1 .阅读教材,注意每个系统调用的参数、返回值,会查帮助文档
完成课后练习(书中有参考答案)重点:10.1、10.2、10.3、10.4、10.5
2 .重要命令:
man -k key1 | grep key2| grep 2 : 根据关键字检索系统调用
grep -nr xxx /usr/include :查找宏定义,类型定义。
一个应用程序通过要求内核打开相应文件,来宣告它想要访问一个I/O设备。
标准输入、标准输出、标准错误。
头文件<unistd.h> 定义了常量:
STDIN_FILENO
STDOUT_FILENO
STDERR_FILENO
对于每个打开的文件,内核保持着一个文件位置k,初始为0。应用程序通过执行seek操作,显示的设置文件的当前位置为k.
一个读操作就是从文件拷贝n>0个字节到储存器,从当前文件位置k开始,让后将k增加到k+n.
当应用完成了对文件的访问之后,它就通知内核关闭这个文件。
进程是通过调用open函数来打开一个已存在的文件或者创建一个新文件:
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int open(char *filename, int flags, mode_t mode);
//返回:若返回成功则为新文件描述符,若出错为-1。
flags 参数指明了进程打算如何访问这个文件:
O_RDONLY: Reading only
O_WRONLY: Writing only
O_RDWR: Reading and writing
flags参数也可以是一个或者更多位掩码的或,提供一些额外的指示:
O_CREAT: 如果文件不存在,就创建它的一个截断的(空)文件。
O_TRUNC:如果文件已经存在,就截断它。
O_APPEND:再每次写操作前,设置文件位置到文件的结尾处。
#include <unistd.h>
int close(int fd);
应用程序是通过分别调用read和write函数来执行输入和输出的。
read函数从描述符为fd的当前文件位置拷贝最多n个字节到储存器位置buf。
返回值-1表示一个错误,而返回值0表示EOF。否则,返回值表示的时实际传送的字节数量。
include <unistd.h>
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t n);
//返回:若成功则为0,若出错则为-1.
write函数从储存器位置buf拷贝至多n个字节到描述符fd到当前位置。
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t n);
//返回:若成功则为写的字节数,若出错则为-1.
假设该文件从当前文件位置开始只含有20个字节,而应用程序要求我们以50个字节的片进行读取,这样一来,这个read的返回的值是20,在此之后的read则返回0.
如果打开的文件是与终端相关联的,那么每个read函数将一次传送一个文本行,返回的不足值等于文本行的大小。(具体的含义可看我以前的文章,关于缓冲区的)
如果打开的文件对应于网络套接字,那么内部缓冲约束和较长的网络延迟会导致read和write返回不足值。
通过调用rio _ readn和rio _ writen函数,应用程序可以在存储器和文件之间直接传送数据。
#include "csapp.h"
ssize_t rio_readn(int fd,void *usrbuf,size_t n);
ssize_t rio_writen(int fd,void *usrbuf,size_t n);
若成功则返回传送成功的字节数
若EOF则为0(只对rio_readn而言),若出错 则为-1
rio _ readlineb和rio _ readnb函数从一个内部读缓冲区拷贝一个文本行,当缓冲区变空时,会自动调用read重新填满缓冲区。
void rio_readinitb(rio_t *rp,int fd);(无返回)
ssize_t rio_readlineb(rio_t *rp,void *usrbuf,size_t maxlen);
ssize_t rio_readnb(rio_t *rp,void *usrbuf,size_n);
(若成功则返回传送成功的字节数,若EOF则为0,若出错 则为-1)
打开每一个描述符都会调用一次rio _ readinitb函数,他将描述符fd和地址rp处的一个类型为rio _ t的读缓冲区联系起来。
带缓冲的函数的调用不应该和无缓冲的rio _ readn交叉使用。
应用程序能通过调用stat和fstat函数,检索到关于文件的信息(元数据)。stat函数以一个文件名作为输入,fstat函数以文件描述符作为输入。
#include <unistd.h>
include <sys/stat.h>
int stat(const char *filename,struct stat *buf);
int fstat(int fd,struct stat *buf);
st _ size成员包含了文件的字节数大小。st _ mode成员则编码了文件访问许可位和文件类型。
普通文件包括某种类型的二进制或文本数据。
目录文件包含关于其他文件的信息。
套接字是一种用来通过网络与其他进程通信的文件。
内核用三个相关的数据结构来表示其打开的文件。
描述符表:表项由进程打开的文件描述符来索引的,每个打开的描述符表指向文件表中的一个表项,每个进程有其独立的描述符表。
文件表:打开文件的集合是由一张文件表来表示的,所有的进程共享这张表。包括:当前的文件位置、引用计数、以及一个指向v-node表中对应表项的指针。
v-node表:每个表项包含stat结构中的大多数信息,;包括st_mode和st_size成员,所有进程共享。
I/O重定向操作符,允许用户将磁盘文件和标准输入输出联系起来。
dup2函数拷贝描述符表表项oldfd到描述符表项newfd,覆盖描述符表表项newfd以前的内容。如果newfd已经打开,dup2会在拷贝oldfd之前关闭newfd。
#include <unistd.h>
int dup2(int oldfd,int newfd);
标准I/O库将一个打开的文件模型化为一个流,也就是一个指向FILE类型的结构的指针。
#include <stdio.h>
extern FILE *stdin; /*标准输入,文件描述符为0*/
extern FILE *stdout; /*标准输出,文件描述符为1*/
extern FILE *stderr; /*标准错误,文件描述符为2*/
类型为file的流是对文件描述符和流缓冲区的抽象,目的是使开销较高的Unix I/O系统调用的数量尽可能小。