文件 IO 相關(guān)操作
stdin & stdout & stderr
系統(tǒng)文件 I/O
文件的宏觀理解:
狹義理解:
1.文件在磁盤里
2.磁盤是永久性存儲(chǔ)介質(zhì),因此文件在磁盤上的存儲(chǔ)是永久性的
3.磁盤是外設(shè)(即是輸出設(shè)備也是輸入設(shè)備)
4.磁盤上的文件 本質(zhì)是對(duì)文件的所有操作,都是對(duì)外設(shè)的輸入和輸出 簡稱 IO
廣義理解:
1.Linux 下一切皆文件(鍵盤、顯示器、網(wǎng)卡、磁盤…… 這些都是抽象化的過程)
文件操作的歸類認(rèn)知:
1.對(duì)于 0KB 的空文件是占用磁盤空間的
2.文件是文件屬性(元數(shù)據(jù))和文件內(nèi)容的集合(文件 = 屬性(元數(shù)據(jù))+ 內(nèi)容)
3.所有的文件操作本質(zhì)是文件內(nèi)容操作和文件屬性操作
系統(tǒng)角度:
1.對(duì)文件的操作本質(zhì)是進(jìn)程對(duì)文件的操作
2.磁盤的管理者是操作系統(tǒng)
3.文件的讀寫本質(zhì)不是通過 C 語言 / C++ 的庫函數(shù)來操作的(這些庫函數(shù)只是為用戶提供方便),而是通過文件相關(guān)的系統(tǒng)調(diào)用接口來實(shí)現(xiàn)的
文件 IO 相關(guān)操作
int?fputs(const?char?*s,?FILE?*stream);
?
fputs 函數(shù)是將 s 所指向的數(shù)據(jù)往 stream 中所指向的文件中寫
?
char?*?fgets?(?char?*?str,?int?num,?FILE?*?stream?)
?
注:
從流中讀取字符并將它們作為 C 字符串存儲(chǔ)到 str 中,直到讀取 (num-1) 個(gè)字符或到達(dá)換行符或文件結(jié)尾,以先發(fā)生者為準(zhǔn)。
換行符使 fgets 停止讀取,但它被函數(shù)視為有效字符并包含在復(fù)制到 str 的字符串中。
在復(fù)制到 str 的字符之后會(huì)自動(dòng)附加一個(gè)終止空字符。
fgets 與 get 完全不同:fgets 不僅接受流參數(shù),還允許指定 str 的最大大小并在字符串中包含任何結(jié)束的換行符。
fwrite 的使用方法
當(dāng)前路徑指的是每個(gè)進(jìn)程,都有一個(gè)內(nèi)置的屬性 cwd
fwrite 函數(shù)如果 size_t count 傳入的數(shù)正好將字符串內(nèi)容全部傳入到指定文本中則返回 count,否則返回與 count 不同的數(shù)
fwrite 函數(shù)傳入內(nèi)容的大小正好是 size_t size, 和 size_t count 的乘積
stdin & stdout & stderr
任何 C 程序,都默認(rèn)打開三個(gè)文件分別叫做標(biāo)準(zhǔn)輸入(stdin)、標(biāo)準(zhǔn)輸出(stdout)、標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤(stderr)
標(biāo)準(zhǔn)輸入(stdin)——鍵盤文件——讀方法(read)
標(biāo)準(zhǔn)輸出(stdout)、標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤(stderr)——顯示器文件——寫方法(write)
Linux 下一切皆文件
所有的外設(shè)硬件,本質(zhì)是對(duì)應(yīng)的核心操作無外乎是 read 和 write(不同的硬件對(duì)應(yīng)的讀寫方式是不一樣的)
注:
可以通過 C 接口,直接對(duì) stdin、stdout、stderr 進(jìn)行讀寫
C 默認(rèn)會(huì)打開三個(gè)輸入輸出流,分別是 stdin, stdout, stderr, 這樣做便于語言進(jìn)行上手使用,都有輸入輸出的需求
幾乎所有的編程語言都會(huì)默認(rèn)會(huì)打開三個(gè)輸入輸出流 stdin, stdout, stderr,
任何一種編程語言的文件操作相關(guān)的函數(shù)(庫函數(shù))底層都會(huì)調(diào)用系統(tǒng)調(diào)用接口(open、close、write、read,這些在 Linux 系統(tǒng)下有,但這些接口不具備可移植性)
語言上相關(guān)文件操作的庫函數(shù)兼容自身語法特征,系統(tǒng)調(diào)用使用成本較高,而且不具備可移植性
系統(tǒng)文件 I/O
open
?
