当前位置: 首页 > news >正文

系统调用——文件操作相关函数

1.open

open, creat - open and possibly create a file or device

打开一个文件,也可能创建一个文件,返回文件描述符

//头文件
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
//接口
int open(const char *pathname, int flags);
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);

open有两套接口可供使用,下面介绍一下open的参数:

  1. pathname:文件路径(当前文件夹为默认路径)。
  2. flags:文件的打开方式;包括O_RDONLY(只读)、O_WRONLY(只写)、O_RDWR(读写)、O_APPEND(追加)、O_TRUNC(清空)。
  3. mode:八进制权限,如0666表示(rw-rw-rw-),mode一般配合umask函数使用。
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>int main()
{umask(0);int fd = open("log.txt", O_WRONLY | O_CREAT, 0666);printf("open success, fd: %d\n", fd);return 0;
}

执行程序之后,就在当前路径下创建了一个权限为rw-rw-rw的log.txt。

系统中也有默认的umask,如果程序中设置umask值就会使用程序中设置的(就近原则)。

2.close

关闭文件

//头文件
#include <unistd.h>
//接口int close(int fd);
RETURN VALUE:close() returns zero on success.  On error, -1 is returned, and errno is set appropriately.

3.write

write - write to a file descriptor

//头文件
#include <unistd.h>
//接口ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);

现在我们已经打开了一个文件,那么直接使用write向fd中写入:

const char* str = "hello write\n";
ssize_t s = write(fd, str, strlen(str));

log.txt:

write时要注意打开方式,打开时可以是O_APPEND,也可以是O_TRUNC。

现在log.txt已经写入了"hello write",那么我们看一下O_APPEND和O_TRUNC的不同点:

O_APPEND:

O_TRUNC:

open函数的第二个参数加上O_APPEND选项后,写入的数据会在文件的末尾追加;加上O_TRUNC之后打开文件会先清空文件,然后再向文件中写入。

面试题

写一段程序,清空文件中的数据。

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>int main()
{int fd = open("log.txt", O_RDWR | O_TRUNC);close(fd);return 0;
}

4.read

read - read from a file descriptor

//头文件#include <unistd.h>
//接口
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

使用read函数时open函数的第二个参数flags需要改变,O_WRONLY需要改为O_RDONLY或者O_RDWR;这样才能在文件中读取数据。

int main()
{umask(0);int fd = open("log.txt", O_RDWR | O_CREAT, 0666);// const char* str = "aa\n";// ssize_t s = write(fd, str, strlen(str));printf("open success, fd: %d\n", fd);char buffer[64];memset(buffer, '\0', sizeof(buffer));read(fd, buffer, sizeof(buffer));printf("%s\n", buffer);close(fd);return 0;
}

把文件中的数据读取到buffer中:

相关文章:

系统调用——文件操作相关函数

1.open open, creat - open and possibly create a file or device 打开一个文件&#xff0c;也可能创建一个文件&#xff0c;返回文件描述符 //头文件 #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> //接口 int open(const char *pa…...

做互联网自媒体创业的月薪收入真的能过万吗?

搞自媒体创业有前途吗&#xff1f;收入月薪过万是真的吗&#xff1f; 自媒体创业是一种新兴的创业方法&#xff0c;它的远景十分广阔。自媒体创业能够让人们在自己的兴趣爱好和专业范畴上发挥自己的才能&#xff0c;一起也能够获得不错的收入。可是&#xff0c;月薪过万并不是…...

Kubernetes (k8s) 污点(Taint)、容忍介绍、示例

Kubernetes (k8s) 污点&#xff08;Taint&#xff09; 是一种机制&#xff0c;用于标记一个节点&#xff08;Node&#xff09;不可被调度的状态。它可以将一个污点标记添加到节点上&#xff0c;以防止 Pod 被调度到该节点上。污点可以用于实现各种策略&#xff0c;例如分离故障…...

多团队协作构建可观测性

实施 SRE 工程&#xff0c;守护系统的可靠性是一个⻓期的工作&#xff0c;需要开发、测试、运维以及 SRE 整个团队的努力。而可观测性平台天生就是为 SRE 工程服务的&#xff0c;它致力于实现 SLO 目标。建立可观测性不仅仅是运维团队的事情&#xff0c;更是整个开发、测试以及…...

100种思维模型之认知资源思维模型-030

我们常说&#xff0c;一个人永远也赚不到自己认知以外的钱&#xff0c;这话的确很有道理&#xff0c;被无数人所推崇。 由此&#xff0c;不难看出&#xff0c;认知在我们的生活起着多么关键的作用。 你的认知层次越高&#xff0c;范围越广&#xff0c;就意味着你这个人所处的阶…...

c/cpp - 多线程/进程 基础

c/cpp - 多线程/进程 基础1. 概念1.1 程序1.2 任务1.3 多任务1.4 进程1.5 线程1.5 线程/进程应用程序/系统资源并发/并行/同步/异步1. 概念 1.1 程序 代码、指令&#xff0c;静态的 1.2 任务 具体要做的实景&#xff0c;可以是基于进程、或基于线程 1.3 多任务 例如&#xff1…...

