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<title><![CDATA[向东博客 专注WEB应用 构架之美 --- 构架之美，在于尽态极妍 | 应用之美，在于药到病除]]></title> 
<link>http://www.jackxiang.com/index.php</link> 
<description><![CDATA[赢在IT，Playin' with IT,Focus on Killer Application,Marketing Meets Technology.]]></description> 
<language>zh-cn</language> 
<copyright><![CDATA[向东博客 专注WEB应用 构架之美 --- 构架之美，在于尽态极妍 | 应用之美，在于药到病除]]></copyright>
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<title><![CDATA[Linux程序设计入门--文件操作]]></title> 
<author>jack &lt;xdy108@126.com&gt;</author>
<category><![CDATA[WEB2.0]]></category>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 02:49:10 +0000</pubDate> 
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<![CDATA[ 
	Linux程序设计入门--文件操作 <br/>Linux下文件的操作 <br/>前言: <br/>我们在这一节将要讨论linux下文件操作的各个函数. <br/>文件的创建和读写 <br/>文件的各个属性 <br/>目录文件的操作 <br/>管道文件 <br/>---------------------------------------------------------------------------- <br/>---- <br/>1。文件的创建和读写 <br/>我假设你已经知道了标准级的文件操作的各个函数(fopen,fread,fwrite等等).当然 <br/>如果你不清楚的话也不要着急.我们讨论的系统级的文件操作实际上是为标准级文件操作 <br/>服务的. <br/>当我们需要打开一个文件进行读写操作的时候,我们可以使用系统调用函数open.使用完 <br/>成以后我们调用另外一个close函数进行关闭操作. <br/>＃i nclude &lt;fcntl.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/types.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/stat.h&gt; <br/><br/>int open(const char *pathname,int flags); <br/>int open(const char *pathname,int flags,mode_t mode); <br/>int close(int fd); <br/>open函数有两个形式.其中pathname是我们要打开的文件名(包含路径名称,缺省是认为在 <br/>当前路径下面).flags可以去下面的一个值或者是几个值的组合. <br/>O_RDONLY:以只读的方式打开文件. <br/>O_WRONLY:以只写的方式打开文件. <br/>O_RDWR:以读写的方式打开文件. <br/>O_APPEND:以追加的方式打开文件. <br/>O_CREAT:创建一个文件. <br/>O_EXEC:如果使用了O_CREAT而且文件已经存在,就会发生一个错误. <br/>O_NOBLOCK:以非阻塞的方式打开一个文件. <br/>O_TRUNC:如果文件已经存在,则删除文件的内容. <br/>前面三个标志只能使用任意的一个.如果使用了O_CREATE标志,那么我们要使用open的第 <br/>二种形式.还要指定mode标志,用来表示文件的访问权限.mode可以是以下情况的组合. <br/>----------------------------------------------------------------- <br/>S_IRUSR 用户可以读 S_IWUSR 用户可以写 <br/>S_IXUSR 用户可以执行 S_IRWXU 用户可以读写执行 <br/>----------------------------------------------------------------- <br/>S_IRGRP 组可以读 S_IWGRP 组可以写 <br/>S_IXGRP 组可以执行 S_IRWXG 组可以读写执行 <br/>----------------------------------------------------------------- <br/>S_IROTH 其他人可以读 S_IWOTH 其他人可以写 <br/>S_IXOTH 其他人可以执行 S_IRWXO 其他人可以读写执行 <br/>----------------------------------------------------------------- <br/>S_ISUID 设置用户执行ID S_ISGID 设置组的执行ID <br/>----------------------------------------------------------------- <br/>我们也可以用数字来代表各个位的标志.Linux总共用5个数字来表示文件的各种权限. <br/>00000.第一位表示设置用户ID.第二位表示设置组ID,第三位表示用户自己的权限位,第四 <br/>位表示组的权限,最后一位表示其他人的权限. <br/>每个数字可以取1(执行权限),2(写权限),4(读权限),0(什么也没有)或者是这几个值的和 <br/>.. <br/>比如我们要创建一个用户读写执行,组没有权限,其他人读执行的文件.设置用户ID位那么 <br/>我们可以使用的模式是--1(设置用户ID)0(组没有设置)7(1+2+4)0(没有权限,使用缺省) <br/>5(1+4)即10705: <br/>open(&quot;temp&quot;,O_CREAT,10705); <br/>如果我们打开文件成功,open会返回一个文件描述符.我们以后对文件的所有操作就可以 <br/>对这个文件描述符进行操作了. <br/>当我们操作完成以后,我们要关闭文件了,只要调用close就可以了,其中fd是我们要关闭 <br/>的文件描述符. <br/>文件打开了以后,我们就要对文件进行读写了.我们可以调用函数read和write进行文件的 <br/>读写. <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>ssize_t read(int fd, void *buffer,size_t count); <br/>ssize_t write(int fd, const void *buffer,size_t count); <br/>fd是我们要进行读写操作的文件描述符,buffer是我们要写入文件内容或读出文件内容的 <br/>内存地址.count是我们要读写的字节数. <br/>对于普通的文件read从指定的文件(fd)中读取count字节到buffer缓冲区中(记住我们必 <br/>须提供一个足够大的缓冲区),同时返回count. <br/>如果read读到了文件的结尾或者被一个信号所中断,返回值会小于count.