文件操作学习笔记(2)

2010年9月7日 由 edsionte 没有评论 »

8.熟悉了文件的一些基本操作,那么就要来理解文件的属性。比如前面我们做过cp命令的实现,前面我们所说的那些函数可以完成文件内容的复制,如果想获得某个文件的属性就要用到stat函数。

stat函数族可以将文件属性存储于struct stat类型的结构体中。需要注意的是这个结构体中的几个常用字段,比如st_ino是文件的索引节点编号;st_mode是文件的类型和访问权限,我们在open或chmod这个文件时候都会用到。

特别强调的是这个结构体中有三个关于时间的字段:st_atime表示文件最后一次被访问的时间;st_mtime表示文件最后一次被修改的时间,这里的修改特别指文件内容的修改;st_ctime也表示文件被修改的时间,但是更强调的是文件权限、所有者、所属组的修改时间。当然内容修改时,这个字段也会相应更新。

而且通过前面对ls命令以及cp命令的实现,我们可以发现,关于st_mode我们还有一些列的判定宏。比如S_ISLINK(st_mode),S_ISDIR(st_mode)等等。除此之外,我们还可以通过系统提供的几个访问权限宏与st_mode的与运算,可以具体的分解st_mode,比如:

if((st_mode&S_IROTH)==1)
{
      printf("the file can be read by others\n!");
}

9.如何设置文件属性,这里涉及到一些常用函数。比如要修改文件的存取权限,就用chmod/fchmod函数;如果要修改文件的用户id和组id,那么就用chown组函数来进行相应修改。注意,如果只想修改两者中的一个,那么将两外一个的值指定为-1即可。

10.rename函数用来修改文件名或文件的位置,如果newpath所指定的文件已经存在,那么源文件会被删除。如果想删除一个文件,那么就直接调用remove函数即可。此函数既可以删除一个普通文件,也可是删除一个目录文件。这个函数其实是封装了unlink函数和rmdir函数。如果想创建一个目录则可以使用mkdir函数。

11.如何获得一个目录下的所有文件名称?下面这个例子是一个经典模型。

DIR *dir;
struct dirent *ptr;

if((dir=opendir(path))==NULL)
{
	perror("opendir");
	return -1;
}
while((ptr=readdir(dir))!=NULL)
{
	printf("file name:%s\n",ptr->d_name);
}
/*do something*/
closedir(dir);

首先通过opendir打开一个目录,并返回一个DIR*的目录流dir,这类似于文件操作中的文件描述符(这里你可以理解为目录描述符)。然后将这个dir作为readdir函数的参数,使用一个while循环就可以依次获得该目录下的所有文件信息,存储于struct dirent类型的结构体中。

那么,如何根据上面的基本模型去实现其他的功能?你可以这么想:既然现在已经得到了每个文件的名称,那么想完成单个文件的操作就容易多了。

文件操作学习笔记(1)

2010年9月2日 由 edsionte 没有评论 »

学习linuxC语言有一阵子了,这里最重要最基础的部分当属文件操作部分了,所以很有必要在学习一段时间后总结一下相关知识。

1.linux文件系统最突出的一个特点就是对用户访问权限的控制,即采用ugo的访问控制形式。

2.在linuxC语言中所涉及的文件输入输出函数,比如open,creat,read等,均不是标准C下的库函数,因此用上述函数所编写的程序不方便移植。但是这些函数比标准C下所对应的输入输出函数速度要快的多,因为它们直接条用操作系统。

提到这些函数,我们就不能不提到文件描述符。这也是LinuxC与标准C在文件操作部分的一大不同点。我们可以回想在标准C下我们通常打开文件,返回的是一个FILE类型的指针;而在LinuxC下我们则返回一个整形变量——文件描述符。

3.open函数可以打开最多有三个参数。第二个参数是打开文件的方式,只能取O_RDONLY,O_WRONLY,O_RDWR中的一个。通常上面的参数还会与其他一些标志进行货运算。这里只说两种最典型的情况。

O_CREAT|O_EXCL|O_WRONLY:这种情况只适合打开一个不存在的文件;如果要打开的文件存在,那么则会返回错误标志。并且此时会用到第三个参数:存取权限。这里应该注意文件的存取权限和打开方式是两个不同的概念。具体可参看这里的文章。

