表格 B-1. 特殊的shell变量
变量 |
含义 |
$0 |
脚本名字 |
$1 |
位置参数 #1 |
$2 - $9 |
位置参数 #2 - #9 |
${10} |
位置参数 #10 |
$# |
位置参数的个数 |
"$*" |
所有的位置参数(作为单个字符串) * |
"$@" |
所有的位置参数(每个都作为独立的字符串) |
${#*} |
传递到脚本中的命令行参数的个数 |
${#@} |
传递到脚本中的命令行参数的个数 |
$? |
返回值 |
$$ |
脚本的进程ID(PID) |
$- |
传递到脚本中的标志(使用set) |
$_ |
之前命令的最后一个参数 |
$! |
运行在后台的最后一个作业的进程ID(PID) |
*
必须被引用起来, 否则默认为
"$@
".
表格 B-2. 测试操作: 二元比较
操作 |
描述 |
----- |
操作 |
描述 |
|
|
|
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|
算术比较 |
|
|
字符串比较 |
|
-eq |
等于 |
|
= |
等于 |
|
|
|
== |
等于 |
-ne |
不等于 |
|
!= |
不等于 |
-lt |
小于 |
|
/< |
小于 (ASCII) * |
-le |
小于等于 |
|
|
|
-gt |
大于 |
|
/> |
大于 (ASCII) * |
-ge |
大于等于 |
|
|
|
|
|
|
-z |
字符串为空 |
|
|
|
-n |
字符串不为空 |
|
|
|
|
|
算术比较 |
双括号(( ... ))结构 |
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> |
大于 |
|
|
|
>= |
大于等于 |
|
|
|
< |
小于 |
|
|
|
<= |
小于等于 |
|
|
|
*
如果在双中括号 [[ ... ]]
测试结构中使用的话, 那么就不需要使用转义符/
了.
表格 B-3. 文件类型的测试操作
操作 |
测试条件 |
----- |
操作 |
测试条件 |
-e |
文件是否存在 |
|
-s |
文件大小不为0 |
-f |
是一个标准文件 |
|
|
|
-d |
是一个目录 |
|
-r |
文件具有读权限 |
-h |
文件是一个符号链接 |
|
-w |
文件具有写权限 |
-L |
文件是一个符号链接 |
|
-x |
文件具有执行权限 |
-b |
文件是一个块设备 |
|
|
|
-c |
文件是一个字符设备 |
|
-g |
设置了sgid标记 |
-p |
文件是一个管道 |
|
-u |
设置了suid标记 |
-S |
文件是一个socket |
|
-k |
设置了"粘贴位" |
-t |
文件与一个终端相关联 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-N |
从这个文件最后一次被读取之后, 它被修改过 |
|
F1 -nt F2 |
文件F1比文件F2新 * |
-O |
这个文件的宿主是你 |
|
F1 -ot F2 |
文件F1比文件F2旧 * |
-G |
文件的组id与你所属的组相同 |
|
F1 -ef F2 |
文件F1和文件F2都是同一个文件的硬链接 * |
|
|
|
|
|
! |
"非" (反转上边的测试结果) |
|
|
|
*
二元操作符(需要两个操作数).
表格 B-4. 参数替换和扩展
表达式 |
含义 |
${var} |
变量var 的值, 与$var 相同 |
|
|
${var-DEFAULT} |
如果var 没有被声明, 那么就以$DEFAULT 作为其值 * |
${var:-DEFAULT} |
如果var 没有被声明, 或者其值为空, 那么就以$DEFAULT 作为其值 * |
|
|
${var=DEFAULT} |
如果var 没有被声明, 那么就以$DEFAULT 作为其值 * |
${var:=DEFAULT} |
如果var 没有被声明, 或者其值为空, 那么就以$DEFAULT 作为其值 * |
|
|
${var+OTHER} |
如果var 声明了, 那么其值就是$OTHER , 否则就为null字符串 |
${var:+OTHER} |
如果var 被设置了, 那么其值就是$OTHER , 否则就为null字符串 |
|
|
${var?ERR_MSG} |
如果var 没被声明, 那么就打印$ERR_MSG * |
${var:?ERR_MSG} |
如果var 没被设置, 那么就打印$ERR_MSG * |
|
|
${!varprefix*} |
匹配之前所有以varprefix 开头进行声明的变量 |
${!varprefix@} |
匹配之前所有以varprefix 开头进行声明的变量 |
* 当然, 如果变量
var
已经被设置的话, 那么其值就是
$var
.