如果是由信号中 <br/>断引起返回,而且没有返回数据,read会返回-1,且设置errno为EINTR.当程序读到了文件 <br/>结尾的时候,read会返回0. <br/>write从buffer中写count字节到文件fd中,成功时返回实际所写的字节数. <br/>下面我们学习一个实例,这个实例用来拷贝文件. <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;fcntl.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;stdio.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/types.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/stat.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;errno.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;string.h&gt; <br/>#define BUFFER_SIZE 1024 <br/>int main(int argc,char **argv) <br/>{ <br/>int from_fd,to_fd; <br/>int bytes_read,bytes_write; <br/>char buffer[BUFFER_SIZE]; <br/>char *ptr; <br/>if(argc!=3) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Usage:%s fromfile tofile&#92;n&#92;a&quot;,argv[0]); <br/>exit(1); <br/>} <br/>/* 打开源文件 */ <br/>if((from_fd=open(argv[1],O_RDONLY))==-1) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Open %s Error:%s&#92;n&quot;,argv[1],strerror(errno)); <br/>exit(1); <br/>} <br/>/* 创建目的文件 */ <br/>if((to_fd=open(argv[2],O_WRONLY O_CREAT,S_IRUSR S_IWUSR))==-1) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Open %s Error:%s&#92;n&quot;,argv[2],strerror(errno)); <br/>exit(1); <br/>} <br/>/* 以下代码是一个经典的拷贝文件的代码 */ <br/>while(bytes_read=read(from_fd,buffer,BUFFER_SIZE)) <br/>{ <br/>/* 一个致命的错误发生了 */ <br/>if((bytes_read==-1)&amp;&amp;(errno!=EINTR)) break; <br/>else if(bytes_read&gt;0) <br/>{ <br/>ptr=buffer; <br/>while(bytes_write=write(to_fd,ptr,bytes_read)) <br/>{ <br/>/* 一个致命错误发生了 */ <br/>if((bytes_write==-1)&amp;&amp;(errno!=EINTR))break; <br/>/* 写完了所有读的字节 */ <br/>else if(bytes_write==bytes_read) break; <br/>/* 只写了一部分,继续写 */ <br/>else if(bytes_write&gt;0) <br/>{ <br/>ptr+=bytes_write; <br/>bytes_read-=bytes_write; <br/>} <br/>} <br/>/* 写的时候发生的致命错误 */ <br/>if(bytes_write==-1)break; <br/>} <br/>} <br/>close(from_fd); <br/>close(to_fd); <br/>exit(0); <br/>} <br/>2。文件的各个属性 <br/>文件具有各种各样的属性,除了我们上面所知道的文件权限以外,文件还有创建时间 <br/>,大小等等属性. <br/>有时侯我们要判断文件是否可以进行某种操作(读,写等等).这个时候我们可以使用acce <br/>ss函数. <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/><br/>int access(const char *pathname,int mode); <br/>pathname:是文件名称,mode是我们要判断的属性.可以取以下值或者是他们的组合. <br/>R_OK文件可以读,W_OK文件可以写,X_OK文件可以执行,F_OK文件存在.当我们测试成功时 <br/>,函数返回0,否则如果有一个条件不符时,返回-1. <br/>如果我们要获得文件的其他属性,我们可以使用函数stat或者fstat. <br/>＃i nclude &lt;sys/stat.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>int stat(const char *file_name,struct stat *buf); <br/>int fstat(int filedes,struct stat *buf); <br/>struct stat { <br/>dev_t st_dev; /* 设备 */ <br/>ino_t st_ino; /* 节点 */ <br/>mode_t st_mode; /* 模式 */ <br/>nlink_t st_nlink; /* 硬连接 */ <br/>uid_t st_uid; /* 用户ID */ <br/>gid_t st_gid; /* 组ID */ <br/>dev_t st_rdev; /* 设备类型 */ <br/>off_t st_off; /* 文件字节数 */ <br/>unsigned long st_blksize; /* 块大小 */ <br/>unsigned long st_blocks; /* 块数 */ <br/>time_t st_atime; /* 最后一次访问时间 */ <br/>time_t st_mtime; /* 最后一次修改时间 */ <br/>time_t st_ctime; /* 最后一次改变时间(指属性) */ <br/>}; <br/>stat用来判断没有打开的文件,而fstat用来判断打开的文件.我们使用最多的属性是st_ <br/>mode.通过着属性我们可以判断给定的文件是一个普通文件还是一个目录,连接等等.