#include?#include? #include? int?open(const?char?*pathname,?int?flags); int?open(const?char?*pathname,?int?flags,?mode_t?mode); pathname:?要打開或創(chuàng)建的目標(biāo)文件 flags:?打開文件時(shí),可以傳入多個(gè)參數(shù)選項(xiàng),用下面的一個(gè)或者多個(gè)常量進(jìn)行“或”運(yùn)算,構(gòu)成flags。 參數(shù): ???O_RDONLY:?只讀打開 ???O_WRONLY:?只寫打開 ???O_RDWR?:?讀,寫打開 ?????這三個(gè)常量,必須指定一個(gè)且只能指定一個(gè) ?? O_CREAT :?若文件不存在,則創(chuàng)建它。需要使用mode選項(xiàng),來指明新文件的訪問權(quán)限 ???O_APPEND:?追加寫 ?返回值: ?????成功:新打開的文件描述符 ????失敗:-1
?
注:
open 函數(shù)具體使用哪個(gè),和具體應(yīng)用場(chǎng)景相關(guān),如目標(biāo)文件不存在,需要 open 創(chuàng)建,則第三個(gè)參數(shù)表示創(chuàng)建文件的默認(rèn)權(quán)限, 否則,使用兩個(gè)參數(shù)的 open。
O_RDONLY、O_WRONLY、O_RDWR…… 這些都是系統(tǒng)定義的宏,這些參數(shù)只占一個(gè) int 整形中的一個(gè)比特位
注:write read close lseek…… 與 C 語言文件相關(guān)接口用法類似
文件描述符 fd
注:
用戶層看到的 fd 本質(zhì)是系統(tǒng)中維護(hù)進(jìn)程和文件對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)組的下標(biāo)
所謂的默認(rèn)打開文件,標(biāo)準(zhǔn)輸入,標(biāo)準(zhǔn)輸出,標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤,其實(shí)是由底層系統(tǒng)支持的,默認(rèn)一個(gè)進(jìn)程在運(yùn)行的時(shí)候,就打開了 0,1,2
對(duì)于進(jìn)程來講,對(duì)所有的文件進(jìn)行操作,統(tǒng)一使用一套接口(一組函數(shù)指針),因此在 OS 看來一切皆文件
文件描述符就是從 0 開始的小整數(shù)。當(dāng)打開文件時(shí),操作系統(tǒng)在內(nèi)存中要?jiǎng)?chuàng)建相應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來描述目標(biāo)文件。于是就有了 file 結(jié)構(gòu)體。表示一個(gè)已經(jīng)打開的文件對(duì)象。而進(jìn)程執(zhí)行 open 系統(tǒng)調(diào)用,所以必須讓進(jìn)程和文件關(guān)聯(lián)起來。每個(gè)進(jìn)程都有一個(gè)指針 files_struct*, 指向一張表 files_struct, 該表最重要的部分就是包涵一個(gè)指針數(shù)組,每個(gè)元素都是一個(gè)指向打開文件的指針!所以,本質(zhì)上,文件描述符就是該數(shù)組的下標(biāo)。只要拿著文件描述符,就可以找到對(duì)應(yīng)的文件
補(bǔ)充:
標(biāo)準(zhǔn)輸入、標(biāo)準(zhǔn)輸出、標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤在對(duì)應(yīng)的文件描述符為 0,1,2,對(duì)應(yīng) C 語言層上的是 stdin、stdout、stderr
所有文件,如果要被使用時(shí),首先必須被打開
一個(gè)進(jìn)程可以打開多個(gè)文件,系統(tǒng)中被打開的文件一定有多個(gè),多個(gè)被打開的文件,一定要被操作系統(tǒng)管理起來的(先描述(struct file(包含了目標(biāo)文件的基本操作和部分屬性)),再組織(雙鏈表))
打開文件的過程:先在 fd_array 數(shù)組中找一個(gè)最小的沒有被使用的數(shù)組下標(biāo)位置,然后把新 open 出的文件的結(jié)構(gòu)體地址填入到數(shù)組中去,對(duì)應(yīng)該地址的下標(biāo)返回給對(duì)應(yīng)的進(jìn)程
fd:本質(zhì)是進(jìn)程和文件之間對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)組的下標(biāo),有了 fd 就可以找到打開文件的所有細(xì)節(jié)
