文件io之——open/close

一个进程默认打开三个文件描述符:

STDIN_FILENO 0
STDOUT_FILENO 1
STDERR_FILENO 2

man 2 open可查看详情;

open函数可以打开或者创建一个文件:

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int open(const char *pathname, int flags);
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
返回值:成功返回新分配的文件描述符,出错返回-1并设置errno

初看还以为linux系统函数实现了open函数的重载,其实不然,在c代码中open函数是这样声明的:

int open(const char *pathname, int flags, ...);

最后的可变参数可以是0个或1个,由flags参数中的标志位决定,见下面的详细说明。
pathname参数是要打开或创建的文件名,和fopen一样,pathname既可以是相对路径也
可以是绝对路径。flags参数有一系列常数值可供选择,可以同时选择多个常数用按位或运
算符连接起来,所以这些常数的宏定义都以O_开头,表示or。
必选项:以下三个常数中通常必须指定一个,且仅允许指定一个。(虽然在只指定O_CREAT一个时也可以,但应该遵守这个规则更好)
* O_RDONLY 只读打开
* O_WRONLY 只写打开
* O_RDWR 可读可写打开
以下可选项可以同时指定0个或多个,和必选项按位或起来作为flags参数。可选项有很多,
这里只介绍一部分,其它选项可参考open(2)的Man Page:
* O_APPEND 表示追加。如果文件已有内容,这次打开文件所写的数据附加到文件的末尾
而不覆盖原来的内容。
* O_CREAT 若此文件不存在则创建它。使用此选项时需要提供第三个参数mode,表示该
文件的访问权限。
* O_EXCL 如果同时指定了O_CREAT,并且文件已存在,则出错返回。
* O_TRUNC 如果文件已存在,并且以只写或可读可写方式打开,则将其长度截断(Trun-
cate)为0字节。
* O_NONBLOCK 对于设备文件,以O_NONBLOCK方式打开可以做非阻塞I/O(Nonblock I/
O),非阻塞I/O在下一节详细讲解。
注意open函数与C标准I/O库的fopen函数有些细微的区别:
以可写的方式fopen一个文件时,如果文件不存在会自动创建,而open一个文件时必须
明确指定O_CREAT才会创建文件,否则文件不存在就出错返回。
以w或w+方式fopen一个文件时,如果文件已存在就截断为0字节,而open一个文件时必
须明确指定O_TRUNC才会截断文件,否则直接在原来的数据上改写。
第三个参数mode指定文件权限,可以用八进制数表示,比如0644表示-rw-r-r–,也可
以用S_IRUSR、S_IWUSR等宏定义按位或起来表示,详见open(2)的Man Page。要注意的是,
文件权限由open的mode参数和当前进程的umask掩码共同决定。

文件创建权限由mode &(~umask)决定,如果不想在shell上每次手动更改umask,可以调用如下函数:

 1   1 #include <sys/types.h>
 2   2 #include <sys/stat.h>
 3   3 #include <fcntl.h>
 4   4 #include<stdio.h>
 5   5 #include<unistd.h>
 6   6 int main(void)
 7   7 {
 8   8     umask(0);
 9   9     int flag=open("abc",O_RDWR|O_CREAT,0777);
10  10     printf("flag= %d\n",flag);
11  11     close(flag);
12  12     return 0;
13  13 }

运行结果,abc的权限为777:

把umask(0)屏蔽,再运行(要先删除abc,因为测试代码没有加其他控制选项。不删除abc就不会创建而是直接打开):

abc权限变成775,而shell中的umask还是0002,这样就可以不用更改shell只在程序中加入这个函数。

close函数关闭一个已打开的文件:
#include <unistd.h>
int close(int fd);
返回值:成功返回0,出错返回-1并设置errno
参数fd是要关闭的文件描述符。需要说明的是,当一个进程终止时,内核对该进程所有
尚未关闭的文件描述符调用close关闭,所以即使用户程序不调用close,在终止时内核也会
自动关闭它打开的所有文件。但是对于一个长年累月运行的程序(比如网络服务器),打开
的文件描述符一定要记得关闭,否则随着打开的文件越来越多,会占用大量文件描述符和系
统资源。
由open返回的文件描述符一定是该进程尚未使用的最小描述符。由于程序启动时自动打
开文件描述符0、1、2,因此第一次调用open打开文件通常会返回描述符3,再调用open就会
返回4。可以利用这一点在标准输入、标准输出或标准错误输出上打开一个新文件,实现重
定向的功能。例如,首先调用close关闭文件描述符1,然后调用open打开一个常规文件,
则一定会返回文件描述符1,这时候标准输出就不再是终端,而是一个常规文件了,再调用
printf就不会打印到屏幕上,而是写到这个文件中了。后面要讲的dup2函数提供了另外一种
办法在指定的文件描述符上打开文件。

查看当前系统允许打开最大文件个数

cat /proc/sys/fs/file-max

当前默认设置最大打开文件个数1024
ulimit -a
修改默认设置最大打开文件个数为4096
ulimit -n 4096

时间: 2024-11-05 05:28:46

文件io之——open/close的相关文章

第七篇:两个经典的文件IO程序示例

前言 本文分析两个经典的C++文件IO程序,提炼出其中文件IO的基本套路,留待日后查阅. 程序功能 程序一打印用户指定的所有文本文件,程序二向用户指定的所有文本文件中写入数据. 程序一代码及其注释 1 #include <iostream> 2 #include <fstream> // 使用文件处理对象记着要包含这个头文件 3 #include <string> 4 #include <vector> 5 6 using namespace std; 7