可以 <br/>使用下面几个宏来判断. <br/>S_ISLNK(st_mode):是否是一个连接.S_ISREG是否是一个常规文件.S_ISDIR是否是一个目 <br/>录S_ISCHR是否是一个字符设备.S_ISBLK是否是一个块设备S_ISFIFO是否 是一个FIFO文 <br/>件.S_ISSOCK是否是一个SOCKET文件. 我们会在下面说明如何使用这几个宏的. <br/>3。目录文件的操作 <br/>在我们编写程序的时候,有时候会要得到我们当前的工作路径。C库函数提供了get <br/>cwd来解决这个问题。 <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/><br/>char *getcwd(char *buffer,size_t size); <br/>我们提供一个size大小的buffer,getcwd会把我们当前的路径考到buffer中.如果buffer <br/>太小,函数会返回-1和一个错误号. <br/>Linux提供了大量的目录操作函数,我们学习几个比较简单和常用的函数. <br/>＃i nclude &lt;dirent.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;fcntl.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/types.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/stat.h&gt; <br/>int mkdir(const char *path,mode_t mode); <br/>DIR *opendir(const char *path); <br/>struct dirent *readdir(DIR *dir); <br/>void rewinddir(DIR *dir); <br/>off_t telldir(DIR *dir); <br/>void seekdir(DIR *dir,off_t off); <br/>int closedir(DIR *dir); <br/>struct dirent { <br/>long d_ino; <br/>off_t d_off; <br/>unsigned short d_reclen; <br/>char d_name[NAME_MAX+1]; /* 文件名称 */ <br/>mkdir很容易就是我们创建一个目录,opendir打开一个目录为以后读做准备.readdir读一 <br/>个打开的目录.rewinddir是用来重读目录的和我们学的rewind函数一样.closedir是关闭 <br/>一个目录.telldir和seekdir类似与ftee和fseek函数. <br/>下面我们开发一个小程序,这个程序有一个参数.如果这个参数是一个文件名,我们输出这 <br/>个文件的大小和最后修改的时间,如果是一个目录我们输出这个目录下所有文件的大小和 <br/>修改时间. <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;stdio.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;errno.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/types.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/stat.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;dirent.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;time.h&gt; <br/>static int get_file_size_time(const char *filename) <br/>{ <br/>struct stat statbuf; <br/>if(stat(filename,&amp;statbuf)==-1) <br/>{ <br/>printf(&quot;Get stat on %s Error:%s&#92;n&quot;, <br/>filename,strerror(errno)); <br/>return(-1); <br/>} <br/>if(S_ISDIR(statbuf.st_mode))return(1); <br/>if(S_ISREG(statbuf.st_mode)) <br/>printf(&quot;%s size:%ld bytes&#92;tmodified at %s&quot;, <br/>filename,statbuf.st_size,ctime(&amp;statbuf.st_mtime)); <br/><br/>return(0); <br/>} <br/>int main(int argc,char **argv) <br/>{ <br/>DIR *dirp; <br/>struct dirent *direntp; <br/>int stats; <br/>if(argc!=2) <br/>{ <br/>printf(&quot;Usage:%s filename&#92;n&#92;a&quot;,argv[0]); <br/>exit(1); <br/>} <br/>if(((stats=get_file_size_time(argv[1]))==0) (stats==-1))exit(1); <br/>if((dirp=opendir(argv[1]))==NULL) <br/>{ <br/>printf(&quot;Open Directory %s Error:%s&#92;n&quot;, <br/>argv[1],strerror(errno)); <br/>exit(1); <br/>} <br/>while((direntp=readdir(dirp))!=NULL) <br/>if(get_file_size_time(direntp-&lt;d_name)==-1)break; <br/>closedir(dirp); <br/>exit(1); <br/>} <br/>4。管道文件 <br/>Linux提供了许多的过滤和重定向程序,比如more cat <br/>等等.还提供了&lt; &gt;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;等等重定向操作符.在这些过滤和重 定向程序当中,都用到了管 <br/>道这种特殊的文件.系统调用pipe可以创建一个管道. <br/>＃i nclude&lt;unistd.h&gt; <br/><br/>int pipe(int fildes[2]); <br/>pipe调用可以创建一个管道(通信缓冲区).当调用成功时,我们可以访问文件描述符fild <br/>es[0],fildes[1].其中fildes[0]是用来读的文件描述符,而fildes[1]是用来写的文件描 <br/>述符. <br/>在实际使用中我们是通过创建一个子进程,然后一个进程写,一个进程读来使用的. <br/>关于进程通信的详细情况请查看进程通信 <br/>＃i nclude &lt;stdio.