第55章 头像图片的前端渲染显示

1 WebApi.Controllers.CustomerController.GetCustomerByToken /// <param name"token">1个指定的令牌字符串。</param> /// <summary> /// 【通过令牌获取用户-无需权限】 /// </summary> /// <remarks> /// 摘要&#xff1a; /// …...

vue2 使用 cesium 【第二篇-相机视角移动+添加模型】

vue2 使用 cesium 【第二篇-相机视角移动添加模型】 搞了一阵子 cesium&#xff0c;小白入门&#xff0c;这东西很牛逼&#xff0c;但是感觉这东西好费劲啊&#xff01;网上资料不多&#xff0c;每个人的用法又不一样&#xff0c;操作起来真的是绝绝子。之前写了一篇 vue2 使用…...

C/C++ 操作ini文件(SinpleIni 跨平台库)

最近在学习时&#xff0c;发现自己还不会操作ini文件&#xff0c;想着以前工作时接触到的项目或多或少都要用到ini文件去保存初始化程序的数据&#xff1b;所以赶紧去网上搜索以下C/C操作ini文件都有些什么库可以玩玩&#xff1b;搜索到有&#xff1a; 1. inih&#xff1a;这是…...

Cadence Allegro 导出Design Rules Check(DRC)Report报告详解

⏪《上一篇》   🏡《上级目录》   ⏩《下一篇》 目录 1,概述2,Design Rules Check(DRC)Report作用3,Design Rules Check(DRC)Report示例4,Design Rules Check(DRC)Report导出方法4.1,方法14.2,方法2B站关注“硬小...

Java的stream流

Java 8中引入的新特性&#xff0c;stream流通过与Lambda表达式结合&#xff0c;采用函数式编程&#xff0c;简化数组、集合操作&#xff0c;提高效率。 我们操作一个集合&#xff0c;就把他看作一个流&#xff0c;整个流依次执行&#xff0c;&#xff08;可以类比为一个管道&a…...

Mybatis_相关配置解析和ResultMap

目录配置解析核心配置文件mybatis-config.xml 系统核心配置文件environments元素子元素节点&#xff1a;environmentmappers元素Mapper文件Properties优化typeAliases优化その他生命周期和作用域&#xff08;Scope&#xff09;方法作用域应用作用域方法作用域ResultMap提出问题…...

Python量化入门:利用中长期RSI寻找趋势拐点,抓大放小,蹲一个大机会!

一、RSI的原理 1. RSI简介 股票的涨跌说白了就是多空博弈造成的,多方力量更强则股票价格上涨,空方力量更强则股票价格下跌。那么我们如何来衡量股票的多空力量强弱呢? 上个世纪70年代,威尔斯威尔得发表了相对强弱指标,即我们常说的RSI(Relative Strength Index),RSI…...

案例14-代码结构逻辑混乱,页面设计不美观

目录 目录 一&#xff1a;背景介绍 二&#xff1a;思路&方案 三&#xff1a;过程 问题1&#xff1a;代码可读性差&#xff0c;代码结构混乱 问题2&#xff1a; 代码逻辑混乱&#xff0c;缺乏封装的意识 问题3&#xff1a;美观问题&#xff1a;问题和图标没有对应上 四…...

弱监督参考图像分割:Learning From Box Annotations for Referring Image Segmentation论文阅读笔记

弱监督参考图像分割&#xff1a;Learning From Box Annotations for Referring Image Segmentation论文阅读笔记一、Abstract二、引言三、相关工作A、全监督参考图像分割B、基于 Box 的实例分割C、带有噪声标签的学习四、提出的方法A、概述B、伪标签生成目标轮廓预测Proposal 选…...

Linux进程和任务管理和分析和排查系统故障

♥️作者&#xff1a;小刘在C站 ♥️个人主页&#xff1a;小刘主页 ♥️每天分享云计算网络运维课堂笔记&#xff0c;努力不一定有收获&#xff0c;但一定会有收获加油&#xff01;一起努力&#xff0c;共赴美好人生&#xff01; ♥️夕阳下&#xff0c;是最美的绽放&#xff0…...

【满分】【华为OD机试真题2023 JAVA】最多几个直角三角形

华为OD机试真题,2023年度机试题库全覆盖,刷题指南点这里 最多几个直角三角形 知识点递归深搜 时间限制:1s 空间限制:256MB 限定语言:不限 题目描述: 有N条线段,长度分别为a[1]-a[N]。现要求你计算这N条线段最多可以组合成几个直角三角形,每条线段只能使用一次,每个三…...

PyQt5可视化 7 饼图和柱状图实操案例 ②建表建项目改布局

目录 一、数据库建表 1 建表 2 插入数据 3 查看表数据 二、建立项目 1 新建项目 2 appMain.py 3 myMainWindow.py 4 myChartView.py 2.4.1 提升的后果 2.4.2 QmyChartView类说明 2.4.3 添加代码 三、修改myMainWindow.py程序&#xff0c;添加功能 1 打开数据库 …...

sonarqube指标详解

最近公司引入了sonar&#xff0c;作为代码质量检测工具&#xff0c;以期提高研发同学的代码质量&#xff0c;但是结果出来后&#xff0c;有些同学不清楚相应的指标内容&#xff0c;不知道应该重点关注哪些指标&#xff0c;于是查询了一下相关的资料&#xff0c;加以总结同时也分…...

