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Linux系统文件目录结构及文件操作命令

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发表于 2024-7-8 15:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Linux中,一切皆文件(网络设备除外)。硬件设备也是"文件",通过文件来使用设备。目录(文件夹)也是一种文件。

Linux系统文件目录结构

Linux系统文件目录结构及文件操作命令

Linux系统文件目录结构及文件操作命令

·  root:该目录为系统管理员(也称作超级管理员)的用户主目录。
·  bin:bin是Binary的缩写,这个目录存放着最经常使用的命令。
·  boot:这里存放的是启动Linux时使用的一些核心文件,包括一些连接文件和镜像文件。
·  deb:deb是Device(设备)的缩写,该目录下存放的是Linux的外部设备,在Linux中访问设备的方式和访问文件的方式是相同的。
·  etc:所有的配置文件,所有的系统管理所需要配置文件和子目录都存放在这里。
·  home:用户的主目录,在Linux系统中,每个用户都有一个自己目录,一般该目录名是以用户的账号命名的。
·  var:存放着不断变化的文件数据,我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下。包括各种日志文件。
·  lib:这个目录里存放着系统最基本的动态链接共享库,其作用类似于Windows里的DLL文件。几乎所有的应用程序都要使用到这个共享库。
·  usr:系统用户工具和程序
·  bin:用户命令
·  sbin:超级用户使用的比较高级的管理程序和系统守护程序
·  include:标准头文件
·  lib:库文件
·  src:内核源代码
·  tmp:用来存放一些临时文件
·  media:Linux系统会自动识别一些设备,例如U盘、光驱等,当识别后,Linux会把识别的设备挂载到这个目录下。
·  mnt:临时挂载其他文件。
·  proc:包含了进程的相关信息。

Linux文件操作常用命令
·文件描述符fd
fd是一个大于等于0的整数。
每打开一个文件,就创建一个文件描述符,通过文件描述符来操作文件。

预定义的文件描述符:
0: 标准输入,对应于已打开的标准输入设备(键盘)
1: 标准输出,对应于已打开的标准输出设备(控制台)
2: 标准错误,对应于已打开的标准错误输出设备(控制台)
(运行程序在proc文件夹中的对应进程文件夹下查看fd文件夹)
多次打开同一个文件,可以得到多个不同的文件描述符。

· 使用底层文件操作(系统调用)
例如:read

· 使用I/O库函数
例如: fread

Linux系统底层文件调用函数,每次执行下列函数,都将进行一次系统调用

1、write
往一个文件描述符中写数据。

返回值:
· 成功:返回实际写入的字节数
· 失败:返回-1,设置错误号errno,用strerror(errno)查看

注意:从文件当前指针位置开始写入。文件刚打开时从文件指针指向文件头。

示例:
  1. #include <stdlib.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <errno.h>
  4. #include <string.h>
  5. int main(void) {
  6.         char buff[] = "hello world\n";
  7.         //1 2 都是输出到控制台
  8.         int len = 0;
  9.         len = write(1, buff, sizeof(buff));//标准输出
  10.         if (len < 0) {
  11.                 printf("write failed.reason:%s\n",strerror(errno));
  12.         }
  13.         len = write(2, buff, sizeof(buff));//标准出错输出
  14.         if (len < 0) {
  15.                 printf("write failed.reason:%s\n", strerror(errno));
  16.         }
  17.         return 0;
  18. }
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Linux系统文件目录结构及文件操作命令


2、read
从一个文件描述符中读取count个字节到buff中。

返回值:
· 大于0——实际读取的字节数
· 0——已读到文件尾
· -1——出错

注意:参数3表示最多能接受的字节数,而不是指一定要输入的字节数。

示例:
  1. char buffer[1024];
  2. int cnt = read(0,buffer,sizeof(buffer));//从标准输入读
复制代码


3、open
  1. int open(const char *pathname, int flags);
  2. int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
复制代码

打开文件

返回值:
· 成功:文件描述符
· 失败:-1

打开方式:
· O_RDONLY 只读
· O_WRONLY 只写
· O_RDWR 读写
· O_CREAT 如果文件不存在,则创建该文件,并使用第3个参数设置权限,如果文件存在 ,则只打开文件。
· O_EXCL 如果同时使用O_CREAT而且该文件又已经存在时,则返回错误, 用途:以防止多个进程同时创建同一个文件
· O_APPEND 尾部追加方式(打开后,文件指针指向文件的末尾)
· O_TRUNC 若文件存在,则长度被截为0,属性不变