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;stdlib.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;string.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;errno.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/types.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/wait.h&gt; <br/>#define BUFFER 255 <br/>int main(int argc,char **argv) <br/>{ <br/>char buffer[BUFFER+1]; <br/>int fd[2]; <br/>if(argc!=2) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Usage:%s string&#92;n&#92;a&quot;,argv[0]); <br/>exit(1); <br/>} <br/>if(pipe(fd)!=0) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Pipe Error:%s&#92;n&#92;a&quot;,strerror(errno)); <br/>exit(1); <br/>} <br/>if(fork()==0) <br/>{ <br/>close(fd[0]); <br/>printf(&quot;Child[%d] Write to pipe&#92;n&#92;a&quot;,getpid()); <br/>snprintf(buffer,BUFFER,&quot;%s&quot;,argv[1]); <br/>write(fd[1],buffer,strlen(buffer)); <br/>printf(&quot;Child[%d] Quit&#92;n&#92;a&quot;,getpid()); <br/>exit(0); <br/>} <br/>else <br/>{ <br/>close(fd[1]); <br/>printf(&quot;Parent[%d] Read from pipe&#92;n&#92;a&quot;,getpid()); <br/>memset(buffer,&#039;&#039;&#039;&#039;,BUFFER+1); <br/>read(fd[0],buffer,BUFFER); <br/>printf(&quot;Parent[%d] Read:%s&#92;n&quot;,getpid(),buffer); <br/>exit(1); <br/>} <br/>} <br/>为了实现重定向操作,我们需要调用另外一个函数dup2. <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/><br/>int dup2(int oldfd,int newfd); <br/>dup2将用oldfd文件描述符来代替newfd文件描述符,同时关闭newfd文件描述符.也就是说 <br/>, <br/>所有向newfd操作都转到oldfd上面.下面我们学习一个例子,这个例子将标准输出重定向 <br/>到一个文件. <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;stdio.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;errno.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;fcntl.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;string.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/types.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/stat.h&gt; <br/>#define BUFFER_SIZE 1024 <br/>int main(int argc,char **argv) <br/>{ <br/>int fd; <br/>char buffer[BUFFER_SIZE]; <br/>if(argc!=2) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Usage:%s outfilename&#92;n&#92;a&quot;,argv[0]); <br/>exit(1); <br/>} <br/>if((fd=open(argv[1],O_WRONLY O_CREAT O_TRUNC,S_IRUSR S_IWUSR))==-1) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Open %s Error:%s&#92;n&#92;a&quot;,argv[1],strerror(errno)); <br/>exit(1); <br/>} <br/>if(dup2(fd,STDOUT_FILENO)==-1) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Redirect Standard Out Error:%s&#92;n&#92;a&quot;,strerror(errno)); <br/>exit(1); <br/>} <br/>fprintf(stderr,&quot;Now,please input string&quot;); <br/>fprintf(stderr,&quot;(To quit use CTRL+D)&#92;n&quot;); <br/>while(1) <br/>{ <br/>fgets(buffer,BUFFER_SIZE,stdin); <br/>if(feof(stdin))break; <br/>write(STDOUT_FILENO,buffer,strlen(buffer)); <br/>} <br/>exit(0); <br/>} <br/>好了,文件一章我们就暂时先讨论到这里,学习好了文件的操作我们其实已经可以写出一 <br/>些比较有用的程序了.我们可以编写一个实现例如dir,mkdir,cp,mv等等常用的文件操作 <br/>命令了. <br/>想不想自己写几个试一试呢? <br/><br/>4)程序设计入门--时间概念 <br/>前言:Linux下的时间概念 <br/>这一章我们学习Linux的时间表示和计算函数 <br/>时间的表示 <br/>时间的测量 <br/>计时器的使用 <br/>1。时间表示 在程序当中,我们经常要输出系统当前的时间,比如我们使用date命令 <br/>的输出结果.这个时候我们可以使用下面两个函数 <br/>＃i nclude &lt;time.h&gt; <br/><br/>time_t time(time_t *tloc); <br/>char *ctime(const time_t *clock); <br/>time函数返回从1970年1月1日0点以来的秒数.