linux 常见的文件类型:普通文件、目录文件、设备文件、管道文件、套接字和链接文件等等。它们的分别用 -、d、c、p、s和 l 表示。
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普通文件
普通文件是指普通计算机用户看到的文件,它们常驻留在磁盘的某处。通常分为文本文件和二进制文件。
文本文件:以文本的某种编码形式存储在存储器中,它是以“行”为基本结构的一种信息组织和存储方式。
二进制文件:以文本的二进制形式存储才在计算机中,用户一般不能直接读懂它们,只能通过相应的软件才能将其显示出来。二进制文件一般是可执行程序、图形、图像、声音等等。
目录文件
目录文件:主要目的是用于管理和组织系统中的大量文件。它存储一组相关文件的位置、大小等与文件相关的信息。
设备文件
设备文件:linux系统把每一个i/o设备都看成一个文件,与普通文件一样处理;可以细分为块设备文件(表示文件系统高速缓存的设备,例如硬盘驱动器)和字符设备文件(表示非高速缓存的设备,例如鼠标、系统终端)。前者的存取是以一个个字符块为单位的,后者则是以单个字符为单位的。
管道文件
管道文件:主要用于在进程间传递数据。管道文件又称先进先出(fifo)文件。管道文件只针对两个进程间的通信而设计,建立管道的时候,实际获得两个文件描述符:一个用于读取而另一个用于写入。任何写入管道写入端的数据都可以从读取端读出。
套接字文件
套接字文件:类似于管道文件。管道文件用于本地通信,而套接字允许网络上的通信。
链接文件
链接文件:这个文件包含了另一个文件的路径名。被连接的文件可以是任意文件和目录,可以连接不同文件系统的文件,链接文件甚至可以连接不存在的文件,这就产生“断链”的问题,链接文件甚至可以循环链接自己。
2. 文件的操作
linux 最常用的文件操作系统调用包括:创建、打开文件 open()和create(),关闭文件close(),读取文件read(),写入文件write(),移动文件指针lseek(),文件控制fcntl()和access()。
1. 创建打开文件
open():
头文件:#include//
函数的一般形式:
int open(const char * pathname, int flags); int open(const char * pathname, int flags, mode_t mode);
参数设置:
pathname:是文件路径
flags:文件打开的方式o_rdonly 以只读方式打开文件 o_wronly 以只写方式打开文件 o_rdwr 以可读写方式打开文件. 上述三种旗标是互斥的, 也就是不可同时使用, 但可与下列的旗标利用or(|)运算符组合. o_creat 若欲打开的文件不存在则自动建立该文件. o_excl 如果o_creat 也被设置, 此指令会去检查文件是否存在. 文件若不存在则建立该文件, 否则将导致打开文件错误. 此外, 若o_creat 与o_excl 同时设置, 并且欲打开的文件为符号连接, 则会打开文件失败. o_noctty 如果欲打开的文件为终端机设备时, 则不会将该终端机当成进程控制终端机. o_trunc 若文件存在并且以可写的方式打开时, 此旗标会令文件长度清为0, 而原来存于该文件的资料也会消失. o_append 当读写文件时会从文件尾开始移动, 也就是所写入的数据会以附加的方式加入到文件后面. o_nonblock 以不可阻断的方式打开文件, 也就是无论有无数据读取或等待, 都会立即返回进程之中. o_ndelay 同o_nonblock. o_sync 以同步的方式打开文件. o_nofollow 如果参数pathname 所指的文件为一符号连接, 则会令打开文件失败. o_directory 如果参数pathname 所指的文件并非为一目录, 则会令打开文件失败 //注:此为linux2. 2 以后特有的旗标, 以避免一些系统安全问题.
mode: 则有下列数种组合, 只有在建立新文件时才会生效, 此外真正建文件时的权限会受到umask 值所影响, 因此该文件权限应该为 (mode-umaks)。s_irwxu00700 权限, 代表该文件所有者具有可读、可写及可执行的权限. s_irusr 或s_iread, 00400 权限, 代表该文件所有者具有可读取的权限. s_iwusr 或s_iwrite, 00200 权限, 代表该文件所有者具有可写入的权限. s_ixusr 或s_iexec, 00100 权限, 代表该文件所有者具有可执行的权限. s_irwxg 00070 权限, 代表该文件用户组具有可读、可写及可执行的权限. s_irgrp 00040 权限, 代表该文件用户组具有可读的权限. s_iwgrp 00020 权限, 代表该文件用户组具有可写入的权限. s_ixgrp 00010 权限, 代表该文件用户组具有可执行的权限. s_irwxo 00007 权限, 代表其他用户具有可读、可写及可执行的权限. s_iroth 00004 权限, 代表其他用户具有可读的权限 s_iwoth 00002 权限, 代表其他用户具有可写入的权限. s_ixoth 00001 权限, 代表其他用户具有可执行的权限.