O_CREAT|O_TRUNC|O_WRONLY:这种情况即适合打开一个已存在的文件,又适合打开一个不存在的文件。如果要打开的文件存在,那么会自动会清空原文件中的数据,即文件长度为0。但是文件的属性不变,也就是说第三个参数此时失效。

上面我们说到了第三个参数mode,它用来说明文件的存取权限。但是实际上存取权限是mode与umask的进行(mode&~umask)运算后的来的结果。这一点还可以参见这里的文章。

4.creat函数也可以打开或创建一个文件。与open不同的是,creat函数既可以打开一个存在的文件,又可以打开一个不存在的文件。因此才creat函数相当于这样使用open函数:open(const char* pathname,(O_CREAT|O_TRUNC|O_WRONLY),mode_t mode)。不过应该注意的,creat函数只能以只写方式打开或创建一个文件。

5.读写函数使用起来比较简单,成功调用会返回实际读(或写)的字节数。一般在使用这两个函数的同时会用if语句对返回值加以判断,以确定调用是否正常。比如具体代码可参考如下:

if((ret=read(fd,read_buf,len))<0)
{
     my_error("read",__LINE__);
}

这里并没有严格规定返回值必须等于读(或写)的字节数,因为有可能当前文件的读写指针与文件末尾的偏移量小于要读(或写)的字节数(通俗的说就是不够读或写),这种情况在不严格要求的情况下也算正常读取。

6.我们并不是希望每次都从文件头开始读或写,那么这里就要涉及到文件的读写指针的移动了。lseek函数的作用是将文件描述符为fd的文件从whence处开始移动offset个字节。不管参数如何搭配,lseek成功调用后,都会返回当前的读写位置,也就是距离文件开头的字节数。根据各个参数的含义,就会又下面的几种常用方法:

将文件读写指针移动到文件开始:lseek(fd,0,SEEK_SET);

将文件读写指针移动到文件结尾:lseek(fd,0,SEEK_END);

获取文件读写指针当前的位置:ret=lseek(fd,0,SEEK_CUR);

lseek允许将文件指针设置到文件结束符之后,但这并不改变文件的大小。如果继续对EOF之后的位置写数据,那么之前的EOF之处与之后写入的数据之间将存在一段“空隙”。如果用read读取这段间隔的数据,那么可以发现数据为0,其实这段空隙中填充的是’\0’。比如用lseek函数从文件末尾移动10个字节,再继续写入新数据,那么旧数据和新数据之间将有10个’\0’。

我们都知道字符串均以’\0’结尾,所以我们直接输出读取文件的那个字符串是不行的,因为它只会输出空隙前的数据(旧数据)。因此我们得一个字符一个字符的输出,这样才能将新旧数据都输出。但这样仍然不能输出空隙中的数据,不过用od -c filename命令就可以查看文件中的每一个字符,包括空隙中的’\0’。

7.初次学习dup函数可能不能真实体会其用途。不过涉及到输入输出重定位时,它的威力就显示了出来。比较特别的是,dup函数每次都返回系统内尚未使用的最小文件描述符。在前面我们一起分析管道应用的时候,有一个主程序监控子程序的例子。由于子程序exec后,以前那些数据(比如管道的描述符)将荡然无存,所以我们需要用dup进行一些重定位。具体来看:

	switch(pid)
	{
		case -1:
			perror("fork failed");
			exit(1);
		case 0:
			close(0);
                        dup(fd[0]);
			execve("ctrlprocess",(void*)argv,environ);
			exit(0);
		default:
			close(fd[0]);
			write(fd[1],argv[1],strlen(argv[1]));
			break;

	}

可以看到父进程负责向管道写数据。而子进程脱离父进程前先将标准输入端关闭,然后再对管道的输出端dup一个文件描述符,接着就可以执行新的程序ctrlprocess了。而新的子进程只需在标准输入端读数据就可以了。

也许看到这里你还有些不明白,其实这里就用到了上文中说的返回最小的文件描述符。关闭标准输入端,那么当前系统内最小的可用文件描述符当然就是0了!而这还不是重点,当我们将管道的输出端定位到标准输入后,即便子进程去执行新的进程(原有数据段被废弃),那么至少标准输入这个文件描述符是不变的。那么子进程在标准输入里读,也就相当于在管道的读端读取数据。