耳机 喇叭接线分析

1 注意 1 首先必须接地 2 接某一个声道 2 分析 从三段式耳机结构可以得出&#xff1a; 模拟数据 必须的 结构 1 地 2 左or右信号 附加 我们要注意 耳机也是分左声道 右声道的 参考&#xff1a;耳机插头3.5与2.5三段与四段i版与n版等详解 在iPhone还没现在这么NB的时候&a…...

深入剖析AI大模型:大模型时代的 Prompt 工程全解析

今天聊的内容&#xff0c;我认为是AI开发里面非常重要的内容。它在AI开发里无处不在&#xff0c;当你对 AI 助手说 "用李白的风格写一首关于人工智能的诗"&#xff0c;或者让翻译模型 "将这段合同翻译成商务日语" 时&#xff0c;输入的这句话就是 Prompt。…...

树莓派超全系列教程文档--(61)树莓派摄像头高级使用方法

树莓派摄像头高级使用方法 配置通过调谐文件来调整相机行为 使用多个摄像头安装 libcam 和 rpicam-apps依赖关系开发包 文章来源&#xff1a; http://raspberry.dns8844.cn/documentation 原文网址 配置 大多数用例自动工作&#xff0c;无需更改相机配置。但是&#xff0c;一…...

(十)学生端搭建

本次旨在将之前的已完成的部分功能进行拼装到学生端&#xff0c;同时完善学生端的构建。本次工作主要包括&#xff1a; 1.学生端整体界面布局 2.模拟考场与部分个人画像流程的串联 3.整体学生端逻辑 一、学生端 在主界面可以选择自己的用户角色 选择学生则进入学生登录界面…...

SciencePlots——绘制论文中的图片

文章目录 安装一、风格二、1 资源 安装 # 安装最新版 pip install githttps://github.com/garrettj403/SciencePlots.git# 安装稳定版 pip install SciencePlots一、风格 简单好用的深度学习论文绘图专用工具包–Science Plot 二、 1 资源 论文绘图神器来了&#xff1a;一行…...

UE5 学习系列(三)创建和移动物体

这篇博客是该系列的第三篇&#xff0c;是在之前两篇博客的基础上展开&#xff0c;主要介绍如何在操作界面中创建和拖动物体&#xff0c;这篇博客跟随的视频链接如下&#xff1a; B 站视频&#xff1a;s03-创建和移动物体 如果你不打算开之前的博客并且对UE5 比较熟的话按照以…...

ESP32 I2S音频总线学习笔记(四): INMP441采集音频并实时播放

简介 前面两期文章我们介绍了I2S的读取和写入&#xff0c;一个是通过INMP441麦克风模块采集音频&#xff0c;一个是通过PCM5102A模块播放音频&#xff0c;那如果我们将两者结合起来&#xff0c;将麦克风采集到的音频通过PCM5102A播放&#xff0c;是不是就可以做一个扩音器了呢…...

IoT/HCIP实验-3/LiteOS操作系统内核实验(任务、内存、信号量、CMSIS..)

文章目录 概述HelloWorld 工程C/C配置编译器主配置Makefile脚本烧录器主配置运行结果程序调用栈 任务管理实验实验结果osal 系统适配层osal_task_create 其他实验实验源码内存管理实验互斥锁实验信号量实验 CMISIS接口实验还是得JlINKCMSIS 简介LiteOS->CMSIS任务间消息交互…...

微软PowerBI考试 PL300-在 Power BI 中清理、转换和加载数据

微软PowerBI考试 PL300-在 Power BI 中清理、转换和加载数据 Power Query 具有大量专门帮助您清理和准备数据以供分析的功能。 您将了解如何简化复杂模型、更改数据类型、重命名对象和透视数据。 您还将了解如何分析列&#xff0c;以便知晓哪些列包含有价值的数据&#xff0c;…...

10-Oracle 23 ai Vector Search 概述和参数

一、Oracle AI Vector Search 概述 企业和个人都在尝试各种AI&#xff0c;使用客户端或是内部自己搭建集成大模型的终端&#xff0c;加速与大型语言模型&#xff08;LLM&#xff09;的结合&#xff0c;同时使用检索增强生成&#xff08;Retrieval Augmented Generation &#…...

深度学习水论文:mamba+图像增强

&#x1f9c0;当前视觉领域对高效长序列建模需求激增&#xff0c;对Mamba图像增强这方向的研究自然也逐渐火热。原因在于其高效长程建模&#xff0c;以及动态计算优势&#xff0c;在图像质量提升和细节恢复方面有难以替代的作用。 &#x1f9c0;因此短时间内&#xff0c;就有不…...