doc: improve doc of g_file_equal()
[platform/upstream/glib.git] / gio / gsubprocess.c
1 /* GIO - GLib Input, Output and Streaming Library
2  *
3  * Copyright © 2012, 2013 Red Hat, Inc.
4  * Copyright © 2012, 2013 Canonical Limited
5  *
6  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
8  * by the Free Software Foundation; either version 2 of the licence or (at
9  * your option) any later version.
10  *
11  * See the included COPYING file for more information.
12  *
13  * Authors: Colin Walters <walters@verbum.org>
14  *          Ryan Lortie <desrt@desrt.ca>
15  */
16
17 /**
18  * SECTION:gsubprocess
19  * @title: GSubprocess
20  * @short_description: Child processes
21  * @include: gio/gio.h
22  * @see_also: #GSubprocessLauncher
23  *
24  * #GSubprocess allows the creation of and interaction with child
25  * processes.
26  *
27  * Processes can be communicated with using standard GIO-style APIs (ie:
28  * #GInputStream, #GOutputStream).  There are GIO-style APIs to wait for
29  * process termination (ie: cancellable and with an asynchronous
30  * variant).
31  *
32  * There is an API to force a process to terminate, as well as a
33  * race-free API for sending UNIX signals to a subprocess.
34  *
35  * One major advantage that GIO brings over the core GLib library is
36  * comprehensive API for asynchronous I/O, such
37  * g_output_stream_splice_async().  This makes GSubprocess
38  * significantly more powerful and flexible than equivalent APIs in
39  * some other languages such as the `subprocess.py`
40  * included with Python.  For example, using #GSubprocess one could
41  * create two child processes, reading standard output from the first,
42  * processing it, and writing to the input stream of the second, all
43  * without blocking the main loop.
44  *
45  * A powerful g_subprocess_communicate() API is provided similar to the
46  * `communicate()` method of `subprocess.py`. This enables very easy
47  * interaction with a subprocess that has been opened with pipes.
48  *
49  * #GSubprocess defaults to tight control over the file descriptors open
50  * in the child process, avoiding dangling-fd issues that are caused by
51  * a simple fork()/exec().  The only open file descriptors in the
52  * spawned process are ones that were explicitly specified by the
53  * #GSubprocess API (unless %G_SUBPROCESS_FLAGS_INHERIT_FDS was
54  * specified).
55  *
56  * #GSubprocess will quickly reap all child processes as they exit,
57  * avoiding "zombie processes" remaining around for long periods of
58  * time.  g_subprocess_wait() can be used to wait for this to happen,
59  * but it will happen even without the call being explicitly made.
60  *
61  * As a matter of principle, #GSubprocess has no API that accepts
62  * shell-style space-separated strings.  It will, however, match the
63  * typical shell behaviour of searching the PATH for executables that do
64  * not contain a directory separator in their name.
65  *
66  * #GSubprocess attempts to have a very simple API for most uses (ie:
67  * spawning a subprocess with arguments and support for most typical
68  * kinds of input and output redirection).  See g_subprocess_new(). The
69  * #GSubprocessLauncher API is provided for more complicated cases
70  * (advanced types of redirection, environment variable manipulation,
71  * change of working directory, child setup functions, etc).
72  *
73  * A typical use of #GSubprocess will involve calling
74  * g_subprocess_new(), followed by g_subprocess_wait_async() or
75  * g_subprocess_wait().  After the process exits, the status can be
76  * checked using functions such as g_subprocess_get_if_exited() (which
77  * are similar to the familiar WIFEXITED-style POSIX macros).
78  *
79  * Since: 2.40
80  **/
81
82 #include "config.h"
83
84 #include "gsubprocess.h"
85 #include "gsubprocesslauncher-private.h"
86 #include "gasyncresult.h"
87 #include "giostream.h"
88 #include "gmemoryinputstream.h"
89 #include "glibintl.h"
90 #include "glib-private.h"
91
92 #include <string.h>
93 #ifdef G_OS_UNIX
94 #include <gio/gunixoutputstream.h>
95 #include <gio/gfiledescriptorbased.h>
96 #include <gio/gunixinputstream.h>
97 #include <gstdio.h>
98 #include <glib-unix.h>
99 #include <fcntl.h>
100 #endif
101 #ifdef G_OS_WIN32
102 #include <windows.h>
103 #include <io.h>
104 #include "giowin32-priv.h"
105 #endif
106
107 #ifndef O_BINARY
108 #define O_BINARY 0
109 #endif
110
111 #ifndef O_CLOEXEC
112 #define O_CLOEXEC 0
113 #else
114 #define HAVE_O_CLOEXEC 1
115 #endif
116
117 #define COMMUNICATE_READ_SIZE 4096
118
119 /* A GSubprocess can have two possible states: running and not.
120  *
121  * These two states are reflected by the value of 'pid'.  If it is
122  * non-zero then the process is running, with that pid.
123  *
124  * When a GSubprocess is first created with g_object_new() it is not
125  * running.  When it is finalized, it is also not running.
126  *
127  * During initable_init(), if the g_spawn() is successful then we
128  * immediately register a child watch and take an extra ref on the
129  * subprocess.  That reference doesn't drop until the child has quit,
130  * which is why finalize can only happen in the non-running state.  In
131  * the event that the g_spawn() failed we will still be finalizing a
132  * non-running GSubprocess (before returning from g_subprocess_new())
133  * with NULL.
134  *
135  * We make extensive use of the glib worker thread to guarantee
136  * race-free operation.  As with all child watches, glib calls waitpid()
137  * in the worker thread.  It reports the child exiting to us via the
138  * worker thread (which means that we can do synchronous waits without
139  * running a separate loop).  We also send signals to the child process
140  * via the worker thread so that we don't race with waitpid() and
141  * accidentally send a signal to an already-reaped child.
142  */
143 static void initable_iface_init (GInitableIface         *initable_iface);
144
145 typedef GObjectClass GSubprocessClass;
146
147 struct _GSubprocess
148 {
149   GObject parent;
150
151   /* only used during construction */
152   GSubprocessLauncher *launcher;
153   GSubprocessFlags flags;
154   gchar **argv;
155
156   /* state tracking variables */
157   gchar identifier[24];
158   int status;
159   GPid pid;
160
161   /* list of GTask */
162   GMutex pending_waits_lock;
163   GSList *pending_waits;
164
165   /* These are the streams created if a pipe is requested via flags. */
166   GOutputStream *stdin_pipe;
167   GInputStream  *stdout_pipe;
168   GInputStream  *stderr_pipe;
169 };
170
171 G_DEFINE_TYPE_WITH_CODE (GSubprocess, g_subprocess, G_TYPE_OBJECT,
172                          G_IMPLEMENT_INTERFACE (G_TYPE_INITABLE, initable_iface_init));
173
174 enum
175 {
176   PROP_0,
177   PROP_FLAGS,
178   PROP_ARGV,
179   N_PROPS
180 };
181
182 #ifdef G_OS_UNIX
183 typedef struct
184 {
185   gint                 fds[3];
186   GSpawnChildSetupFunc child_setup_func;
187   gpointer             child_setup_data;
188   GArray              *basic_fd_assignments;
189   GArray              *needdup_fd_assignments;
190 } ChildData;
191
192 static void
193 unset_cloexec (int fd)
194 {
195   int flags;
196   int result;
197
198   flags = fcntl (fd, F_GETFD, 0);
199
200   if (flags != -1)
201     {
202       flags &= (~FD_CLOEXEC);
203       do
204         result = fcntl (fd, F_SETFD, flags);
205       while (result == -1 && errno == EINTR);
206     }
207 }
208
209 static int
210 dupfd_cloexec (int parent_fd)
211 {
212   int fd;
213 #ifdef F_DUPFD_CLOEXEC
214   do
215     fd = fcntl (parent_fd, F_DUPFD_CLOEXEC, 3);
216   while (fd == -1 && errno == EINTR);
217 #else
218   /* OS X Snow Lion and earlier don't have F_DUPFD_CLOEXEC:
219    * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=710962
220    */
221   int result, flags;
222   do
223     fd = fcntl (parent_fd, F_DUPFD, 3);
224   while (fd == -1 && errno == EINTR);
225   flags = fcntl (fd, F_GETFD, 0);
226   if (flags != -1)
227     {
228       flags |= FD_CLOEXEC;
229       do
230         result = fcntl (fd, F_SETFD, flags);
231       while (result == -1 && errno == EINTR);
232     }
233 #endif
234   return fd;
235 }
236
237 /**
238  * Based on code derived from
239  * gnome-terminal:src/terminal-screen.c:terminal_screen_child_setup(),
240  * used under the LGPLv2+ with permission from author.
241  */
242 static void
243 child_setup (gpointer user_data)
244 {
245   ChildData *child_data = user_data;
246   gint i;
247   gint result;
248
249   /* We're on the child side now.  "Rename" the file descriptors in
250    * child_data.fds[] to stdin/stdout/stderr.
251    *
252    * We don't close the originals.  It's possible that the originals
253    * should not be closed and if they should be closed then they should
254    * have been created O_CLOEXEC.
255    */
256   for (i = 0; i < 3; i++)
257     if (child_data->fds[i] != -1 && child_data->fds[i] != i)
258       {
259         do
260           result = dup2 (child_data->fds[i], i);
261         while (result == -1 && errno == EINTR);
262       }
263
264   /* Basic fd assignments we can just unset FD_CLOEXEC */
265   if (child_data->basic_fd_assignments)
266     {
267       for (i = 0; i < child_data->basic_fd_assignments->len; i++)
268         {
269           gint fd = g_array_index (child_data->basic_fd_assignments, int, i);
270
271           unset_cloexec (fd);
272         }
273     }
274
275   /* If we're doing remapping fd assignments, we need to handle
276    * the case where the user has specified e.g.:
277    * 5 -> 4, 4 -> 6
278    *
279    * We do this by duping the source fds temporarily.
280    */ 
281   if (child_data->needdup_fd_assignments)
282     {
283       for (i = 0; i < child_data->needdup_fd_assignments->len; i += 2)
284         {
285           gint parent_fd = g_array_index (child_data->needdup_fd_assignments, int, i);
286           gint new_parent_fd;
287
288           new_parent_fd = dupfd_cloexec (parent_fd);
289
290           g_array_index (child_data->needdup_fd_assignments, int, i) = new_parent_fd;
291         }
292       for (i = 0; i < child_data->needdup_fd_assignments->len; i += 2)
293         {
294           gint parent_fd = g_array_index (child_data->needdup_fd_assignments, int, i);
295           gint child_fd = g_array_index (child_data->needdup_fd_assignments, int, i+1);
296
297           if (parent_fd == child_fd)
298             {
299               unset_cloexec (parent_fd);
300             }
301           else
302             {
303               do
304                 result = dup2 (parent_fd, child_fd);
305               while (result == -1 && errno == EINTR);
306               (void) close (parent_fd);
307             }
308         }
309     }
310
311   if (child_data->child_setup_func)
312     child_data->child_setup_func (child_data->child_setup_data);
313 }
314 #endif
315
316 static GInputStream *
317 platform_input_stream_from_spawn_fd (gint fd)
318 {
319   if (fd < 0)
320     return NULL;
321
322 #ifdef G_OS_UNIX
323   return g_unix_input_stream_new (fd, TRUE);
324 #else
325   return g_win32_input_stream_new_from_fd (fd, TRUE);
326 #endif
327 }
328
329 static GOutputStream *
330 platform_output_stream_from_spawn_fd (gint fd)
331 {
332   if (fd < 0)
333     return NULL;
334
335 #ifdef G_OS_UNIX
336   return g_unix_output_stream_new (fd, TRUE);
337 #else
338   return g_win32_output_stream_new_from_fd (fd, TRUE);
339 #endif
340 }
341
342 #ifdef G_OS_UNIX
343 static gint
344 unix_open_file (const char  *filename,
345                 gint         mode,
346                 GError     **error)
347 {
348   gint my_fd;
349
350   my_fd = g_open (filename, mode | O_BINARY | O_CLOEXEC, 0666);
351
352   /* If we return -1 we should also set the error */
353   if (my_fd < 0)
354     {
355       gint saved_errno = errno;
356       char *display_name;
357
358       display_name = g_filename_display_name (filename);
359       g_set_error (error, G_IO_ERROR, g_io_error_from_errno (saved_errno),
360                    _("Error opening file '%s': %s"), display_name,
361                    g_strerror (saved_errno));
362       g_free (display_name);
363       /* fall through... */
364     }
365 #ifndef HAVE_O_CLOEXEC
366   else
367     fcntl (my_fd, F_SETFD, FD_CLOEXEC);
368 #endif
369
370   return my_fd;
371 }
372 #endif
373
374 static void
375 g_subprocess_set_property (GObject      *object,
376                            guint         prop_id,
377                            const GValue *value,
378                            GParamSpec   *pspec)
379 {
380   GSubprocess *self = G_SUBPROCESS (object);
381
382   switch (prop_id)
383     {
384     case PROP_FLAGS:
385       self->flags = g_value_get_flags (value);
386       break;
387
388     case PROP_ARGV:
389       self->argv = g_value_dup_boxed (value);
390       break;
391
392     default:
393       g_assert_not_reached ();
394     }
395 }
396
397 static gboolean
398 g_subprocess_exited (GPid     pid,
399                      gint     status,
400                      gpointer user_data)
401 {
402   GSubprocess *self = user_data;
403   GSList *tasks;
404
405   g_assert (self->pid == pid);
406
407   g_mutex_lock (&self->pending_waits_lock);
408   self->status = status;
409   tasks = self->pending_waits;
410   self->pending_waits = NULL;
411   self->pid = 0;
412   g_mutex_unlock (&self->pending_waits_lock);
413
414   /* Signal anyone in g_subprocess_wait_async() to wake up now */
415   while (tasks)
416     {
417       g_task_return_boolean (tasks->data, TRUE);
418       g_object_unref (tasks->data);
419       tasks = g_slist_delete_link (tasks, tasks);
420     }
421
422   g_spawn_close_pid (pid);
423
424   return FALSE;
425 }
426
427 static gboolean
428 initable_init (GInitable     *initable,
429                GCancellable  *cancellable,
430                GError       **error)
431 {
432   GSubprocess *self = G_SUBPROCESS (initable);
433 #ifdef G_OS_UNIX
434   ChildData child_data = { { -1, -1, -1 }, 0 };
435 #endif
436   gint *pipe_ptrs[3] = { NULL, NULL, NULL };
437   gint pipe_fds[3] = { -1, -1, -1 };
438   gint close_fds[3] = { -1, -1, -1 };
439   GSpawnFlags spawn_flags = 0;
440   gboolean success = FALSE;
441   gint i;
442
443   /* this is a programmer error */
444   if (!self->argv || !self->argv[0] || !self->argv[0][0])
445     return FALSE;
446
447   if (g_cancellable_set_error_if_cancelled (cancellable, error))
448     return FALSE;
449
450   /* We must setup the three fds that will end up in the child as stdin,
451    * stdout and stderr.
452    *
453    * First, stdin.