而理解了上述原理,那么close(0);和dup(fd[0]);可以用一条语句完成:dup2(fd[0],0);因为0文件描述符正在使用,因此dup2函数会先关闭标准输入,然后再将管道的输出端赋值到标准输入,即此时0和fd[0]都同时指向管道。

生产者与消费者模型的实现

2010年8月29日 由 edsionte 3 条评论 »

学习了信号量以及共享内存后,我们就可以实现进程的同步与互斥了。说到这里,最经典的例子莫过于生产者和消费者模型。下面就和大家一起分析,如何一步步实现这个经典模型。完整代码可以在这里下载

下面程序,实现的是多个生产者和多个消费者对N个缓冲区(N个货架)进行访问的例子。现在先想想我们以前的伪代码是怎么写的?是不是这样:

//生产者:
	while(1)
	{
		p(semid,1);
		sleep(3);
		p(semid,0);
		//producer is producing a product
		goods=rand()%10;//product a goods
		shmaddr[indexaddr[0]]=goods;//The goods is placed on a shelf
		printf("producer:%d produces a product[%d]:%d\n",getpid(),indexaddr[0],goods);
		indexaddr[0]=(indexaddr[0]+1)%10;
		v(semid,0);
		sleep(3);
		v(semid,2);
	}
//消费者:
	while(1)
	{
		p(semid,2);
		sleep(1);
		p(semid,0);
		//consumer is consuming a product
		goods=shmaddr[indexaddr[1]];//The goods on the shelf is taken down
		printf("consumer:%d consumes a product[%d]:%d\n",getpid(),indexaddr[1],goods);
		indexaddr[1]=(indexaddr[1]+1)%num;
		v(semid,0);
		sleep(1);
		v(semid,1);
	}

可能上面的代码你有些眼熟,又有些困惑,因为它和课本上的代码不完全一样,其实上面的代码就是伪代码的linuxC语言具体实现。我们从上面的代码中慢慢寻找伪代码的踪迹:p(semid,0)和v(semid,0)的作用是让进程互斥访问临界区。临界区中包含的数据indexaddr[0],indexaddr[1],以及shmaddr数组分别对应伪代码中的in,out,buffer。p(semid,1)和v(semid,2)以及p(semid,2)和v(semid,1)实现的是同步作用。

并且,在生产者中,生产者生产了一个货物(goods=rand()%10;),然后将这个货物放上货架(shmaddr[indexaddr[0]]=goods;)。在消费者中,消费和从货架上取下货物(goods=shmaddr[indexaddr[1]];)。

好了,现在再看一边上面的代码,我想你的思路就清晰了。

了解了核心代码,并不能算就完成了生产者和消费者模型,因为生产者和消费者核心代码前还得做一些些准备工作,具体要准备些什么,我们具体来分析。

首先申请一块共享内存,这块共享内存用于存放生产者所生产的货物。同时我们可以看到这块共享内存大小为10字节。这里需要注意,每个生产着或消费者运行后,都要去试着分配这样的一块共享内存。如果在当前进程运行前已经有某个进程已经创建了这块共享内存,那么这个进程就不再创建(此时createshm会返回-1并且错误代码为EEXIST),只是打开这块共享内存。创建后,再将这块共享内存添加到当前进程的地址空间。

	num=10;
	//create a shared memory as goods buffer
	if((shmid_goods=createshm(".",'s',num))==-1)
	{
		if(errno==EEXIST)
		{
			if((shmid_goods=openshm(".",'s'))==-1)
			{
				exit(1);
			}
		}
		else
		{
			perror("create shared memory failed\n");
		        exit(1);
		}
	}
	//attach the shared memory to the current process
	if((shmaddr=shmat(shmid_goods,(char*)0,0))==(char*)-1)
	{
		perror("attach shared memory error\n");
		exit(1);
	}

接下来还要再申请一块共享内存,用于存放两个整形变量in和out(其实就是申请一个含有2个整形变量的数组而已)。他们记录的是生产和消费货物时“货架”的索引。与上面情况相同,如果已经有其他进程创建了此块共享内存,那么当前进程只是打开它而已。