存储在time_t结构之中.不过这个函数的返 <br/>回值对于我们来说没有什么实际意义.这个时候我们使用第二个函数将秒数转化为字符串 <br/>.. 这个函数的返回类型是固定的:一个可能值为. Thu Dec 7 14:58:59 2000 这个字符串 <br/>的长度是固定的为26 <br/>2。时间的测量 有时候我们要计算程序执行的时间.比如我们要对算法进行时间分析 <br/>..这个时候可以使用下面这个函数. <br/>＃i nclude &lt;sys/time.h&gt; <br/><br/>int gettimeofday(struct timeval *tv,struct timezone *tz); <br/>strut timeval { <br/>long tv_sec; /* 秒数 */ <br/>long tv_usec; /* 微秒数 */ <br/>}; <br/>gettimeofday将时间保存在结构tv之中.tz一般我们使用NULL来代替. <br/>＃i nclude &lt;sys/time.h&lt; <br/>＃i nclude &lt;stdio.h&lt; <br/>＃i nclude &lt;math.h&lt; <br/>void function() <br/>{ <br/>unsigned int i,j; <br/>double y; <br/>for(i=0;i&lt;1000;i++) <br/>for(j=0;j&lt;1000;j++) <br/>y=sin((double)i); <br/>} <br/>main() <br/>{ <br/>struct timeval tpstart,tpend; <br/>float timeuse; <br/>gettimeofday(&amp;tpstart,NULL); <br/>function(); <br/>gettimeofday(&amp;tpend,NULL); <br/>timeuse=1000000*(tpend.tv_sec-tpstart.tv_sec)+ <br/>tpend.tv_usec-tpstart.tv_usec; <br/>timeuse/=1000000; <br/>printf(&quot;Used Time:%f&#92;n&quot;,timeuse); <br/>exit(0); <br/>} <br/>这个程序输出函数的执行时间,我们可以使用这个来进行系统性能的测试,或者是函数算 <br/>法的效率分析.在我机器上的一个输出结果是: Used Time:0.556070 <br/>3。计时器的使用 Linux操作系统为每一个进程提供了3个内部间隔计时器. <br/>ITIMER_REAL:减少实际时间.到时的时候发出SIGALRM信号. <br/>ITIMER_VIRTUAL:减少有效时间(进程执行的时间).产生SIGVTALRM信号. <br/>ITIMER_PROF:减少进程的有效时间和系统时间(为进程调度用的时间).这个经常和上面一 <br/>个使用用来计算系统内核时间和用户时间.产生SIGPROF信号. <br/>具体的操作函数是: <br/>＃i nclude &lt;sys/time.h&gt; <br/>int getitimer(int which,struct itimerval *value); <br/>int setitimer(int which,struct itimerval *newval, <br/>struct itimerval *oldval); <br/>struct itimerval { <br/>struct timeval it_interval; <br/>struct timeval it_value; <br/>} <br/>getitimer函数得到间隔计时器的时间值.保存在value中 setitimer函数设置间隔计时器 <br/>的时间值为newval.并将旧值保存在oldval中. which表示使用三个计时器中的哪一个. <br/>itimerval结构中的it_value是减少的时间,当这个值为0的时候就发出相应的信号了. 然 <br/>后设置为it_interval值. <br/>＃i nclude &lt;sys/time.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;stdio.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;signal.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;string.h&gt; <br/>#define PROMPT &quot;时间已经过去了两秒钟&#92;n&#92;a&quot; <br/>char *prompt=PROMPT; <br/>unsigned int len; <br/>void prompt_info(int signo) <br/>{ <br/>write(STDERR_FILENO,prompt,len); <br/>} <br/>void init_sigaction(void) <br/>{ <br/>struct sigaction act; <br/>act.sa_handler=prompt_info; <br/>act.sa_flags=0; <br/>sigemptyset(&amp;act.sa_mask); <br/>sigaction(SIGPROF,&amp;act,NULL); <br/>} <br/>void init_time() <br/>{ <br/>struct itimerval value; <br/>value.it_value.tv_sec=2; <br/>value.it_value.tv_usec=0; <br/>value.it_interval=value.it_value; <br/>setitimer(ITIMER_PROF,&amp;value,NULL); <br/>} <br/>int main() <br/>{ <br/>len=strlen(prompt); <br/>init_sigaction(); <br/>init_time(); <br/>while(1); <br/>exit(0); <br/>} <br/>这个程序每执行两秒中之后会输出一个提示. <br/><br/>5)Linux程序设计入门--信号处理 <br/>Linux下的信号事件 <br/>前言:这一章我们讨论一下Linux下的信号处理函数. <br/>Linux下的信号处理函数: <br/>信号的产生 <br/>信号的处理 <br/>其它信号函数 <br/>一个实例 <br/>1。信号的产生 <br/>Linux下的信号可以类比于DOS下的INT或者是Windows下的事件.在有一个信号发生时 <br/>候相信的信号就会发送给相应的进程.在Linux下的信号有以下几个. 