APUE(4)---文件和目录 (2)

  umask函数为进程设置文件模式创建屏蔽字,并返回之前的值,这是少数几个没有出错返回函数中的一个。其中cmask是9个常量(S_IR/W/XUSR、S_IR/W/XGRP、S_IR/W/XOTH)中的若干个按位“或”构成的。

#include<sys/stat.h>
mode_t umask(mode_t cmask);
//返回值:之前的文件模式创建屏蔽字
#include<apue.h>
#include<fcntl.h>

#define RWRWRW (S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH)

int main(void)
{
    umask(0);
    if(creat("foo", RWRWRW) < 0)
    {
        err_sys("create error for foo");
    }

    umask(S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH);
    if(creat("bar", RWRWRW) < 0)
    {
        err_sys("create error for bar");
    }
    exit(0);
}

4-9 umask函数实例

  UNIX系统的大多数用户从不处理他们的umask值,通常在登录时,由shell的启动文件设置一次,然后再不改变。用户可以设置umask值以控制他们所创建文件的默认权限。umask的常用值:000(任何用户都能读写文件)、002(阻止其他用户写入你的文件)、022(阻止同组成员和其他成员写入你的文件)、027(阻止同组成员写你的文件和其他用户读、写或执行你的文件)。

八、函数chmod、fchmod和fchmodat

#include <sys/stat.h>
int chmod(const char *pathname, mode_t mask);
int fchmode(int fd, mode_t mask);
int fchmodeat(int fd, char *pathname, mode_t mask);
//若成功,返回0;若出错,返回-1

  这三个函数使我们可以更改现有文件的访问权限,为了改变一个文件的权限位,进程的有效用户ID必须等于文件的所有者ID,或者该进程必须具有超级用户权限。还需要注意的是chmode函数更新的知识i节点最近一次被更改的时间。按时间默认方式,ls -l列出的是最后修改文件内容的时间

#include <apue.h>
int main(void)
{
    struct stat statbuf;
    if(stat("foo", &statbuf) < 0)
    {
        err_sys("stat error for foo");
    }

    if(chmod("foo", statbuf.st_mode & ~S_IXGRP|S_ISGID) < 0)
    {
        err_sys("chmode error for foo");
    }

    if(chmod("bar", S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IROTH) < 0)
    {
        err_sys("chmode error for bar");
    }

    exit(0);
}

4-12 chmode函数实例

十、函数chown、fchown、fchownat和lchown

#include <unistd.h>
int chown(const char *pathname, uid_t owner, gid_t group);
int fchown(int fd, uid_t owner, gid_t group);
int fchownat(int fd, const char *pathname, uid_t owner, gid_t group, int flag);
int lchown(const char *pathname, uid_t owner, gid_t group);

  这四个函数都是用于更改文件的用户ID和组ID,如果两个参数ower和group中的任意一个为-1,则对应的ID不变。lchown和fchownat(设置了AT_SYNLINK_NOFOLLOW)更改符号连接本身,而不是更改符号连接所指向的文件的所有者。

十一、文件长度和文件截断

  stat结构成员st_size表示以字节为单位的文件的长度,此字段只对普通文件、目录文件和符号连接有意义。对于普通文件,长度可以为0;对于符号连接,文件长度实在文件名中的实际字节数。现今大多数现代的unix系统提供字段st_blksize和st_blocks。第一个是对文件I/O较合适的快长度;第二个是所分配的实际512字节块块数。我们提及普通文件可以包含空洞,其实际分配块数可以使用du -s来进行查看。

  将一个文件截断为0可以在打开时使用O_TRUNC标志,为了阶段文件可以调用函数truncate和ftruncate。若length小于当前文件的长度,则截断;若大于当前文件的长度,则填充0。

#include <unistd.h>
int truncate(const char *pathname, off_t length);
int ftruncate(int fd, off_t length);
//若成功,返回0;若失败,返回-1

十二、文件系统

4-13 磁盘、分区和文件系统

  我们可以把一个磁盘分成一个或多个分区。每个分区可以包含一个文件系统。i节点是固定长度的记录项,它包含大部分信息。

4-14 较详细的柱面组的i节点和数据块

1.途中有两个目录项指向同一个ijiedian。每个i节点都有一个连接计数,其值是指向该i节点的目录项数,只有当连接计算减少至0时,才可删除该文件。这就是为什么解除对一个文件的连接操作并不总是意味着释放该文件占用的磁盘块的原因。这也是为什么删除一个目录项的函数被称之为unlink而不是delete的原因。

2.另外一种连接类型称为符号连接(symbolic link)。符号连接文件的实际内容(在数据块中)包含了该富豪链接所指向的文件的名字。

3.i节点包含了文件有关的所有信息:文件类型、文件访问权限为、文件的长度和只想文件数据块的指针等。但是有两项重要数据存放在目录项中:文件名和i节点编号。

4.i节点编号是指向同一文件系统中相应i节点,一个目录项不能只想另一个文件系统的i节点,这就是为什么lb命令不能跨越文件系统的原因。

5.当在不更新文件系统地情况下为一个文件重命名时,该文件的实际内容并未移动,只需要构造一个指向现有i节点的新目录项,并删除老目录项,连接技术不会改变。

十三、函数link、linkat、unlin、unlinkat和remove

#include <unistd.h>
int link(const char *existingpath, const char *newpath);
int linkat(int efd, const char *existingpath,  int nfd, const char *newpath, int flag);
//若成功,返回0;若失败,返回-1