注意这里对两个整形变量的初始化时的值均为0。

	//create a shared memory as index
	if((shmid_index=createshm(".",'z',8))==-1)
	{
		if(errno==EEXIST)
		{
			if((shmid_index=openshm(".",'z'))==-1)
			{
				exit(1);
			}
		}
		else
		{
			perror("create shared memory failed\n");
		        exit(1);
		}
	}
	else
	{
		is_noexist=1;
	}
	//attach the shared memory to the current process
	if((indexaddr=shmat(shmid_index,(int*)0,0))==(int*)-1)
	{
		perror("attach shared memory error\n");
		exit(1);
	}
	if(is_noexist)
	{
		indexaddr[0]=0;
		indexaddr[1]=0;
	}

接下来就是创建一个信号量集,这个信号量集中包含三个信号量。第一个信号量实现的互斥作用,即进程对临界区的互斥访问。剩下两个均实现的是同步作用,协调生产者和消费者的合理运行,即货架上没有空位时候生产者不再生产,货架上无商品时消费者不再消费。

注意下面对每个信号量的赋值情况。互斥信号量当然初值为1。而同步信号量两者之和不能大于num的值。

	//create a semaphore set including 3 semaphores
	if((semid=createsem(".",'t',3,0))==-1)
	{
		if(errno==EEXIST)
		{
			if((semid=opensem(".",'t'))==-1)
			{
				exit(1);
			}
		}
		else
		{
			perror("semget error:");
			exit(1);
		}
	}
	else
	{
		union semun arg;
	        //seting value for mutex semaphore
         	arg.val=1;
         	if(semctl(semid,0,SETVAL,arg)==-1)
         	{
			perror("setting semaphore value failed\n");
	        	return -1;
            	}
          	//set value for synchronous semaphore
	        arg.val=num;
            	//the num means that the producer can continue to produce num products
          	if(semctl(semid,1,SETVAL,arg)==-1)
            	{
			perror("setting semaphore value failed\n");
	         	return -1;
         	}
           	//the last semaphore's value is default
           	//the default value '0' means that the consumer is not use any product now
      	}

基本上这样,就算完成了生产者和消费者的前期工作。我们可以看到,在核心代码中,我们只需要“装模作样”的将代码“各就各位”即可,当然这需要你理解生产者消费者这个基本模型。而在下面的准备代码中,则需要我们理解关于信号量和共享内存的一些基本函数。

最后再说说使用,建议先运行一个生产者和一个消费者,观察两者是如何协调工作的。然后再只运行一个生产者或一个消费者,看其是否会阻塞。了解了以上情况后,你就可以同时运行多个生产者和消费者了。

IPC under Linux-Shared Memory

2010年8月27日 由 edsionte 2 条评论 »

还记得在上篇文章中我们说到的N个子进程独自访问自己的临界区吗,那么今天要说的共享内存就可以实现多个进程都去访问一块内存et2 如果你对我们前面所说的几种IPC方式都了解,那么关于共享内存的基本知识你就有似曾相识的感觉。我们快速入门吧 e91

1.如何创建一块共享内存?

其实列出函数原型,你应该会知道每个参数的含义。

int shmget(key_t key,size_t size,int shmflg);

这里要说明的是size的大小,如果创建一块新的共享内存区,那么size必须大于0;如果size为0,那此时shmget函数的功能就是打开一个已存在的共享内存区(当然,key代表的内存区是否存在那是二话)。size为负,那么调用出错,返回-1。另外shmflg的取值以及用法都与信号量相同,可参考前面的文章。

当shmget调用成功后,返回整形id。

2.共享内存创建好了,进程如何使用?

我们创建好了内存块,但是创建进程此时和这块内存还没联系。所以,我们应该使用shmat函数将其附加到进程的地址空间(具体位于进程的堆栈段)。

void* shmat(int shmid,const void* shmaddr,int shmflg);

一般我们将shmaddr置为NULL,因为此时内存会自动分配一段何时的内存块。并且最终shmat函数将返回这个内存块的首地址。也许你对此处的void类型比较不解,其实void* shmaddr这样的定义方式其实是为了灵活使用:首先shmaddr是一个指针类型(内存地址),但其具体是指向何种类型的指针,在此并不具体说明。因为当你要使用这个指针时,可以用任何类型强制转换。