454    */
455   if (self->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDIN_INHERIT)
456     spawn_flags |= G_SPAWN_CHILD_INHERITS_STDIN;
457   else if (self->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDIN_PIPE)
458     pipe_ptrs[0] = &pipe_fds[0];
459 #ifdef G_OS_UNIX
460   else if (self->launcher)
461     {
462       if (self->launcher->stdin_fd != -1)
463         child_data.fds[0] = self->launcher->stdin_fd;
464       else if (self->launcher->stdin_path != NULL)
465         {
466           child_data.fds[0] = close_fds[0] = unix_open_file (self->launcher->stdin_path, O_RDONLY, error);
467           if (child_data.fds[0] == -1)
468             goto out;
469         }
470     }
471 #endif
472
473   /* Next, stdout. */
474   if (self->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDOUT_SILENCE)
475     spawn_flags |= G_SPAWN_STDOUT_TO_DEV_NULL;
476   else if (self->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDOUT_PIPE)
477     pipe_ptrs[1] = &pipe_fds[1];
478 #ifdef G_OS_UNIX
479   else if (self->launcher)
480     {
481       if (self->launcher->stdout_fd != -1)
482         child_data.fds[1] = self->launcher->stdout_fd;
483       else if (self->launcher->stdout_path != NULL)
484         {
485           child_data.fds[1] = close_fds[1] = unix_open_file (self->launcher->stdout_path, O_CREAT | O_WRONLY, error);
486           if (child_data.fds[1] == -1)
487             goto out;
488         }
489     }
490 #endif
491
492   /* Finally, stderr. */
493   if (self->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDERR_SILENCE)
494     spawn_flags |= G_SPAWN_STDERR_TO_DEV_NULL;
495   else if (self->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDERR_PIPE)
496     pipe_ptrs[2] = &pipe_fds[2];
497 #ifdef G_OS_UNIX
498   else if (self->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDERR_MERGE)
499     /* This will work because stderr gets setup after stdout. */
500     child_data.fds[2] = 1;
501   else if (self->launcher)
502     {
503       if (self->launcher->stderr_fd != -1)
504         child_data.fds[2] = self->launcher->stderr_fd;
505       else if (self->launcher->stderr_path != NULL)
506         {
507           child_data.fds[2] = close_fds[2] = unix_open_file (self->launcher->stderr_path, O_CREAT | O_WRONLY, error);
508           if (child_data.fds[2] == -1)
509             goto out;
510         }
511     }
512 #endif
513
514 #ifdef G_OS_UNIX
515   if (self->launcher)
516     {
517       child_data.basic_fd_assignments = self->launcher->basic_fd_assignments;
518       child_data.needdup_fd_assignments = self->launcher->needdup_fd_assignments;
519     }
520 #endif
521
522   /* argv0 has no '/' in it?  We better do a PATH lookup. */
523   if (strchr (self->argv[0], G_DIR_SEPARATOR) == NULL)
524     {
525       if (self->launcher && self->launcher->path_from_envp)
526         spawn_flags |= G_SPAWN_SEARCH_PATH_FROM_ENVP;
527       else
528         spawn_flags |= G_SPAWN_SEARCH_PATH;
529     }
530
531   if (self->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_INHERIT_FDS)
532     spawn_flags |= G_SPAWN_LEAVE_DESCRIPTORS_OPEN;
533
534   spawn_flags |= G_SPAWN_DO_NOT_REAP_CHILD;
535   spawn_flags |= G_SPAWN_CLOEXEC_PIPES;
536
537 #ifdef G_OS_UNIX
538   child_data.child_setup_func = self->launcher ? self->launcher->child_setup_func : NULL;
539   child_data.child_setup_data = self->launcher ? self->launcher->child_setup_user_data : NULL;
540 #endif
541
542   success = g_spawn_async_with_pipes (self->launcher ? self->launcher->cwd : NULL,
543                                       self->argv,
544                                       self->launcher ? self->launcher->envp : NULL,
545                                       spawn_flags,
546 #ifdef G_OS_UNIX
547                                       child_setup, &child_data,
548 #else
549                                       NULL, NULL,
550 #endif
551                                       &self->pid,
552                                       pipe_ptrs[0], pipe_ptrs[1], pipe_ptrs[2],
553                                       error);
554   g_assert (success == (self->pid != 0));
555
556   {
557     guint64 identifier;
558     gint s;
559
560 #ifdef G_OS_WIN32
561     identifier = (guint64) GetProcessId (self->pid);
562 #else
563     identifier = (guint64) self->pid;
564 #endif
565
566     s = g_snprintf (self->identifier, sizeof self->identifier, "%"G_GUINT64_FORMAT, identifier);
567     g_assert (0 < s && s < sizeof self->identifier);
568   }
569
570   /* Start attempting to reap the child immediately */
571   if (success)
572     {
573       GMainContext *worker_context;
574       GSource *source;
575
576       worker_context = GLIB_PRIVATE_CALL (g_get_worker_context) ();
577       source = g_child_watch_source_new (self->pid);
578       g_source_set_callback (source, (GSourceFunc) g_subprocess_exited, g_object_ref (self), g_object_unref);
579       g_source_attach (source, worker_context);
580       g_source_unref (source);
581     }
582
583 #ifdef G_OS_UNIX
584 out:
585 #endif
586   /* we don't need this past init... */
587   self->launcher = NULL;
588
589   for (i = 0; i < 3; i++)
590     if (close_fds[i] != -1)
591       close (close_fds[i]);
592
593   self->stdin_pipe = platform_output_stream_from_spawn_fd (pipe_fds[0]);
594   self->stdout_pipe = platform_input_stream_from_spawn_fd (pipe_fds[1]);
595   self->stderr_pipe = platform_input_stream_from_spawn_fd (pipe_fds[2]);
596
597   return success;
598 }
599
600 static void
601 g_subprocess_finalize (GObject *object)
602 {
603   GSubprocess *self = G_SUBPROCESS (object);
604
605   g_assert (self->pending_waits == NULL);
606   g_assert (self->pid == 0);
607
608   g_clear_object (&self->stdin_pipe);
609   g_clear_object (&self->stdout_pipe);
610   g_clear_object (&self->stderr_pipe);
611   g_strfreev (self->argv);
612
613   g_mutex_clear (&self->pending_waits_lock);
614
615   G_OBJECT_CLASS (g_subprocess_parent_class)->finalize (object);
616 }
617
618 static void
619 g_subprocess_init (GSubprocess  *self)
620 {
621   g_mutex_init (&self->pending_waits_lock);
622 }
623
624 static void
625 initable_iface_init (GInitableIface *initable_iface)
626 {
627   initable_iface->init = initable_init;
628 }
629
630 static void
631 g_subprocess_class_init (GSubprocessClass *class)
632 {
633   GObjectClass *gobject_class = G_OBJECT_CLASS (class);
634
635   gobject_class->finalize = g_subprocess_finalize;
636   gobject_class->set_property = g_subprocess_set_property;
637
638   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_FLAGS,
639                                    g_param_spec_flags ("flags", P_("Flags"), P_("Subprocess flags"),
640                                                        G_TYPE_SUBPROCESS_FLAGS, 0, G_PARAM_WRITABLE |
641                                                        G_PARAM_CONSTRUCT_ONLY | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
642   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_ARGV,
643                                    g_param_spec_boxed ("argv", P_("Arguments"), P_("Argument vector"),
644                                                        G_TYPE_STRV, G_PARAM_WRITABLE |
645                                                        G_PARAM_CONSTRUCT_ONLY | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
646 }
647
648 /**
649  * g_subprocess_new: (skip)
650  * @flags: flags that define the behaviour of the subprocess
651  * @error: (allow-none): return location for an error, or %NULL
652  * @argv0: first commandline argument to pass to the subprocess
653  * @...:   more commandline arguments, followed by %NULL
654  *
655  * Create a new process with the given flags and varargs argument
656  * list.  By default, matching the g_spawn_async() defaults, the
657  * child's stdin will be set to the system null device, and
658  * stdout/stderr will be inherited from the parent.  You can use
659  * @flags to control this behavior.
660  *
661  * The argument list must be terminated with %NULL.
662  *
663  * Returns: A newly created #GSubprocess, or %NULL on error (and @error
664  *   will be set)
665  *
666  * Since: 2.40
667  */
668 GSubprocess *
669 g_subprocess_new (GSubprocessFlags   flags,
670                   GError           **error,
671                   const gchar       *argv0,
672                   ...)
673 {
674   GSubprocess *result;
675   GPtrArray *args;
676   const gchar *arg;
677   va_list ap;
678
679   g_return_val_if_fail (argv0 != NULL && argv0[0] != '\0', NULL);
680   g_return_val_if_fail (error == NULL || *error == NULL, NULL);
681
682   args = g_ptr_array_new ();
683
684   va_start (ap, argv0);
685   g_ptr_array_add (args, (gchar *) argv0);
686   while ((arg = va_arg (ap, const gchar *)))
687     g_ptr_array_add (args, (gchar *) arg);
688   g_ptr_array_add (args, NULL);
689   va_end (ap);
690
691   result = g_subprocess_newv ((const gchar * const *) args->pdata, flags, error);
692
693   g_ptr_array_free (args, TRUE);
694
695   return result;
696 }
697
698 /**
699  * g_subprocess_newv:
700  * @argv: (array zero-terminated=1) (element-type utf8): commandline arguments for the subprocess
701  * @flags: flags that define the behaviour of the subprocess
702  * @error: (allow-none): return location for an error, or %NULL
703  *
704  * Create a new process with the given flags and argument list.
705  *
706  * The argument list is expected to be %NULL-terminated.
