Читаем Linux API. Исчерпывающее руководство полностью

В API glibc (начиная с версии 2.3) каждое поле меток времени определяется как структура timespec (мы рассмотрим ее, когда будем говорить о системном вызове utimensat() далее в этом разделе), которая представляет время в виде секундного и наносекундного компонентов. Соответствующие макроопределения позволяют увидеть второй компонент таких структур благодаря использованию традиционных имен полей (st_atime, st_mtime и st_ctime). Доступ к наносекундным компонентам можно получить с помощью таких имен полей, как st_atim.tv_nsec (для наносекундного компонента времени последнего доступа к файлу).


15.2.1. Изменение меток времени файла с помощью системных вызовов utime() и utimes()

Метки времени последнего доступа к файлу или его изменения, хранящиеся в индексном дескрипторе файла, можно явным образом изменить с помощью системного вызова utime() или другого из связанного набора системных вызовов. Такие программы, как tar(1) и unzip(1), используют эти системные вызовы для переустановки меток времени файла при распаковке архива.

#include


int utime(const char *pathname, const struct utimbuf *buf);

Возвращает 0 при успешном завершении и –1 при ошибке

Аргумент pathname идентифицирует файл, метки времени которого мы желаем изменить. Если этот аргумент является символической ссылкой, она разыменовывается. Аргумент buf может либо быть равен NULL, либо являться указателем на структуру utimbuf:

struct utimbuf {

time_t actime; /* Время доступа */

time_t modtime; /* Время изменения */

};

Поля в этой структуре приводят время в секундах, прошедшее с начала «эры UNIX» (см. раздел 10.1).

Характер работы системного вызова utime() определяется двумя различными случаями.

• Если для аргумента buf задано значение NULL, то для времени последнего доступа и для времени последнего изменения задается значение текущего времени. В данном случае либо действующий UID для процесса должен соответствовать идентификатору пользователя (владельца) для файла, либо процесс должен обладать правами на запись файла (что логично, поскольку процесс с разрешением на запись файла мог бы повлечь за собой другие системные вызовы, которые привели бы к побочному эффекту изменения этих меток времени файла), либо указанный процесс должен быть привилегированным (CAP_FOWNER или CAP_DAC_OVERRIDE). (Если точнее, то в Linux с UID файла сравнивается пользовательский идентификатор процесса в данной файловой системе, а не действующий UID, как описано в разделе 9.5.).

• Если аргумент buf определен как указатель на структуру utimbuf, то время последнего доступа и время изменения обновляются с применением значений соответствующих полей этой структуры. В таком случае действующий UID для процесса должен совпадать с UID для файла (обладать правами на запись файла здесь недостаточно), либо вызывающий процесс должен быть привилегирован (CAP_FOWNER).

Чтобы изменить только одну метку времени файла, следует сначала использовать системный вызов stat() для извлечения обеих меток, применить одно из значений времени для инициализации структуры utimbuf, а затем установить по желанию значение второй. Этот алгоритм продемонстрирован в приведенном ниже коде, который устанавливает для времени последнего изменения файла значение времени последнего доступа к нему:

struct stat sb;

struct utimbuf utb;


if (stat(pathname, &sb) == -1)

errExit("stat");

utb.actime = sb.st_atime; /* Оставить время доступа без изменений */

utb.modtime = sb.st_atime;

if (utime(pathname, &utb) == -1)

errExit("utime");

При успешном завершении вызова utime() для времени последнего изменения статуса всегда устанавливается значение текущего времени.

В Linux есть также заимствованный из системы BSD системный вызов utimes(), выполняющий задачу, сходную с задачей utime().

#include


int utimes(const char *pathname, const struct timeval tv[2]);

Возвращает 0 при успешном завершении и –1 при ошибке

Самым заметным различием между системными вызовами utime() и utimes() является то, что второй позволяет указывать значения времени с микросекундной точностью (структура timeval описана в разделе 10.1). Это обеспечивает (частичный) доступ к наносекундной точности, которую имеют метки времени в Linux 2.6. Новое время доступа к файлу указывается в поле tv[0], а новое время изменения файла — в tv[1].

