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Um namespace IPC (Inter-Process Communication) é um recurso do kernel Linux que fornece **isolamento** de objetos IPC do System V, como filas de mensagens, segmentos de memória compartilhada e semáforos. Este isolamento garante que processos em **diferentes namespaces IPC não possam acessar ou modificar diretamente os objetos IPC uns dos outros**, fornecendo uma camada adicional de segurança e privacidade entre grupos de processos.
1. Quando um novo namespace IPC é criado, ele começa com um **conjunto completamente isolado de objetos IPC do System V**. Isso significa que processos em execução no novo namespace IPC não podem acessar ou interferir nos objetos IPC em outros namespaces ou no sistema host por padrão.
2. Objetos IPC criados dentro de um namespace são visíveis e **acessíveis apenas a processos dentro desse namespace**. Cada objeto IPC é identificado por uma chave única dentro do seu namespace. Embora a chave possa ser idêntica em diferentes namespaces, os objetos em si são isolados e não podem ser acessados entre namespaces.
3. Processos podem se mover entre namespaces usando a chamada de sistema `setns()` ou criar novos namespaces usando as chamadas de sistema `unshare()` ou `clone()` com a flag `CLONE_NEWIPC`. Quando um processo se move para um novo namespace ou cria um, ele começará a usar os objetos IPC associados a esse namespace.
Ao montar uma nova instância do sistema de arquivos `/proc` usando o parâmetro `--mount-proc`, você garante que o novo namespace de montagem tenha uma **visão precisa e isolada das informações de processo específicas daquele namespace**.
Depois que o bash começa a ser executado, ele bifurca vários novos sub-processos para fazer algumas coisas. Se você executar o unshare sem -f, o bash terá o mesmo pid que o processo "unshare" atual. O processo "unshare" atual chama o sistema de chamada unshare, cria um novo namespace de pid, mas o processo "unshare" atual não está no novo namespace de pid. É o comportamento desejado do kernel do Linux: o processo A cria um novo namespace, o próprio processo A não será colocado no novo namespace, apenas os sub-processos do processo A serão colocados no novo namespace. Então, quando você executa:
O processo unshare executará /bin/bash, e /bin/bash criará vários sub-processos. O primeiro sub-processo do bash se tornará o PID 1 do novo namespace e o subprocesso sairá após concluir seu trabalho. Portanto, o PID 1 do novo namespace será encerrado.
O processo PID 1 tem uma função especial: ele deve se tornar o processo pai de todos os processos órfãos. Se o processo PID 1 no namespace raiz for encerrado, o kernel entrará em pânico. Se o processo PID 1 em um sub-namespace for encerrado, o kernel Linux chamará a função disable\_pid\_allocation, que limpará a flag PIDNS\_HASH\_ADDING nesse namespace. Quando o kernel Linux cria um novo processo, ele chama a função alloc\_pid para alocar um PID em um namespace e, se a flag PIDNS\_HASH\_ADDING não estiver definida, a função alloc\_pid retornará um erro -ENOMEM. É por isso que você recebeu o erro "Cannot allocate memory".
Se você executar o comando unshare com a opção '-f', o unshare irá criar um novo processo após criar o novo namespace pid. E executará o /bin/bash no novo processo. O novo processo será o pid 1 do novo namespace pid. Então, o bash também irá criar vários sub-processos para realizar algumas tarefas. Como o próprio bash é o pid 1 do novo namespace pid, seus sub-processos podem ser encerrados sem nenhum problema.
Traduzido de [https://stackoverflow.com/questions/44666700/unshare-pid-bin-bash-fork-cannot-allocate-memory](https://stackoverflow.com/questions/44666700/unshare-pid-bin-bash-fork-cannot-allocate-memory)
Para criar um objeto IPC em um novo namespace IPC, você precisa criar um novo processo em um novo namespace IPC e, em seguida, criar o objeto IPC dentro desse namespace. Para fazer isso, você pode usar a ferramenta `ipcmk` ou criar o objeto IPC manualmente usando as chamadas de sistema `shmget`, `msgget` ou `semget`.
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