707  *
708  * Returns: A newly created #GSubprocess, or %NULL on error (and @error
709  *   will be set)
710  *
711  * Since: 2.40
712  * Rename to: g_subprocess_new
713  */
714 GSubprocess *
715 g_subprocess_newv (const gchar * const  *argv,
716                    GSubprocessFlags      flags,
717                    GError              **error)
718 {
719   g_return_val_if_fail (argv != NULL && argv[0] != NULL && argv[0][0] != '\0', NULL);
720
721   return g_initable_new (G_TYPE_SUBPROCESS, NULL, error,
722                          "argv", argv,
723                          "flags", flags,
724                          NULL);
725 }
726
727 /**
728  * g_subprocess_get_identifier:
729  * @subprocess: a #GSubprocess
730  *
731  * On UNIX, returns the process ID as a decimal string.
732  * On Windows, returns the result of GetProcessId() also as a string.
733  */
734 const gchar *
735 g_subprocess_get_identifier (GSubprocess *subprocess)
736 {
737   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), NULL);
738
739   if (subprocess->pid)
740     return subprocess->identifier;
741   else
742     return NULL;
743 }
744
745 /**
746  * g_subprocess_get_stdin_pipe:
747  * @subprocess: a #GSubprocess
748  *
749  * Gets the #GOutputStream that you can write to in order to give data
750  * to the stdin of @subprocess.
751  *
752  * The process must have been created with
753  * %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDIN_PIPE.
754  *
755  * Returns: (transfer none): the stdout pipe
756  *
757  * Since: 2.40
758  **/
759 GOutputStream *
760 g_subprocess_get_stdin_pipe (GSubprocess *subprocess)
761 {
762   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), NULL);
763   g_return_val_if_fail (subprocess->stdin_pipe, NULL);
764
765   return subprocess->stdin_pipe;
766 }
767
768 /**
769  * g_subprocess_get_stdout_pipe:
770  * @subprocess: a #GSubprocess
771  *
772  * Gets the #GInputStream from which to read the stdout output of
773  * @subprocess.
774  *
775  * The process must have been created with
776  * %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDOUT_PIPE.
777  *
778  * Returns: (transfer none): the stdout pipe
779  *
780  * Since: 2.40
781  **/
782 GInputStream *
783 g_subprocess_get_stdout_pipe (GSubprocess *subprocess)
784 {
785   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), NULL);
786   g_return_val_if_fail (subprocess->stdout_pipe, NULL);
787
788   return subprocess->stdout_pipe;
789 }
790
791 /**
792  * g_subprocess_get_stderr_pipe:
793  * @subprocess: a #GSubprocess
794  *
795  * Gets the #GInputStream from which to read the stderr output of
796  * @subprocess.
797  *
798  * The process must have been created with
799  * %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDERR_PIPE.
800  *
801  * Returns: (transfer none): the stderr pipe
802  *
803  * Since: 2.40
804  **/
805 GInputStream *
806 g_subprocess_get_stderr_pipe (GSubprocess *subprocess)
807 {
808   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), NULL);
809   g_return_val_if_fail (subprocess->stderr_pipe, NULL);
810
811   return subprocess->stderr_pipe;
812 }
813
814 static void
815 g_subprocess_wait_cancelled (GCancellable *cancellable,
816                              gpointer      user_data)
817 {
818   GTask *task = user_data;
819   GSubprocess *self;
820
821   self = g_task_get_source_object (task);
822
823   g_mutex_lock (&self->pending_waits_lock);
824   self->pending_waits = g_slist_remove (self->pending_waits, task);
825   g_mutex_unlock (&self->pending_waits_lock);
826
827   g_task_return_boolean (task, FALSE);
828   g_object_unref (task);
829 }
830
831 /**
832  * g_subprocess_wait_async:
833  * @subprocess: a #GSubprocess
834  * @cancellable: a #GCancellable, or %NULL
835  * @callback: a #GAsyncReadyCallback to call when the operation is complete
836  * @user_data: user_data for @callback
837  *
838  * Wait for the subprocess to terminate.
839  *
840  * This is the asynchronous version of g_subprocess_wait().
841  *
842  * Since: 2.40
843  */
844 void
845 g_subprocess_wait_async (GSubprocess         *subprocess,
846                          GCancellable        *cancellable,
847                          GAsyncReadyCallback  callback,
848                          gpointer             user_data)
849 {
850   GTask *task;
851
852   task = g_task_new (subprocess, cancellable, callback, user_data);
853
854   g_mutex_lock (&subprocess->pending_waits_lock);
855   if (subprocess->pid)
856     {
857       /* Only bother with cancellable if we're putting it in the list.
858        * If not, it's going to dispatch immediately anyway and we will
859        * see the cancellation in the _finish().
860        */
861       if (cancellable)
862         g_signal_connect_object (cancellable, "cancelled", G_CALLBACK (g_subprocess_wait_cancelled), task, 0);
863
864       subprocess->pending_waits = g_slist_prepend (subprocess->pending_waits, task);
865       task = NULL;
866     }
867   g_mutex_unlock (&subprocess->pending_waits_lock);
868
869   /* If we still have task then it's because did_exit is already TRUE */
870   if (task != NULL)
871     {
872       g_task_return_boolean (task, TRUE);
873       g_object_unref (task);
874     }
875 }
876
877 /**
878  * g_subprocess_wait_finish:
879  * @subprocess: a #GSubprocess
880  * @result: the #GAsyncResult passed to your #GAsyncReadyCallback
881  * @error: a pointer to a %NULL #GError, or %NULL
882  *
883  * Collects the result of a previous call to
884  * g_subprocess_wait_async().
885  *
886  * Returns: %TRUE if successful, or %FALSE with @error set
887  *
888  * Since: 2.40
889  */
890 gboolean
891 g_subprocess_wait_finish (GSubprocess   *subprocess,
892                           GAsyncResult  *result,
893                           GError       **error)
894 {
895   return g_task_propagate_boolean (G_TASK (result), error);
896 }
897
898 /* Some generic helpers for emulating synchronous operations using async
899  * operations.
900  */
901 static void
902 g_subprocess_sync_setup (void)
903 {
904   g_main_context_push_thread_default (g_main_context_new ());
905 }
906
907 static void
908 g_subprocess_sync_done (GObject      *source_object,
909                         GAsyncResult *result,
910                         gpointer      user_data)
911 {
912   GAsyncResult **result_ptr = user_data;
913
914   *result_ptr = g_object_ref (result);
915 }
916
917 static void
918 g_subprocess_sync_complete (GAsyncResult **result)
919 {
920   GMainContext *context = g_main_context_get_thread_default ();
921
922   while (!*result)
923     g_main_context_iteration (context, TRUE);
924
925   g_main_context_pop_thread_default (context);
926   g_main_context_unref (context);
927 }
928
929 /**
930  * g_subprocess_wait:
931  * @subprocess: a #GSubprocess
932  * @cancellable: a #GCancellable
933  * @error: a #GError
934  *
935  * Synchronously wait for the subprocess to terminate.
936  *
937  * After the process terminates you can query its exit status with
938  * functions such as g_subprocess_get_if_exited() and
939  * g_subprocess_get_exit_status().
940  *
941  * This function does not fail in the case of the subprocess having
942  * abnormal termination.  See g_subprocess_wait_check() for that.
943  *
944  * Returns: %TRUE on success, %FALSE if @cancellable was cancelled
945  *
946  * Since: 2.40
947  */
948 gboolean
949 g_subprocess_wait (GSubprocess   *subprocess,
950                    GCancellable  *cancellable,
951                    GError       **error)
952 {
953   GAsyncResult *result = NULL;
954   gboolean success;
955
956   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), FALSE);
957
958   /* Synchronous waits are actually the 'more difficult' case because we
959    * need to deal with the possibility of cancellation.  That more or
960    * less implies that we need a main context (to dispatch either of the
961    * possible reasons for the operation ending).
962    *
963    * So we make one and then do this async...
964    */
965
966   if (g_cancellable_set_error_if_cancelled (cancellable, error))
967     return FALSE;
968
969   /* We can shortcut in the case that the process already quit (but only
970    * after we checked the cancellable).
971    */
972   if (subprocess->pid == 0)
973     return TRUE;
974
975   /* Otherwise, we need to do this the long way... */
976   g_subprocess_sync_setup ();
977   g_subprocess_wait_async (subprocess, cancellable, g_subprocess_sync_done, &result);
978   g_subprocess_sync_complete (&result);
979   success = g_subprocess_wait_finish (subprocess, result, error);
980   g_object_unref (result);
981
982   return success;
983 }
984
985 /**
986  * g_subprocess_wait_check:
987  * @subprocess: a #GSubprocess
988  * @cancellable: a #GCancellable
989  * @error: a #GError
990  *
991  * Combines g_subprocess_wait() with g_spawn_check_exit_status().
