UNIX环境编程学习笔记(12)——文件I/O之目录操作

lienhua34
2014-09-18

1 引言

在 UNIX 系统中,目录是一种特殊的文件类型。我们可以使用 open 函数来打开目录,获取文件描述符,然后调用 stat 函数来获取目录的属性信息,但是我们却不能够使用 read 函数来读取目录内容。例如,下面例子所示,

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>
#define BUF_LEN 2014
int
main(void)
{
    int fd;
    char buffer[BUF_LEN];
    struct stat statbuf;
    if ((fd = open("mydir", O_RDONLY)) < 0) {
        printf("open mydir error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    if (fstat(fd, &statbuf) < 0) {
        printf("fstat error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    if (S_ISDIR(statbuf.st_mode)) {
        printf("mydir is directory\n");
    }
    if (read(fd, buffer, BUF_LEN) < 0) {
        printf("read mydir error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    printf("mydir: %s\n", buffer);
    exit(0);
}

编译该程序,生成文件 readdir,然后运行 readdir,

lienhua34:demo$ ls -l
drwxrwxr-x 2 lienhua34 lienhua34 4096
9月 18 20:22 mydir
lienhua34:demo$ gcc -o readdir readdir.c
lienhua34:demo$ ./readdir
mydir is directory
read mydir error: Is a directory

通过上面运行的结果,我们不难发现 read 函数读取目录时报错了。UNIX 提供了一套专门针对目录的操作函数。

2 创建目录

mkdir 函数提供了创建目录的功能。

#include <sys/stat.h>

int mkdir(const char *pathname, mode_t mode);

返回值:若成功则返回0,若出错则返回-1.

mkdir 函数一个新的空目录。其中,. 和.. 目录项是自动创建的。这里指定的 mode 与进程的文件模式创建屏蔽字共同决定了新目录的文件访问权限(参考“文件访问权限的屏蔽和更改”。)

注:在“文件访问权限与进程访问控制”中,我们了解到目录的执行权限用于文件的搜索,所以在调用 mkdir 函数指定 mode 参数时至少设置1 个执行权限位。

3 删除目录

rmdir 函数可以删除一个空目录。空目录是只包含. 和.. 这两项的目录。

#include <unistd.h>

int rmdir(const char *pathname);

返回值:若成功则返回0,若出错则返回-1.

调用 rmdir 函数会使目录的链接计数减 1. 如果目录的链接计数减为0,且没有其他进程打开此目录,则释放目录占有的空间。如果在链接计数达到 0 时,存在进程打开了此目录,则在函数返回前删除以后一个链接及.和.. 项。另外,在此目录中不能再创建新文件。

例子 1:

下面程序是删除一个非空目录 mydir 失败的例子。

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
int
main(void)
{
    if (rmdir("mydir") < 0) {
        printf("rmdir mydir error: %s\n", strerror(errno));
    } else {
        printf("succ rmdir mydir");
    }
    exit(0);
}

编译该程序,生成 rmdirdemo,然后运行该文件,

lienhua34:demo$ ls -l mydir
总用量 8
-rw-rw-r-- 1 lienhua34 lienhua34 9 9月 18 20:21 file1
-rw-rw-r-- 1 lienhua34 lienhua34 9 9月 18 20:22 file2
lienhua34:demo$ gcc -o rmdirdemo rmdirdemo.c
lienhua34:demo$ ./rmdirdemo
rmdir mydir error: Directory not empty

例子 2:

下面程序删除空目录 emptydir,在进程尚未退出之前,在该目录下新建一个文件,

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>
int
main(void)
{
    int fd;
    if ((fd = open("emptydir", O_RDONLY)) < 0) {
        printf("open emptydir error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    if (rmdir("emptydir") < 0) {
        printf("rmdir emptydir error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    printf("rmdir emptydir succ\n");
    if (creat("emptydir/foo", S_IRUSR | S_IWUSR) < 0) {
        printf("creat error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    printf("creat succ\n");
    exit(0);
}

编译该程序,生成文件 rmdirdemo,然后运行该文件,

lienhua34:demo$ ls -l emptydir
总用量 0
lienhua34:demo$ gcc -o rmdirdemo rmdirdemo.c
lienhua34:demo$ ./rmdirdemo
rmdir emptydir succ
creat error: No such file or directory

4 读取目录内容

对某个目录具有访问权限的任一用户都可读该目录,但是,之后内核才能够写目录。另外,目录的实际格式依赖于 UNIX 系统,特别是其文件系统的具体设计和实现。为了使应用程序与这些具体的实现细节隔离开,UNIX 系统提供了一套与读目录有关的例程。

#include <dirent.h>
DIR *opendir(const char *pathname);
返回值:若成功则返回真挚,若出错则返回NULL。

struct dirent *readdir(DIR *dp);
返回值:若成功则返回指针,若在目录结尾或出错则返回NULL。

void rewinddir(DIR *dp);

int close(DIR *dp);
返回值:若成功则返回0,若出错则返回-1.

long telldir(DIR *dp);
返回值:与dp关联的目录中的当前位置。

void seekdir(DIR *dp, long loc);

头文件 <dirent.h> 中定义的 dirent 结构与实现有关。不过,其至少包含下面两个成员:

struct dirent {
    ino_t d_ino;     /* i-node number */
    char d_name[NAME_MAX + 1];    /* filename */
}

opendir 函数打开一个目录,并执行初始化操作,使第一个 readir 读目录中的第一个目录项。

例子:

下面程序编译目录 mydir 下的所有目录项,并打印各个目录项的名字。

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <dirent.h>
int
main(void)
{
    DIR *dp;
    struct dirent *dirp;
    if ((dp = opendir("mydir")) == NULL) {
        printf("opendir mydir error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    while ((dirp = readdir(dp)) != NULL) {
        printf("%s\n", dirp->d_name);
    }
    if (closedir(dp) < 0) {
        printf("closedir error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    exit(0);
}

编译该程序,生成文件 readdir,然后运行该文件,

lienhua34:demo$ gcc -o readdir readdir.c
lienhua34:demo$ ./readdir
..
file2
.
file1

从上面程序的运行结果知道,读取目录中各目录项的顺序没有按照字母顺序进行排列。

5 切换进程的工作目录

每个进程都有一个当前工作目录,此目录是搜索所有相对路径名的起点。进程可以调用 chdir 或 fchdir 函数更改当前工作目录。

#include <unistd.h>

int chdir(const char *pathname);

int fchdir(int filedes);

两个函数的返回值:若成功则返回0,否则返回-1.

当前工作目录是进程的一个属性,更改进程的当前工作目录只影响调用 chdir 函数的进程本身,对其他进程则没有影响。

另外,UNIX 还提供了 getcwd 函数来获取进程的当前工作目录。

#include <unistd.h>

char *getcwd(char *buf, size_t size);

返回值:若成功则返回buf,若出错则返回NULL。

getcwd 函数的第一个参数是缓冲地址 buf,另一个是缓冲的长度 size(单位:字节)。该缓冲必须有足够的长度以容纳绝对路径名再加上一个 null终止字符。

例子:

下面程序先打印当前工作目录,然后调用 chdir 来切换工作目录,最后调用 getcwd 获取并打印新的工作目录。

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#define BUF_LEN 2014
int
main(void)
{
    char buf[BUF_LEN];
    if (getcwd(buf, BUF_LEN) < 0) {
        printf("getcwd error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    printf("cwd before chdir: %s\n", buf);
    if (chdir("/home/lienhua34/program") < 0) {
        printf("chdir error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    if (getcwd(buf, BUF_LEN) < 0) {
        printf("getcwd error: %s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    }
    printf("cwd before chdir: %s\n", buf);
    exit(0);
}

编译该程序,生成文件 cwddemo,然后运行该文件,

lienhua34:demo$ gcc -o cwddemo cwddemo.c
lienhua34:demo$ ./cwddemo
cwd before chdir: /home/lienhua34/program/c/apue/ch04/demo
cwd before chdir: /home/lienhua34/program

(done)

时间: 2024-08-02 15:13:38

UNIX环境编程学习笔记(12)——文件I/O之目录操作的相关文章

UNIX环境编程学习笔记(13)——文件I/O之标准I/O流

lienhua342014-09-29 1 标准 I/O 流 之前学习的都是不带缓冲的 I/O 操作函数,直接针对文件描述符的,每调用一次函数可能都会触发一次系统调用,单次调用可能比较快捷.但是,对于需要频繁进行 I/O 操作的程序,频繁触发系统调用产生的消耗太大. 标准 I/O 库提供了带缓冲的 I/O 操作函数,这些函数围绕着一种叫做流(stream)的东西进行.当使用标准 I/O 库打开或创建一个文件时,系统提供了一个流与这个文件相关联.通过流的读入和输出完成所需要的 I/O操作. 标准

UNIX环境编程学习笔记(6)——文件I/O之判断文件类型

lienhua342014-09-01 1 文件类型 我们平时最常接触的文件类型有普通文件(regular file)和目录(di-rectory file),但是 UNIX 系统提供了多种文件类型: (1) 普通文件(regular file) 这种文件包含了某种形式的数据,这些数据无论是文件还是二进制对于 UNIX 内核而言都是一样的.对普通文件内容的解释有处理该文件的应用程序进行. (2) 目录文件(directory file) 目录文件包含了其他文件的名字以及指向与这些文件有关信息的指

UNIX环境编程学习笔记(7)——文件I/O之文件访问权限与进程访问控制

lienhua342014-09-02 1 文件的设置用户 ID位 和设置组 ID位 与进程相关联的 ID 如下表所示, 表 1: 与进程相关联的用户 ID 和组 ID 实际用户 ID 我们实际上是谁 实际组 ID 有效用户 ID 用于文件访问权限检查 有效组 ID 附加组 ID 保存的设置用户 ID 由 exec 函数保存 保存的设置组 ID 保存的设置用户 ID 和保存的设置组 ID 在执行一个程序时包含了有效用户 ID 和有效组 ID 的副本,这个后面我们学习到进程时在详细学习. 此处,我

UNIX环境编程学习笔记(27)——多线程编程(二):控制线程属性

lienhua342014-11-09 1 线程属性概括 POSIX 线程的主要属性包括 scope 属性.detach 属性.堆栈地址.堆栈大小.优先级.在头文件 pthread.h 中定义了结构体pthread_attr_t 来记录线程的属性. 在创建线程的函数pthread_create 的第二个参数 attr 就是一个pthread_attr_t结构体的指针,通过该参数,我们可以控制新创建的线程的属性.如果 atrr参数为 NULL,表示创建一个默认属性的新线程. pthread_att

UNIX环境编程学习笔记(10)——文件I/O之硬链接和符号链接

lienhua342014-09-15 1 文件系统数据结构 UNIX 文件系统通过 i 节点来存储文件的信息.如图 1 所示为一个磁盘柱面上的 i 节点和数据块示意图.其中 i 节点是一个固定长度的记录项,它包含了有关文件的大部分信息.数据块用于存储文件的实际内容.每个文件的 i 节点会记录该文件的内容所占用的数据块信息. 图 1: i 节点和数据块 图 1 中还有一些信息需要进行说明: 1. 每个目录项只存储了文件的文件名和 i 节点编号(每个文件系统各自对它们的 i 节点进行编号).文件的

UNIX环境编程学习笔记(4)——文件I/O之dup复制文件描述符

lienhua342014-08-23 UNIX 提供了两个函数 dup 和 dup2 用于复制一个现存的文件描述符. #include <unistd.h> int dup(int filedes); int dup2(int filedes, int filedes2); 返回值:若成功则返回新的文件描述符,如出错则返回-1. 由 dup 函数返回的文件描述符一定是当前可用文件描述符中的最小描述符.用 dup2 函数则可以通过参数 filedes2 指定目标文件描述符.如果filedes2

UNIX环境编程学习笔记(9)——文件I/O之文件访问权限的屏蔽和更改

lienhua342014-09-10 1 文件访问权限 在文件访问权限和进程访问控制中,我们已经讲述过文件访问权限位,为了方便,我们重新列在下面, 表 1: 文件的 9 个访问权限位  st_mode 屏蔽  意义  S_IRUSR  用户 -读  S_IWUSR  用户 -写  S_IXUSR  用户 -执行  S_IRGRP   组 -读  S_IWGRP  组 -写  S_IXGRP  组 -执行  S_IROTH  其他 -读  S_IWOTH  其他 -写  S_IXOTH  其他

UNIX环境编程学习笔记(3)——文件I/O之内核 I/O 数据结构

lienhua342014-08-27 内核使用三种数据结构表示打开的文件,分别是文件描述符表.文件表和 V 节点表. (1) 每个进程在进程表中都有一个记录项,记录项中包含有一张打开文件描述符表,每个描述符占用一项.与每个文件描述符相关联的是: (a) 文件描述符标志. (b) 指向一个文件表项的指针. (2) 内核为所有打开文件维持一张文件表.每个文件表项包含: (a) 文件状态标志(读.写.添写.同步和非阻塞等). (b) 当前文件偏移量. (c) 指向该文件 V 节点表项的指针. (3)

UNIX环境编程学习笔记(8)——文件I/O之校验当前登录用户对文件的访问权限

lienhua342014-09-03 通过前面一篇随笔(文件访问权限与进程访问控制),我们知道内核校验文件的访问权限使用的是进程的有效用户 ID 和有效组 ID.但有时我们需要知道当前登录用户对某个文件访问权限.虽然说进程的有效用户 ID 和有效组 ID 通常分别等于当前登录用户 ID 和用户所在组 ID.例如,一个进程可能因设置用户 ID 以另一个用户权限运行,它仍可能想验证当前实际登录的用户是否能否访问一个给定的文件. access 函数提供了按照实际用户 ID 和实际组 ID 进行访问权