参数3:设置权限

注意:返回的文件描述符是该进程未打开 的最小的文件描述符。

示例:
  1. #include <unistd.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <sys/types.h>
  5. #include <sys/stat.h>
  6. #include <fcntl.h>
  7. #include <errno.h>
  8. #include <string.h>
  9. #define  FILE_RW_LEN 1024
  10. int main(void) {
  11.    //第二个参数-文件存在则无法打开
  12.    //O_AOOEND —— 追加
  13.         int fd = open("./test_open.txt", O_CREAT | O_EXCL | O_RDWR,S_IRWXU | S_IRGRP |S_IXGRP | S_IROTH);
  14.         int count = 0;
  15.         char buffer[FILE_RW_LEN] = "hello i am test";
  16.         if (fd < 0) {
  17.                 printf("open failed!,reason :%s\n",strerror(errno));
  18.                 exit(-1);
  19.         }
  20.         count = write(fd, buffer, strlen(buffer));
  21.         printf("written: %d bytes\n",count);
  22.         close(fd);
  23.         return 0;
  24. }
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提示:!gcc——重新执行gcc上次编译的命令

4、close
  1. int close(int fd);
复制代码

关闭文件
终止指定文件描述符与对应文件之间的关联。
并释放该文件描述符,即该文件描述符可被重新使用。

返回值:
· 成功:0
· 失败:-1

示例:
  1. #include <unistd.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <sys/types.h>
  5. #include <sys/stat.h>
  6. #include <fcntl.h>
  7. #include <errno.h>
  8. #include <string.h>
  9. #define FILE1_NAME "file1.txt"
  10. #define FILE2_NAME "file2.txt"
  11. int main(void) {
  12.         int file1, file2;
  13.         char buffer[4096];
  14.         int len = 0;
  15.         file1 = open(FILE1_NAME, O_RDONLY);
  16.         if (file1 < 0) {
  17.                 printf("open file failed! reason:%s\n",strerror(errno));
  18.                 exit(-1);
  19.         }
  20.         file2 = open(FILE2_NAME, O_CREAT | O_WRONLY ,S_IRUSR | S_IWUSR);
  21.         if (file2 < 0) {
  22.                 printf("open file failed! reason:%s\n", strerror(errno));
  23.                 exit(-2);
  24.         }
  25.         while (len = read(file1, buffer, sizeof(buffer) > 0)) {
  26.                 write(file2,buffer,len);
  27.         }
  28.         close(file2);//实战记得判断是否关闭成功
  29.         close(file1);
  30.         return 0;
  31. }
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提示:
· 观察耗时:time xxx
· 程序总的执行时间
· 程序本身所消耗的时间
· 系统调用所消耗的时间

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5、lseek
  1. off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
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重新定义读写文件的偏移。

返回值:
· 成功:返回新的文件位置与文件头之间的偏移。
· 失败:-1

示例:从一个文件偏移100处,拷贝100字节到另一个文件。
  1. #include <unistd.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <sys/types.h>
  5. #include <sys/stat.h>
  6. #include <fcntl.h>
  7. #include <errno.h>
  8. #include <string.h>
  9. #define  FILE1_NAME "lseek_test.c"
  10. #define  FILE2_NAME "lseek_test2.txt"
  11. #define  SIZE 100
  12. int main(void) {
  13.         int file1, file2;
  14.         char buffer[1024];
  15.         int ret;
  16.         file1 = open(FILE1_NAME, O_RDONLY);
  17.         if (file1 < 0) {
  18.                 printf("open file failed! reason:%s\n", strerror(errno));
  19.                 exit(-1);
  20.         }
  21.         file2 = open(FILE2_NAME, O_CREAT | O_WRONLY, S_IRUSR | S_IWUSR);
  22.         if (file2 < 0) {
  23.                 printf("open file failed! reason:%s\n", strerror(errno));
  24.                 exit(-2);
  25.         }
  26.         //文件句柄,偏移量,从哪偏移
  27.         ret = lseek(file1, 0, SEEK_END);
  28.         printf("file size: %d\n", ret);
  29.         ret = lseek(file1, 100, SEEK_SET);
  30.         printf("lseek ret:%d\n", ret);
  31.         ret = read(file1, buffer, SIZE);
  32.         if (ret > 0) {
  33.                 buffer[ret] = '\0';
  34.                 write(file2,buffer,SIZE);
  35.         }
  36.         close(file1);
  37.         close(file2);
  38.         return 0;
  39. }
复制代码


6、ioctl
嵌入式相关

ioctl是设备驱动程序中对设备的I/O通道进行管理的函数。所谓对I/O通道进行管理,就是对设备的一些特性接口进行控制,例如串口的传输波特率、马达的转速等等。是设备驱动程序中设备控制接口函数,用来控制设备。
  1. int ioctl(int fd, int cmd,[int *argdx, int argcx]);
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· fd是用户程序打开设备时使用open函数返回的文件标示符
· cmd是用户程序对设备的控制命令,后面是一些补充参数,一般最多一个,这个参数的有无和cmd的意义相关。

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