992  *
993  * Returns: %TRUE on success, %FALSE if process exited abnormally, or
994  * @cancellable was cancelled
995  *
996  * Since: 2.40
997  */
998 gboolean
999 g_subprocess_wait_check (GSubprocess   *subprocess,
1000                          GCancellable  *cancellable,
1001                          GError       **error)
1002 {
1003   return g_subprocess_wait (subprocess, cancellable, error) &&
1004          g_spawn_check_exit_status (subprocess->status, error);
1005 }
1006
1007 /**
1008  * g_subprocess_wait_check_async:
1009  * @subprocess: a #GSubprocess
1010  * @cancellable: a #GCancellable, or %NULL
1011  * @callback: a #GAsyncReadyCallback to call when the operation is complete
1012  * @user_data: user_data for @callback
1013  *
1014  * Combines g_subprocess_wait_async() with g_spawn_check_exit_status().
1015  *
1016  * This is the asynchronous version of g_subprocess_wait_check().
1017  *
1018  * Since: 2.40
1019  */
1020 void
1021 g_subprocess_wait_check_async (GSubprocess         *subprocess,
1022                                GCancellable        *cancellable,
1023                                GAsyncReadyCallback  callback,
1024                                gpointer             user_data)
1025 {
1026   g_subprocess_wait_async (subprocess, cancellable, callback, user_data);
1027 }
1028
1029 /**
1030  * g_subprocess_wait_check_finish:
1031  * @subprocess: a #GSubprocess
1032  * @result: the #GAsyncResult passed to your #GAsyncReadyCallback
1033  * @error: a pointer to a %NULL #GError, or %NULL
1034  *
1035  * Collects the result of a previous call to
1036  * g_subprocess_wait_check_async().
1037  *
1038  * Returns: %TRUE if successful, or %FALSE with @error set
1039  *
1040  * Since: 2.40
1041  */
1042 gboolean
1043 g_subprocess_wait_check_finish (GSubprocess   *subprocess,
1044                                 GAsyncResult  *result,
1045                                 GError       **error)
1046 {
1047   return g_subprocess_wait_finish (subprocess, result, error) &&
1048          g_spawn_check_exit_status (subprocess->status, error);
1049 }
1050
1051 #ifdef G_OS_UNIX
1052 typedef struct
1053 {
1054   GSubprocess *subprocess;
1055   gint signalnum;
1056 } SignalRecord;
1057
1058 static gboolean
1059 g_subprocess_actually_send_signal (gpointer user_data)
1060 {
1061   SignalRecord *signal_record = user_data;
1062
1063   /* The pid is set to zero from the worker thread as well, so we don't
1064    * need to take a lock in order to prevent it from changing under us.
1065    */
1066   if (signal_record->subprocess->pid)
1067     kill (signal_record->subprocess->pid, signal_record->signalnum);
1068
1069   g_object_unref (signal_record->subprocess);
1070
1071   g_slice_free (SignalRecord, signal_record);
1072
1073   return FALSE;
1074 }
1075
1076 static void
1077 g_subprocess_dispatch_signal (GSubprocess *subprocess,
1078                               gint         signalnum)
1079 {
1080   SignalRecord signal_record = { g_object_ref (subprocess), signalnum };
1081
1082   g_return_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess));
1083
1084   /* This MUST be a lower priority than the priority that the child
1085    * watch source uses in initable_init().
1086    *
1087    * Reaping processes, reporting the results back to GSubprocess and
1088    * sending signals is all done in the glib worker thread.  We cannot
1089    * have a kill() done after the reap and before the report without
1090    * risking killing a process that's no longer there so the kill()
1091    * needs to have the lower priority.
1092    *
1093    * G_PRIORITY_HIGH_IDLE is lower priority than G_PRIORITY_DEFAULT.
1094    */
1095   g_main_context_invoke_full (GLIB_PRIVATE_CALL (g_get_worker_context) (),
1096                               G_PRIORITY_HIGH_IDLE,
1097                               g_subprocess_actually_send_signal,
1098                               g_slice_dup (SignalRecord, &signal_record),
1099                               NULL);
1100 }
1101
1102 /**
1103  * g_subprocess_send_signal:
1104  * @subprocess: a #GSubprocess
1105  * @signal_num: the signal number to send
1106  *
1107  * Sends the UNIX signal @signal_num to the subprocess, if it is still
1108  * running.
1109  *
1110  * This API is race-free.  If the subprocess has terminated, it will not
1111  * be signalled.
1112  *
1113  * This API is not available on Windows.
1114  *
1115  * Since: 2.40
1116  **/
1117 void
1118 g_subprocess_send_signal (GSubprocess *subprocess,
1119                           gint         signal_num)
1120 {
1121   g_return_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess));
1122
1123   g_subprocess_dispatch_signal (subprocess, signal_num);
1124 }
1125 #endif
1126
1127 /**
1128  * g_subprocess_force_exit:
1129  * @subprocess: a #GSubprocess
1130  *
1131  * Use an operating-system specific method to attempt an immediate,
1132  * forceful termination of the process.  There is no mechanism to
1133  * determine whether or not the request itself was successful;
1134  * however, you can use g_subprocess_wait() to monitor the status of
1135  * the process after calling this function.
1136  *
1137  * On Unix, this function sends %SIGKILL.
1138  *
1139  * Since: 2.40
1140  **/
1141 void
1142 g_subprocess_force_exit (GSubprocess *subprocess)
1143 {
1144   g_return_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess));
1145
1146 #ifdef G_OS_UNIX
1147   g_subprocess_dispatch_signal (subprocess, SIGKILL);
1148 #else
1149   TerminateProcess (subprocess->pid, 1);
1150 #endif
1151 }
1152
1153 /**
1154  * g_subprocess_get_status:
1155  * @subprocess: a #GSubprocess
1156  *
1157  * Gets the raw status code of the process, as from waitpid().
1158  *
1159  * This value has no particular meaning, but it can be used with the
1160  * macros defined by the system headers such as WIFEXITED.  It can also
1161  * be used with g_spawn_check_exit_status().
1162  *
1163  * It is more likely that you want to use g_subprocess_get_if_exited()
1164  * followed by g_subprocess_get_exit_status().
1165  *
1166  * It is an error to call this function before g_subprocess_wait() has
1167  * returned.
1168  *
1169  * Returns: the (meaningless) waitpid() exit status from the kernel
1170  *
1171  * Since: 2.40
1172  **/
1173 gint
1174 g_subprocess_get_status (GSubprocess *subprocess)
1175 {
1176   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), FALSE);
1177   g_return_val_if_fail (subprocess->pid == 0, FALSE);
1178
1179   return subprocess->status;
1180 }
1181
1182 /**
1183  * g_subprocess_get_successful:
1184  * @subprocess: a #GSubprocess
1185  *
1186  * Checks if the process was "successful".  A process is considered
1187  * successful if it exited cleanly with an exit status of 0, either by
1188  * way of the exit() system call or return from main().
1189  *
1190  * It is an error to call this function before g_subprocess_wait() has
1191  * returned.
1192  *
1193  * Returns: %TRUE if the process exited cleanly with a exit status of 0
1194  *
1195  * Since: 2.40
1196  **/
1197 gboolean
1198 g_subprocess_get_successful (GSubprocess *subprocess)
1199 {
1200   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), FALSE);
1201   g_return_val_if_fail (subprocess->pid == 0, FALSE);
1202
1203 #ifdef G_OS_UNIX
1204   return WIFEXITED (subprocess->status) && WEXITSTATUS (subprocess->status) == 0;
1205 #else
1206   return subprocess->status == 0;
1207 #endif
1208 }
1209
1210 /**
1211  * g_subprocess_get_if_exited:
1212  * @subprocess: a #GSubprocess
1213  *
1214  * Check if the given subprocess exited normally (ie: by way of exit()
1215  * or return from main()).
1216  *
1217  * This is equivalent to the system WIFEXITED macro.
1218  *
1219  * It is an error to call this function before g_subprocess_wait() has
1220  * returned.