文件描述符的分配規(guī)則
總結(jié):
文件描述符的分配規(guī)則:在 files_struct 數(shù)組當(dāng)中,找到當(dāng)前沒有被使用的
最小的一個(gè)下標(biāo),作為新的文件描述符
Linux 進(jìn)程默認(rèn)情況下會(huì)有 3 個(gè)缺省打開的文件描述符,分別是標(biāo)準(zhǔn)輸入 0, 標(biāo)準(zhǔn)輸出 1, 標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤 2
重定向
補(bǔ)充:程序替換的時(shí)候不會(huì)影響重定向?qū)?yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)(程序替換影響的是進(jìn)程虛擬地址空間部分,而重定向影響的是 files_struct 部分)
使用 dup2 系統(tǒng)調(diào)用
?
#include?int?dup2(int?oldfd,?int?newfd);
?
注:
newfd 使 oldfd 的一份拷貝,不是拷貝 fd 而是拷貝 fd 對(duì)應(yīng)的 fd_array 數(shù)組中的內(nèi)容
FILE
因?yàn)?IO 相關(guān)函數(shù)與系統(tǒng)調(diào)用接口對(duì)應(yīng),并且?guī)旌瘮?shù)封裝系統(tǒng)調(diào)用,所以本質(zhì)上,訪問文件都是通過 fd 訪問的。因此 C 庫當(dāng)中的 FILE 結(jié)構(gòu)體內(nèi)部,必定封裝了 fd
?
typedef?struct?_IO_FILE?FILE;?在/usr/include/stdio.h 在/usr/include/libio.h struct?_IO_FILE?{ ?int?_flags;?/*?High-order?word?is?_IO_MAGIC;?rest?is?flags.?*/ #define?_IO_file_flags?_flags ?//緩沖區(qū)相關(guān) ?/*?The?following?pointers?correspond?to?the?C++?streambuf?protocol.?*/ ?/*?Note:?Tk?uses?the?_IO_read_ptr?and?_IO_read_end?fields?directly.?*/ ?char*?_IO_read_ptr;?/*?Current?read?pointer?*/ ?char*?_IO_read_end;?/*?End?of?get?area.?*/ ?char*?_IO_read_base;?/*?Start?of?putback+get?area.?*/ ?char*?_IO_write_base;?/*?Start?of?put?area.?*/ ??char*?_IO_write_ptr;?/*?Current?put?pointer.?*/ ?char*?_IO_write_end;?/*?End?of?put?area.?*/ ?char*?_IO_buf_base;?/*?Start?of?reserve?area.?*/ ?char*?_IO_buf_end;?/*?End?of?reserve?area.?*/ ?/*?The?following?fields?are?used?to?support?backing?up?and?undo.?*/ ?char?*_IO_save_base;?/*?Pointer?to?start?of?non-current?get?area.?*/ ?char?*_IO_backup_base;?/*?Pointer?to?first?valid?character?of?backup?area?*/ ?char?*_IO_save_end;?/*?Pointer?to?end?of?non-current?get?area.?*/ ?struct?_IO_marker?*_markers; ?struct?_IO_FILE?*_chain; ?int?_fileno;?//封裝的文件描述符 #if?0 ?int?_blksize; #else ?int?_flags2; #endif ?_IO_off_t?_old_offset;?/*?This?used?to?be?_offset?but?it's?too?small.?*/ #define?__HAVE_COLUMN?/*?temporary?*/ ?/*?1+column?number?of?pbase();?0?is?unknown.?*/ ?unsigned?short?_cur_column; ?signed?char?_vtable_offset; ?char?_shortbuf[1]; ?/*?char*?_save_gptr;?char*?_save_egptr;?*/ ?_IO_lock_t?*_lock; #ifdef?_IO_USE_OLD_IO_FILE };
?