MySQL系列:innodb引擎分析之文件IO

innodb作为数据库引擎,自然少不了对文件的操作,在innodb中所有需要持久化的信息都需要文件操作,例如:表文件.重做日志文件.事务日志文件.备份归档文件等.innodb对文件IO操作可以是煞费苦心,其主要包括两方面,一个是对异步io的实现,一个是对文件操作管理和io调度的实现.在MySQL-5.6版本的innodb还加入了DIRECT IO实现.做了这么多无非是优化io操作的性能.在innodb的文件IO部分中,主要实现集中在os_file.*和fil0fil.*两个系列的文件当中,其中o

Linux下用文件IO的方式操作GPIO(/sys/class/gpio)(转)

通过sysfs方式控制GPIO,先访问/sys/class/gpio目录,向export文件写入GPIO编号,使得该GPIO的操作接口从内核空间暴露到用户空间,GPIO的操作接口包括direction和value等,direction控制GPIO方向,而value可控制GPIO输出或获得GPIO输入.文件IO方式操作GPIO,使用到了4个函数open.close.read.write. 首先,看看系统中有没有"/sys/class/gpio"这个文件夹.如果没有请在编译内核的时候加入 

(二) 一起学 APUE 之 文件 IO

. . . . . 昨天我们讨论了标准 IO,今天主要说说系统 IO. 1.文件描述符 在 SYSIO 中贯穿了一个整形数,它就是文件描述符.对内核而言,所有打开的文件都是通过文件描述符引用的.它的作用与 STDIO 中的 FILE 结构体类似,但是它们的工作原理是完全不同的.它实际上是一个由内核保存的数组下标,所以不会是负数,下面我会用一张图来表示它的作用. 图1 SYSIO 文件描述符 图是在 Ubuntu 下好不容易找到了一个画图软件画的,质量不怎么样,小伙伴们先凑合着看吧. 我解释下图上

(一)一起学 APUE 之 文件 IO

. . . . . 最近在学习 APUE,所以顺便将每日所学记录下来,一方面为了巩固学习的知识,另一方面也为同样在学习APUE的童鞋们提供一份参考. 本系列博文均根据学习<UNIX环境高级编程>一书总结而来,如有错误请多多指教. APUE主要讨论了三部分内容:文件IO.并发.进程间通信. 文件IO: 标准IO:优点是可移植性高,缺点是性能比系统 IO 差,且功能没有系统 IO 丰富. 系统IO:因为是内核直接提供的系统调用函数,所以性能比标准 IO 高,但是可移植性比标准 IO 差. 并发:

0723------Linux基础----------文件 IO 之 dup、dup2 和 fcntl 函数

1. dup 函数 1.1 dup 函数用来复制一个文件描述符,复制后的文件描述符可以正常使用(见例1).dup函数返回当前文件描述符表中一个最小的可用的文件描述符(Linux下分配文件描述符的规则是:寻找最小可用),这个过程由系统来完成.dup函数成功执行后,两个文件描述符fd_1 和 fd_2 指向同一个文件表项,因它们共享偏移量(文件数据结构图见Unix环境高级编程),在内核中的数据结构表示为:1个进程表项,1个文件表项(这里两个文件描述符指向同一个文件表项),1个V结点.文件表项中有一个

imx6用文件io操作gpio

具体请参考: http://blog.csdn.net/u014213012/article/details/53140781 这里要注意的是: 要让linux支持文件io方式操作gpio,首先驱动必须得支持,也就是说设备树上必须先配置好gpio模式,然后参照以上链接去实现gpio操作 这里举例来说:hud项目中(imx6dl平台),有一个蓝牙电源的使能受GPIO1_IO30的控制,所以我们必须得在设备树上配置这个pad为GPIO模式 1.配置gpio模式 现在需要在设备树上配置GPIO1_IO

TLPI(liunx/unix系统编程手册)笔记(三) 文件IO:通用的IO模型

读下来总的就是介绍了四个IO的API--open,read,write,close. 大家都是知道的,everything is file,在linux系统里面一切都是看作文件来操作的,学习linux就得先学好文件IO,也可以看见TLPI这本书的介绍完一些概念之后就开始介绍文件IO了. IO,大概的分为磁盘文件IO,buffering(缓冲)IO.貌似缓冲的水很深,之后会写博客. ------------------------------------ (1)文件描述符. 在进行IO操作之前,总

linux 文件IO

1.文件描述符 (1)文件描述符的本质是一个数字,这个数字本质上是进程表中文件描述符表的一个表项,进程通过文件描述符作为index去索引查表得到文件表指针,再间接访问得到这个文件对应的文件表.(2)文件描述符这个数字是open系统调用内部由操作系统自动分配的,操作系统分配这个fd时也不是随意分配,也是遵照一定的规律的,我们现在就要研究这个规律.(3)操作系统规定,fd从0开始依次增加.fd也是有最大限制的,在linux的早期版本中(0.11)fd最大是20,所以当时一个进程最多允许打开20个文件

标准IO与文件IO 的区别【转】

本文转载自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_63f31f3401013jrn.html 先来了解下什么是标准IO以及文件IO. 标准IO:标准I/O是ANSI C建立的一个标准I/O模型,是一个标准函数包和stdio.h头文件中的定义,具有一定的可移植性.标准IO库处理很多细节.例如缓存分配,以优化长度执行IO等.标准的IO提供了三种类型的缓存. (1)全缓存:当填满标准IO缓存后才进行实际的IO操作.         (2)行缓存:当输入或输出中遇到新行符时,标准