[1782934]: 2025/01/06 21:05:25 TERM signaled!

프로세스는 여전히 (90초 이후에도) 실행 중인 상태로 남게 되고, systemctl은 바로 제어를 반환합니다. 즉, "systemctl kill"은 "kill"이라는 의미에서 벗어나 단순히 특정 시그널로서 SIGTERM을 보낸다는 정도로 이해하시면 됩니다.




참고로, Go 언어에서는 SIGKILL에 대한 핸들러는 등록해도 무시됩니다.

killSignal := make(chan os.Signal)

signal.Notify(killSignal, syscall.SIGKILL)

for {
    select {
    // ...[생략]...

    case <-killSignal:
        log.Println("KILL signaled!") // 호출되지 않음
        os.Exit(0)

    // ...[생략]...
}

이에 대해서는 공식 문서에도 나와 있습니다.

signal
; https://pkg.go.dev/os/signal

The signals SIGKILL and SIGSTOP may not be caught by a program, and therefore cannot be affected by this package.


마지막으로, Go 언어는 signal에 대한 기본 핸들러를 설치하지 않는데요, 그래서 등록되지 않은 signal을 받은 경우 강제 종료가 되는 것은 C/C++ 프로그램과 같습니다. 가령 HUP 시그널을 등록하지 않았다면,

terminateSignal := make(chan os.Signal)
interruptSignal := make(chan os.Signal)

signal.Notify(terminateSignal, syscall.SIGTERM)
signal.Notify(interruptSignal, syscall.SIGINT)

for {
    select {
    case &lt;-terminateSignal: // systemctl kill
        log.Println("TERM signaled!")
        goto ExitProc

    case &lt;-interruptSignal: // systemctl stop (KillSignal = SIGINT)
        log.Println("INT signaled!")
        goto ExitProc
    }
}

이런 상태에서 해당 프로세스에 대해 HUP 시그널을 보내면 바로 종료됩니다.

$ sudo kill -s SIGHUP $(pgrep -f go-sample-daemon) // 대상 프로세스가 HUP 시그널을 처리하지 않았으므로 강제 종료




기타, 위의 실습을 하면서 pgrep 명령어에 대해 알게 된 것이 하나 있는데요, pgrep은 검색어가 15자를 넘어서면 안 된다는 제약이 있습니다.

그래서 이번 예제처럼 이름이 길면 실행 중이어도 결과가 나오지 않습니다.

$ pgrep go-sample-daemon
$ 

그래서 이렇게 15자 이하로 줄이거나,

$ pgrep go-sample-daemo
1748955

-f 옵션을 사용해 16자 이상을 지원하도록 명시해야 합니다.

$ pgrep -f go-sample-daemon
1748955




[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]







[최초 등록일: ]
[최종 수정일: 1/7/2025]

Creative Commons License
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스에 따라 이용하실 수 있습니다.
by SeongTae Jeong, mailto:techsharer at outlook.com

비밀번호

댓글 작성자
 




... 106  107  108  109  110  111  112  113  [114]  115  116  117  118  119  120  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
11075정성태10/20/201621006Windows: 127. Convert-WindowsImage.ps1 사용 방법 정리
11074정성태10/20/201629316Windows: 126. Windows Server 2016 평가판을 정식 버전으로 라이선스 변경하는 방법
11073정성태10/20/201625369.NET Framework: 613. 윈도우 데스크톱 응용 프로그램(예: Console)에서 알림 메시지(Toast notifications) 띄우기 [1]파일 다운로드1
11072정성태10/20/201621890VC++: 102. 새로 추가한 ATL COM 객체가 regsvr32.exe로 등록이 안 되는 문제
11071정성태10/20/201625419.NET Framework: 612. UWP(유니버설 윈도우 플랫폼) 앱에서 콜백 함수 내에서의 UI 요소 접근 방법 [1]
11070정성태10/20/201619627Windows: 125. 윈도우 서버 2016 마이그레이션
11069정성태10/19/201627346.NET Framework: 611. C++ 개발자들을 위한 C# Thread 동작 방식 [2]
11068정성태10/19/201630541Windows: 124. 윈도우 운영체제의 시간 함수 (5) - TSC(Time Stamp Counter)와 QueryPerformanceCounter [12]파일 다운로드1
11067정성태10/18/201626860Windows: 123. 윈도우 운영체제의 시간 함수 (4) - RTC, TSC, PM Clock, HPET Timer [2]
11066정성태10/17/201624506Windows: 122. 윈도우 운영체제의 시간 함수 (3) - QueryInterruptTimePrecise, QueryInterruptTime 함수파일 다운로드1
11065정성태10/15/201629948Windows: 121. 윈도우 운영체제의 시간 함수 (2) - Sleep 함수의 동작 방식 [1]
11064정성태10/14/201621633.NET Framework: 610. C# - WaitOnAddress Win32 API 사용파일 다운로드1
11063정성태10/14/201637756Windows: 120. 윈도우 운영체제의 시간 함수 (1) - GetTickCount와 timeGetTime의 차이점 [5]파일 다운로드1
11062정성태10/12/201618375오류 유형: 361. WCF .svc 호출 시 Could not find a base address that matches scheme net.tcp 예외
11061정성태10/12/201630483오류 유형: 360. IIS - 500.19 오류 (0x80070021)
11060정성태10/12/201622951오류 유형: 359. WCF - .svc 요청시 404 Not Found
11059정성태10/11/201627225.NET Framework: 609. WPF - 다중 스레드 환경에서 데이터 바인딩의 INotifyPropertyChanged.PropertyChanged에 대한 배려 [1]파일 다운로드1
11058정성태10/8/201622539개발 환경 구성: 303. Windows 10 Bash Shell - 한글 환경을 영문으로 바꾸고 싶다면?
11057정성태10/8/201617939오류 유형: 358. Windows 10 bash shell - sudo: unable to resolve host ...
11056정성태10/8/201620796개발 환경 구성: 302. Windows 10 bash shell 시작 시 [...] packages can be updated.
11055정성태10/8/201621852.NET Framework: 608. double 값을 구할 때는 반드시 피연산자를 double로 형변환! [6]
11054정성태10/5/201625870개발 환경 구성: 301. "Let's Encrypt" SSL 인증서를 Azure Cloud Services(classic)에 업데이트하는 방법
11053정성태10/5/201620559.NET Framework: 607. C# try/catch/finally의 IL 코드 표현
11052정성태9/27/201634713개발 환경 구성: 300. C# DLL에서 Win32 C/C++처럼 dllexport 함수를 제공하는 방법 [7]파일 다운로드1
11051정성태9/25/201621892개발 환경 구성: 299. docker - c:\programdata\docker\windowsfilter 폴더 정리하는 방법파일 다운로드1
11050정성태9/24/201626652VC++: 101. 반올림하지 않고 double 변수 값 출력하는 방법 [3]
... 106  107  108  109  110  111  112  113  [114]  115  116  117  118  119  120  ...