Пример использования системного вызова utimes() есть в файле files/t_utimes.c, представленном в исходном коде к данной книге.

Библиотечные функции futimes() и lutimes() работают подобно системному вызову utimes(). Они отличаются от него аргументом, служащим для указания файла, метки времени которого следует изменить.

#include


int futimes(int fd, const struct timeval tv[2]);

int lutimes(const char *pathname, const struct timeval tv[2]);

Оба вызова возвращают 0 при успешном завершении и –1 при ошибке

Для функции futimes() файл указывается через открытый файловый дескриптор, fd.

Перейти на страницу:

Похожие книги

C++ Primer Plus
C++ Primer Plus

C++ Primer Plus is a carefully crafted, complete tutorial on one of the most significant and widely used programming languages today. An accessible and easy-to-use self-study guide, this book is appropriate for both serious students of programming as well as developers already proficient in other languages.The sixth edition of C++ Primer Plus has been updated and expanded to cover the latest developments in C++, including a detailed look at the new C++11 standard.Author and educator Stephen Prata has created an introduction to C++ that is instructive, clear, and insightful. Fundamental programming concepts are explained along with details of the C++ language. Many short, practical examples illustrate just one or two concepts at a time, encouraging readers to master new topics by immediately putting them to use.Review questions and programming exercises at the end of each chapter help readers zero in on the most critical information and digest the most difficult concepts.In C++ Primer Plus, you'll find depth, breadth, and a variety of teaching techniques and tools to enhance your learning:• A new detailed chapter on the changes and additional capabilities introduced in the C++11 standard• Complete, integrated discussion of both basic C language and additional C++ features• Clear guidance about when and why to use a feature• Hands-on learning with concise and simple examples that develop your understanding a concept or two at a time• Hundreds of practical sample programs• Review questions and programming exercises at the end of each chapter to test your understanding• Coverage of generic C++ gives you the greatest possible flexibility• Teaches the ISO standard, including discussions of templates, the Standard Template Library, the string class, exceptions, RTTI, and namespaces

Стивен Прата

Программирование, программы, базы данных
1С: Бухгалтерия 8 с нуля
1С: Бухгалтерия 8 с нуля

Книга содержит полное описание приемов и методов работы с программой 1С:Бухгалтерия 8. Рассматривается автоматизация всех основных участков бухгалтерии: учет наличных и безналичных денежных средств, основных средств и НМА, прихода и расхода товарно-материальных ценностей, зарплаты, производства. Описано, как вводить исходные данные, заполнять справочники и каталоги, работать с первичными документами, проводить их по учету, формировать разнообразные отчеты, выводить данные на печать, настраивать программу и использовать ее сервисные функции. Каждый урок содержит подробное описание рассматриваемой темы с детальным разбором и иллюстрированием всех этапов.Для широкого круга пользователей.

Алексей Анатольевич Гладкий

Программирование, программы, базы данных / Программное обеспечение / Бухучет и аудит / Финансы и бизнес / Книги по IT / Словари и Энциклопедии
C# 4.0: полное руководство
C# 4.0: полное руководство

В этом полном руководстве по C# 4.0 - языку программирования, разработанному специально для среды .NET, - детально рассмотрены все основные средства языка: типы данных, операторы, управляющие операторы, классы, интерфейсы, методы, делегаты, индексаторы, события, указатели, обобщения, коллекции, основные библиотеки классов, средства многопоточного программирования и директивы препроцессора. Подробно описаны новые возможности C#, в том числе PLINQ, библиотека TPL, динамический тип данных, а также именованные и необязательные аргументы. Это справочное пособие снабжено массой полезных советов авторитетного автора и сотнями примеров программ с комментариями, благодаря которым они становятся понятными любому читателю независимо от уровня его подготовки. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся программированием на C#.Введите сюда краткую аннотацию

Герберт Шилдт

Программирование, программы, базы данных