總結(jié):
FILE 結(jié)構(gòu)體中包含了 int fileno 的成員(也就是系統(tǒng)上的 fd 文件描述符)
fopen、fwrite、fread、fclose 等 f 系列的庫函數(shù)都是由底層 open、write 、read、close 實(shí)現(xiàn)的,通過 open 的返回值傳給 fileno,從而對(duì)系統(tǒng)調(diào)用函數(shù)進(jìn)行封裝
struct FILE 內(nèi)部包含:
底層對(duì)應(yīng)的文件描述符下標(biāo)
應(yīng)用層 C 語言提供的緩沖區(qū)數(shù)據(jù)
所謂的默認(rèn)打開文件,標(biāo)準(zhǔn)輸入、標(biāo)準(zhǔn)輸出、標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤其實(shí)是由底層系統(tǒng)支持的,默認(rèn)一個(gè)進(jìn)程在運(yùn)行的時(shí)候,就打開了 0,1,2
一般 C 庫函數(shù)寫入文件時(shí)是全緩沖的,而寫入顯示器是行緩沖。printf fprintf 等庫函數(shù)會(huì)自帶緩沖區(qū),當(dāng)發(fā)生重定向到普通文件時(shí),數(shù)據(jù)的緩沖方式由行緩沖變成了全緩沖。而我們放在緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù),就不會(huì)被立即刷新,甚至 fork 之后但是進(jìn)程退出之后,會(huì)統(tǒng)一刷新,寫入文件當(dāng)中。但是 fork 的時(shí)候,父子數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生寫時(shí)拷貝,所以當(dāng)你父進(jìn)程準(zhǔn)備刷新的時(shí)候,子進(jìn)程也就有了同樣的一份數(shù)據(jù),隨即產(chǎn)生兩份數(shù)據(jù)。write 沒有變化,說明沒有所謂的緩沖
printf fputs 等 庫函數(shù)會(huì)自帶緩沖區(qū),而 write 系統(tǒng)調(diào)用沒有帶緩沖區(qū)。另外,我們這里所說的緩沖區(qū),都是用戶級(jí)緩沖區(qū)。其實(shí)為了提升整機(jī)性能,OS 也會(huì)提供相關(guān)內(nèi)核級(jí)緩沖區(qū)。printf fprintf 是庫函數(shù), write 是系統(tǒng)調(diào)用,庫函數(shù)在系統(tǒng)調(diào)用的 “上層”, 是對(duì)系統(tǒng)調(diào)用的 “封裝”,但是 write 有內(nèi)核級(jí)緩沖區(qū),而 printf fwrite fputs 等緩沖區(qū)是用戶級(jí)緩沖區(qū),由 C 標(biāo)準(zhǔn)庫提供
注:系統(tǒng)調(diào)用函數(shù)與庫函數(shù)盡量不要混在一起使用,可能會(huì)與統(tǒng)一使用的函數(shù)的運(yùn)行結(jié)果有所差異
文件系統(tǒng)
文件:打開的文件、普通未打開的文件
打開的文件:屬性與操作方法的表現(xiàn)就是 struct file{} 屬于內(nèi)存級(jí)文件
普通未打開的文件:磁盤上面未被加載到內(nèi)存的
文件系統(tǒng)功能:將上述的這些文件管理起來
磁盤
磁盤是計(jì)算機(jī)主要的存儲(chǔ)介質(zhì),可以存儲(chǔ)大量的二進(jìn)制數(shù)據(jù),并且斷電后也能保持?jǐn)?shù)據(jù)不丟失。早期計(jì)算機(jī)使用的磁盤是軟磁盤(Floppy Disk,簡稱軟盤),如今常用的磁盤是硬磁盤(Hard disk,簡稱硬盤)。
補(bǔ)充:
內(nèi)存在操作系統(tǒng)的角度使用的時(shí)候,基本單位是 4KB,但在使用角度是 1 字節(jié)
