Linux系统编程-系统调用

news2026/5/4 10:18:25
目录一. 系统调用1.1 什么是系统调用二. open/close函数2.1 open函数2.2 close函数2.3 open函数常见的三种错误三. read/write函数3.1 read函数3.2 write函数3.3 使用read与write实现命令cp四.系统调用与库函数的比较4.1 使用fputc与fgetc实现cp命令4.2 预读入缓输出机制一. 系统调用1.1 什么是系统调用是由操作系统实现并提供外部应用程序的编程接口(Application Programming InterfaceAPI)。是应用程序同系统之间数据交互的桥梁。系统调用(内核提供的函数)操作系统的本质的程序代码而操作系统的核心程序叫内核只有系统调用才能进入内核空间例如“hello”如何打印在屏幕上实际上其实write函数并不是真正的系统调用而只是sys_write做了一层浅封装sys_write才是真正的系统调用write可以称其为系统函数。二. open/close函数2.1 open函数函数原型描述函数会打开由路径名指定的文件若文件不存在在某些情况下会创建文件。返回值成功返回一个文件描述符失败返回-1并且设置errno参数flags这些宏在头文件fcntl.h中O_RDONLY只读O_WRONLY只写O_RDWR读写O_APPEND追加O_CREAT不存在则创建O_EXCL是否存在O_TRUNC截断(有数据则清空)O_NONBLOCK非阻塞参数mode(是一个八进制数)创建文件时指定文件的访问权限。权限受umask的影响。结论是文件权限mode ~umaskumask是0002(一个八进制数)eg可得mode取0644文件权限是rw- r-- r--取0664文件权限是rw- rw- ---2.2 close函数函数原型描述关闭打开的一个文件描述符返回值成功返回0 失败返回-1并且设置error2.3 open函数常见的三种错误1、打开的文件不存在2、以写的方式打开只读文件3、以只写的方式打开目录三. read/write函数3.1 read函数函数原型描述从文件描述符fd中读取count字节的数据到缓冲区buf中。返回值成功返回读取的字节数 0表示读到结尾失败返回-1并且设置error。(注意还有另一种情况返回-1且error是EAGAIN或EWOULDBLOCK说明不是read失败而是以非阻塞的方式读一个设备/网络文件且文件里面无数据这个需要另行判断)3.2 write函数函数原型描述从缓冲区buf中最多读取count字节的数据并且写入文件描述符fd中返回值成功返回写入的字节数 0表示没东西可写失败返回-1并且设置error。3.3 使用read与write实现命令cp四.系统调用与库函数的比较4.1 使用fputc与fgetc实现cp命令这里使用命令strace来跟踪一个程序执行时所使用的系统调用这里可以看到虽然fgetc与fputc函数是一字节进行操作但是所使用的系统调用确实以4096字节为单位进行操作。再看看read与write这两个系统调用(为了与fgetc和fputc一致将BUFSIZE设置为1)这里可以看到read与write这两个系统调用是1字节进行操作的。4.2 预读入缓输出机制1、read与write只有系统调用才能进入到内核空间。从用户空间进入内核空间的时间消耗很大。当在程序中将buf的大小设置为1时read与write频繁的在用户区与内核区切换故很慢。故read、write这两个函数常被称为Unbuffered IO无用户级缓冲区。预读入与缓输出机制从内核到磁盘之间的数据交互是一个物理操作速度很慢频繁操作会导致速度下降图中红色的缓冲区是一个系统级缓存(大小一般是4096字节)当满时一次性的写入磁盘或者一次性从磁盘读出避免了频繁的物理操作。fputc与fgetc函数fputc与fgetc这两个库函数有一个自己的缓冲区(图中蓝色默认4096大小)当使用这两个函数进行读写时先读写到这个默认的缓冲区满了之后一次性刷新写入内核区避免了在用户区与内核去之间频繁的切换节省了时间。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2581318.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…