返回值:成功返回文件描述符,失败返回 -1。
错误代码:
eexist 参数pathname 所指的文件已存在, 却使用了o_creat 和o_excl 旗标. eaccess 参数pathname 所指的文件不符合所要求测试的权限. erofs 欲测试写入权限的文件存在于只读文件系统内. efault 参数pathname 指针超出可存取内存空间. einval 参数mode 不正确. enametoolong 参数 pathname 太长. enotdir 参数pathname 不是目录. enomem 核心内存不足. eloop 参数pathname 有过多符号连接问题. eio i/o 存取错误. 2. 关闭文件
close():
头文件:#include
函数的一般形式:int close(int fd);
参数设置:
fd:想要关闭的文件的文件描述。
返回值:成功返回0,失败返回 -1。
错误代码:ebadf 参数fd 非有效的文件描述词或该文件已关闭。
3. 读取文件
read():
头文件:#include
函数的一般形式:ssize_t read(int fd, void * buf, size_t count);
参数设置:
fd:要读取的文件的文件描述;
buf:读取的字符放在buf指针所指的内存中;
count:要读取的字符数。
返回值:成功返回读取的实际字节数,失败返回 -1。
错误代码:
eintr 此调用被信号所中断. eagain 当使用不可阻断i/o 时(o_nonblock), 若无数据可读取则返回此值. ebadf 参数fd 非有效的文件描述词, 或该文件已关闭. 4. 写入文件
write():
头文件:#include
函数的一般形式:ssize_t write (int fd, const void * buf, size_t count);
参数设置:
fd:要写入文件的文件描述;
buf:写入的字符放在buf指针所指的内存中;
count:要写入的字符数。
返回值:成功返回写入的实际字节数,失败返回 -1。
错误代码:
eintr 此调用被信号所中断. eagain 当使用不可阻断i/o 时 (o_nonblock), 若无数据可读取则返回此值. eadf 参数fd 非有效的文件描述词, 或该文件已关闭. 5. 文件随机存取
lseek():
头文件:#include #include
函数的一般形式:off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);
参数设置:
fildes:已打开的文件描述符
offset:根据参数whence来移动读写位置的位移数。
whence:文件内容指针的位置
seek_set 参数offset 即为新的读写位置. seek_cur 以目前的读写位置往后增加offset 个位移量. seek_end 将读写位置指向文件尾后再增加offset 个位移量. 当whence 值为seek_cur 或seek_end 时, 参数offet 允许负值的出现.
返回值:当调用成功时则返回目前的读写位置, 也就是距离文件开头多少个字节. 若有错误则返回-1。
// 常用的使用方法: 1) 欲将读写位置移到文件开头时:lseek(int fildes, 0, seek_set); 2) 欲将读写位置移到文件尾时:lseek(int fildes, 0, seek_end); 3) 想要取得目前文件位置时:lseek(int fildes, 0, seek_cur); 3. 案例 #include #include //exit #include //memset #include // read(),write(),close() // open() #include #include #include int main() { int fd = -1, num = -1; char buf[10]; fd = open(./myfile.text, o_rdwd | o_creat); //打开文件,若没有文件,则在当前目录下创建该文件 if (-1 == fd) { perror(open:); exit(1); } printf(input buf[10]:); scanf(%s, buf); write(fd, buf, sizeof(buf)); //写入文件当中 memset(buf, '\0', 10); //清空buf[10] printf(after clear buf:%s\n, buf); lseek(fd, 0, seek_set); //文件指针跳转到文件头 num = read(fd, buf, sizeof(buf)); //读取文件中的内容 if (-1 == num) { perror(read:); exit(1); } printf(read ./myfile.text message num :%d\n, num); close(fd); //关闭文件描述符 return 0; }
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