磁盤存儲(chǔ)的基本單位是扇區(qū)(512 字節(jié))(磁盤讀取的最小單元)
內(nèi)存與磁盤間 IO 時(shí),基本單位是 4KB,是通過文件系統(tǒng)來完成的
磁盤的劃分
我們可以將磁盤想象成磁帶(線性結(jié)構(gòu)),將磁盤看成一個(gè)線性空間(數(shù)組),類型為扇區(qū)的數(shù)組、數(shù)組個(gè)數(shù)為 10 億多
這樣劃分就不用讓 OS 讀取數(shù)據(jù)時(shí)在哪個(gè)盤面、哪個(gè)磁道、哪個(gè)扇區(qū)找了,OS 與磁盤映射關(guān)系可以通過磁盤驅(qū)動(dòng)來完成,這樣也就做到強(qiáng)解耦性。無論換機(jī)械硬盤還是固態(tài)硬盤,OS 都不用改變讀取磁盤數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),只需改變磁盤的驅(qū)動(dòng)程序即可
注:操作系統(tǒng)讀取磁盤數(shù)據(jù)時(shí)的下標(biāo)——LBA
磁盤經(jīng)過在 OS 中的虛擬化成數(shù)組,但是所占空間太大,因此需要進(jìn)行分區(qū)化管理,并對(duì)該區(qū)域進(jìn)行格式化(寫入文件系統(tǒng)(數(shù)據(jù)和方法))。eg:Windows 中的 C 盤、D 盤……
每個(gè)分區(qū)再進(jìn)行分組——塊組
Linux 系統(tǒng)下支持多種文件系統(tǒng):Ext2、Ext3、fs、usb-fs、sysfs、proc
inode
Linux ext2 文件系統(tǒng),上圖為磁盤文件系統(tǒng)圖(內(nèi)核內(nèi)存映像肯定有所不同),磁盤是典型的塊設(shè)備,硬盤分區(qū)被劃分為一個(gè)個(gè)的 block。一個(gè) block 的大小是由格式化的時(shí)候確定的,并且不可以更改。例如 mke2fs 的 - b 選項(xiàng)可以設(shè) 定 block 大小為 1024、2048 或 4096 字節(jié)。而啟動(dòng)塊(Boot Block)的大小是確定的,
Block Group:ext2 文件系統(tǒng)會(huì)根據(jù)分區(qū)的大小劃分為數(shù)個(gè) Block Group。而每個(gè) Block Group 都有著相同的結(jié)構(gòu)組成。
超級(jí)塊(Super Block):存放文件系統(tǒng)本身的結(jié)構(gòu)信息。記錄的信息主要有:bolck 和 inode 的總量,未使用的 block 和 inode 的數(shù)量,一個(gè) block 和 inode 的大小,最近一次掛載的時(shí)間,最近一次寫入數(shù)據(jù)的時(shí)間,最近一次檢驗(yàn)磁盤的時(shí)間等其他文件系統(tǒng)的相關(guān)信息。Super Block 的信息被破壞,可以說整個(gè)文件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)就被破壞了
GDT,Group Descriptor Table:塊組描述符,描述塊組屬性信息
塊位圖(Block Bitmap):Block Bitmap 中記錄著 Data Block 中哪個(gè)數(shù)據(jù)塊已經(jīng)被占用,哪個(gè)數(shù)據(jù)塊沒有被占用
inode 位圖(inode Bitmap):每個(gè) bit 表示一個(gè) inode 是否空閑可用。
i 節(jié)點(diǎn)表: 存放文件屬性 如 文件大小,所有者,最近修改時(shí)間等
數(shù)據(jù)區(qū):存放文件內(nèi)容
注:
Block Group 每個(gè)塊組中都有,但是 Super Block 并不是每個(gè)塊組中都有
每一個(gè)文件都對(duì)應(yīng)一個(gè) inode 節(jié)點(diǎn)
總結(jié):
基本上,一個(gè)文件一個(gè) inode(包括文件)
inode 是一個(gè)文件的所有的屬性集合(不包含文件名)(空文件也是占據(jù)空間的,所有的屬性也是數(shù)據(jù)也要占據(jù)空間)
真正表示文件的不是文件名,而是文件的 inode 編號(hào)
inode 是可以和特定的數(shù)據(jù)塊產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的
程序員是通過路徑定位的(目錄)來定位一個(gè)文件,而操作系統(tǒng)是通過目錄的 Data blocks 來確定文件名和 inode 的映射關(guān)系
目錄是文件,有獨(dú)立的 inode 和數(shù)據(jù)塊
創(chuàng)建一個(gè)新文件主要有一下 4 個(gè)操作:
1.存儲(chǔ)屬性 ——內(nèi)核先找到一個(gè)空閑的 i 節(jié)點(diǎn)。內(nèi)核把文件信息記錄到其中。
2.存儲(chǔ)數(shù)據(jù) ——該文件需要存儲(chǔ)在三個(gè)磁盤塊,內(nèi)核找到了三個(gè)空閑塊。將內(nèi)核緩沖區(qū)數(shù)據(jù)緩沖到磁盤的數(shù)據(jù)區(qū)中
3.記錄分配情況——文件內(nèi)容按順序存放(數(shù)據(jù)塊)。內(nèi)核在 inode 上的磁盤分布區(qū)記錄了上述塊列表。
4.添加文件名到目錄——內(nèi)核將入口添加到目錄文件。文件名和 inode 之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系將文件名和文件的內(nèi)容及屬性連接起來。
大多是操作系統(tǒng)在同一個(gè)目錄下是不允許存在同名文件的 刪除文件不需要清空該文件占據(jù)的所有的空間數(shù)據(jù)(只需將該文件的 inode 和對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)塊無效化即可(文件對(duì)應(yīng) inode 和 Block 位圖中的數(shù)字 1 設(shè)置為 0,并將該文件所對(duì)應(yīng)的目錄中的數(shù)據(jù)塊的關(guān)于該文件內(nèi)容清空即可) Linux 下屬性和內(nèi)容是分離的,屬性 inode 保存的(在同一塊塊組 inode 編號(hào)是不同的,但是跨組的 inode 編號(hào)可能相同),內(nèi)容 Data blocks 保存的
補(bǔ)充:
inode 描述了文件大小和指向數(shù)據(jù)塊的指針
通過 inode 可獲得文件占用的塊數(shù)
通過 inode 可實(shí)現(xiàn)文件的邏輯結(jié)構(gòu)和物理結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換
軟硬連接
硬鏈接:
硬鏈接的應(yīng)用場(chǎng)景:方便進(jìn)行相對(duì)路徑的路徑的設(shè)置
因此,可以看出.、… 的底層實(shí)現(xiàn)是通過硬鏈接的方式來實(shí)現(xiàn)的
注:
真正找到磁盤上文件的并不是文件名,而是 inode。其實(shí)在 linux 中可以讓多個(gè)文件名對(duì)應(yīng)于同一個(gè) inode
在刪除文件時(shí)干了兩件事情:1. 在目錄中將對(duì)應(yīng)的記錄刪除,2. 將硬連接數(shù) - 1,如果為 0,則將對(duì)應(yīng)的磁盤釋放。
軟鏈接:
注:硬鏈接是通過 inode 引用另外一個(gè)文件,軟鏈接是通過名字引用另外一個(gè)文件
總結(jié):軟硬鏈接的區(qū)別:本質(zhì)是是否是獨(dú)立文件,有無獨(dú)立 inode;用途:軟鏈接可以指向特定的文件方便進(jìn)行快速索引,硬鏈接是能進(jìn)行相對(duì)路徑設(shè)置