我们使用 kill -l <br/>命令可以得到以下的输出结果: <br/>1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL <br/>5) SIGTRAP 6) SIGABRT 7) SIGBUS 8) SIGFPE <br/>9) SIGKILL 10) SIGUSR1 11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 <br/>13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM 17) SIGCHLD <br/>18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP 21) SIGTTIN <br/>22) SIGTTOU 23) SIGURG 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ <br/>26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWINCH 29) SIGIO <br/>30) SIGPWR <br/>关于这些信号的详细解释请查看man 7 signal的输出结果. 信号事件的发生有两个来源 <br/>:一个是硬件的原因(比如我们按下了键盘),一个是软件的原因(比如我们使用系统函数或 <br/>者是命令发出信号). 最常用的四个发出信号的系统函数是kill, raise, alarm和setit <br/>imer函数. setitimer函数我们在计时器的使用 那一章再学习. <br/>＃i nclude &lt;sys/types.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;signal.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>int kill(pid_t pid,int sig); <br/>int raise(int sig); <br/>unisigned int alarm(unsigned int seconds); <br/>kill系统调用负责向进程发送信号sig. <br/>如果pid是正数,那么向信号sig被发送到进程pid. <br/>如果pid等于0,那么信号sig被发送到所以和pid进程在同一个进程组的进程 <br/>如果pid等于-1,那么信号发给所有的进程表中的进程,除了最大的哪个进程号. <br/>如果pid由于-1,和0一样,只是发送进程组是-pid. <br/>我们用最多的是第一个情况.还记得我们在守护进程那一节的例子吗?我们那个时候用这 <br/>个函数杀死了父进程守护进程的创建 <br/>raise系统调用向自己发送一个sig信号.我们可以用上面那个函数来实现这个功能的. <br/>alarm函数和时间有点关系了,这个函数可以在seconds秒后向自己发送一个SIGALRM信号 <br/>.. 下面这个函数会有什么结果呢? <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>main() <br/>{ <br/>unsigned int i; <br/>alarm(1); <br/>for(i=0;1;i++) <br/>printf(&quot;I=%d&quot;,i); <br/>} <br/>SIGALRM的缺省操作是结束进程,所以程序在1秒之后结束,你可以看看你的最后I值为多少 <br/>,来比较一下大家的系统性能差异(我的是2232). <br/>2。信号操作 有时候我们希望进程正确的执行,而不想进程受到信号的影响,比如我 <br/>们希望上面那个程序在1秒钟之后不结束.这个时候我们就要进行信号的操作了. <br/>信号操作最常用的方法是信号屏蔽.信号屏蔽要用到下面的几个函数. <br/>＃i nclude &lt;signal.h&gt; <br/>int sigemptyset(sigset_t *set); <br/>int sigfillset(sigset_t *set); <br/>int sigaddset(sigset_t *set,int signo); <br/>int sigdelset(sigset_t *set,int signo); <br/>int sigismember(sigset_t *set,int signo); <br/>int sigprocmask(int how,const sigset_t *set,sigset_t *oset); <br/>sigemptyset函数初始化信号集合set,将set设置为空.sigfillset也初始化信号集合,只 <br/>是将信号集合设置为所有信号的集合.sigaddset将信号signo加入到信号集合之中,sigd <br/>elset将信号从信号集合中删除.sigismember查询信号是否在信号集合之中. <br/>sigprocmask是最为关键的一个函数.在使用之前要先设置好信号集合set.这个函数的作 <br/>用是将指定的信号集合set加入到进程的信号阻塞集合之中去,如果提供了oset那么当前 <br/>的进程信号阻塞集合将会保存在oset里面.参数how决定函数的操作方式. <br/>SIG_BLOCK:增加一个信号集合到当前进程的阻塞集合之中. <br/>SIG_UNBLOCK:从当前的阻塞集合之中删除一个信号集合. <br/>SIG_SETMASK:将当前的信号集合设置为信号阻塞集合. <br/>以一个实例来解释使用这几个函数. <br/>＃i nclude &lt;signal.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;stdio.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;math.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;stdlib.h&gt; <br/>int main(int argc,char **argv) <br/>{ <br/>double y; <br/>sigset_t intmask; <br/>int i,repeat_factor; <br/>if(argc!=2) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Usage:%s repeat_factor&#92;n&#92;a&quot;,argv[0]); <br/>exit(1); <br/>} <br/>if((repeat_factor=atoi(argv[1]))&lt;1)repeat_factor=10; <br/>sigemptyset(&amp;intmask); /* 将信号集合设置为空 */ <br/>sigaddset(&amp;intmask,SIGINT); /* 加入中断 Ctrl+C 信号*/ <br/>while(1) <br/>{ <br/>/*阻塞信号,我们不希望保存原来的集合所以参数为NULL*/ <br/>sigprocmask(SIG_BLOCK,&amp;intmask,NULL); <br/>fprintf(stderr,&quot;SIGINT signal blocked&#92;n&quot;); <br/>for(i=0;i&lt;repeat_factor;i++)y=sin((double)i); <br/>fprintf(stderr,&quot;Blocked calculation is finished&#92;n&quot;); <br/>/* 取消阻塞 */ <br/>sigprocmask(SIG_UNBLOCK,&amp;intmask,NULL); <br/>fprintf(stderr,&quot;SIGINT signal unblocked&#92;n&quot;); <br/>for(i=0;i&lt;repeat_factor;i++)y=sin((double)i); <br/>fprintf(stderr,&quot;Unblocked calculation is finished&#92;n&quot;); <br/>} <br/>exit(0); <br/>} <br/>程序在运行的时候我们要使用Ctrl+C来结束.