1221  *
1222  * Returns: %TRUE if the case of a normal exit
1223  *
1224  * Since: 2.40
1225  **/
1226 gboolean
1227 g_subprocess_get_if_exited (GSubprocess *subprocess)
1228 {
1229   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), FALSE);
1230   g_return_val_if_fail (subprocess->pid == 0, FALSE);
1231
1232 #ifdef G_OS_UNIX
1233   return WIFEXITED (subprocess->status);
1234 #else
1235   return TRUE;
1236 #endif
1237 }
1238
1239 /**
1240  * g_subprocess_get_exit_status:
1241  * @subprocess: a #GSubprocess
1242  *
1243  * Check the exit status of the subprocess, given that it exited
1244  * normally.  This is the value passed to the exit() system call or the
1245  * return value from main.
1246  *
1247  * This is equivalent to the system WEXITSTATUS macro.
1248  *
1249  * It is an error to call this function before g_subprocess_wait() and
1250  * unless g_subprocess_get_if_exited() returned %TRUE.
1251  *
1252  * Returns: the exit status
1253  *
1254  * Since: 2.40
1255  **/
1256 gint
1257 g_subprocess_get_exit_status (GSubprocess *subprocess)
1258 {
1259   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), 1);
1260   g_return_val_if_fail (subprocess->pid == 0, 1);
1261
1262 #ifdef G_OS_UNIX
1263   g_return_val_if_fail (WIFEXITED (subprocess->status), 1);
1264
1265   return WEXITSTATUS (subprocess->status);
1266 #else
1267   return subprocess->status;
1268 #endif
1269 }
1270
1271 /**
1272  * g_subprocess_get_if_signaled:
1273  * @subprocess: a #GSubprocess
1274  *
1275  * Check if the given subprocess terminated in response to a signal.
1276  *
1277  * This is equivalent to the system WIFSIGNALED macro.
1278  *
1279  * It is an error to call this function before g_subprocess_wait() has
1280  * returned.
1281  *
1282  * Returns: %TRUE if the case of termination due to a signal
1283  *
1284  * Since: 2.40
1285  **/
1286 gboolean
1287 g_subprocess_get_if_signaled (GSubprocess *subprocess)
1288 {
1289   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), FALSE);
1290   g_return_val_if_fail (subprocess->pid == 0, FALSE);
1291
1292 #ifdef G_OS_UNIX
1293   return WIFSIGNALED (subprocess->status);
1294 #else
1295   return FALSE;
1296 #endif
1297 }
1298
1299 /**
1300  * g_subprocess_get_term_sig:
1301  * @subprocess: a #GSubprocess
1302  *
1303  * Get the signal number that caused the subprocess to terminate, given
1304  * that it terminated due to a signal.
1305  *
1306  * This is equivalent to the system WTERMSIG macro.
1307  *
1308  * It is an error to call this function before g_subprocess_wait() and
1309  * unless g_subprocess_get_if_signaled() returned %TRUE.
1310  *
1311  * Returns: the signal causing termination
1312  *
1313  * Since: 2.40
1314  **/
1315 gint
1316 g_subprocess_get_term_sig (GSubprocess *subprocess)
1317 {
1318   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), 0);
1319   g_return_val_if_fail (subprocess->pid == 0, 0);
1320
1321 #ifdef G_OS_UNIX
1322   g_return_val_if_fail (WIFSIGNALED (subprocess->status), 0);
1323
1324   return WTERMSIG (subprocess->status);
1325 #else
1326   g_critical ("g_subprocess_get_term_sig() called on Windows, where "
1327               "g_subprocess_get_if_signaled() always returns FALSE...");
1328   return 0;
1329 #endif
1330 }
1331
1332 /*< private >*/
1333 void
1334 g_subprocess_set_launcher (GSubprocess         *subprocess,
1335                            GSubprocessLauncher *launcher)
1336 {
1337   subprocess->launcher = launcher;
1338 }
1339
1340
1341 /* g_subprocess_communicate implementation below:
1342  *
1343  * This is a tough problem.  We have to watch 5 things at the same time:
1344  *
1345  *  - writing to stdin made progress
1346  *  - reading from stdout made progress
1347  *  - reading from stderr made progress
1348  *  - process terminated
1349  *  - cancellable being cancelled by caller
1350  *
1351  * We use a GMainContext for all of these (either as async function
1352  * calls or as a GSource (in the case of the cancellable).  That way at
1353  * least we don't have to worry about threading.
1354  *
1355  * For the sync case we use the usual trick of creating a private main
1356  * context and iterating it until completion.
1357  *
1358  * It's very possible that the process will dump a lot of data to stdout
1359  * just before it quits, so we can easily have data to read from stdout
1360  * and see the process has terminated at the same time.  We want to make
1361  * sure that we read all of the data from the pipes first, though, so we
1362  * do IO operations at a higher priority than the wait operation (which
1363  * is at G_IO_PRIORITY_DEFAULT).  Even in the case that we have to do
1364  * multiple reads to get this data, the pipe() will always be polling
1365  * as ready and with the async result for the read at a higher priority,
1366  * the main context will not dispatch the completion for the wait().
1367  *
1368  * We keep our own private GCancellable.  In the event that any of the
1369  * above suffers from an error condition (including the user cancelling
1370  * their cancellable) we immediately dispatch the GTask with the error
1371  * result and fire our cancellable to cleanup any pending operations.
1372  * In the case that the error is that the user's cancellable was fired,
1373  * it's vaguely wasteful to report an error because GTask will handle
1374  * this automatically, so we just return FALSE.
1375  *
1376  * We let each pending sub-operation take a ref on the GTask of the
1377  * communicate operation.  We have to be careful that we don't report
1378  * the task completion more than once, though, so we keep a flag for
1379  * that.
1380  */
1381 typedef struct
1382 {
1383   const gchar *stdin_data;
1384   gsize stdin_length;
1385   gsize stdin_offset;
1386
1387   gboolean add_nul;
1388
1389   GInputStream *stdin_buf;
1390   GMemoryOutputStream *stdout_buf;
1391   GMemoryOutputStream *stderr_buf;
1392
1393   GCancellable *cancellable;
1394   GSource      *cancellable_source;
1395
1396   guint         outstanding_ops;
1397   gboolean      reported_error;
1398 } CommunicateState;
1399
1400 static void
1401 g_subprocess_communicate_made_progress (GObject      *source_object,
1402                                         GAsyncResult *result,
1403                                         gpointer      user_data)
1404 {
1405   CommunicateState *state;
1406   GSubprocess *subprocess;
1407   GError *error = NULL;
1408   gpointer source;
1409   GTask *task;
1410
1411   g_assert (source_object != NULL);
1412
1413   task = user_data;
1414   subprocess = g_task_get_source_object (task);
1415   state = g_task_get_task_data (task);
1416   source = source_object;
1417
1418   state->outstanding_ops--;
1419
1420   if (source == subprocess->stdin_pipe ||
1421       source == state->stdout_buf ||
1422       source == state->stderr_buf)
1423     {
1424       if (g_output_stream_splice_finish ((GOutputStream*) source, result, &error) == -1)
1425         goto out;
1426
1427       if (source == state->stdout_buf ||
1428           source == state->stderr_buf)
1429         {
1430           /* This is a memory stream, so it can't be cancelled or return
1431            * an error really.
1432            */
1433           if (state->add_nul)
1434             {
1435               gsize bytes_written;
1436               if (!g_output_stream_write_all (source, "\0", 1, &bytes_written,
1437                                               NULL, &error))
1438                 goto out;
1439             }
1440           if (!g_output_stream_close (source, NULL, &error))
1441             goto out;
1442         }
1443     }
1444   else if (source == subprocess)
1445     {
1446       (void) g_subprocess_wait_finish (subprocess, result, &error);
1447     }
1448   else
1449     g_assert_not_reached ();
1450
1451  out:
1452   if (error)
1453     {
1454       /* Only report the first error we see.
1455        *
1456        * We might be seeing an error as a result of the cancellation
1457        * done when the process quits.