表格 B-5. 字符串操作
表达式 |
含义 |
${#string} |
$string 的长度 |
|
|
${string:position} |
在$string 中, 从位置$position 开始提取子串 |
${string:position:length} |
在$string 中, 从位置$position 开始提取长度为$length 的子串 |
|
|
${string#substring} |
从变量$string 的开头, 删除最短匹配$substring 的子串 |
${string##substring} |
从变量$string 的开头, 删除最长匹配$substring 的子串 |
${string%substring} |
从变量$string 的结尾, 删除最短匹配$substring 的子串 |
${string%%substring} |
从变量$string 的结尾, 删除最长匹配$substring 的子串 |
|
|
${string/substring/replacement} |
使用$replacement , 来代替第一个匹配的$substring |
${string//substring/replacement} |
使用$replacement , 代替所有匹配的$substring |
${string/#substring/replacement} |
如果$string 的前缀匹配$substring , 那么就用$replacement 来代替匹配到的$substring |
${string/%substring/replacement} |
如果$string 的后缀匹配$substring , 那么就用$replacement 来代替匹配到的$substring |
|
|
|
|
expr match "$string" '$substring' |
匹配$string 开头的$substring *的长度 |
expr "$string" : '$substring' |
匹配$string 开头的$substring *的长度 |
expr index "$string" $substring |
在$string 中匹配到的$substring 的第一个字符出现的位置 |
expr substr $string $position $length |
在$string 中从位置$position 开始提取长度为$length 的子串 |
expr match "$string" '/($substring/)' |
从$string 的开头位置提取$substring * |
expr "$string" : '/($substring/)' |
从$string 的开头位置提取$substring * |
expr match "$string" '.*/($substring/)' |
从$string 的结尾提取$substring * |
expr "$string" : '.*/($substring/)' |
从$string 的结尾提取$substring * |
*
$substring
是一个
正则表达式.
表格 B-6. 一些结构的汇总
表达式 |
解释 |
|
|
中括号 |
|
if [ CONDITION ] |
测试结构 |
if [[ CONDITION ]] |
扩展的测试结构 |
Array[1]=element1 |
数组初始化 |
[a-z] |
正则表达式的字符范围 |
|
|
大括号 |
|
${variable} |
参数替换 |
${!variable} |
间接变量引用 |
{ command1; command2; . . . commandN; } |
代码块 |
{string1,string2,string3,...} |
大括号扩展 |
|
|
|
|
圆括号 |
|
( command1; command2 ) |
子shell中执行的命令组 |
Array=(element1 element2 element3) |
数组初始化 |
result=$(COMMAND) |
在子shell中执行命令, 并将结果赋值给变量 |
>(COMMAND) |
进程替换 |
<(COMMAND) |
进程替换 |
|
|
双圆括号 |
|
(( var = 78 )) |
整型运算 |
var=$(( 20 + 5 )) |
整型运算, 并将结果赋值给变量 |
|
|
引号 |
|
"$variable" |
"弱"引用 |
'string' |
"强"引用 |
|
|
后置引用 |
|
result=`COMMAND` |
在子shell中运行命令, 并将结果赋值给变量 |
--------------------------------
START_TIME=`date +%s`系统开机到现在经过的秒数
local passed_secs=$((`date +%s` - $START_TIME))
其实可以直接使用
$SECONDS
--------------------------------
shell的function返回数值,比如
function test_func() {
return 255 # return 256
}
如果return 255,那么echo $?等于255
如果return 256,那么echo $?等于0
所以$?只占一个字节的空间,函数返回数据最大不能超过255,
而且函数只能返回整数,不能返回字符串
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如果$2参数没有输入,那么设置SECONDS默认5秒
[ -z $2 ] && SECONDS=5
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查询输入的参数为0-9的数字字符串
echo "$2" | grep -q '[^0-9]' && Usage && exit 1
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$RANDOM: 产生随机整数
$RANDOM是Bash的内部函数 (并不是常量), 这个函数将返回一个伪随机 [1] 整数, 范围在0 - 32767之间. 它不应该被用来产生密匙.
我们可以重新分配随机数种子:
RANDOM=1 赋值操作就是产生一个新的随机数种子.