与此函数对应的是shmdt函数,它会让调用进程与shmaddr指向的共享内存脱离。

3.对共享内存的控制?

int shmctl(int shmid,int cmd,struct shmid_ds *buf);

cmd可取值:IPC_RMID,IPC_SET,IPC_STAT分别对应:删除共享内存区,设置共享内存区的shmid_ds结构,获取shmid_ds结构。这里不再赘述具体使用方法,可参考man手册。

介绍完这些,我们的重点就是要学会应用共享内存。《linuxC编程实战》一书中的例10-17非常经典,可以模拟进程之间的同步。该例还特别的定义了一个头文件shm.h,此头文件中加入了许多对信号量以及共享内存的操作函数。现在我们具体来分析,哪些语句实现进程的互斥,哪些语句实现的是进程的同步。

首先,不管是读进程,还是写进程,PV操作之间的代码都属于临界区。临界区的代码都是对共享内存去进行操作,所以应该加上PV操作,避免读写进程交互对共享内存进行访问。所以读写程序中的PV操作实现的是进程的互斥。

我们还可以发现,读写进程代码中都有waitsem(semid,0)语句。以写进程为例,每次写内存时,都要查看信号量(semid信号量集中的0号信号量)是否为1。如果为1,说明此时没有读进程访问共享内存;否则,说明有读进程在访问,此时写进程本应该阻塞,但是这里我们用sleep(1)来模拟进程的阻塞,而且不断的去测试信号量是否为1。

如果写进程成功进入临界区,那么它将写数据至共享内存。可能你对于strcpy(shmaddr,wbuf);这样的语句感到困惑:怎么能将wbuf赋值给共享内存?!其实仔细想想,这没有什么不合理。shmaddr是一个指针,wbuf是一个字符串数组的首字符的首地址,那么strcpy函数所做的就是很平常的事了。同时,我们也可以这么想:一般我们都是提前用malloc来分配内存空间,再让某个指针指向这片内存空间,而现在,上面的shmget以及shat以及完成了类似malloc的工作。

其实我们有这样的想法很自然,毕竟刚开始学习,通过实践可以从感性上认识这些。

那么很显然,waitsem(semid,0)语句实现的便是读写进程的同步问题——协调读写进程对共享内存的访问。

//写进程部分代码
	while(1)
	{
                waitsem(semid,0);
		p(semid,0);
		printf("writer:");
		fgets(wbuf,1024,stdin);
		wbuf[strlen(wbuf)-1]='\0';
		strcpy(shmaddr,wbuf);
		my_sleep(5);
		v(semid,0);
		my_sleep(3);
	}
//读进程部分代码
	while(1)
	{
                waitsem(semid,0);
		p(semid,0);
		printf("reader:");
		printf("%s\n",shmaddr);
		my_sleep(5);
		v(semid,0);
		my_sleep(3);
	}

理解了这个程序要干什么,那么我们再来想想它为什么要这么做:读写进程中为何要加入sleep函数?那我们来做几个测试吧。在测试之前,建议大家适当的修改waitsem函数和my_sleep函数,它可以让我们更好的感知当前进程的“死活”。

int waitsem(int semid,int index)
{
	while(semctl(semid,index,GETVAL,0)==0)
	{
		sleep(1);
		printf("I am waiting ..\n");
	}
	return 1;
}
void my_sleep(int i)
{
	while(i--)
	{
		printf("writer is sleeping..\n");//写进程中的my_sleep做相应改动
		sleep(1);
	}
}

这样增加了一些提示语,再分别在两个终端运行读写进程,可以发现第一个my_sleep函数的作用就是故意延长读(写)进程在临界区的访问时间,以使得写(读)进程阻塞。而第二个my_sleep函数则是故意阻塞写(读)进程,让读(写)进程有时间去读共享内存。好了,既然现在掌握了信号量和共享内存,那么我们就可以试着去完成一些简单的同步互斥的题目了,继续加油吧 e49 e49 e49

信号量集实现进程互斥

2010年8月26日 由 edsionte 没有评论 »

本文为大家呈现的代码可以实现进程的互斥。下面代码省去了pv操作的的具体定义以及union semun的定义(可参考前文)。本程序前半部分是一些初始化工作:生成key,创建信号量集,设置信号量初值。接下来的代码依次生成N个子进程,具体数目由运行时的参数决定。