1458        */
1459       if (!state->reported_error)
1460         {
1461           state->reported_error = TRUE;
1462           g_cancellable_cancel (state->cancellable);
1463           g_task_return_error (task, error);
1464         }
1465       else
1466         g_error_free (error);
1467     }
1468   else if (state->outstanding_ops == 0)
1469     {
1470       g_task_return_boolean (task, TRUE);
1471     }
1472
1473   /* And drop the original ref */
1474   g_object_unref (task);
1475 }
1476
1477 static gboolean
1478 g_subprocess_communicate_cancelled (gpointer user_data)
1479 {
1480   CommunicateState *state = user_data;
1481
1482   g_cancellable_cancel (state->cancellable);
1483
1484   return FALSE;
1485 }
1486
1487 static void
1488 g_subprocess_communicate_state_free (gpointer data)
1489 {
1490   CommunicateState *state = data;
1491
1492   g_clear_object (&state->cancellable);
1493   g_clear_object (&state->stdin_buf);
1494   g_clear_object (&state->stdout_buf);
1495   g_clear_object (&state->stderr_buf);
1496
1497   if (state->cancellable_source)
1498     {
1499       if (!g_source_is_destroyed (state->cancellable_source))
1500         g_source_destroy (state->cancellable_source);
1501       g_source_unref (state->cancellable_source);
1502     }
1503
1504   g_slice_free (CommunicateState, state);
1505 }
1506
1507 static CommunicateState *
1508 g_subprocess_communicate_internal (GSubprocess         *subprocess,
1509                                    gboolean             add_nul,
1510                                    GBytes              *stdin_buf,
1511                                    GCancellable        *cancellable,
1512                                    GAsyncReadyCallback  callback,
1513                                    gpointer             user_data)
1514 {
1515   CommunicateState *state;
1516   GTask *task;
1517
1518   task = g_task_new (subprocess, cancellable, callback, user_data);
1519   state = g_slice_new0 (CommunicateState);
1520   g_task_set_task_data (task, state, g_subprocess_communicate_state_free);
1521
1522   state->cancellable = g_cancellable_new ();
1523   state->add_nul = add_nul;
1524
1525   if (cancellable)
1526     {
1527       state->cancellable_source = g_cancellable_source_new (cancellable);
1528       /* No ref held here, but we unref the source from state's free function */
1529       g_source_set_callback (state->cancellable_source, g_subprocess_communicate_cancelled, state, NULL);
1530       g_source_attach (state->cancellable_source, g_main_context_get_thread_default ());
1531     }
1532
1533   if (subprocess->stdin_pipe)
1534     {
1535       g_assert (stdin_buf != NULL);
1536       state->stdin_buf = g_memory_input_stream_new_from_bytes (stdin_buf);
1537       g_output_stream_splice_async (subprocess->stdin_pipe, (GInputStream*)state->stdin_buf,
1538                                     G_OUTPUT_STREAM_SPLICE_CLOSE_SOURCE | G_OUTPUT_STREAM_SPLICE_CLOSE_TARGET,
1539                                     G_PRIORITY_DEFAULT, state->cancellable,
1540                                     g_subprocess_communicate_made_progress, g_object_ref (task));
1541       state->outstanding_ops++;
1542     }
1543
1544   if (subprocess->stdout_pipe)
1545     {
1546       state->stdout_buf = (GMemoryOutputStream*)g_memory_output_stream_new_resizable ();
1547       g_output_stream_splice_async ((GOutputStream*)state->stdout_buf, subprocess->stdout_pipe,
1548                                     G_OUTPUT_STREAM_SPLICE_CLOSE_SOURCE,
1549                                     G_PRIORITY_DEFAULT, state->cancellable,
1550                                     g_subprocess_communicate_made_progress, g_object_ref (task));
1551       state->outstanding_ops++;
1552     }
1553
1554   if (subprocess->stderr_pipe)
1555     {
1556       state->stderr_buf = (GMemoryOutputStream*)g_memory_output_stream_new_resizable ();
1557       g_output_stream_splice_async ((GOutputStream*)state->stderr_buf, subprocess->stderr_pipe,
1558                                     G_OUTPUT_STREAM_SPLICE_CLOSE_SOURCE,
1559                                     G_PRIORITY_DEFAULT, state->cancellable,
1560                                     g_subprocess_communicate_made_progress, g_object_ref (task));
1561       state->outstanding_ops++;
1562     }
1563
1564   g_subprocess_wait_async (subprocess, state->cancellable,
1565                            g_subprocess_communicate_made_progress, g_object_ref (task));
1566   state->outstanding_ops++;
1567
1568   g_object_unref (task);
1569   return state;
1570 }
1571
1572 /**
1573  * g_subprocess_communicate:
1574  * @subprocess: a #GSubprocess
1575  * @stdin_buf: (allow-none): data to send to the stdin of the subprocess, or %NULL
1576  * @cancellable: a #GCancellable
1577  * @stdout_buf: (out): data read from the subprocess stdout
1578  * @stderr_buf: (out): data read from the subprocess stderr
1579  * @error: a pointer to a %NULL #GError pointer, or %NULL
1580  *
1581  * Communicate with the subprocess until it terminates, and all input
1582  * and output has been completed.
1583  *
1584  * If @stdin_buf is given, the subprocess must have been created with
1585  * %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDIN_PIPE.  The given data is fed to the
1586  * stdin of the subprocess and the pipe is closed (ie: EOF).
1587  *
1588  * At the same time (as not to cause blocking when dealing with large
1589  * amounts of data), if %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDOUT_PIPE or
1590  * %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDERR_PIPE were used, reads from those
1591  * streams.  The data that was read is returned in @stdout and/or
1592  * the @stderr.
1593  *
1594  * If the subprocess was created with %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDOUT_PIPE,
1595  * @stdout_buf will contain the data read from stdout.  Otherwise, for
1596  * subprocesses not created with %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDOUT_PIPE,
1597  * @stdout_buf will be set to %NULL.  Similar provisions apply to
1598  * @stderr_buf and %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDERR_PIPE.
1599  *
1600  * As usual, any output variable may be given as %NULL to ignore it.
1601  *
1602  * If you desire the stdout and stderr data to be interleaved, create
1603  * the subprocess with %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDOUT_PIPE and
1604  * %G_SUBPROCESS_FLAGS_STDERR_MERGE.  The merged result will be returned
1605  * in @stdout_buf and @stderr_buf will be set to %NULL.
1606  *
1607  * In case of any error (including cancellation), %FALSE will be
1608  * returned with @error set.  Some or all of the stdin data may have
1609  * been written.  Any stdout or stderr data that has been read will be
1610  * discarded. None of the out variables (aside from @error) will have
1611  * been set to anything in particular and should not be inspected.
1612  *
1613  * In the case that %TRUE is returned, the subprocess has exited and the
1614  * exit status inspection APIs (eg: g_subprocess_get_if_exited(),
1615  * g_subprocess_get_exit_status()) may be used.
1616  *
1617  * You should not attempt to use any of the subprocess pipes after
1618  * starting this function, since they may be left in strange states,
1619  * even if the operation was cancelled.  You should especially not
1620  * attempt to interact with the pipes while the operation is in progress
1621  * (either from another thread or if using the asynchronous version).
1622  *
1623  * Returns: %TRUE if successful
1624  *
1625  * Since: 2.40
1626  **/
1627 gboolean
1628 g_subprocess_communicate (GSubprocess   *subprocess,
1629                           GBytes        *stdin_buf,
1630                           GCancellable  *cancellable,
1631                           GBytes       **stdout_buf,
1632                           GBytes       **stderr_buf,
1633                           GError       **error)
1634 {
1635   GAsyncResult *result = NULL;
1636   gboolean success;
1637
1638   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), FALSE);
1639   g_return_val_if_fail (stdin_buf == NULL || (subprocess->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDIN_PIPE), FALSE);
1640   g_return_val_if_fail (cancellable == NULL || G_IS_CANCELLABLE (cancellable), FALSE);
1641   g_return_val_if_fail (error == NULL || *error == NULL, FALSE);
1642
1643   g_subprocess_sync_setup ();
1644   g_subprocess_communicate_internal (subprocess, FALSE, stdin_buf, cancellable,
1645                                      g_subprocess_sync_done, &result);
1646   g_subprocess_sync_complete (&result);
1647   success = g_subprocess_communicate_finish (subprocess, result, stdout_buf, stderr_buf, error);
1648   g_object_unref (result);
1649
1650   return success;
1651 }
1652
1653 /**
1654  * g_subprocess_communicate_async:
1655  * @subprocess: Self
1656  * @stdin_buf: (allow-none): Input data, or %NULL
1657  * @cancellable: (allow-none): Cancellable
1658  * @callback: Callback
1659  * @user_data: User data
1660  *
1661  * Asynchronous version of g_subprocess_communicate().  Complete
1662  * invocation with g_subprocess_communicate_finish().