如果我们在第一计算的时候发出SIGINT信号 <br/>,由于信号已经屏蔽了,所以程序没有反映.只有到信号被取消阻塞的时候程序才会结束. <br/>注意我们只要发出一次SIGINT信号就可以了,因为信号屏蔽只是将信号加入到信号阻塞 <br/>集合之中,并没有丢弃这个信号.一旦信号屏蔽取消了,这个信号就会发生作用. <br/>有时候我们希望对信号作出及时的反映的,比如当拥护按下Ctrl+C时,我们不想什么事情 <br/>也不做,我们想告诉用户你的这个操作不好,请不要重试,而不是什么反映也没有的. 这个 <br/>时候我们要用到sigaction函数. <br/>＃i nclude &lt;signal.h&gt; <br/><br/>int sigaction(int signo,const struct sigaction *act, <br/>struct sigaction *oact); <br/>struct sigaction { <br/>void (*sa_handler)(int signo); <br/>void (*sa_sigaction)(int siginfo_t *info,void *act); <br/>sigset_t sa_mask; <br/>int sa_flags; <br/>void (*sa_restore)(void); <br/>} <br/>这个函数和结构看起来是不是有点恐怖呢.不要被这个吓着了,其实这个函数的使用相当 <br/>简单的.我们先解释一下各个参数的含义. signo很简单就是我们要处理的信号了,可以是 <br/>任何的合法的信号.有两个信号不能够使用(SIGKILL和SIGSTOP). act包含我们要对这个 <br/>信号进行如何处理的信息.oact更简单了就是以前对这个函数的处理信息了,主要用来保 <br/>存信息的,一般用NULL就OK了. <br/>信号结构有点复杂.不要紧我们慢慢的学习. <br/>sa_handler是一个函数型指针,这个指针指向一个函数,这个函数有一个参数.这个函数就 <br/>是我们要进行的信号操作的函数. sa_sigaction,sa_restore和sa_handler差不多的,只 <br/>是参数不同罢了.这两个元素我们很少使用,就不管了. <br/>sa_flags用来设置信号操作的各个情况.一般设置为0好了.sa_mask我们已经学习过了 <br/>在使用的时候我们用sa_handler指向我们的一个信号操作函数,就可以了.sa_handler有 <br/>两个特殊的值:SIG_DEL和SIG_IGN.SIG_DEL是使用缺省的信号操作函数,而SIG_IGN是使用 <br/>忽略该信号的操作函数. <br/>这个函数复杂,我们使用一个实例来说明.下面这个函数可以捕捉用户的CTRL+C信号.并输 <br/>出一个提示语句. <br/>＃i nclude &lt;signal.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;stdio.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;string.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;errno.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>#define PROMPT &quot;你想终止程序吗?&quot; <br/>char *prompt=PROMPT; <br/>void ctrl_c_op(int signo) <br/>{ <br/>write(STDERR_FILENO,prompt,strlen(prompt)); <br/>} <br/>int main() <br/>{ <br/>struct sigaction act; <br/>act.sa_handler=ctrl_c_op; <br/>sigemptyset(&amp;act.sa_mask); <br/>act.sa_flags=0; <br/>if(sigaction(SIGINT,&amp;act,NULL)&lt;0) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Install Signal Action Error:%s&#92;n&#92;a&quot;,strerror(errno)); <br/>exit(1); <br/>} <br/>while(1); <br/>} <br/>在上面程序的信号操作函数之中,我们使用了write函数而没有使用fprintf函数.是因为 <br/>我们要考虑到下面这种情况.如果我们在信号操作的时候又有一个信号发生,那么程序该 <br/>如何运行呢? 为了处理在信号处理函数运行的时候信号的发生,我们需要设置sa_mask成 <br/>员. 我们将我们要屏蔽的信号添加到sa_mask结构当中去,这样这些函数在信号处理的时 <br/>候就会被屏蔽掉的. <br/>3。其它信号函数 由于信号的操作和处理比较复杂,我们再介绍几个信号操作函数. <br/><br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;signal.h&gt; <br/>int pause(void); <br/>int sigsuspend(const sigset_t *sigmask); <br/>pause函数很简单,就是挂起进程直到一个信号发生了.而sigsuspend也是挂起进程只是在 <br/>调用的时候用sigmask取代当前的信号阻塞集合. <br/>＃i nclude &lt;sigsetjmp&gt; <br/>int sigsetjmp(sigjmp_buf env,int val); <br/>void siglongjmp(sigjmp_buf env,int val); <br/>还记得goto函数或者是setjmp和longjmp函数吗.这两个信号跳转函数也可以实现程序的 <br/>跳转让我们可以从函数之中跳转到我们需要的地方. <br/>由于上面几个函数,我们很少遇到,所以只是说明了一下,详细情况请查看联机帮助. <br/>4。一个实例 还记得我们在守护进程创建的哪个程序吗?守护进程在这里我们把那个 <br/>程序加强一下. 下面这个程序会在也可以检查用户的邮件.不过提供了一个开关,如果用 <br/>户不想程序提示有新的邮件到来,可以向程序发送SIGUSR2信号,如果想程序提供提示可以 <br/>发送SIGUSR1信号. <br/>＃i nclude &lt;unistd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;stdio.