现在我们要关注的是,这几个子进程如何互斥的访问临界区?这是本问要说明的重点。请先看本程序加PV操作和不加PV操作的结果:

edsionte@edsionte-laptop:~/code/IPC$ ./pv 3
===process 2164 enter the critical section===
===process:2164 is accessing=================
===process 2164 leave the critical section===
===process 2165 enter the critical section===
===process:2165 is accessing=================
===process 2165 leave the critical section===
===process 2166 enter the critical section===
===process:2166 is accessing=================
===process 2166 leave the critical section===
//不加PV
===process 2175 enter the critical section===
===process 2176 enter the critical section===
===process 2177 enter the critical section===
===process:2177 is accessing=================
===process:2176 is accessing=================
===process:2175 is accessing=================
===process 2176 leave the critical section===
===process 2177 leave the critical section===
===process 2175 leave the critical section===

可以看到加入pv操作后,子进程在访问临界区时都不受子其他进程的影响。

可是仔细想一下,这个程序真的是在演示多个进程互斥访问同一个临界区吗?当然不是,其实从程序中的fork函数就可以发现。因为fork后的子进程代码段,数据段等都是父进程的副本,因此下面的程序根本不存在所谓的多个进程同时访问一个临界区。其实就是每个进程在唱自己的独角戏(各进程访问属于自己的临界区,一对一)而已。

但是,另一个事实又摆在我们面前:如果不加PV,那么很明显每个进程访问临界区又是交互运行的。其实我们可以这样想,对于单个子进程A而言,即便没有其他进程要竞争A进程要访问的那个临界区,那么A进程要也要装作周围有很多进程那样——在访问临界区的时候不受其他进程的干扰——只不过A进程现在只是独自一人去遵守那个规则而已。我们可以在V操作后再加一句话:

			sleep(2);
			printf("===process %d is doing another thing=======\n",getpid());

再次运行,你可以发现这句话并不总是紧挨在临界区之后就被执行的,因为出了临界区,这几个子进程就是普通的交互运行而已。

所以,虽然这并不是我们以前熟悉的那个多进程互斥使用一个临界区的场景,但也可以体现进程对临界区的互斥访问。这样说来可能会有点绕,但是仔细想想也应该会理解。

那么如何实现多个进程互斥访问一个临界区?你也许会想到vfork函数,可是比较糟糕的是vfork后,父进程在子进程退出前总是阻塞,这样并不适合我们这里依次生成多个子进程的情况。如果还感到困惑,那么也没关系,不妨在学习了共享内存之后,再来理解本文。用共享内存才可以实现多个进程都访问一个内存区

int main(int argc,char** argv)
{
	int proj_id;
	int semid;
	union semun arg;
	pid_t pid;
	key_t key;
	int num;
	int i,j;

	if(argc!=2)
	{
		printf("error:%s num\n",argv[0]);
		return -1;
	}

	num=atoi(argv[1]);

	//create key
	proj_id=2;
	if((key=ftok(".",proj_id))==-1)
	{
		printf("generating IPC key failed\n");
		return -1;
	}

	//create a semaphore set
	if((semid=semget(key,1,IPC_CREAT|0666))==-1)
	{
		printf("creating semaphore set failed\n");
		return -1;
	}

	arg.val=1;
	if(semctl(semid,0,SETVAL,arg)==-1)
	{
		printf("set semval failed\n");
		return -1;
	}

	for(i=0;i<\num;i++)
	{
		pid=fork();
		if(pid<0)
		{
			printf("creating new process failed\n");
			return -1;
		}
		else if(pid==0)
		{
			if((semid=semget(key,1,0))==-1)
			{
				printf("geting semid failed in the child process\n");
				return -1;
			}

			p(semid,0);
			printf("===process %d enter the critical section===\n",getpid());
           		sleep(1);
			printf("===process:%d is accessing=================\n",getpid());
			sleep(1);
			printf("===process %d leave the critical section===\n",getpid());
			sleep(1);
			v(semid,0);

			return 0;
		}
	}

	for(i=0;i<\num;i++)
	{
		wait(NULL);
	}

	if(semctl(semid,0,IPC_RMID,0)==-1)
	{
		printf("remove the sem set failed\n");
		return -1;
	}

	return 0;
}

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