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linux內(nèi)核中的dup系統(tǒng)調(diào)用

作者: 時間:2016-11-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
內(nèi)核版本:2.6.14

dup系統(tǒng)調(diào)用的服務(wù)例程為sys_dup函數(shù),定義在fs/fcntl.c中。sys_dup()的代碼也許稱得上是最簡單的之一了,但是就是這么一個簡單的系統(tǒng)調(diào)用,卻成就了linux系統(tǒng)最著名的一個特性:輸入/輸出重定向。sys_dup()的主要工作就是用來“復(fù)制”一個打開的文件號,并使兩個文件號都指向同一個文件,下面我們來分析一下它的代碼。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/201611/319990.htm

1.sys_dup源碼分析

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print?
  1. asmlinkagelongsys_dup(unsignedintfildes)//sys_dup函數(shù)的參數(shù),即fildes,是文件描述符fd
  2. {
  3. intret=-EBADF;
  4. structfile*file=fget(fildes);//通過文件描述符找到對應(yīng)的文件
  5. if(file)
  6. ret=dupfd(file,0);//分配一個新的文件描述符fd,并將fd和file聯(lián)系起來
  7. returnret;
  8. }

1.1fget(fildes)

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print?
  1. structfilefastcall*fget(unsignedintfd)
  2. {
  3. structfile*file;
  4. structfiles_struct*files=current->files;//獲得當前進程的打開文件表
  5. rcu_read_lock();
  6. file=fcheck_files(files,fd);//根據(jù)fd從打開文件表files里取出相應(yīng)的file結(jié)構(gòu)變量
  7. if(file){
  8. if(!rcuref_inc_lf(&file->f_count)){//增加引用
  9. /*Fileobjectrefcouldntbetaken*/
  10. rcu_read_unlock();
  11. returnNULL;
  12. }
  13. }
  14. rcu_read_unlock();
  15. returnfile;
  16. }
  17. staticinlinestructfile*fcheck_files(structfiles_struct*files,unsignedintfd)
  18. {
  19. structfile*file=NULL;
  20. structfdtable*fdt=files_fdtable(files);
  21. if(fdmax_fds)
  22. file=rcu_dereference(fdt->fd[fd]);
  23. returnfile;
  24. }

1.2dupfd(file, 0)

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print?
  1. staticintdupfd(structfile*file,unsignedintstart)
  2. {
  3. structfiles_struct*files=current->files;
  4. structfdtable*fdt;
  5. intfd;
  6. spin_lock(&files->file_lock);
  7. fd=locate_fd(files,file,start);//分配文件描述符
  8. if(fd>=0){
  9. /*locate_fd()mayhaveexpandedfdtable,loadtheptr*/
  10. fdt=files_fdtable(files);//獲得文件描述符表
  11. FD_SET(fd,fdt->open_fds);//設(shè)置打開文件標記
  12. FD_CLR(fd,fdt->close_on_exec);
  13. spin_unlock(&files->file_lock);
  14. fd_install(fd,file);//建立fd和file的聯(lián)系,之后通過fd就可以找到file
  15. }else{
  16. spin_unlock(&files->file_lock);
  17. fput(file);
  18. }
  19. returnfd;
  20. }

2.內(nèi)核初始化中的相關(guān)源碼分析

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print?
  1. staticintinit(void*unused)
  2. {
  3. ...
  4. if(sys_open((constchar__user*)"/dev/console",O_RDWR,0)<0)
  5. printk(KERN_WARNING"Warning:unabletoopenaninitialconsole.n");
  6. //打開控制臺,這樣init進程就擁有一個控制臺,并可以從中讀取輸入信息,也可以向其中寫入信息
  7. (void)sys_dup(0);//調(diào)用dup打開/dev/console文件描述符兩次,這樣控制太設(shè)備也可以供表述輸出和標準錯誤使用(文件描述符為1和2)
  8. (void)sys_dup(0);
  9. //假設(shè)sys_open((constchar__user*)"/dev/console",O_RDWR,0)成功執(zhí)行,init進程就擁有3個文件描述符(標準輸入、標準輸出和標準錯誤)
  10. ...
  11. }

3.系統(tǒng)重定向

我們通過一個簡單的來講解重定向。
當我們在shell下輸入如下命令:“echo hello!”,這條命令要求shell進程執(zhí)行一個可執(zhí)行文件echo,參數(shù)為“hello!”。當shell接收到命令之后,先找到bin/echo,然后fork()出一個子進程讓他執(zhí)行bin/echo,并將參數(shù)傳遞給它,而這個進程從shell繼承了三個標準文件,即標準輸入(stdin),標準輸出(stdout)和標準出錯信息(stderr),它們?nèi)齻€的文件號分別為0、1、2。而至于echo進程的工作很簡單,就是將參數(shù)“hello!”寫道標準輸出文件中去,通常都是我們的顯示器上。但是如果我們將命令改成“echo hello! > foo”,則在執(zhí)行時輸出將會被重定向到磁盤文件foo中。我們假定在此之前該shell進程只有三個標準文件打開,文件號分別為0、1、2,以上命令行將按如下序列執(zhí)行:

  • (1) 打開或創(chuàng)建磁盤文件foo,如果foo中原來有內(nèi)容,則清除原來內(nèi)容,其文件號為3。
  • (2) 通過dup()復(fù)制文件stdout,即將文件號1出的file結(jié)構(gòu)指針復(fù)制到文件號4處,目的是將stdout的file指針暫時保存一下
  • (3) 關(guān)閉stdout,即1號文件,但是由于4號文件對stdout也同時有個引用,所以stdout文件并未真正關(guān)閉,只是騰出1號文件號位置。
  • (4) 通過dup(),復(fù)制3號文件(即磁盤文件foo),由于1號文件關(guān)閉,其位置空缺,故3號文件被復(fù)制到1號,即進程中原來指向stdout的指針指向了foo。
  • (5) 通過系統(tǒng)調(diào)用fork()和exec()創(chuàng)建子進程并執(zhí)行echo,子進程在執(zhí)行echo前夕關(guān)閉3號和4號文件,只留下0、1、2三個文件,請注意,這時的1號文件已經(jīng)不是stdout而是磁盤文件foo了。當echo想向stdout文件寫入“hello!”時自然就寫入到了foo中。
  • (6) 回到shell后,關(guān)閉指向foo的1號與3號文件,再用dup()和close()將2號恢復(fù)至stdout,這樣shell就恢復(fù)了0、1、2三個標準輸入/輸出文件。
由此可見,當echo程序(或其他)在運行的時候并不知道stdout(對于stdin和stderr同樣)指向什么,進程與實際輸出文件或設(shè)備的結(jié)合是在運行時由其父進程“包辦”的。這樣就簡化了子進程的程序設(shè)計,因為在設(shè)計時只要跟三個邏輯上存在的文件打交道就可以了,類似于面向?qū)ο笾械亩鄳B(tài)和重載。


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