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;errno.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;fcntl.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;signal.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;string.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;pwd.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/types.h&gt; <br/>＃i nclude &lt;sys/stat.h&gt; <br/>/* Linux 的默任个人的邮箱地址是 /var/spool/mail/ */ <br/>#define MAIL_DIR &quot;/var/spool/mail/&quot; <br/>/* 睡眠10秒钟 */ <br/>#define SLEEP_TIME 10 <br/>#define MAX_FILENAME 255 <br/>unsigned char notifyflag=1; <br/>long get_file_size(const char *filename) <br/>{ <br/>struct stat buf; <br/>if(stat(filename,&amp;;buf)==-1) <br/>{ <br/>if(errno==ENOENT)return 0; <br/>else return -1; <br/>} <br/>return (long)buf.st_size; <br/>} <br/>void send_mail_notify(void) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;New mail has arrived7&#92;n&quot;); <br/>} <br/>void turn_on_notify(int signo) <br/>{ <br/>notifyflag=1; <br/>} <br/>void turn_off_notify(int signo) <br/>{ <br/>notifyflag=0; <br/>} <br/>int check_mail(const char *filename) <br/>{ <br/>long old_mail_size,new_mail_size; <br/>sigset_t blockset,emptyset; <br/>sigemptyset(&amp;;blockset); <br/>sigemptyset(&amp;;emptyset); <br/>sigaddset(&amp;;blockset,SIGUSR1); <br/>sigaddset(&amp;;blockset,SIGUSR2); <br/>old_mail_size=get_file_size(filename); <br/>if(old_mail_size&lt;0)return 1; <br/>if(old_mail_size&gt;0) send_mail_notify(); <br/>sleep(SLEEP_TIME); <br/>while(1) <br/>{ <br/>if(sigprocmask(SIG_BLOCK,&amp;;blockset,NULL)&lt;0) return 1; <br/>while(notifyflag==0)sigsuspend(&amp;;emptyset); <br/>if(sigprocmask(SIG_SETMASK,&amp;;emptyset,NULL)&lt;0) return 1; <br/>new_mail_size=get_file_size(filename); <br/>if(new_mail_size&gt;old_mail_size)send_mail_notify; <br/>old_mail_size=new_mail_size; <br/>sleep(SLEEP_TIME); <br/>} <br/>} <br/>int main(void) <br/>{ <br/>char mailfile[MAX_FILENAME]; <br/>struct sigaction newact; <br/>struct passwd *pw; <br/>if((pw=getpwuid(getuid()))==NULL) <br/>{ <br/>fprintf(stderr,&quot;Get Login Name Error:%s&#92;n&#92;a&quot;,strerror(errno)); <br/>exit(1); <br/>} <br/>strcpy(mailfile,MAIL_DIR); <br/>strcat(mailfile,pw-&gt;pw_name); <br/>newact.sa_handler=turn_on_notify; <br/>newact.sa_flags=0; <br/>sigemptyset(&amp;;newact.sa_mask); <br/>sigaddset(&amp;;newact.sa_mask,SIGUSR1); <br/>sigaddset(&amp;;newact.sa_mask,SIGUSR2); <br/>if(sigaction(SIGUSR1,&amp;;newact,NULL)&lt;0) <br/>fprintf(stderr,&quot;Turn On Error:%s&#92;n&#92;a&quot;,strerror(errno)); <br/>newact.sa_handler=turn_off_notify; <br/>if(sigaction(SIGUSR1,&amp;;newact,NULL)&lt;0) <br/>fprintf(stderr,&quot;Turn Off Error:%s&#92;n&#92;a&quot;,strerror(errno)); <br/>check_mail(mailfile); <br/>exit(0); <br/>} <br/>信号操作是一件非常复杂的事情,比我们想象之中的复杂程度还要复杂,如果你想彻底的 <br/>弄清楚信号操作的各个问题,那么除了大量的练习以外还要多看联机手册.不过如果我们 <br/>只是一般的使用的话,有了上面的几个函数也就差不多了. 我们就介绍到这里了. 
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<title><![CDATA[[评论] Linux程序设计入门--文件操作]]></title> 
<author> &lt;user@domain.com&gt;</author>
<category><![CDATA[评论]]></category>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate> 
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