1663  */
1664 void
1665 g_subprocess_communicate_async (GSubprocess         *subprocess,
1666                                 GBytes              *stdin_buf,
1667                                 GCancellable        *cancellable,
1668                                 GAsyncReadyCallback  callback,
1669                                 gpointer             user_data)
1670 {
1671   g_return_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess));
1672   g_return_if_fail (stdin_buf == NULL || (subprocess->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDIN_PIPE));
1673   g_return_if_fail (cancellable == NULL || G_IS_CANCELLABLE (cancellable));
1674
1675   g_subprocess_communicate_internal (subprocess, FALSE, stdin_buf, cancellable, callback, user_data);
1676 }
1677
1678 /**
1679  * g_subprocess_communicate_finish:
1680  * @subprocess: Self
1681  * @result: Result
1682  * @stdout_buf: (out): Return location for stdout data
1683  * @stderr_buf: (out): Return location for stderr data
1684  * @error: Error
1685  *
1686  * Complete an invocation of g_subprocess_communicate_async().
1687  */
1688 gboolean
1689 g_subprocess_communicate_finish (GSubprocess   *subprocess,
1690                                  GAsyncResult  *result,
1691                                  GBytes       **stdout_buf,
1692                                  GBytes       **stderr_buf,
1693                                  GError       **error)
1694 {
1695   gboolean success;
1696   CommunicateState *state;
1697
1698   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), FALSE);
1699   g_return_val_if_fail (g_task_is_valid (result, subprocess), FALSE);
1700   g_return_val_if_fail (error == NULL || *error == NULL, FALSE);
1701
1702   g_object_ref (result);
1703
1704   state = g_task_get_task_data ((GTask*)result);
1705   success = g_task_propagate_boolean ((GTask*)result, error);
1706
1707   if (success)
1708     {
1709       if (stdout_buf)
1710         *stdout_buf = g_memory_output_stream_steal_as_bytes (state->stdout_buf);
1711       if (stderr_buf)
1712         *stderr_buf = g_memory_output_stream_steal_as_bytes (state->stderr_buf);
1713     }
1714
1715   g_object_unref (result);
1716   return success;
1717 }
1718
1719 /**
1720  * g_subprocess_communicate_utf8:
1721  * @subprocess: a #GSubprocess
1722  * @stdin_buf: (allow-none): data to send to the stdin of the subprocess, or %NULL
1723  * @cancellable: a #GCancellable
1724  * @stdout_buf: (out): data read from the subprocess stdout
1725  * @stderr_buf: (out): data read from the subprocess stderr
1726  * @error: a pointer to a %NULL #GError pointer, or %NULL
1727  *
1728  * Like g_subprocess_communicate(), but validates the output of the
1729  * process as UTF-8, and returns it as a regular NUL terminated string.
1730  */
1731 gboolean
1732 g_subprocess_communicate_utf8 (GSubprocess   *subprocess,
1733                                const char    *stdin_buf,
1734                                GCancellable  *cancellable,
1735                                char         **stdout_buf,
1736                                char         **stderr_buf,
1737                                GError       **error)
1738 {
1739   GAsyncResult *result = NULL;
1740   gboolean success;
1741   GBytes *stdin_bytes;
1742   size_t stdin_buf_len = 0;
1743
1744   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), FALSE);
1745   g_return_val_if_fail (stdin_buf == NULL || (subprocess->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDIN_PIPE), FALSE);
1746   g_return_val_if_fail (cancellable == NULL || G_IS_CANCELLABLE (cancellable), FALSE);
1747   g_return_val_if_fail (error == NULL || *error == NULL, FALSE);
1748
1749   if (stdin_buf != NULL)
1750     stdin_buf_len = strlen (stdin_buf);
1751   stdin_bytes = g_bytes_new (stdin_buf, stdin_buf_len);
1752
1753   g_subprocess_sync_setup ();
1754   g_subprocess_communicate_internal (subprocess, TRUE, stdin_bytes, cancellable,
1755                                      g_subprocess_sync_done, &result);
1756   g_subprocess_sync_complete (&result);
1757   success = g_subprocess_communicate_utf8_finish (subprocess, result, stdout_buf, stderr_buf, error);
1758   g_object_unref (result);
1759
1760   g_bytes_unref (stdin_bytes);
1761   return success;
1762 }
1763
1764 /**
1765  * g_subprocess_communicate_utf8_async:
1766  * @subprocess: Self
1767  * @stdin_buf: (allow-none): Input data, or %NULL
1768  * @cancellable: Cancellable
1769  * @callback: Callback
1770  * @user_data: User data
1771  *
1772  * Asynchronous version of g_subprocess_communicate_utf8().  Complete
1773  * invocation with g_subprocess_communicate_utf8_finish().
1774  */
1775 void
1776 g_subprocess_communicate_utf8_async (GSubprocess         *subprocess,
1777                                      const char          *stdin_buf,
1778                                      GCancellable        *cancellable,
1779                                      GAsyncReadyCallback  callback,
1780                                      gpointer             user_data)
1781 {
1782   GBytes *stdin_bytes;
1783   size_t stdin_buf_len = 0;
1784
1785   g_return_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess));
1786   g_return_if_fail (stdin_buf == NULL || (subprocess->flags & G_SUBPROCESS_FLAGS_STDIN_PIPE));
1787   g_return_if_fail (cancellable == NULL || G_IS_CANCELLABLE (cancellable));
1788
1789   if (stdin_buf != NULL)
1790     stdin_buf_len = strlen (stdin_buf);
1791   stdin_bytes = g_bytes_new (stdin_buf, stdin_buf_len);
1792
1793   g_subprocess_communicate_internal (subprocess, TRUE, stdin_bytes, cancellable, callback, user_data);
1794
1795   g_bytes_unref (stdin_bytes);
1796 }
1797
1798 static gboolean
1799 communicate_result_validate_utf8 (const char            *stream_name,
1800                                   char                 **return_location,
1801                                   GMemoryOutputStream   *buffer,
1802                                   GError               **error)
1803 {
1804   if (return_location == NULL)
1805     return TRUE;
1806
1807   if (buffer)
1808     {
1809       const char *end;
1810       *return_location = g_memory_output_stream_steal_data (buffer);
1811       if (!g_utf8_validate (*return_location, -1, &end))
1812         {
1813           g_free (*return_location);
1814           g_set_error (error, G_IO_ERROR, G_IO_ERROR_FAILED,
1815                        "Invalid UTF-8 in child %s at offset %lu",
1816                        stream_name,
1817                        (unsigned long) (end - *return_location));
1818           return FALSE;
1819         }
1820     }
1821   else
1822     *return_location = NULL;
1823
1824   return TRUE;
1825 }
1826
1827 /**
1828  * g_subprocess_communicate_utf8_finish:
1829  * @subprocess: Self
1830  * @result: Result
1831  * @stdout_buf: (out): Return location for stdout data
1832  * @stderr_buf: (out): Return location for stderr data
1833  * @error: Error
1834  *
1835  * Complete an invocation of g_subprocess_communicate_utf8_async().
1836  */
1837 gboolean
1838 g_subprocess_communicate_utf8_finish (GSubprocess   *subprocess,
1839                                       GAsyncResult  *result,
1840                                       char         **stdout_buf,
1841                                       char         **stderr_buf,
1842                                       GError       **error)
1843 {
1844   gboolean ret = FALSE;
1845   CommunicateState *state;
1846
1847   g_return_val_if_fail (G_IS_SUBPROCESS (subprocess), FALSE);
1848   g_return_val_if_fail (g_task_is_valid (result, subprocess), FALSE);
1849   g_return_val_if_fail (error == NULL || *error == NULL, FALSE);
1850
1851   g_object_ref (result);
1852
1853   state = g_task_get_task_data ((GTask*)result);
1854   if (!g_task_propagate_boolean ((GTask*)result, error))
1855     goto out;
1856
1857   /* TODO - validate UTF-8 while streaming, rather than all at once.
1858    */
1859   if (!communicate_result_validate_utf8 ("stdout", stdout_buf,
1860                                          state->stdout_buf,
1861                                          error))
1862     goto out;
1863   if (!communicate_result_validate_utf8 ("stderr", stderr_buf,
1864                                          state->stderr_buf,
1865                                          error))
1866     goto out;
1867
1868   ret = TRUE;
1869  out:
1870   g_object_unref (result);
1871   return ret;
1872 }