補(bǔ)充:
軟鏈接文件是一個(gè)獨(dú)立的文件有自己的 inode 節(jié)點(diǎn),通過數(shù)據(jù)中保存的源文件路徑訪問源文件
硬鏈接是文件的一個(gè)目錄項(xiàng),與源文件共用同一個(gè) inode 節(jié)點(diǎn),直接通過自己的 inode 節(jié)點(diǎn)訪問源文件
不同分區(qū)有可能有不同文件系統(tǒng),因此硬鏈接不能跨分區(qū)建立;軟連接可以跨文件系統(tǒng)進(jìn)行連接,硬鏈接不可以
當(dāng)刪除源文件時(shí),軟鏈接文件失效
ln 生成符號(hào)鏈接文件指的是 ln -s 生成軟鏈接文件
文件的 ACM
總結(jié):
Access 最后訪問時(shí)間
Modify 文件內(nèi)容最后修改時(shí)間
Change 屬性最后修改時(shí)間
文件的 ACM 的應(yīng)用場(chǎng)景:
動(dòng)態(tài)庫和靜態(tài)庫
靜態(tài)庫與動(dòng)態(tài)庫
使用頂尖的工程師寫的代碼是為了開發(fā)效率和魯棒性(健壯性)
使用頂尖的工程師寫的功能一般通過庫、開源代碼、基本的網(wǎng)絡(luò)功能調(diào)用(各種網(wǎng)絡(luò)接口、語音識(shí)別)
庫分為動(dòng)態(tài)庫和靜態(tài)庫
庫的命名:取消前綴 lib,去掉. 之后的內(nèi)容,剩下的就是庫的名字
生成可執(zhí)行程序的方式有兩種:動(dòng)態(tài)鏈接、靜態(tài)鏈接
注:
ldd 可以列出一個(gè)程序所需要得動(dòng)態(tài)鏈接庫;file 命令用于辨識(shí)文件類型
Linux 中,默認(rèn)情況下形成的可執(zhí)行程序是動(dòng)態(tài)鏈接的
將庫中的我的可執(zhí)行程序中使用的二進(jìn)制代碼,拷貝進(jìn)我的可執(zhí)行程序中——靜態(tài)鏈接
一般為了更好的支持開發(fā),第三方庫或者語言庫都必須提供兩個(gè)庫,一個(gè)叫做靜態(tài)庫,一個(gè)叫做動(dòng)態(tài)庫,方便程序員根據(jù)需要進(jìn)行可執(zhí)行程序的生成
動(dòng)態(tài)鏈接的特點(diǎn):體積小、節(jié)省資源(磁盤、內(nèi)存),依賴庫,一旦丟失可執(zhí)行程序不可執(zhí)行
靜態(tài)鏈接的特點(diǎn):體積大、浪費(fèi)資源(磁盤、內(nèi)存),不依賴庫,庫丟失,可執(zhí)行程序不受影響
總結(jié):
靜態(tài)庫(.a):程序在編譯鏈接的時(shí)候把庫的代碼鏈接到可執(zhí)行文件中。程序運(yùn)行的時(shí)候?qū)⒉辉傩枰o態(tài)庫
動(dòng)態(tài)庫(.so):程序在運(yùn)行的時(shí)候才去鏈接動(dòng)態(tài)庫的代碼,多個(gè)程序共享使用庫的代碼。
一個(gè)與動(dòng)態(tài)庫鏈接的可執(zhí)行文件僅僅包含它用到的函數(shù)入口地址的一個(gè)表,而不是外部函數(shù)所在目標(biāo)文件的整個(gè)機(jī)器碼
在可執(zhí)行文件開始運(yùn)行以前,外部函數(shù)的機(jī)器碼由操作系統(tǒng)從磁盤上的該動(dòng)態(tài)庫中復(fù)制到內(nèi)存中,這個(gè)過程稱為動(dòng)態(tài)鏈接(dynamic linking)
動(dòng)態(tài)庫可以在多個(gè)程序間共享,所以動(dòng)態(tài)鏈接使得可執(zhí)行文件更小,節(jié)省了磁盤空間。操作系統(tǒng)采用虛擬內(nèi)存機(jī)制允許物理內(nèi)存中的一份動(dòng)態(tài)庫被要用到該庫的所有進(jìn)程共用,節(jié)省了內(nèi)存和磁盤空間
生成靜態(tài)庫
?
