#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#define BUFFERSIZE 4096
int main(
int argc,
char* argv[]) {
int srcfd = open(argv[
1], O_RDONLY);
int dstfd = open(argv[
2],
O_CREAT | O_WRONLY,
0666);
int len =
0;
char buffer[BUFFERSIZE] = {
0};
while((len = read(srcfd, buffer, BUFFERSIZE)) >
0) {
write(dstfd, buffer, len);
}
close(srcfd);
close(dstfd);
return 0;
}
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编译 编写完成后,使用正的命令编译后生成一个 mycp 的可执行文件。
$ gcc mycp.c -o mycp
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执行 使用下面的方法来执行 mycp。意思是复制文件 mycp.c 到新文件 test 中去。
./mycp mycp
.c test
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看完后,不要慌,待我解释,一下子学习 3 个函数,可能让你难以接受。
函数 open
函数 open 的原型如下。
int open(
const char *pathname,
int flags);
int open(
const char *pathname,
int flags, mode_t mode);
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在前面的代码中,用到了两次 open 函数,而且函数的参数个数也不一样,其实它和 printf 一样,也是一个可变参数函数。
int srcfd =
open(argv[
1], O_RDONLY);
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这行的意思是打开文件 mycp.c(这个值是通过 argv[1]传过来的),后面的 O_RDONLY 的意思是,打开这个文件后,你只能读取。返回值 srcfd 是一个整数,这个整数在本进程内唯一的标识了 mycp.c 这个文件。它有个专用的名字,叫文件描述符,有关这个概念以后会慢慢深入,这里你就认为它表示 mycp.c 这个文件。
int dstfd =
open(argv[
2], O_CREAT | O_WRONLY,
0666);
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这一行的 open 传了 3 个参数,这个函数是创建一个文件 test(这个值是通过 argv[2]传过来的),第二个参数是 O_CREAT | O_WRONLY,表示创建一个文件 test, 这个文件是只写的。0666是8进制数 666,表示 test 文件的权限是 -rw-rw-rw-。返回值 dstfd 唯一了标识了 test 这个文件。
open 函数的用法
flags 有三个必选项,分别是 O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR. 这三个值是互斥的,只能选一个。(如果你看过APUE这本书,那上面提到的是5选一,但是这里我不想讲另外的两个)flags 有很多可选项,O_CREAT, O_APPEND, O_EXCL, O_TRUNC, O_NONBLOCK. 这几个值是可以多选的。当然不能和必选项发生冲突。如果填写了 O_CREAT 这个可选项,那个 open 函数的第 3 个参数 mode 就必需写。O_EXCL只和O_CREAT配合使用。如果 O_EXCL开启了,而且要创建的文件如果已存在,函数返回 -1。O_APPEND表示已追加的方式打开文件。O_TRUNC表示打开文件后,将长度截断成0.O_NONBLOCK针对设备文件,比如屏幕,网络,表示以非阻塞的方式打开 IO. 这个概念现在不提。
除了以上的选项外,linux 还提供了其它的选项,这里就不说了,因为不太常用。上面的选项目前对我们来说,已经足够。随着学习的深入,遇到了再讨论也不迟。如果想了解更多选项,请向 man 寻求帮助。在终端中输入man 2 open,就可以看到 open的详细介绍。
man 2 open中的 2,表示在 man 手册中的第2章查看 open,第 2 章描述的全部是 linux 系统接口。而第 3 章描述的都是C语言库函数。
flag 选项示例
open(
'test', O_RDONLY);
open(
'test', O_WRONLY | O_APPEND);
open(
'test', O_RDWR);
open(
'test', O_WRONLY | O_CREAT,
0666);
open(
'test', O_WRONLY | O_TRUNC);
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函数 read
函数原型
ssize_t read(
int fd,
void *buf, size_t
count);
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size_t你可以理解成 unsigned int,而 ssize_t 你可以理解成 int。
关是读上面的mycp代码你可能就会使用 read 函数了,它表示从文件 fd 中期望读取 count 字节的数据。
它的返回值表示实际读取到的字节数。如果返回值为 0,表示已经读取到了文件末尾,如果为 -1,表示读取出错。
题外话:如果你是从设备(比如标准输入或网络中)读取数据,read 默认情况下阻塞,它会一直等待有数据到来为止才返回。如果一直没有数据到来,那么本进程会被操作系统投入睡眠。
函数 write
ssize_t write(
int fd,
const void *buf, size_t count);
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write 函数也很容易理解,表示我期望写入 count 个字节的数据。返回值表示实际写入的数据。
对于普通文件来说,返回值必须和 count 相等,否则意味着出错。
对于设备来说,返回值可以小于 count 的值,比如向网络中写数据。
题外话:如果你是向设备(比如标准输入或网络中)写数据,write 默认情况下阻塞,除非缓冲区有空位。如果缓冲区一直是满的,那么本进程会被操作系统投入睡眠。
完整代码
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#define BUFFERSIZE 4096
int main(
int argc,
char* argv[]) {
if (argc !=
3) {
printf(
"usage:\n mycp src dst\n");
return 1;
}
int srcfd = open(argv[
1], O_RDONLY);
if (srcfd == -
1) {
perror(
"open");
return 1;
}
int dstfd = open(argv[
2], O_CREAT | O_WRONLY,
0666);
if (dstfd == -
1) {
perror(
"open");
return 1;
}
int len =
0;
char buffer[BUFFERSIZE] = {
0};
while((len = read(srcfd, buffer, BUFFERSIZE)) >
0) {
if (write(dstfd, buffer, len) != len) {
perror(
"write error");
return 1;
}
}
if (len <
0) {
perror(
"read error");
return 1;
}
close(srcfd);
close(dstfd);
return 0;
}