  创建一个只想现有文件的连接方法是使用link和linkat函数。当现有文件是符号连接时,有falg参数来控制linkat函数是创建指向现有符号连接的连接还是创建指向现有符号连接所指向的文件的连接。如果在flag参数中设置了AT_SYMLINK_FOLLOW标志,就创建指向符号连接目标的连接。创建新目录项和增加连接计数应当是一个原子操作。

#include <unistd.h>
int unlink(const char *pathname);
int unlinkat(int fd, const char *pathname, int flag);

  上面两个用于接触对文件的连接,其权限要求:拥有该文件、拥有该目录或者具有超级用户权限。

#include <apue.h>
#include <fcntl.h>

int main(void)
{
    if(open("tempfile", O_RDWR) < 0)
    {
        err_sys("open error");
    }

    if(unlink("tempfile") < 0)
    {
        err_sys("unlink error");
    }

    printf("file unlinked\n");

    sleep(15);
    printf("done\n");
    exit(0);
}

4-16 打开一个文件,然后unlink

  unlink的这种特性经常被程序用来确保即使是在程序崩溃时,它所创建的临时文件也不会遗留下来。进程用open或creat创建一个文件,然后立即调用unlink,因为该文件仍旧是打开的,所以不会将其内容删除。只有当进程关闭或终止时,该文件的内容才会被删除。如果pathname是符号连接,那么unlink删除该符号连接,而不是删除由该连接所引用的文件。

时间: 2024-11-11 20:55:09

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APUE:文件和目录

文件权限有: S_IRWXU = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IXUSR S_IRWXG = S_IRGRP | S_IWGRP | S_IXGRP S_IRWXO = S_IROTH | S_IWOTH | S_IXOTH 文件类型有: S_ISREG() // 普通文件 S_ISDIR() // 目录 S_ISCHR() // 字符特殊文件(设备) S_ISBLK() // 块特殊文件(设备) S_ISFIFO() // 管道或 FIFO S_ISLNK() // 符号链接

apue第四章 文件和目录

函数stat,fstat,fstatat, lstat #include <sys/stat.h> int stat(const char *restrict pathname, struct stat *restrict buf); int fstat(int fd, struct stat *buf); int lstat(const char *restrict pathname, struct stat *restrict buf); int lstat(int fd, const c

APUE读书笔记: 文件和目录

stat, fstat, fstatat 和 lstat函数: stat函数返回与pathname命名文件相关的信息结构: fstat函数返回已在文件描述符fd打开文件的相关信息: lstat函数与stat函数类似,但当命名文件是一个符号链接时,返回该符号链接的相关信息: fstatat函数为相对于当前打开目录(有fd参数指向)的路径名返回文件统计信息. struct stat 的具体定义如下图: 文件类型: 文件类型包括:普通文件,目录文件,块特殊文件,字符特殊文件,FIFO,套接字和符号链接

APUE(4)---文件和目录 (3)

十三.函数rename和renameat #include <stdio.h> int rename(const char *oldname, const char *newname); int renameat(int oldfd, const char *oldname, int newfd, const char *newname); 文件或目录可以用rename函数或者renameat函数进行重命名.有几种情况需要说明: 1.如果oldname指的是一个文件而不是目录,那么为该文件或符

[APUE]文件和目录

一.APUE这一章中的各种晦涩名词 我在读这一章时遇到了各种ID,根据名字完全不清楚什么意思,幸好看到了这篇文章,http://blog.csdn.net/ccjjnn19890720/article/details/6990656,总结一下 每一个进程其实对应了6个以上的ID,它们分别是:实际用户ID.实际组ID(我们实际上是谁,执行这个程序的用户和组),有效用户ID.有效组ID.附加组ID(用于文件访问权限检查),保存设置用户ID,保存设置组ID(由exec函数保存) 实际用户ID/实际组I

APUE学习笔记:第四章 文件和目录

4.1 引言 本章将描述文件的特征和文件的性质 4.2 stat.fstat和lstat函数 #include<sys/stat.h> int stat(const char *restrict pathname,struct stat *restrict buf); int fstat(int filedes,struct stat *buf) int lstat(const char *restrict pathname,struct stat *restrict buf); 三个函数的返

APUE: 文件和目录相关的系统调用

Tips:下面的总结是参考APUE(unix环境高级编程)这本书,在linux(ubuntu)上的实现. Linux系统的调用结构: 最上层:应用程序+shell命令(外部命令在coreutils中实现,内部命令在bash中实现) 中间层:linux下的库函数(gnu的c标准库在glibc中实现) 最底层:linux内核(163个linux系统调用接口+内核子系统(驱动)) 系统调用是linux内核和外部的唯一接口. unix的标准主要有两个: posix标准:可移植操作系统接口,IEEE.IS

APUE读书笔记-第四章 文件和目录

到第四章了,不知什么时候才能把这本书看完,耽误的时间太多了. 第四章是在第三章的基础上,主要描述文件系统的其他性质和文件的性质. 4.2 stat.fstat.fstatat.lstat函数 首先来看看这四个函数的原型: #include <sys/stat.h> ///usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/ int stat (const char *__restrict __file, struct stat *__restrict __buf) int fst