RANDOM=$$ 当前脚本进程ID作为随机数种子
break命令可以带一个参数. 一个不带参数的break命令只能退出最内层的循环, 而break N可以退出N层循环.
continue N结构如果用在有意义的场合中, 往往都很难理解, 并且技巧性很高. 所以最好的方法就是尽量避免使用它.《摘自:http://www.tsnc.edu.cn/default/tsnc_wgrj/doc/abs- 3.9.1_cn/html/loopcontrol.html》
{if ($1 == "'"$module"'") n = "yes";}
"'"表示输入一个'单引号
所以分解为
"'"
$module
"'"
exec 9<&0 <struct.c ; while read line; do echo 'luther.gliethttp '$line; done ; exec 0<&- 0<&9
while read line; do echo 'luther.gliethttp '$line; done <struct.c
--------------------------------
1.遍历~/目录下的所有文件夹和文件
for FILE in ~/* ; do echo $FILE ; done
所有隐藏文件和目录
for FILE in ~/.* ; do echo $FILE ; done
luther@gliethttp:~$ for FILE in ~/run.sh/* ; do echo $FILE ; done
/home/luther/run.sh/*
如果对文件执行操作,那么将直接返回/home/luther/run.sh/*
luther@gliethttp:~$ for FILE in ~/run.sh/.* ; do echo $FILE ; done
/home/luther/run.sh/.*
case "aaa" in "ac") echo 'aaaa' ;; "ac") echo 'ccc' ;; *) echo 'bbb' ;; esac
case可以有相同的数据,但是将只是匹配第一个出现的case数据值下的内容.
*)类似于default:关键字
'$1/*' | '$1/.' | '$1/..')这里|表示或
is_empty_dir() {
for FILE in $1/* $1/.*
do
case "$FILE" in
"$1/.*") return 0 ;;
"$1/*"|"$1/."|"$1/..") continue ;;
*) return 1 ;;
esac
done
return 0
}
--------------------------------
exec < infile 默认赋值给lib库中的文件描述符0
exec > outfile 默认从lib库中的文件描述符1输出
exec > outfile 2> errfile 将2描述符erro信息输出到文件errfile
exec 3<struct.c ; cat <&3
$ read line1 < names; echo $line1; read line2 < names; echo $line2
Alice Jones
Alice Jones
$ (read line1; echo $line1; read line2; echo $line2) < names
Alice Jones
Robert Smith
$ exec 3< names
$ read -u3 line1; echo $line1; read -u3 line2; echo $line2
Alice Jones
Robert Smith
$ exec 3<&-
$ to_screen1 > out 2> err
message to the user
$ cat out
message to standard output
$ cat err
luther@gliethttp:~$ exec 9<&0 <struct.c ; read tab1 tab2 tab3 ; echo $tab1 ; echo $tab2 ; echo $tab3 ; read line ; echo $line ; exec 0<&- 0<&9
Help
on
module struct:
NAME
luther@gliethttp:~$ cat struct.c
Help on module struct:
NAME
struct
FILE
/usr/lib/python2.5/struct.py
MODULE DOCS
http://www.python.org/doc/current/lib/module-struct.html
所以read可以根据tab,空格等来进一步细分,读取一行中的某几个域,这在ubuntu7.10的/lib/init/mount-functions.sh是一个很好的学习范例.
--------------------------------
if [ -f /etc/fstab ]
then
exec 9<&0 </etc/fstab
while read TAB_DEV TAB_MTPT TAB_FSTYPE TAB_OPTS TAB_REST
do
case "$TAB_DEV" in (""|/#*) continue ;; esac
[ "$MTPT" = "$TAB_MTPT" ] || continue
[ "$FSTYPE" = "$TAB_FSTYPE" ] || continue
case "$TAB_OPTS" in
noauto|*,noauto|noauto,*|*,noauto,*)
exec 0<&9 9<&-
return
;;
?*)
OPTS="-o$TAB_OPTS"
;;
esac
break
done
exec 0<&9 9<&-
fi
case "$TAB_DEV" in (""|/#*) continue ;; esac
""表示空行,如果改行只有一个回车或者tab空格等,字符串将等于空""
|表示或
/#*表示以#号开头的内容
/#表示符号#
*表示所有字符
noauto|*,noauto|noauto,*|*,noauto,*)
分为几段:
noauto或者*,noauto或者noauto,*或者*,noauto,*都可以使case "$TAB_OPTS" in 成立