[root@localhost?linux]#?ls add.c?add.h?main.c?sub.c?sub.h [root@localhost?linux]#?gcc?-c?add.c?-o?add.o [root@localhost?linux]#?gcc?-c?sub.c?-o?sub.o 生成靜態(tài)庫 [root@localhost?linux]#?ar?-rc?libmymath.a?add.o?sub.o? ar是gnu歸檔工具,rc表示(replace?and?create) 查看靜態(tài)庫中的目錄列表 [root@localhost?linux]#?ar?-tv?libmymath.a? rw-r--r--?0/0?1240?Sep?15?16:53?2017?add.o rw-r--r--?0/0?1240?Sep?15?16:53?2017?sub.o t:列出靜態(tài)庫中的文件 v:verbose?詳細(xì)信息 [root@localhost?linux]#?gcc?main.c?-I?-L.?-lmymath -L?指定庫路徑 -I?指定頭文件路徑 -l?指定庫名 測(cè)試目標(biāo)文件生成后,靜態(tài)庫刪掉,程序照樣可以運(yùn)行
?
注:
-I:告訴 gcc 除了默認(rèn)路徑(/usr/include)以及當(dāng)前路徑之外,在指定路徑下也找一下頭文件
-L:告訴 gcc 除了默認(rèn)路徑 (/lib/ 、/lib64 、/lib64/libc*) 以及當(dāng)前路徑之外,在指定路徑下也找一下庫文件
-l?庫名稱:具體鏈接哪個(gè)庫
C 語言編譯時(shí)直接編譯不用任何選項(xiàng):
1.庫文件和頭文件在默認(rèn)路徑下 gcc 能找到
2.gcc 編譯 C 語言代碼默認(rèn)應(yīng)該鏈接 libc
當(dāng)自己的可執(zhí)行程序編譯時(shí)不想用這些選項(xiàng):將頭文件和庫文件分別拷貝到默認(rèn)路徑下——庫的安裝(第三方庫)(使用時(shí)必須帶上 - l 庫名稱) 當(dāng)只有靜態(tài)庫時(shí),沒有動(dòng)態(tài)庫,用 gcc 編譯(不加 - static)會(huì)直接用靜態(tài)鏈接生成可執(zhí)行程序
補(bǔ)充:
庫搜索路徑:
從左到右搜索 - L 指定的目錄。
由環(huán)境變量指定的目錄 (LIBRARY_PATH)
由系統(tǒng)指定的目錄
/usr/lib
/usr/local/lib
生成動(dòng)態(tài)庫
shared: 表示生成共享庫格式
fPIC:產(chǎn)生位置無關(guān)碼 (position independent code)
庫名規(guī)則:libxxx.so
補(bǔ)充:
動(dòng)態(tài)庫被加載在內(nèi)存中,可以供多個(gè)使用庫的程序共享映射到自己的虛擬地址空間使用,因此可以減少頁面交換以及降低內(nèi)存中代碼冗余,并且因?yàn)榕c源程序模塊分離,因此開發(fā)模式比較好
加載動(dòng)態(tài)庫的程序運(yùn)行速度相對(duì)較慢,因?yàn)閯?dòng)態(tài)庫運(yùn)行時(shí)加載,映射到虛擬地址空間后需要重新根據(jù)映射起始地址計(jì)算函數(shù) / 變量地址
靜態(tài)庫會(huì)被添加為程序的一部分進(jìn)行使用
動(dòng)態(tài)庫可用節(jié)省內(nèi)存和磁盤空間
靜態(tài)庫重新編譯,需要將應(yīng)用程序重新編譯
運(yùn)行動(dòng)態(tài)庫
1.拷貝. so 文件到系統(tǒng)共享庫路徑下, 一般指 / usr/lib?
2.更改 LD_LIBRARY_PATH(當(dāng)系統(tǒng)重啟時(shí)使用之前添加的是無效的,應(yīng)重新添加)
?
export?LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:路徑
?
3.ldconfig 配置 / etc/ld.so.conf.d/,ldconfig 更新
?
評(píng)論
查看更多