Читаем Внутреннее устройство Linux полностью

Первый символ / в записи /src/.git данной команды является не корневым каталогом системы, а базовым каталогом для переноса.

Приведу еще несколько советов по использованию шаблонов исключения.

• Можно использовать столько параметров — exclude, сколько необходимо.

• Если вы применяете одни и те же шаблоны регулярно, поместите их в обычный текстовый файл (по одному шаблону в строке) и используйте параметр — exclude-from=file.

• Чтобы исключить каталоги с именем item, но включить расположенные в них файлы, применяйте завершающий слеш: —exclude=item/.

• Шаблон исключения основан на полном имени файла или каталога и может содержать простые джокерные символы. Например, шаблону t*s соответствует имя this, но не имя ethers.

• Если вы исключили каталог или файл, а потом обнаружили, что ваш шаблон является слишком строгим, используйте параметр — include, чтобы специальным образом включить еще один файл или каталог.


12.2.5. Целостность переноса, меры предосторожности и подробные режимы

Для ускорения работы команда rsync выполняет быструю проверку того, нет ли в пункте назначения каких-либо файлов источника. Эта проверка использует комбинацию из размера файла и даты его последнего изменения. Когда вы в первый раз передаете полную иерархию каталогов на удаленный хост, команда rsync видит, что в пункте назначения нет ни одного из передаваемых файлов, поэтому она переносит все. Убедиться в этом позволит вам команда rsync — n.

После первого выполнения команды rsync запустите ее еще раз в таком варианте: rsync — v. Теперь вы должны увидеть, что список файлов для переноса пуст, поскольку данный набор файлов присутствует на обоих компьютерах и с теми же датами изменения.

Когда файлы на стороне источника не идентичны файлам на стороне назначения, команда rsync переносит файлы источника и перезаписывает все существующие файлы на удаленной стороне. Однако такое поведение может оказаться неадекватным, поскольку необходимо дополнительное подтверждение того, что эти файлы действительно такие же, прежде чем пропускать их при переносе.

Вам могут также понадобиться некоторые дополнительные меры предосторожности. Вот несколько параметров, которые бывают удобны.

• —checksum (сокращенно — c) — вычисляет контрольные суммы (обычно это уникальные сигнатуры) файлов, чтобы убедиться в их одинаковости. Для этого во время переноса потребуются дополнительные ресурсы ввода/вывода и процессора, но, если вы работаете с важными данными или ваши файлы часто обладают одинаковым размером, этот параметр обязателен.

• —ignore-existing — не затирает файлы, которые уже присутствуют на целевой стороне.

• —backup (сокращенно — b) — не затирает файлы, которые уже есть на целевой стороне, а переименовывает их, добавляя к именам суффикс ~ до начала передачи новых файлов.

• —suffix=s — изменяет суффикс, использованный в параметре — backup, c ~ на s.

• —update (сокращенно — u) — не затирает на целевой стороне никаких файлов, которые обладают более поздней датой изменения по сравнению с соответствующими файлами источника.

Если не указывать специальные параметры, команда rsync работает, не привлекая внимания, и выводит сообщения только в случае возникновения проблем. Тем не менее можно использовать команду rsync — v для подробного режима или rsync — vv, чтобы выводилось еще больше подробностей. Можно указать столько флагов v, сколько пожелаете, но двух, вероятно, будет более чем достаточно.

Чтобы получить всеобъемлющий отчет после переноса файлов, используйте команду rsync — stats.


12.2.6. Сжатие

Многим пользователям нравится применять параметр — z в сочетании с параметром — a, чтобы выполнить сжатие данных перед передачей:

$ rsync — az dir host: destination_dir

Сжатие может улучшить производительность в некоторых ситуациях, например при выгрузке большого объема данных через медленное соединение (такое как поток, противоположный основному трафику, или многие DSL-соединения) или когда время ожидания между двумя хостами велико. Тем не менее в быстрых локальных сетях передача между двумя компьютерами может сдерживаться временем, которое процессор затрачивает на сжатие и распаковку данных, поэтому несжатая передача может оказаться быстрее.


12.2.7. Ограничение ширины полосы пропускания

Очень легко «засорить» интернет-подключение, выгружая на удаленный хост большие объемы данных. Даже если вы не станете использовать (обычно большую) скорость скачивания во время такой передачи, ваше соединение все же станет довольно медленным, если вы позволите команде rsync работать максимально быстро, поскольку исходящие TCP-пакеты, вроде запросов HTTP, будут соперничать с вашими передачами за ширину полосы.

Чтобы разобраться с этим, применяйте параметр — bwlimit, который даст вашей выгрузке больше пространства для маневра. Чтобы, например, ограничить ширину пропускания значением 10 000 Кбит в секунду, следует выполнить такую команду:

Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
C++
C++

С++ – это универсальный язык программирования, задуманный так, чтобы сделать программирование более приятным для серьезного программиста. За исключением второстепенных деталей С++ является надмножеством языка программирования C. Помимо возможностей, которые дает C, С++ предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может разделять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Информация о типах содержится в некоторых объектах типов, определенных пользователем. Такие объекты просты и надежны в использовании в тех ситуациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программирование с применением таких объектов часто называют объектно-ориентированным. При правильном использовании этот метод дает более короткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. Ключевым понятием С++ является класс. Класс – это тип, определяемый пользователем. Классы обеспечивают сокрытие данных, гарантированную инициализацию данных, неявное преобразование типов для типов, определенных пользователем, динамическое задание типа, контролируемое пользователем управление памятью и механизмы перегрузки операций. С++ предоставляет гораздо лучшие, чем в C, средства выражения модульности программы и проверки типов. В языке есть также усовершенствования, не связанные непосредственно с классами, включающие в себя символические константы, inline-подстановку функций, параметры функции по умолчанию, перегруженные имена функций, операции управления свободной памятью и ссылочный тип. В С++ сохранены возможности языка C по работе с основными объектами аппаратного обеспечения (биты, байты, слова, адреса и т.п.). Это позволяет весьма эффективно реализовывать типы, определяемые пользователем. С++ и его стандартные библиотеки спроектированы так, чтобы обеспечивать переносимость. Имеющаяся на текущий момент реализация языка будет идти в большинстве систем, поддерживающих C. Из С++ программ можно использовать C библиотеки, и с С++ можно использовать большую часть инструментальных средств, поддерживающих программирование на C. Эта книга предназначена главным образом для того, чтобы помочь серьезным программистам изучить язык и применять его в нетривиальных проектах. В ней дано полное описание С++, много примеров и еще больше фрагментов программ.

Мюррей Хилл , Бьёрн Страуструп , Бьярн Страустрап

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT