Altre indicizzazioni, e inizio di readdir
[gapil.git] / filedir.tex
1 %% filedir.tex
2 %%
3 %% Copyright (C) 2000-2002 Simone Piccardi.  Permission is granted to
4 %% copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free
5 %% Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the
6 %% Free Software Foundation; with the Invariant Sections being "Prefazione",
7 %% with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.  A copy of the
8 %% license is included in the section entitled "GNU Free Documentation
9 %% License".
10 %%
11 \chapter{File e directory}
12 \label{cha:files_and_dirs}
13
14 In questo capitolo tratteremo in dettaglio le modalità con cui si gestiscono
15 file e directory, iniziando dalle funzioni di libreria che si usano per
16 copiarli, spostarli e cambiarne i nomi. Esamineremo poi l'interfaccia che
17 permette la manipolazione dei vari attributi di file e directory ed alla fine
18 faremo una trattazione dettagliata su come è strutturato il sistema base di
19 protezioni e controllo dell'accesso ai file e sulle funzioni che ne permettono
20 la gestione. Tutto quello che riguarda invece la manipolazione del contenuto
21 dei file è lasciato ai capitoli successivi.
22
23
24
25 \section{La gestione di file e directory}
26 \label{sec:file_dir}
27
28 Come già accennato in \secref{sec:file_filesystem} in un sistema unix-like la
29 gestione dei file ha delle caratteristiche specifiche che derivano
30 direttamente dall'architettura del sistema. 
31
32 In questa sezione esamineremo le funzioni usate per la manipolazione di file e
33 directory, per la creazione di link simbolici e diretti, per la gestione e la
34 lettura delle directory.
35
36 In particolare ci soffermeremo sulle conseguenze che derivano
37 dall'architettura dei filesystem illustrata nel capitolo precedente per quanto
38 riguarda il comportamento delle varie funzioni.
39
40
41 \subsection{Le funzioni \func{link} e \func{unlink}}
42 \label{sec:file_link}
43
44 Una caratteristica comune a diversi sistemi operativi è quella di poter creare
45 dei nomi fittizi (come gli alias del MacOS o i collegamenti di Windows o i
46 nomi logici del VMS) che permettono di fare riferimento allo stesso file
47 chiamandolo con nomi diversi o accedendovi da directory diverse.
48
49 Questo è possibile anche in ambiente Unix, dove tali collegamenti sono
50 usualmente chiamati \textit{link}; ma data l'architettura del sistema riguardo
51 la gestione dei file (ed in particolare quanto trattato in
52 \secref{sec:file_arch_func}) ci sono due metodi sostanzialmente diversi per
53 fare questa operazione.
54
55 Come spiegato in \secref{sec:file_filesystem} l'accesso al contenuto di un
56 file su disco avviene passando attraverso il suo inode\index{inode}, che è la
57 struttura usata dal kernel che lo identifica univocamente all'interno di un
58 singolo filesystem. Il nome del file che si trova nella voce di una directory
59 è solo un'etichetta, mantenuta all'interno della directory, che viene
60 associata ad un puntatore che fa riferimento al suddetto inode.
61
62 Questo significa che, fintanto che si resta sullo stesso filesystem, la
63 realizzazione di un link è immediata, ed uno stesso file può avere tanti nomi
64 diversi, dati da altrettante diverse associazioni allo stesso
65 inode\index{inode} di etichette diverse in directory diverse. Si noti anche
66 che nessuno di questi nomi viene ad assumere una particolare preferenza o
67 originalità rispetto agli altri, in quanto tutti fanno comunque riferimento
68 allo stesso inode\index{inode}.
69
70 Per aggiungere ad una directory una voce che faccia riferimento ad un
71 inode\index{inode} già esistente si utilizza la funzione \func{link}; si suole
72 chiamare questo tipo di associazione un collegamento diretto (o \textit{hard
73   link}).  Il prototipo della funzione è:
74 \begin{prototype}{unistd.h}
75 {int link(const char *oldpath, const char *newpath)}
76   Crea un nuovo collegamento diretto.
77   
78   \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
79     errore nel qual caso \var{errno} viene impostata ai valori:
80   \begin{errlist}
81   \item[\errcode{EXDEV}] \param{oldpath} e \param{newpath} non sono sullo
82     stesso filesystem.
83   \item[\errcode{EPERM}] il filesystem che contiene \param{oldpath} e
84     \param{newpath} non supporta i link diretti o è una directory.
85   \item[\errcode{EEXIST}] un file (o una directory) con quel nome esiste di
86     già.
87   \item[\errcode{EMLINK}] ci sono troppi link al file \param{oldpath} (il
88     numero massimo è specificato dalla variabile \const{LINK\_MAX}, vedi
89     \secref{sec:sys_limits}).
90   \end{errlist}
91   ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOTDIR},
92   \errval{EFAULT}, \errval{ENOMEM}, \errval{EROFS}, \errval{ELOOP},
93   \errval{ENOSPC}, \errval{EIO}.}
94 \end{prototype}
95
96 La funzione crea sul pathname \param{newpath} un collegamento diretto al file
97 indicato da \param{oldpath}.  Per quanto detto la creazione di un nuovo
98 collegamento diretto non copia il contenuto del file, ma si limita a creare
99 una voce nella directory specificata da \param{newpath} e ad aumentare di uno
100 il numero di riferimenti al file (riportato nel campo \var{st\_nlink} della
101 struttura \struct{stat}, vedi \secref{sec:file_stat}) aggiungendo il nuovo
102 nome ai precedenti. Si noti che uno stesso file può essere così chiamato con
103 vari nomi in diverse directory.
104  
105 Per quanto dicevamo in \secref{sec:file_filesystem} la creazione di un
106 collegamento diretto è possibile solo se entrambi i pathname sono nello stesso
107 filesystem; inoltre il filesystem deve supportare i collegamenti diretti (il
108 meccanismo non è disponibile ad esempio con il filesystem \acr{vfat} di
109 Windows). 
110
111 La funzione inoltre opera sia sui file ordinari che sugli altri oggetti del
112 filesystem, con l'eccezione delle directory. In alcune versioni di Unix solo
113 l'amministratore è in grado di creare un collegamento diretto ad un'altra
114 directory: questo viene fatto perché con una tale operazione è possibile
115 creare dei \textit{loop} nel filesystem (vedi l'esempio mostrato in
116 \secref{sec:file_symlink}, dove riprenderemo il discorso) che molti programmi
117 non sono in grado di gestire e la cui rimozione diventerebbe estremamente
118 complicata (in genere per questo tipo di errori occorre far girare il
119 programma \cmd{fsck} per riparare il filesystem).
120
121 Data la pericolosità di questa operazione e la disponibilità dei link
122 simbolici che possono fornire la stessa funzionalità senza questi problemi,
123 nei filesystem usati in Linux questa caratteristica è stata completamente
124 disabilitata, e al tentativo di creare un link diretto ad una directory la
125 funzione restituisce l'errore \errcode{EPERM}.
126
127 La rimozione di un file (o più precisamente della voce che lo referenzia
128 all'interno di una directory) si effettua con la funzione \funcd{unlink}; il
129 suo prototipo è il seguente:
130 \begin{prototype}{unistd.h}{int unlink(const char *pathname)}
131
132   Cancella un file.
133   
134   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
135     errore, nel qual caso il file non viene toccato. La variabile
136     \var{errno} viene impostata secondo i seguenti codici di errore:
137   \begin{errlist}
138   \item[\errcode{EISDIR}] \param{pathname} si riferisce ad una directory.
139     \footnotemark
140   \item[\errcode{EROFS}] \param{pathname} è su un filesystem montato in sola
141   lettura.
142   \item[\errcode{EISDIR}] \param{pathname} fa riferimento a una directory.
143   \end{errlist}
144   ed inoltre: \errval{EACCES}, \errval{EFAULT}, \errval{ENOENT},
145   \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{EROFS}, \errval{ELOOP},
146   \errval{EIO}.}
147 \end{prototype}
148
149 \footnotetext{questo è un valore specifico ritornato da Linux che non consente
150   l'uso di \func{unlink} con le directory (vedi \secref{sec:file_remove}). Non
151   è conforme allo standard POSIX, che prescrive invece l'uso di
152   \errcode{EPERM} in caso l'operazione non sia consentita o il processo non
153   abbia privilegi sufficienti.}
154
155 La funzione cancella il nome specificato da \param{pathname} nella relativa
156 directory e decrementa il numero di riferimenti nel relativo
157 inode\index{inode}. Nel caso di link simbolico cancella il link simbolico; nel
158 caso di socket\index{socket}, fifo o file di dispositivo\index{file!di
159   dispositivo} rimuove il nome, ma come per i file i processi che hanno aperto
160 uno di questi oggetti possono continuare ad utilizzarlo.
161
162 Per cancellare una voce in una directory è necessario avere il permesso di
163 scrittura su di essa, dato che si va a rimuovere una voce dal suo contenuto, e
164 il diritto di esecuzione sulla directory che la contiene (affronteremo in
165 dettaglio l'argomento dei permessi di file e directory in
166 \secref{sec:file_access_control}). Se inoltre lo \textit{sticky} bit (vedi
167 \secref{sec:file_sticky}) è impostato occorrerà anche essere proprietari del
168 file o proprietari della directory (o root, per cui nessuna delle restrizioni
169 è applicata).
170
171 Una delle caratteristiche di queste funzioni è che la creazione/rimozione del
172 nome dalla directory e l'incremento/decremento del numero di riferimenti
173 nell'inode\index{inode} devono essere effettuati in maniera atomica (si veda
174 \secref{sec:proc_atom_oper}) senza possibili interruzioni fra le due
175 operazioni. Per questo entrambe queste funzioni sono realizzate tramite una
176 singola system call.
177
178 Si ricordi infine che un file non viene eliminato dal disco fintanto che tutti
179 i riferimenti ad esso sono stati cancellati: solo quando il \textit{link
180   count} mantenuto nell'inode\index{inode} diventa zero lo spazio occupato su
181 disco viene rimosso (si ricordi comunque che a questo si aggiunge sempre
182 un'ulteriore condizione,\footnote{come vedremo in
183   \secref{cha:file_unix_interface} il kernel mantiene anche una tabella dei
184   file aperti nei vari processi, che a sua volta contiene i riferimenti agli
185   inode ad essi relativi. Prima di procedere alla cancellazione dello spazio
186   occupato su disco dal contenuto di un file il kernel controlla anche questa
187   tabella, per verificare che anche in essa non ci sia più nessun riferimento
188   all'inode in questione.} e cioè che non ci siano processi che abbiano il
189 suddetto file aperto).
190
191 Questa proprietà viene spesso usata per essere sicuri di non lasciare file
192 temporanei su disco in caso di crash dei programmi; la tecnica è quella di
193 aprire il file e chiamare \func{unlink} subito dopo, in questo modo il
194 contenuto del file è sempre disponibile all'interno del processo attraverso il
195 suo file descriptor (vedi \secref{sec:file_fd}) fintanto che il processo non
196 chiude il file, ma non ne resta traccia in nessuna directory, e lo spazio
197 occupato su disco viene immediatamente rilasciato alla conclusione del
198 processo (quando tutti i file vengono chiusi).
199
200
201 \subsection{Le funzioni \func{remove} e \func{rename}}
202 \label{sec:file_remove}
203
204 Al contrario di quanto avviene con altri Unix, in Linux non è possibile usare
205 \func{unlink} sulle directory; per cancellare una directory si può usare la
206 funzione \func{rmdir} (vedi \secref{sec:file_dir_creat_rem}), oppure la
207 funzione \funcd{remove}. 
208
209 Questa è la funzione prevista dallo standard ANSI C per cancellare un file o
210 una directory (e funziona anche per i sistemi che non supportano i link
211 diretti). Per i file è identica a \func{unlink} e per le directory è identica
212 a \func{rmdir}; il suo prototipo è:
213 \begin{prototype}{stdio.h}{int remove(const char *pathname)}
214   Cancella un nome dal filesystem. 
215   
216   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
217     errore, nel qual caso il file non viene toccato.
218     
219     I codici di errore riportati in \var{errno} sono quelli della chiamata
220     utilizzata, pertanto si può fare riferimento a quanto illustrato nelle
221     descrizioni di \func{unlink} e \func{rmdir}.}
222 \end{prototype}
223
224 La funzione utilizza la funzione \func{unlink}\footnote{questo vale usando le
225   \acr{glibc}; nelle libc4 e nelle libc5 la funzione \func{remove} è un
226   semplice alias alla funzione \func{unlink} e quindi non può essere usata per
227   le directory.} per cancellare i file e la funzione \func{rmdir} per
228 cancellare le directory; si tenga presente che per alcune implementazioni del
229 protocollo NFS utilizzare questa funzione può comportare la scomparsa di file
230 ancora in uso.
231
232 Per cambiare nome ad un file o a una directory (che devono comunque essere
233 nello stesso filesystem) si usa invece la funzione \funcd{rename},\footnote{la
234   funzione è definita dallo standard ANSI C, ma si applica solo per i file, lo
235   standard POSIX estende la funzione anche alle directory.} il cui prototipo
236 è:
237 \begin{prototype}{stdio.h}
238   {int rename(const char *oldpath, const char *newpath)} 
239   
240   Rinomina un file.
241   
242   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
243     errore, nel qual caso il file non viene toccato. La variabile
244     \var{errno} viene impostata secondo i seguenti codici di errore:
245   \begin{errlist} 
246   \item[\errcode{EISDIR}] \param{newpath} è una directory mentre
247     \param{oldpath} non è una directory.
248   \item[\errcode{EXDEV}] \param{oldpath} e \param{newpath} non sono sullo
249     stesso filesystem.
250   \item[\errcode{ENOTEMPTY}] \param{newpath} è una directory già esistente e
251     non vuota.
252   \item[\errcode{EBUSY}] o \param{oldpath} o \param{newpath} sono in uso da
253     parte di qualche processo (come directory di lavoro o come radice) o del
254     sistema (come mount point).
255   \item[\errcode{EINVAL}] \param{newpath} contiene un prefisso di
256     \param{oldpath} o più in generale si è cercato di creare una directory come
257     sottodirectory di se stessa.
258   \item[\errcode{ENOTDIR}] Uno dei componenti dei pathname non è una directory
259     o \param{oldpath} è una directory e \param{newpath} esiste e non è una
260     directory.
261   \end{errlist} 
262   ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{EPERM}, \errval{EMLINK},
263   \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{EROFS}, \errval{ELOOP} e
264   \errval{ENOSPC}.}
265 \end{prototype}
266
267 La funzione rinomina il file \param{oldpath} in \param{newpath}, eseguendo se
268 necessario lo spostamento di un file fra directory diverse. Eventuali altri
269 link diretti allo stesso file non vengono influenzati.
270
271 Il comportamento della funzione è diverso a seconda che si voglia rinominare
272 un file o una directory; se ci riferisce a un file allora \param{newpath}, se
273 esiste, non deve essere una directory (altrimenti si ha l'errore
274 \errcode{EISDIR}). Nel caso \param{newpath} indichi un file esistente questo
275 viene cancellato e rimpiazzato (atomicamente).
276
277 Se \param{oldpath} è una directory allora \param{newpath}, se esiste, deve
278 essere una directory vuota, altrimenti si avranno gli errori \errcode{ENOTDIR}
279 (se non è una directory) o \errcode{ENOTEMPTY} (se non è vuota). Chiaramente
280 \param{newpath} non può contenere \param{oldpath} altrimenti si avrà un errore
281 \errcode{EINVAL}.
282
283 Se \param{oldpath} si riferisce a un link simbolico questo sarà rinominato; se
284 \param{newpath} è un link simbolico verrà cancellato come qualunque altro
285 file.  Infine qualora \param{oldpath} e \param{newpath} siano due nomi dello
286 stesso file lo standard POSIX prevede che la funzione non dia errore, e non
287 faccia nulla, lasciando entrambi i nomi; Linux segue questo standard, anche
288 se, come fatto notare dal manuale delle \textit{glibc}, il comportamento più
289 ragionevole sarebbe quello di cancellare \param{oldpath}.
290
291 Il vantaggio nell'uso di questa funzione al posto della chiamata successiva di
292 \func{link} e \func{unlink} è che l'operazione è eseguita atomicamente, non
293 può esistere cioè nessun istante in cui un altro processo può trovare attivi
294 entrambi i nomi dello stesso file, o, in caso di sostituzione di un file
295 esistente, non trovare quest'ultimo prima che la sostituzione sia stata
296 eseguita.
297
298 In ogni caso se \param{newpath} esiste e l'operazione fallisce per un qualche
299 motivo (come un crash del kernel), \func{rename} garantisce di lasciare
300 presente un'istanza di \param{newpath}. Tuttavia nella sovrascrittura potrà
301 esistere una finestra in cui sia \param{oldpath} che \param{newpath} fanno
302 riferimento allo stesso file.
303
304
305 \subsection{I link simbolici}
306 \label{sec:file_symlink}
307
308 Come abbiamo visto in \secref{sec:file_link} la funzione \func{link} crea
309 riferimenti agli inode\index{inode}, pertanto può funzionare soltanto per file
310 che risiedono sullo stesso filesystem e solo per un filesystem di tipo Unix.
311 Inoltre abbiamo visto che in Linux non è consentito eseguire un link diretto
312 ad una directory.
313
314 Per ovviare a queste limitazioni i sistemi Unix supportano un'altra forma di
315 link (i cosiddetti \textit{soft link} o \textit{symbolic link}), che sono,
316 come avviene in altri sistemi operativi, dei file speciali che contengono
317 semplicemente il riferimento ad un altro file (o directory). In questo modo è
318 possibile effettuare link anche attraverso filesystem diversi, a file posti in
319 filesystem che non supportano i link diretti, a delle directory, ed anche a
320 file che non esistono ancora.
321
322 Il sistema funziona in quanto i link simbolici sono contrassegnati come tali
323 al kernel (analogamente a quanto avviene per le directory) per cui per alcune
324 funzioni di libreria (come \func{open} o \func{stat}) dare come parametro un
325 link simbolico comporta l'applicazione della funzione al file da esso
326 specificato. La funzione che permette di creare un nuovo link simbolico è
327 \funcd{symlink}; il suo prototipo è:
328 \begin{prototype}{unistd.h}
329   {int symlink(const char *oldpath, const char *newpath)} 
330   Crea un nuovo link simbolico di nome \param{newpath} il cui contenuto è
331   \param{oldpath}.
332   
333   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
334     errore, nel qual caso la variabile \var{errno} assumerà i valori:
335   \begin{errlist}
336   \item[\errcode{EPERM}] il filesystem che contiene \param{newpath} non
337     supporta i link simbolici.
338   \item[\errcode{ENOENT}] una componente di \param{newpath} non esiste o
339     \param{oldpath} è una stringa vuota.
340   \item[\errcode{EEXIST}] esiste già un file \param{newpath}.
341   \item[\errcode{EROFS}] \param{newpath} è su un filesystem montato in sola
342     lettura.
343   \end{errlist}
344   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{EACCES}, \errval{ENAMETOOLONG},
345   \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP}, \errval{ENOSPC} e
346   \errval{EIO}.}
347 \end{prototype}
348
349 Si tenga presente che la funzione non effettua nessun controllo sull'esistenza
350 di un file di nome \param{oldpath}, ma si limita ad inserire quella stringa
351 nel link simbolico. Pertanto un link simbolico può anche riferirsi ad un file
352 che non esiste: in questo caso si ha quello che viene chiamato un
353 \textit{dangling link}, letteralmente un \textsl{link ciondolante}.
354
355 Come accennato i link simbolici sono risolti automaticamente dal kernel
356 all'invocazione delle varie system call; in \tabref{tab:file_symb_effect} si è
357 riportato un elenco dei comportamenti delle varie funzioni di libreria che
358 operano sui file nei confronti della risoluzione dei link simbolici,
359 specificando quali seguono il link simbolico e quali invece possono operare
360 direttamente sul suo contenuto.
361 \begin{table}[htb]
362   \centering
363   \footnotesize
364   \begin{tabular}[c]{|l|c|c|}
365     \hline
366     \textbf{Funzione} & \textbf{Segue il link} & \textbf{Non segue il link} \\
367     \hline 
368     \hline 
369     \func{access}   & $\bullet$ &           \\
370     \func{chdir}    & $\bullet$ &           \\
371     \func{chmod}    & $\bullet$ &           \\
372     \func{chown}    &           & $\bullet$ \\
373     \func{creat}    & $\bullet$ &           \\
374     \func{exec}     & $\bullet$ &           \\
375     \func{lchown}   & $\bullet$ & $\bullet$ \\
376     \func{link}     &           &           \\
377     \func{lstat}    &           & $\bullet$ \\
378     \func{mkdir}    & $\bullet$ &           \\
379     \func{mkfifo}   & $\bullet$ &           \\
380     \func{mknod}    & $\bullet$ &           \\
381     \func{open}     & $\bullet$ &           \\
382     \func{opendir}  & $\bullet$ &           \\
383     \func{pathconf} & $\bullet$ &           \\
384     \func{readlink} &           & $\bullet$ \\
385     \func{remove}   &           & $\bullet$ \\
386     \func{rename}   &           & $\bullet$ \\
387     \func{stat}     & $\bullet$ &           \\
388     \func{truncate} & $\bullet$ &           \\
389     \func{unlink}   &           & $\bullet$ \\
390     \hline 
391   \end{tabular}
392   \caption{Uso dei link simbolici da parte di alcune funzioni.}
393   \label{tab:file_symb_effect}
394 \end{table}
395
396 Si noti che non si è specificato il comportamento delle funzioni che operano
397 con i file descriptor, in quanto la risoluzione del link simbolico viene in
398 genere effettuata dalla funzione che restituisce il file descriptor
399 (normalmente la \func{open}) e tutte le operazioni seguenti fanno riferimento
400 solo a quest'ultimo.
401
402 Dato che, come indicato in \tabref{tab:file_symb_effect}, funzioni come la
403 \func{open} seguono i link simbolici, occorrono funzioni apposite per accedere
404 alle informazioni del link invece che a quelle del file a cui esso fa
405 riferimento. Quando si vuole leggere il contenuto di un link simbolico si usa
406 la funzione \funcd{readlink}, il cui prototipo è:
407 \begin{prototype}{unistd.h}
408 {int readlink(const char *path, char *buff, size\_t size)} 
409   Legge il contenuto del link simbolico indicato da \param{path} nel buffer
410   \param{buff} di dimensione \param{size}.
411   
412   \bodydesc{La funzione restituisce il numero di caratteri letti dentro
413     \param{buff} o -1 per un errore, nel qual caso la variabile
414     \var{errno} assumerà i valori:
415   \begin{errlist}
416   \item[\errcode{EINVAL}] \param{path} non è un link simbolico o \param{size}
417     non è positiva.
418   \end{errlist}
419   ed inoltre \errval{ENOTDIR}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
420   \errval{EACCES}, \errval{ELOOP}, \errval{EIO}, \errval{EFAULT} e
421   \errval{ENOMEM}.}
422 \end{prototype}
423
424 La funzione apre il link simbolico, ne legge il contenuto, lo scrive nel
425 buffer, e lo richiude. Si tenga presente che la funzione non termina la
426 stringa con un carattere nullo e la tronca alla dimensione specificata da
427 \param{size} per evitare di sovrascrivere oltre le dimensioni del buffer.
428
429
430 \begin{figure}[htb]
431   \centering
432   \includegraphics[width=9cm]{img/link_loop}
433   \caption{Esempio di loop nel filesystem creato con un link simbolico.}
434   \label{fig:file_link_loop}
435 \end{figure}
436
437 Un caso comune che si può avere con i link simbolici è la creazione dei
438 cosiddetti \textit{loop}. La situazione è illustrata in
439 \figref{fig:file_link_loop}, che riporta la struttura della directory
440 \file{/boot}. Come si vede si è creato al suo interno un link simbolico che
441 punta di nuovo a \file{/boot}.\footnote{Questo tipo di loop è stato effettuato
442   per poter permettere a \cmd{grub} (un bootloader in grado di leggere
443   direttamente da vari filesystem il file da lanciare come sistema operativo)
444   di vedere i file in questa directory con lo stesso path con cui verrebbero
445   visti dal sistema operativo, anche se essi si trovano, come è solito, su una
446   partizione separata (e che \cmd{grub} vedrebbe come radice).}
447
448 Questo può causare problemi per tutti quei programmi che effettuano la
449 scansione di una directory senza tener conto dei link simbolici, ad esempio se
450 lanciassimo un comando del tipo \code{grep -r linux *}, il loop nella
451 directory porterebbe il comando ad esaminare \file{/boot}, \file{/boot/boot},
452 \file{/boot/boot/boot} e così via.
453
454 Per questo motivo il kernel e le librerie prevedono che nella risoluzione di
455 un pathname possano essere seguiti un numero limitato di link simbolici, il
456 cui valore limite è specificato dalla costante \const{MAXSYMLINKS}. Qualora
457 questo limite venga superato viene generato un errore ed \var{errno} viene
458 impostata al valore \errcode{ELOOP}.
459
460 Un punto da tenere sempre presente è che, come abbiamo accennato, un link
461 simbolico può fare riferimento anche ad un file che non esiste; ad esempio
462 possiamo creare un file temporaneo nella nostra directory con un link del
463 tipo:
464 \begin{verbatim}
465 $ ln -s /tmp/tmp_file temporaneo
466 \end{verbatim}%$
467 anche se \file{/tmp/tmp\_file} non esiste. Questo può generare confusione, in
468 quanto aprendo in scrittura \file{temporaneo} verrà creato
469 \file{/tmp/tmp\_file} e scritto; ma accedendo in sola lettura a
470 \file{temporaneo}, ad esempio con \cmd{cat}, otterremmo:
471 \begin{verbatim}
472 $ cat temporaneo
473 cat: temporaneo: No such file or directory
474 \end{verbatim}%$
475 con un errore che può sembrare sbagliato, dato che un'ispezione con \cmd{ls}
476 ci mostrerebbe invece l'esistenza di \file{temporaneo}.
477
478
479 \subsection{La creazione e la cancellazione delle directory} 
480 \label{sec:file_dir_creat_rem}
481
482 Benché in sostanza le directory non siano altro che dei file contenenti
483 elenchi di nomi ed inode, non è possibile trattarle come file ordinari e
484 devono essere create direttamente dal kernel attraverso una opportuna system
485 call.\footnote{questo permette anche, attraverso l'uso del VFS, l'utilizzo di
486   diversi formati per la gestione dei suddetti elenchi.}  La funzione usata
487 per creare una directory è \funcd{mkdir}, ed il suo prototipo è:
488 \begin{functions}
489   \headdecl{sys/stat.h}
490   \headdecl{sys/types.h}
491   \funcdecl{int mkdir(const char *dirname, mode\_t mode)} 
492
493   Crea una nuova directory.
494   
495   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
496     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
497   \begin{errlist}
498   \item[\errcode{EEXIST}] Un file (o una directory) con quel nome esiste di
499     già.
500   \item[\errcode{EACCES}] 
501     Non c'è il permesso di scrittura per la directory in cui si vuole inserire
502     la nuova directory.
503   \item[\errcode{EMLINK}] La directory in cui si vuole creare la nuova
504     directory contiene troppi file. Sotto Linux questo normalmente non avviene
505     perché il filesystem standard consente la creazione di un numero di file
506     maggiore di quelli che possono essere contenuti nel disco, ma potendo
507     avere a che fare anche con filesystem di altri sistemi questo errore può
508     presentarsi.
509   \item[\errcode{ENOSPC}] Non c'è abbastanza spazio sul file system per creare
510     la nuova directory o si è esaurita la quota disco dell'utente.
511   \end{errlist}
512   ed inoltre anche \errval{EPERM}, \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG},
513   \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP},
514   \errval{EROFS}.}
515 \end{functions}
516
517 La funzione crea una nuova directory vuota, che contiene cioè solo le due voci
518 standard (\file{.} e \file{..}), con il nome indicato dall'argomento
519 \param{dirname}. Il nome può essere indicato sia come pathname assoluto che
520 relativo.
521
522 I permessi di accesso alla directory (vedi \secref{sec:file_access_control})
523 sono specificati da \param{mode}, i cui possibili valori sono riportati in
524 \tabref{tab:file_permission_const}; questi sono modificati dalla maschera di
525 creazione dei file (si veda \secref{sec:file_umask}).  La titolarità della
526 nuova directory è impostata secondo quanto riportato in
527 \secref{sec:file_ownership}.
528
529 La funzione per la cancellazione di una directory è \funcd{rmdir}, il suo
530 prototipo è:
531 \begin{prototype}{sys/stat.h}{int rmdir(const char *dirname)} 
532   Cancella una directory.
533
534   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
535     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
536   \begin{errlist}
537   \item[\errcode{EPERM}] Il filesystem non supporta la cancellazione di
538     directory, oppure la directory che contiene \param{dirname} ha lo sticky
539     bit impostato e l'userid effettivo del processo non corrisponde al
540     proprietario della directory.
541   \item[\errcode{EACCES}] Non c'è il permesso di scrittura per la directory
542     che contiene la directory che si vuole cancellare, o non c'è il permesso
543     di attraversare (esecuzione) una delle directory specificate in
544     \param{dirname}.
545   \item[\errcode{EBUSY}] La directory specificata è la directory di lavoro o la
546     radice di qualche processo.
547   \item[\errcode{ENOTEMPTY}] La directory non è vuota.
548   \end{errlist}
549   ed inoltre anche \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
550   \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP}, \errval{EROFS}.}
551 \end{prototype}
552
553 La funzione cancella la directory \param{dirname}, che deve essere vuota (la
554 directory deve cioè contenere soltanto le due voci standard \file{.} e
555 \file{..}).  Il nome può essere indicato con il pathname assoluto o relativo.
556
557 La modalità con cui avviene la cancellazione è analoga a quella di
558 \func{unlink}: fintanto che il numero di link all'inode\index{inode} della
559 directory non diventa nullo e nessun processo ha la directory aperta lo spazio
560 occupato su disco non viene rilasciato. Se un processo ha la directory aperta
561 la funzione rimuove il link all'inode\index{inode} e nel caso sia l'ultimo,
562 pure le voci standard \file{.} e \file{..}, a questo punto il kernel non
563 consentirà di creare più nuovi file nella directory.
564
565
566 \subsection{La creazione di file speciali}
567 \label{sec:file_mknod}
568
569 Finora abbiamo parlato esclusivamente di file, directory e link simbolici; in
570 \secref{sec:file_file_types} abbiamo visto però che il sistema prevede pure
571 degli altri tipi di file speciali, come i file di dispositivo 
572 \index{file!di dispositivo} 
573 e le fifo (i socket\index{socket} sono un caso a parte, che
574 vedremo in \capref{cha:socket_intro}).
575
576 La manipolazione delle caratteristiche di questi file e la loro cancellazione
577 può essere effettuata con le stesse funzioni che operano sui file regolari; ma
578 quando li si devono creare sono necessarie delle funzioni apposite. La prima
579 di queste funzioni è \funcd{mknod}, il suo prototipo è:
580 \begin{functions}
581   \headdecl{sys/types.h}
582   \headdecl{sys/stat.h}
583   \headdecl{fnctl.h}
584   \headdecl{unistd.h}
585   \funcdecl{int mknod(const char *pathname, mode\_t mode, dev\_t dev)} 
586   
587   Crea un inode, si usa per creare i file speciali.
588   
589   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
590     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
591   \begin{errlist}
592   \item[\errcode{EPERM}] Non si hanno privilegi sufficienti a creare l'inode, o
593     il filesystem su cui si è cercato di creare \func{pathname} non supporta
594     l'operazione.
595   \item[\errcode{EINVAL}] Il valore di \param{mode} non indica un file, una
596     fifo o un dipositivo.
597   \item[\errcode{EEXIST}] \param{pathname} esiste già o è un link simbolico.
598   \end{errlist}
599   ed inoltre anche \errval{EFAULT}, \errval{EACCES}, \errval{ENAMETOOLONG},
600   \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP},
601   \errval{ENOSPC}, \errval{EROFS}.}
602 \end{functions}
603
604 La funzione permette di creare un file speciale, ma si può usare anche per
605 creare file regolari e fifo; l'argomento \param{mode} specifica il tipo di
606 file che si vuole creare ed i relativi permessi, secondo i valori riportati in
607 \tabref{tab:file_mode_flags}, che vanno combinati con un OR binario. I
608 permessi sono comunque modificati nella maniera usuale dal valore di
609 \var{umask} (si veda \secref{sec:file_umask}).
610
611 Per il tipo di file può essere specificato solo uno fra: \const{S\_IFREG} per
612 un file regolare (che sarà creato vuoto), \const{S\_IFBLK} per un device a
613 blocchi, \const{S\_IFCHR} per un device a caratteri e \const{S\_IFIFO} per una
614 fifo. Un valore diverso comporterà l'errore \errcode{EINVAL}. Qualora si sia
615 specificato in \param{mode} un file di dispositivo, il valore di \param{dev}
616 viene usato per indicare a quale dispositivo si fa riferimento.
617
618 Solo l'amministratore può creare un file di dispositivo o un file regolare
619 usando questa funzione; ma in Linux\footnote{la funzione non è prevista dallo
620   standard POSIX, e deriva da SVr4, con appunto questa differenza e diversi
621   codici di errore.} l'uso per la creazione di una fifo è consentito anche
622 agli utenti normali.
623
624 I nuovi inode\index{inode} creati con \func{mknod} apparterranno al
625 proprietario e al gruppo del processo che li ha creati, a meno che non si sia
626 attivato il bit \acr{sgid} per la directory o sia stata attivata la semantica
627 BSD per il filesystem (si veda \secref{sec:file_ownership}) in cui si va a
628 creare l'inode\index{inode}.
629
630 Per creare una fifo (un file speciale, su cui torneremo in dettaglio in
631 \secref{sec:ipc_named_pipe}) lo standard POSIX specifica l'uso della funzione
632 \funcd{mkfifo}, il cui prototipo è:
633 \begin{functions}
634   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{sys/stat.h} 
635   
636   \funcdecl{int mkfifo(const char *pathname, mode\_t mode)} 
637   
638   Crea una fifo.
639   
640   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
641     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori \errval{EACCES},
642     \errval{EEXIST}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOSPC},
643     \errval{ENOTDIR} e \errval{EROFS}.}
644 \end{functions}
645
646 La funzione crea la fifo \param{pathname} con i permessi \param{mode}. Come
647 per \func{mknod} il file \param{pathname} non deve esistere (neanche come link
648 simbolico); al solito i permessi specificati da \param{mode} vengono
649 modificati dal valore di \var{umask}.
650
651
652
653 \subsection{Accesso alle directory}
654 \label{sec:file_dir_read}
655
656 Benché le directory siano oggetti del filesystem come tutti gli altri non ha
657 senso aprirle come fossero dei file di dati; per questo solo il kernel può
658 scrivere direttamente il contenuto di una directory (onde evitare
659 inconsistenze all'interno del filesystem), mentre i processi devono creare i
660 file usando le apposite funzioni. Può però essere utile potere leggere il
661 contenuto di una directory, ad esempio per fare la lista dei file che contiene
662 o per delle ricerche.
663
664 Per far questo lo standard POSIX\footnote{le funzioni sono previste pure in
665   BSD e SVID.} ha introdotto i cosiddetti \textit{directory streams} (chiamati
666 così per l'analogia con i file stream di \capref{cha:files_std_interface}) ed
667 una serie di funzioni per la loro gestione. La prima di queste è
668 \funcd{opendir}, il cui prototipo è:
669 \begin{functions}
670   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
671   
672   \funcdecl{DIR * opendir(const char *dirname)} 
673   
674   Apre un \textit{directory stream}.
675   
676   \bodydesc{La funzione restituisce un puntatore al \textit{directory stream}
677     in caso di successo e \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno}
678     assumerà i valori \errval{EACCES}, \errval{EMFILE}, \errval{ENFILE},
679     \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM} e \errval{ENOTDIR}.}
680 \end{functions}
681
682 La funzione apre un \textit{directory stream} per la directory
683 \param{dirname}, ritornando il puntatore alla relativa struttura \type{DIR}
684 (questo è un tipo opaco\index{tipo!opaco} usato dalle librerie per gestire i
685 \textit{directory stream}) da usare per le successive operazioni, infine
686 posiziona lo stream sulla prima voce contenuta nella directory.
687
688 Dato che le directory sono comunque dei file, in alcuni casi può essere utile
689 conoscere il \textit{file descriptor} (tratteremo dei \textit{file descriptor}
690 in \capref{cha:file_unix_interface}) sottostante un \textit{directory stream},
691 ad esempio per utilizzarlo con la funzione \func{fchdir} per cambiare la
692 directory di lavoro (vedi \secref{sec:file_work_dir}) a quella relativa allo
693 stream che si è aperto. A questo scopo si può usare la funzione \funcd{dirfd},
694 il cui prototipo è:
695 \begin{functions}
696   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
697   
698   \funcdecl{int dirfd(DIR * dir)} 
699   
700   Restituisce il file descriptor associato ad un \textit{directory stream}.
701   
702   \bodydesc{La funzione restituisce il file descriptor (un valore positivo) in
703     caso di successo e -1 in caso di errore.}
704 \end{functions}
705
706 La funzione\footnote{questa funzione è una estensione di BSD non presente in
707   POSIX, introdotta con BSD 4.3-Reno; è presente in Linux con le libc5 (a
708   partire dalla versione 5.1.2) e con le \acr{glibc}.} restituisce il file
709 descriptor associato al \textit{directory stream} \param{dir}, essa è
710 disponibile solo definendo \macro{\_BSD\_SOURCE} o \macro{\_SVID\_SOURCE}.
711
712 La lettura di una voce nella directory viene effettuata attraverso la funzione
713 \funcd{readdir}; il suo prototipo è:
714 \begin{functions}
715   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
716   
717   \funcdecl{struct dirent *readdir(DIR *dir)}
718   
719   Legge una voce dal \textit{directory stream}.
720   
721   \bodydesc{La funzione restituisce il puntatore alla struttura contentente i
722     dati in caso di successo e \val{NULL} altrimenti, nel qual caso
723     \var{errno} assumerà il valore \errval{EBADF}.}
724 \end{functions}
725
726 La funzione legge una voce dalla directory \textit{directory
727   entry},\footnote{anche questa viene chiamata anche se non ha nulla a che
728   fare con le omonime \textit{directory entry} di cui parlavamo in
729   \secref{sec:file_vfs}).} in un'opportuna struttura \struct{dirent}, la cui
730 definizione è riportata in \figref{fig:file_dirent_struct}, che contiene i
731 dati relativi al file cui la voce fa riferimento. Si tenga presente che la
732 struttura viene sovrascritta tutte le volte che si ripete una lettura sullo
733 stesso \textit{directory stream}.
734
735 \begin{figure}[!htb]
736   \footnotesize
737   \centering
738   \begin{minipage}[c]{15cm}
739     \begin{lstlisting}[labelstep=0]{}%,frame=,indent=1cm]{}
740 struct dirent {
741     ino_t d_ino;                  /* inode number */
742     off_t d_off;                  /* offset to the next dirent */
743     unsigned short int d_reclen;  /* length of this record */
744     unsigned char d_type;         /* type of file */
745     char d_name[256];             /* We must not include limits.h! */
746 };
747     \end{lstlisting}
748   \end{minipage} 
749   \normalsize 
750   \caption{La struttura \structd{dirent} per la lettura delle informazioni dei 
751     file.}
752   \label{fig:file_dirent_struct}
753 \end{figure}
754
755
756
757 Una volta completate le operazioni si può chiudere il \textit{directory
758   stream} con la funzione \funcd{closedir}, il cui prototipo è:
759 \begin{functions}
760   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
761   
762   \funcdecl{int closedir(DIR * dir)} 
763   
764   Chiude un \textit{directory stream}.
765   
766   \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 altrimenti, nel
767     qual caso \var{errno} assume il valore \errval{EBADF}.}
768 \end{functions}
769
770
771 \subsection{La directory di lavoro}
772 \label{sec:file_work_dir}
773
774 A ciascun processo è associata una directory nel filesystem che è chiamata
775 directory corrente o directory di lavoro (\textit{current working directory})
776 che è quella a cui si fa riferimento quando un filename è espresso in forma
777 relativa, dove il ``relativa'' fa riferimento appunto a questa directory.
778
779 Quando un utente effettua il login, questa directory viene impostata alla
780 \textit{home directory} del suo account. Il comando \cmd{cd} della shell
781 consente di cambiarla a piacere, spostandosi da una directory ad un'altra, il
782 comando \cmd{pwd} la stampa sul terminale.  Siccome la directory corrente
783 resta la stessa quando viene creato un processo figlio (vedi
784 \secref{sec:proc_fork}), la directory corrente della shell diventa anche la
785 directory corrente di qualunque comando da essa lanciato.
786
787 In genere il kernel tiene traccia per ciascun processo dell'inode\index{inode}
788 della directory di lavoro corrente, per ottenere il pathname occorre usare una
789 apposita funzione di libreria, \funcd{getcwd}, il cui prototipo è:
790 \begin{prototype}{unistd.h}{char *getcwd(char *buffer, size\_t size)}
791   Legge il pathname della directory di lavoro corrente.
792   
793   \bodydesc{La funzione restituisce il puntatore \param{buffer} se riesce,
794     \val{NULL} se fallisce, in quest'ultimo caso la variabile
795     \var{errno} è impostata con i seguenti codici di errore:
796   \begin{errlist}
797   \item[\errcode{EINVAL}] L'argomento \param{size} è zero e \param{buffer} non
798     è nullo.
799   \item[\errcode{ERANGE}] L'argomento \param{size} è più piccolo della
800     lunghezza del pathname. 
801   \item[\errcode{EACCES}] Manca il permesso di lettura o di ricerca su uno dei
802     componenti del pathname (cioè su una delle directory superiori alla
803     corrente).
804   \end{errlist}}
805 \end{prototype}
806
807 La funzione restituisce il pathname completo della directory di lavoro
808 corrente nella stringa puntata da \param{buffer}, che deve essere
809 precedentemente allocata, per una dimensione massima di \param{size}.  Il
810 buffer deve essere sufficientemente lungo da poter contenere il pathname
811 completo più lo zero di terminazione della stringa. Qualora esso ecceda le
812 dimensioni specificate con \param{size} la funzione restituisce un errore. 
813
814 Si può anche specificare un puntatore nullo come
815 \param{buffer},\footnote{questa è un'estensione allo standard POSIX.1,
816   supportata da Linux.} nel qual caso la stringa sarà allocata automaticamente
817 per una dimensione pari a \param{size} qualora questa sia diversa da zero, o
818 della lunghezza esatta del pathname altrimenti. In questo caso ci si deve
819 ricordare di disallocare la stringa una volta cessato il suo utilizzo.
820
821 Di questa funzione esiste una versione \code{char *getwd(char *buffer)}
822 fatta per compatibilità all'indietro con BSD, che non consente di specificare
823 la dimensione del buffer; esso deve essere allocato in precedenza ed avere una
824 dimensione superiore a \const{PATH\_MAX} (di solito 256 byte, vedi
825 \secref{sec:sys_limits}); il problema è che in Linux non esiste una dimensione
826 superiore per un pathname, per cui non è detto che il buffer sia sufficiente a
827 contenere il nome del file, e questa è la ragione principale per cui questa
828 funzione è deprecata.
829
830 Una seconda funzione simile è \code{char *get\_current\_dir\_name(void)} che è
831 sostanzialmente equivalente ad una \code{getcwd(NULL, 0)}, con la sola
832 differenza che essa ritorna il valore della variabile di ambiente \val{PWD},
833 che essendo costruita dalla shell può contenere un pathname comprendente anche
834 dei link simbolici. Usando \func{getcwd} infatti, essendo il pathname ricavato
835 risalendo all'indietro l'albero della directory, si perderebbe traccia di ogni
836 passaggio attraverso eventuali link simbolici.
837
838 Per cambiare la directory di lavoro corrente si può usare la funzione
839 \funcd{chdir} (equivalente del comando di shell \cmd{cd}) il cui nome sta
840 appunto per \textit{change directory}, il suo prototipo è:
841 \begin{prototype}{unistd.h}{int chdir(const char *pathname)} 
842   Cambia la directory di lavoro corrente in \param{pathname}.
843   
844   \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 per un errore,
845     nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
846   \begin{errlist}
847   \item[\errcode{ENOTDIR}] Non si è specificata una directory.
848   \item[\errcode{EACCES}] Manca il permesso di ricerca su uno dei componenti
849     di \param{path}.
850   \end{errlist}
851   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
852   \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP} e \errval{EIO}.}
853 \end{prototype}
854 \noindent ed ovviamente \param{pathname} deve indicare una directory per la
855 quale si hanno i permessi di accesso.
856
857 Dato che anche le directory sono file, è possibile riferirsi ad esse anche
858 tramite il file descriptor, e non solo tramite il filename, per fare questo si
859 usa \funcd{fchdir}, il cui prototipo è:
860 \begin{prototype}{unistd.h}{int fchdir(int fd)} 
861   Identica a \func{chdir}, ma usa il file descriptor \param{fd} invece del
862   pathname.
863   
864   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
865     errore, in caso di errore \var{errno} assumerà i valori \errval{EBADF} o
866     \errval{EACCES}.}
867 \end{prototype}
868 \noindent anche in questo caso \param{fd} deve essere un file descriptor
869 valido che fa riferimento ad una directory. Inoltre l'unico errore di accesso
870 possibile (tutti gli altri sarebbero occorsi all'apertura di \param{fd}), è
871 quello in cui il processo non ha il permesso di accesso alla directory
872 specificata da \param{fd}.
873
874
875
876 \subsection{I file temporanei}
877 \label{sec:file_temp_file}
878
879 In molte occasioni è utile poter creare dei file temporanei; benché la cosa
880 sembri semplice, in realtà il problema è più sottile di quanto non appaia a
881 prima vista. Infatti anche se sembrerebbe banale generare un nome a caso e
882 creare il file dopo aver controllato che questo non esista, nel momento fra il
883 controllo e la creazione si ha giusto lo spazio per una possibile \textit{race
884   condition} (si ricordi quanto visto in \secref{sec:proc_race_cond}).
885
886 Le \acr{glibc} provvedono varie funzioni per generare nomi di file temporanei,
887 di cui si abbia certezza di unicità (al momento della generazione); la prima
888 di queste funzioni è \funcd{tmpnam} il cui prototipo è:
889 \begin{prototype}{stdio.h}{char *tmpnam(char *string)}
890   Restituisce il puntatore ad una stringa contente un nome di file valido e
891   non esistente al momento dell'invocazione. 
892
893   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore alla stringa con il nome o
894   \val{NULL} in caso di fallimento. Non sono definiti errori.}
895 \end{prototype}
896 \noindent se si è passato un puntatore \param{string} non nullo questo deve
897 essere di dimensione \const{L\_tmpnam} (costante definita in \file{stdio.h},
898 come \const{P\_tmpdir} e \const{TMP\_MAX}) ed il nome generato vi verrà
899 copiato automaticamente; altrimenti il nome sarà generato in un buffer statico
900 interno che verrà sovrascritto ad una chiamata successiva.  Successive
901 invocazioni della funzione continueranno a restituire nomi unici fino ad un
902 massimo di \const{TMP\_MAX} volte. Al nome viene automaticamente aggiunto come
903 prefisso la directory specificata da \const{P\_tmpdir}.
904
905 Di questa funzione esiste una versione rientrante, \func{tmpnam\_r}, che non
906 fa nulla quando si passa \val{NULL} come parametro. Una funzione simile,
907 \funcd{tempnam}, permette di specificare un prefisso per il file
908 esplicitamente, il suo prototipo è:
909 \begin{prototype}{stdio.h}{char *tempnam(const char *dir, const char *pfx)}
910   Restituisce il puntatore ad una stringa contente un nome di file valido e
911   non esistente al momento dell'invocazione.
912
913   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore alla stringa con il nome o
914   \val{NULL} in caso di fallimento, \var{errno} viene impostata a
915   \errval{ENOMEM} qualora fallisca l'allocazione della stringa.}
916 \end{prototype}
917
918 La funzione alloca con \code{malloc} la stringa in cui restituisce il nome,
919 per cui è sempre rientrante, occorre però ricordarsi di disallocare il
920 puntatore che restituisce.  L'argomento \param{pfx} specifica un prefisso di
921 massimo 5 caratteri per il nome provvisorio. La funzione assegna come
922 directory per il file temporaneo (verificando che esista e sia accessibili),
923 la prima valida delle seguenti:
924 \begin{itemize*}
925 \item La variabile di ambiente \const{TMPNAME} (non ha effetto se non è
926   definita o se il programma chiamante è \acr{suid} o \acr{sgid}, vedi
927   \secref{sec:file_suid_sgid}).
928 \item il valore dell'argomento \param{dir} (se diverso da \val{NULL}).
929 \item Il valore della costante \const{P\_tmpdir}.
930 \item la directory \file{/tmp}.
931 \end{itemize*}
932
933 In ogni caso, anche se la generazione del nome è casuale, ed è molto difficile
934 ottenere un nome duplicato, nulla assicura che un altro processo non possa
935 avere creato, fra l'ottenimento del nome e l'apertura del file, un altro file
936 con lo stesso nome; per questo motivo quando si usa il nome ottenuto da una di
937 queste funzioni occorre sempre aprire il nuovo file in modalità di esclusione
938 (cioè con l'opzione \const{O\_EXCL} per i file descriptor o con il flag
939 \code{x} per gli stream) che fa fallire l'apertura in caso il file sia già
940 esistente.
941
942 Per evitare di dovere effettuare a mano tutti questi controlli, lo standard
943 POSIX definisce la funzione \funcd{tempfile}, il cui prototipo è:
944 \begin{prototype}{stdio.h}{FILE *tmpfile (void)}
945   Restituisce un file temporaneo aperto in lettura/scrittura.
946   
947   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore allo stream associato al file
948     temporaneo in caso di successo e \val{NULL} in caso di errore, nel qual
949     caso \var{errno} assumerà i valori:
950     \begin{errlist}
951     \item[\errcode{EINTR}] La funzione è stata interrotta da un segnale.
952     \item[\errcode{EEXIST}] Non è stato possibile generare un nome univoco.
953     \end{errlist}
954     ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{EMFILE}, \errval{ENFILE},
955     \errval{ENOSPC}, \errval{EROFS} e \errval{EACCES}.}
956 \end{prototype}
957 \noindent essa restituisce direttamente uno stream già aperto (in modalità
958 \code{r+b}, si veda \secref{sec:file_fopen}) e pronto per l'uso, che viene
959 automaticamente cancellato alla sua chiusura o all'uscita dal programma. Lo
960 standard non specifica in quale directory verrà aperto il file, ma le
961 \acr{glibc} prima tentano con \const{P\_tmpdir} e poi con \file{/tmp}. Questa
962 funzione è rientrante e non soffre di problemi di \textit{race
963   condition}\index{race condition}.
964
965 Alcune versioni meno recenti di Unix non supportano queste funzioni; in questo
966 caso si possono usare le vecchie funzioni \funcd{mktemp} e \func{mkstemp} che
967 modificano una stringa di input che serve da modello e che deve essere
968 conclusa da 6 caratteri \code{X} che verranno sostituiti da un codice
969 unico. La prima delle due è analoga a \funcd{tmpnam} e genera un nome casuale,
970 il suo prototipo è:
971 \begin{prototype}{stlib.h}{char *mktemp(char *template)}
972   Genera un filename univoco sostituendo le \code{XXXXXX} finali di
973   \param{template}.
974   
975   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore \param{template} in caso di
976     successo e \val{NULL} in caso di errore, nel qual caso \var{errno}
977     assumerà i valori:
978     \begin{errlist}
979     \item[\errcode{EINVAL}] \param{template} non termina con \code{XXXXXX}.
980     \end{errlist}}
981 \end{prototype}
982 \noindent dato che \param{template} deve poter essere modificata dalla
983 funzione non si può usare una stringa costante.  Tutte le avvertenze riguardo
984 alle possibili \textit{race condition}\index{race condition} date per
985 \func{tmpnam} continuano a valere; inoltre in alcune vecchie implementazioni
986 il valore di usato per sostituire le \code{XXXXXX} viene formato con il
987 \acr{pid} del processo più una lettera, il che mette a disposizione solo 26
988 possibilità diverse per il nome del file, e rende il nome temporaneo facile da
989 indovinare. Per tutti questi motivi la funzione è deprecata e non dovrebbe mai
990 essere usata.
991
992 La seconda funzione, \funcd{mkstemp} è sostanzialmente equivalente a
993 \func{tmpfile}, ma restituisce un file descriptor invece di uno stream; il suo
994 prototipo è:
995 \begin{prototype}{stlib.h}{int mkstemp(char *template)}
996   Genera un file temporaneo con un nome ottenuto sostituendo le \code{XXXXXX}
997   finali di \param{template}.
998   
999   \bodydesc{La funzione ritorna il file descriptor in caso successo e
1000     -1 in caso di errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
1001     \begin{errlist}
1002     \item[\errcode{EINVAL}] \param{template} non termina con \code{XXXXXX}.
1003     \item[\errcode{EEXIST}] non è riuscita a creare un file temporano, il
1004       contenuto di \param{template} è indefinito.
1005     \end{errlist}}
1006 \end{prototype}
1007 \noindent come per \func{mktemp} anche in questo caso \param{template} non può
1008 essere una stringa costante. La funzione apre un file in lettura/scrittura con
1009 la funzione \func{open}, usando l'opzione \const{O\_EXCL} (si veda
1010 \secref{sec:file_open}), in questo modo al ritorno della funzione si ha la
1011 certezza di essere i soli utenti del file. I permessi sono impostati al valore
1012 \code{0600}\footnote{questo è vero a partire dalle \acr{glibc} 2.0.7, le
1013   versioni precedenti delle \acr{glibc} e le vecchie \acr{libc5} e \acr{libc4}
1014   usavano il valore \code{0666} che permetteva a chiunque di leggere i
1015   contenuti del file.} (si veda \secref{sec:file_perm_overview}).
1016
1017 In OpenBSD è stata introdotta un'altra funzione\footnote{introdotta anche in
1018   Linux a partire dalle \acr{glibc} 2.1.91.} simile alle precedenti,
1019 \funcd{mkdtemp}, che crea una directory temporanea; il suo prototipo è:
1020 \begin{prototype}{stlib.h}{char *mkdtemp(char *template)}
1021   Genera una directory temporaneo il cui nome è ottenuto sostituendo le
1022   \code{XXXXXX} finali di \param{template}.
1023   
1024   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore al nome della directory in caso
1025     successo e \val{NULL} in caso di errore, nel qual caso \var{errno}
1026     assumerà i valori:
1027     \begin{errlist}
1028     \item[\errcode{EINVAL}] \param{template} non termina con \code{XXXXXX}.
1029     \end{errlist}
1030     più gli altri eventuali codici di errore di \func{mkdir}.}
1031 \end{prototype}
1032 \noindent la directory è creata con permessi \code{0700} (al solito si veda
1033 \capref{cha:file_unix_interface} per i dettagli); dato che la creazione della
1034 directory è sempre esclusiva i precedenti problemi di \textit{race
1035   condition}\index{race condition} non si pongono.
1036
1037
1038 \section{La manipolazione delle caratteristiche dei files}
1039 \label{sec:file_infos}
1040
1041 Come spiegato in \secref{sec:file_filesystem} tutte le informazioni generali
1042 relative alle caratteristiche di ciascun file, a partire dalle informazioni
1043 relative al controllo di accesso, sono mantenute nell'inode\index{inode}.
1044
1045 Vedremo in questa sezione come sia possibile leggere tutte queste informazioni
1046 usando la funzione \func{stat}, che permette l'accesso a tutti i dati
1047 memorizzati nell'inode\index{inode}; esamineremo poi le varie funzioni usate
1048 per manipolare tutte queste informazioni (eccetto quelle che riguardano la
1049 gestione del controllo di accesso, trattate in in
1050 \secref{sec:file_access_control}).
1051
1052
1053 \subsection{Le funzioni \func{stat}, \func{fstat} e \func{lstat}}
1054 \label{sec:file_stat}
1055
1056 La lettura delle informazioni relative ai file è fatta attraverso la famiglia
1057 delle funzioni \func{stat} (\funcd{stat}, \funcd{fstat} e \funcd{lstat});
1058 questa è la funzione che ad esempio usa il comando \cmd{ls} per poter ottenere
1059 e mostrare tutti i dati dei files. I prototipi di queste funzioni sono i
1060 seguenti:
1061 \begin{functions}
1062   \headdecl{sys/types.h} 
1063   \headdecl{sys/stat.h} 
1064   \headdecl{unistd.h}
1065
1066   \funcdecl{int stat(const char *file\_name, struct stat *buf)} Legge le
1067   informazione del file specificato da \param{file\_name} e le inserisce in
1068   \param{buf}.
1069   
1070   \funcdecl{int lstat(const char *file\_name, struct stat *buf)} Identica a
1071   \func{stat} eccetto che se il \param{file\_name} è un link simbolico vengono
1072   lette le informazioni relativa ad esso e non al file a cui fa riferimento.
1073   
1074   \funcdecl{int fstat(int filedes, struct stat *buf)} Identica a \func{stat}
1075   eccetto che si usa con un file aperto, specificato tramite il suo file
1076   descriptor \param{filedes}.
1077   
1078   \bodydesc{Le funzioni restituiscono 0 in caso di successo e -1 per un
1079     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: \errval{EBADF},
1080     \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR}, \errval{ELOOP}, \errval{EFAULT},
1081     \errval{EACCES}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENAMETOOLONG}.}
1082 \end{functions}
1083 \noindent il loro comportamento è identico, solo che operano rispettivamente
1084 su un file, su un link simbolico e su un file descriptor.
1085
1086 La struttura \struct{stat} usata da queste funzioni è definita nell'header
1087 \file{sys/stat.h} e in generale dipende dall'implementazione; la versione
1088 usata da Linux è mostrata in \figref{fig:file_stat_struct}, così come
1089 riportata dalla pagina di manuale di \func{stat} (in realtà la definizione
1090 effettivamente usata nel kernel dipende dall'architettura e ha altri campi
1091 riservati per estensioni come tempi più precisi, o per il padding dei campi).
1092
1093 \begin{figure}[!htb]
1094   \footnotesize
1095   \centering
1096   \begin{minipage}[c]{15cm}
1097     \begin{lstlisting}[labelstep=0]{}%,frame=,indent=1cm]{}
1098 struct stat {
1099     dev_t         st_dev;      /* device */
1100     ino_t         st_ino;      /* inode */
1101     mode_t        st_mode;     /* protection */
1102     nlink_t       st_nlink;    /* number of hard links */
1103     uid_t         st_uid;      /* user ID of owner */
1104     gid_t         st_gid;      /* group ID of owner */
1105     dev_t         st_rdev;     /* device type (if inode device) */
1106     off_t         st_size;     /* total size, in bytes */
1107     unsigned long st_blksize;  /* blocksize for filesystem I/O */
1108     unsigned long st_blocks;   /* number of blocks allocated */
1109     time_t        st_atime;    /* time of last access */
1110     time_t        st_mtime;    /* time of last modification */
1111     time_t        st_ctime;    /* time of last change */
1112 };
1113     \end{lstlisting}
1114   \end{minipage} 
1115   \normalsize 
1116   \caption{La struttura \structd{stat} per la lettura delle informazioni dei 
1117     file.}
1118   \label{fig:file_stat_struct}
1119 \end{figure}
1120
1121 Si noti come i vari membri della struttura siano specificati come tipi
1122 primitivi del sistema (di quelli definiti in
1123 \tabref{tab:intro_primitive_types}, e dichiarati in \file{sys/types.h}).
1124
1125
1126 \subsection{I tipi di file}
1127 \label{sec:file_types}
1128
1129 Come riportato in \tabref{tab:file_file_types} in Linux oltre ai file e alle
1130 directory esistono altri oggetti che possono stare su un filesystem.  Il tipo
1131 di file è ritornato dalla \func{stat} come maschera binaria nel campo
1132 \var{st\_mode} (che che contiene anche le informazioni relative ai permessi).
1133
1134 Dato che il valore numerico può variare a seconda delle implementazioni, lo
1135 standard POSIX definisce un insieme di macro per verificare il tipo di file,
1136 queste vengono usate anche da Linux che supporta pure le estensioni allo
1137 standard per i link simbolici e i socket\index{socket} definite da BSD;
1138 l'elenco completo delle macro con cui è possibile estrarre l'informazione da
1139 \var{st\_mode} è riportato in \tabref{tab:file_type_macro}.
1140 \begin{table}[htb]
1141   \centering
1142   \footnotesize
1143   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
1144     \hline
1145     \textbf{Macro} & \textbf{Tipo del file} \\
1146     \hline
1147     \hline
1148     \macro{S\_ISREG(m)}  & file regolare \\
1149     \macro{S\_ISDIR(m)}  & directory \\
1150     \macro{S\_ISCHR(m)}  & dispositivo a caratteri \\
1151     \macro{S\_ISBLK(m)}  & dispositivo a blocchi\\
1152     \macro{S\_ISFIFO(m)} & fifo \\
1153     \macro{S\_ISLNK(m)}  & link simbolico \\
1154     \macro{S\_ISSOCK(m)} & socket\index{socket} \\
1155     \hline    
1156   \end{tabular}
1157   \caption{Macro per i tipi di file (definite in \texttt{sys/stat.h}).}
1158   \label{tab:file_type_macro}
1159 \end{table}
1160
1161 Oltre alle macro di \tabref{tab:file_type_macro} è possibile usare
1162 direttamente il valore di \var{st\_mode} per ricavare il tipo di file
1163 controllando direttamente i vari bit in esso memorizzati. Per questo sempre in
1164 \file{sys/stat.h} sono definite le costanti numeriche riportate in
1165 \tabref{tab:file_mode_flags}.
1166
1167 Il primo valore dell'elenco di \tabref{tab:file_mode_flags} è la maschera
1168 binaria che permette di estrarre i bit nei quali viene memorizzato il tipo di
1169 file, i valori successivi sono le costanti corrispondenti ai singoli bit, e
1170 possono essere usati per effettuare la selezione sul tipo di file voluto, con
1171 un'opportuna combinazione.
1172
1173 \begin{table}[htb]
1174   \centering
1175   \footnotesize
1176   \begin{tabular}[c]{|l|c|l|}
1177     \hline
1178     \textbf{Flag} & \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
1179     \hline
1180     \hline
1181     \const{S\_IFMT}   &  0170000 & bitmask per i bit del tipo di file \\
1182     \const{S\_IFSOCK} &  0140000 & socket\index{socket}             \\
1183     \const{S\_IFLNK}  &  0120000 & link simbolico     \\
1184     \const{S\_IFREG}  &  0100000 & file regolare      \\ 
1185     \const{S\_IFBLK}  &  0060000 & dispositivo a blocchi   \\
1186     \const{S\_IFDIR}  &  0040000 & directory          \\ 
1187     \const{S\_IFCHR}  &  0020000 & dispositivo a caratteri \\
1188     \const{S\_IFIFO}  &  0010000 & fifo               \\
1189     \hline
1190     \const{S\_ISUID}  &  0004000 & set UID bit   \\
1191     \const{S\_ISGID}  &  0002000 & set GID bit   \\
1192     \const{S\_ISVTX}  &  0001000 & sticky bit    \\
1193     \hline
1194 %    \const{S\_IRWXU}  &  00700   & bitmask per i permessi del proprietario  \\
1195     \const{S\_IRUSR}  &  00400   & il proprietario ha permesso di lettura   \\
1196     \const{S\_IWUSR}  &  00200   & il proprietario ha permesso di scrittura \\
1197     \const{S\_IXUSR}  &  00100   & il proprietario ha permesso di esecuzione\\
1198     \hline
1199 %    \const{S\_IRWXG}  &  00070   & bitmask per i permessi del gruppo        \\
1200     \const{S\_IRGRP}  &  00040   & il gruppo ha permesso di lettura         \\
1201     \const{S\_IWGRP}  &  00020   & il gruppo ha permesso di scrittura       \\
1202     \const{S\_IXGRP}  &  00010   & il gruppo ha permesso di esecuzione      \\
1203     \hline
1204 %    \const{S\_IRWXO}  &  00007   & bitmask per i permessi di tutti gli altri\\
1205     \const{S\_IROTH}  &  00004   & gli altri hanno permesso di lettura      \\
1206     \const{S\_IWOTH}  &  00002   & gli altri hanno permesso di esecuzione   \\
1207     \const{S\_IXOTH}  &  00001   & gli altri hanno permesso di esecuzione   \\
1208     \hline    
1209   \end{tabular}
1210   \caption{Costanti per l'identificazione dei vari bit che compongono il campo
1211     \var{st\_mode} (definite in \file{sys/stat.h}).}
1212   \label{tab:file_mode_flags}
1213 \end{table}
1214
1215 Ad esempio se si volesse impostare una condizione che permetta di controllare
1216 se un file è una directory o un file ordinario si potrebbe definire la macro
1217 di preprocessore:
1218 \begin{lstlisting}[labelstep=0,frame=,indent=1cm]{}
1219 #define IS_FILE_DIR(x) (((x) & S_IFMT) & (S_IFDIR | S_IFREG))
1220 \end{lstlisting}
1221 in cui prima si estraggono da \var{st\_mode} i bit relativi al tipo di file e
1222 poi si effettua il confronto con la combinazione di tipi scelta.
1223
1224
1225 \subsection{Le dimensioni dei file}
1226 \label{sec:file_file_size}
1227
1228 Il campo \var{st\_size} contiene la dimensione del file in byte (se si tratta
1229 di un file regolare, nel caso di un link simbolico la dimensione è quella del
1230 pathname che contiene, per le fifo è sempre nullo).
1231
1232 Il campo \var{st\_blocks} definisce la lunghezza del file in blocchi di 512
1233 byte. Il campo \var{st\_blksize} infine definisce la dimensione preferita per
1234 i trasferimenti sui file (che è la dimensione usata anche dalle librerie del C
1235 per l'interfaccia degli stream); scrivere sul file a blocchi di dati di
1236 dimensione inferiore sarebbe inefficiente.
1237
1238 Si tenga conto che la lunghezza del file riportata in \var{st\_size} non è
1239 detto che corrisponda all'occupazione dello spazio su disco per via della
1240 possibile esistenza dei cosiddetti \textit{holes} (letteralmente
1241 \textsl{buchi}) che si formano tutte le volte che si va a scrivere su un file
1242 dopo aver eseguito una \func{lseek} (vedi \secref{sec:file_lseek}) oltre la
1243 sua fine.
1244
1245 In questo caso si avranno risultati differenti a seconda del modo in cui si
1246 calcola la lunghezza del file, ad esempio il comando \cmd{du}, (che riporta il
1247 numero di blocchi occupati) potrà dare una dimensione inferiore, mentre se si
1248 legge dal file (ad esempio usando il comando \cmd{wc -c}), dato che in tal
1249 caso per le parti non scritte vengono restituiti degli zeri, si avrà lo stesso
1250 risultato di \cmd{ls}.
1251
1252 Se è sempre possibile allargare un file, scrivendoci sopra od usando la
1253 funzione \func{lseek} per spostarsi oltre la sua fine, esistono anche casi in
1254 cui si può avere bisogno di effettuare un troncamento, scartando i dati
1255 presenti al di là della dimensione scelta come nuova fine del file.
1256
1257 Un file può sempre essere troncato a zero aprendolo con il flag
1258 \const{O\_TRUNC}, ma questo è un caso particolare; per qualunque altra
1259 dimensione si possono usare le due funzioni \funcd{truncate} e
1260 \funcd{ftruncate}, i cui prototipi sono:
1261 \begin{functions}
1262   \headdecl{unistd.h} \funcdecl{int truncate(const char *file\_name, off\_t
1263     length)} Fa si che la dimensione del file \param{file\_name} sia troncata
1264   ad un valore massimo specificato da \param{lenght}.
1265   
1266   \funcdecl{int ftruncate(int fd, off\_t length))} Identica a \func{truncate}
1267   eccetto che si usa con un file aperto, specificato tramite il suo file
1268   descriptor \param{fd}.
1269   
1270   \bodydesc{Le funzioni restituiscono zero in caso di successo e -1 per un
1271     errore, nel qual caso \var{errno} viene impostata opportunamente; per
1272     \func{ftruncate} si hanno i valori:
1273   \begin{errlist}
1274   \item[\errcode{EBADF}] \param{fd}  non è un file descriptor.
1275   \item[\errcode{EINVAL}] \param{fd} è un riferimento ad un
1276     socket\index{socket}, non a un file o non è aperto in scrittura.
1277   \end{errlist}
1278   per \func{truncate} si hanno:
1279   \begin{errlist}
1280   \item[\errcode{EACCES}] il file non ha permesso di scrittura o non si ha il
1281     permesso di esecuzione una delle directory del pathname. 
1282   \item[\errcode{ETXTBSY}] Il file è un programma in esecuzione.
1283   \end{errlist}
1284   ed anche \errval{ENOTDIR}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
1285   \errval{EROFS}, \errval{EIO}, \errval{EFAULT}, \errval{ELOOP}.}
1286 \end{functions}
1287
1288 Se il file è più lungo della lunghezza specificata i dati in eccesso saranno
1289 perduti; il comportamento in caso di lunghezza inferiore non è specificato e
1290 dipende dall'implementazione: il file può essere lasciato invariato o esteso
1291 fino alla lunghezza scelta; in quest'ultimo caso lo spazio viene riempito con
1292 zeri (e in genere si ha la creazione di un \textit{hole} nel file).
1293
1294
1295 \subsection{I tempi dei file}
1296 \label{sec:file_file_times}
1297
1298 Il sistema mantiene per ciascun file tre tempi. Questi sono registrati
1299 nell'inode\index{inode} insieme agli altri attributi del file e possono essere
1300 letti tramite la funzione \func{stat}, che li restituisce attraverso tre campi
1301 della struttura \struct{stat} di \figref{fig:file_stat_struct}. Il significato
1302 di detti tempi e dei relativi campi è riportato nello schema in
1303 \tabref{tab:file_file_times}, dove è anche riportato un esempio delle funzioni
1304 che effettuano cambiamenti su di essi.
1305
1306 \begin{table}[htb]
1307   \centering
1308   \footnotesize
1309   \begin{tabular}[c]{|c|l|l|c|}
1310     \hline
1311     \textbf{Membro} & \textbf{Significato} & \textbf{Funzione} 
1312     & \textbf{Opzione di \cmd{ls}} \\
1313     \hline
1314     \hline
1315     \var{st\_atime}& ultimo accesso ai dati del file &\func{read}, 
1316     \func{utime} & \cmd{-u}\\ 
1317     \var{st\_mtime}& ultima modifica ai dati del file &\func{write}, 
1318     \func{utime} & default\\ 
1319     \var{st\_ctime}& ultima modifica ai dati dell'inode&\func{chmod}, 
1320     \func{utime} & \cmd{-c} \\ 
1321     \hline
1322   \end{tabular}
1323   \caption{I tre tempi associati a ciascun file.}
1324   \label{tab:file_file_times}
1325 \end{table}
1326
1327 Il primo punto da tenere presente è la differenza fra il cosiddetto tempo di
1328 modifica (il \textit{modification time} \var{st\_mtime}) e il tempo di
1329 cambiamento di stato (il \textit{change time} \var{st\_ctime}). Il primo
1330 infatti fa riferimento ad una modifica del contenuto di un file, mentre il
1331 secondo ad una modifica dell'inode\index{inode}; siccome esistono molte
1332 operazioni (come la funzione \func{link} e molte altre che vedremo in seguito)
1333 che modificano solo le informazioni contenute nell'inode\index{inode} senza
1334 toccare il file, diventa necessario l'utilizzo di un altro tempo.
1335
1336 Il sistema non tiene conto dell'ultimo accesso all'inode\index{inode},
1337 pertanto funzioni come \func{access} o \func{stat} non hanno alcuna influenza
1338 sui tre tempi. Il tempo di ultimo accesso (ai dati) viene di solito usato per
1339 cancellare i file che non servono più dopo un certo lasso di tempo (ad esempio
1340 \cmd{leafnode} cancella i vecchi articoli sulla base di questo tempo).
1341
1342 Il tempo di ultima modifica invece viene usato da \cmd{make} per decidere
1343 quali file necessitano di essere ricompilati o (talvolta insieme anche al
1344 tempo di cambiamento di stato) per decidere quali file devono essere
1345 archiviati per il backup. Il comando \cmd{ls} (quando usato con le opzioni
1346 \cmd{-l} o \cmd{-t}) mostra i tempi dei file secondo lo schema riportato
1347 nell'ultima colonna di \tabref{tab:file_file_times}.
1348
1349 \begin{table}[htb]
1350   \centering
1351   \footnotesize
1352   \begin{tabular}[c]{|l|c|c|c|c|c|c|l|}
1353     \hline
1354     \multicolumn{1}{|p{3cm}|}{\centering{\vspace{6pt}\textbf{Funzione}}} &
1355     \multicolumn{3}{|p{3.6cm}|}{\centering{
1356         \textbf{File o directory del riferimento}}}&
1357     \multicolumn{3}{|p{3.6cm}|}{\centering{
1358         \textbf{Directory contenente il riferimento}}} 
1359     &\multicolumn{1}{|p{3.6cm}|}{\centering{\vspace{6pt}\textbf{Note}}} \\
1360     \cline{2-7}
1361     \cline{2-7}
1362     \multicolumn{1}{|p{3cm}|}{} 
1363     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(a)}}}
1364     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(m)}}}
1365     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(c)}}}
1366     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(a)}}}
1367     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(m)}}}
1368     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(c)}}}
1369     &\multicolumn{1}{|p{3cm}|}{} \\
1370     \hline
1371     \hline
1372     \func{chmod}, \func{fchmod} 
1373     &         &         &$\bullet$&         &         &         & \\
1374     \func{chown}, \func{fchown} 
1375     &         &         &$\bullet$&         &         &         & \\
1376     \func{creat}  
1377     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$&  con 
1378     \const{O\_CREATE} \\    \func{creat}  
1379     &         &$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$&   
1380     con \const{O\_TRUNC} \\    \func{exec}  
1381     &$\bullet$&         &         &         &         &         & \\
1382     \func{lchown}  
1383     &         &         &$\bullet$&         &         &         & \\
1384     \func{link}
1385     &         &         &$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& \\
1386     \func{mkdir}
1387     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& \\
1388     \func{mkfifo}
1389     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& \\
1390     \func{open}
1391     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& con 
1392     \const{O\_CREATE} \\    \func{open}
1393     &         &$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & con 
1394     \const{O\_TRUNC}  \\    \func{pipe}
1395     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & \\
1396     \func{read}
1397     &$\bullet$&         &         &         &         &         & \\
1398     \func{remove}
1399     &         &         &$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& se esegue 
1400     \func{unlink}\\    \func{remove}
1401     &         &         &         &         &$\bullet$&$\bullet$& se esegue 
1402     \func{rmdir}\\ \func{rename}
1403     &         &         &$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& per entrambi
1404     gli argomenti\\ \func{rmdir}
1405     &         &         &         &         &$\bullet$&$\bullet$& \\ 
1406     \func{truncate}, \func{ftruncate}
1407     &         &$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & \\ 
1408     \func{unlink}
1409     &         &         &$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& \\ 
1410     \func{utime}
1411     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & \\ 
1412     \func{write}
1413     &         &$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & \\ 
1414     \hline
1415   \end{tabular}
1416   \caption{Prospetto dei cambiamenti effettuati sui tempi di ultimo 
1417     accesso \textsl{(a)}, ultima modifica \textsl{(m)} e ultimo cambiamento
1418     \textsl{(c)} dalle varie funzioni operanti su file e directory.}
1419   \label{tab:file_times_effects}  
1420 \end{table}
1421
1422 L'effetto delle varie funzioni di manipolazione dei file sui tempi è
1423 illustrato in \tabref{tab:file_times_effects}. Si sono riportati gli effetti
1424 sia per il file a cui si fa riferimento, sia per la directory che lo contiene;
1425 questi ultimi possono essere capiti se si tiene conto di quanto già detto, e
1426 cioè che anche le directory sono file (che contengono una lista di nomi) che
1427 il sistema tratta in maniera del tutto analoga a tutti gli altri.
1428
1429 Per questo motivo tutte le volte che compiremo un'operazione su un file che
1430 comporta una modifica del nome contenuto nella directory, andremo anche a
1431 scrivere sulla directory che lo contiene cambiandone il tempo di modifica. Un
1432 esempio di questo può essere la cancellazione di un file, invece leggere o
1433 scrivere o cambiare i permessi di un file ha effetti solo sui tempi di
1434 quest'ultimo.
1435
1436 Si noti infine come \var{st\_ctime} non abbia nulla a che fare con il tempo di
1437 creazione del file, usato in molti altri sistemi operativi, ma che in Unix non
1438 esiste. Per questo motivo quando si copia un file, a meno di preservare
1439 esplicitamente i tempi (ad esempio con l'opzione \cmd{-p} di \cmd{cp}) esso
1440 avrà sempre il tempo corrente come data di ultima modifica.
1441
1442
1443 \subsection{La funzione \func{utime}}
1444 \label{sec:file_utime}
1445
1446 I tempi di ultimo accesso e modifica possono essere cambiati usando la
1447 funzione \funcd{utime}, il cui prototipo è:
1448 \begin{prototype}{utime.h}
1449 {int utime(const char *filename, struct utimbuf *times)} 
1450
1451 Cambia i tempi di ultimo accesso e modifica dell'inode\index{inode}
1452 specificato da \param{filename} secondo i campi \var{actime} e \var{modtime}
1453 di \param{times}. Se questa è \val{NULL} allora viene usato il tempo corrente.
1454
1455 \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
1456   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
1457   \begin{errlist}
1458   \item[\errcode{EACCES}] non si ha il permesso di scrittura sul file.
1459   \item[\errcode{ENOENT}] \param{filename} non esiste.
1460   \end{errlist}}
1461 \end{prototype}
1462
1463 La funzione prende come argomento \param{times} una struttura
1464 \struct{utimebuf}, la cui definizione è riportata in
1465 \figref{fig:struct_utimebuf}, con la quale si possono specificare i nuovi
1466 valori che si vogliono impostare per tempi.
1467
1468 \begin{figure}[!htb]
1469   \footnotesize \centering
1470   \begin{minipage}[c]{15cm}
1471     \begin{lstlisting}[labelstep=0]{}%,frame=,indent=1cm]{}
1472 struct utimbuf {
1473         time_t actime;  /* access time */
1474         time_t modtime; /* modification time */
1475 };
1476     \end{lstlisting}
1477   \end{minipage} 
1478   \normalsize 
1479   \caption{La struttura \structd{utimbuf}, usata da \func{utime} per modificare
1480     i tempi dei file.}
1481   \label{fig:struct_utimebuf}
1482 \end{figure}
1483
1484 L'effetto della funzione e i privilegi necessari per eseguirla dipendono da
1485 cosa è l'argomento \param{times}; se è \val{NULL} la funzione imposta il
1486 tempo corrente ed è sufficiente avere accesso in scrittura al file; se invece
1487 si è specificato un valore la funzione avrà successo solo se si è proprietari
1488 del file (o si hanno i privilegi di amministratore).
1489
1490 Si tenga presente che non è comunque possibile specificare il tempo di
1491 cambiamento di stato del file, che viene comunque cambiato dal kernel tutte le
1492 volte che si modifica l'inode\index{inode} (quindi anche alla chiamata di
1493 \func{utime}).  Questo serve anche come misura di sicurezza per evitare che si
1494 possa modificare un file nascondendo completamente le proprie tracce.  In
1495 realtà la cosa resta possibile, se si è in grado di accedere al file di
1496 dispositivo, scrivendo direttamente sul disco senza passare attraverso il
1497 filesystem, ma ovviamente in questo modo la cosa è molto più complicata da
1498 realizzare.
1499
1500
1501
1502 \section{Il controllo di accesso ai file}
1503 \label{sec:file_access_control}
1504
1505 Una delle caratteristiche fondamentali di tutti i sistemi unix-like è quella
1506 del controllo di accesso ai file, che viene implementato per qualunque
1507 filesystem standard.\footnote{per standard si intende che implementa le
1508   caratteristiche previste dallo standard POSIX. In Linux sono disponibili
1509   anche una serie di altri filesystem, come quelli di Windiws e del Mac, che
1510   non supportano queste caratteristiche.} In questa sezione ne esamineremo i
1511 concetti essenziali e le funzioni usate per gestirne i vari aspetti.
1512
1513
1514 \subsection{I permessi per l'accesso ai file}
1515 \label{sec:file_perm_overview}
1516
1517 Ad ogni file Linux associa sempre l'utente che ne è proprietario (il
1518 cosiddetto \textit{owner}) ed un gruppo di appartenenza, secondo il meccanismo
1519 degli identificatori di utente e gruppo (\acr{uid} e \acr{gid}). Questi valori
1520 sono accessibili da programma tramite la funzione \func{stat}, e sono
1521 mantenuti nei campi \var{st\_uid} e \var{st\_gid} della struttura
1522 \struct{stat} (si veda \secref{sec:file_stat}).\footnote{Questo è vero solo
1523   per filesystem di tipo Unix, ad esempio non è vero per il filesystem vfat di
1524   Windows, che non fornisce nessun supporto per l'accesso multiutente, e per
1525   il quale i permessi vengono assegnati in maniera fissa con un opzione in
1526   fase di montaggio.}
1527
1528 Il controllo di accesso ai file segue un modello abbastanza semplice che
1529 prevede tre permessi fondamentali strutturati su tre livelli di accesso.
1530 Esistono varie estensioni a questo modello,\footnote{come le \textit{Access
1531     Control List} che possono essere aggiunte al filesystem standard con
1532   opportune patch, la cui introduzione nei kernel ufficiali è iniziata con la
1533   serie 2.5.x. per arrivare a meccanismi di controllo ancora più sofisticati
1534   come il \textit{mandatory access control} di SE-Linux.} ma nella maggior
1535 parte dei casi il meccanismo standard è più che sufficiente a soddisfare tutte
1536 le necessità più comuni.  I tre permessi di base associati ad ogni file sono:
1537 \begin{itemize}
1538 \item il permesso di lettura (indicato con la lettera \texttt{r}, dall'inglese
1539   \textit{read}).
1540 \item il permesso di scrittura (indicato con la lettera \texttt{w},
1541   dall'inglese \textit{write}).
1542 \item il permesso di esecuzione (indicato con la lettera \texttt{x},
1543   dall'inglese \textit{execute}).
1544 \end{itemize}
1545 mentre i tre livelli su cui sono divisi i privilegi sono:
1546 \begin{itemize}
1547 \item i privilegi per l'utente proprietario del file.
1548 \item i privilegi per un qualunque utente faccia parte del gruppo cui
1549   appartiene il file.
1550 \item i privilegi per tutti gli altri utenti.
1551 \end{itemize}
1552
1553 L'insieme dei permessi viene espresso con un numero a 12 bit; di questi i nove
1554 meno significativi sono usati a gruppi di tre per indicare i permessi base di
1555 lettura, scrittura ed esecuzione e sono applicati rispettivamente
1556 rispettivamente al proprietario, al gruppo, a tutti gli altri.
1557
1558 \begin{figure}[htb]
1559   \centering
1560   \includegraphics[width=6cm]{img/fileperm}
1561   \caption{Lo schema dei bit utilizzati per specificare i permessi di un file
1562     contenuti nel campo \var{st\_mode} di \struct{fstat}.}
1563   \label{fig:file_perm_bit}
1564 \end{figure}
1565
1566 I restanti tre bit (noti come \acr{suid}, \acr{sgid}, e \textsl{sticky}) sono
1567 usati per indicare alcune caratteristiche più complesse del meccanismo del
1568 controllo di accesso su cui torneremo in seguito (in
1569 \secref{sec:file_suid_sgid} e \secref{sec:file_sticky}); lo schema di
1570 allocazione dei bit è riportato in \figref{fig:file_perm_bit}.
1571
1572 Anche i permessi, come tutte le altre informazioni pertinenti al file, sono
1573 memorizzati nell'inode\index{inode}; in particolare essi sono contenuti in
1574 alcuni bit del campo \var{st\_mode} della struttura \struct{stat} (si veda di
1575 nuovo \figref{fig:file_stat_struct}).
1576
1577 In genere ci si riferisce ai tre livelli dei privilegi usando le lettere
1578 \cmd{u} (per \textit{user}), \cmd{g} (per \textit{group}) e \cmd{o} (per
1579 \textit{other}), inoltre se si vuole indicare tutti i raggruppamenti insieme
1580 si usa la lettera \cmd{a} (per \textit{all}). Si tenga ben presente questa
1581 distinzione dato che in certi casi, mutuando la terminologia in uso nel VMS,
1582 si parla dei permessi base come di permessi per \textit{owner}, \textit{group}
1583 ed \textit{all}, le cui iniziali possono dar luogo a confusione.  Le costanti
1584 che permettono di accedere al valore numerico di questi bit nel campo
1585 \var{st\_mode} sono riportate in \tabref{tab:file_bit_perm}.
1586
1587 \begin{table}[htb]
1588   \centering
1589     \footnotesize
1590   \begin{tabular}[c]{|c|l|}
1591     \hline
1592     \textbf{\var{st\_mode}} bit & \textbf{Significato} \\
1593     \hline 
1594     \hline 
1595     \const{S\_IRUSR}  &  \textit{user-read}, l'utente può leggere     \\
1596     \const{S\_IWUSR}  &  \textit{user-write}, l'utente può scrivere   \\
1597     \const{S\_IXUSR}  &  \textit{user-execute}, l'utente può eseguire \\ 
1598     \hline              
1599     \const{S\_IRGRP}  &  \textit{group-read}, il gruppo può leggere    \\
1600     \const{S\_IWGRP}  &  \textit{group-write}, il gruppo può scrivere  \\
1601     \const{S\_IXGRP}  &  \textit{group-execute}, il gruppo può eseguire\\
1602     \hline              
1603     \const{S\_IROTH}  &  \textit{other-read}, tutti possono leggere    \\
1604     \const{S\_IWOTH}  &  \textit{other-write}, tutti possono scrivere  \\
1605     \const{S\_IXOTH}  &  \textit{other-execute}, tutti possono eseguire\\
1606     \hline              
1607   \end{tabular}
1608   \caption{I bit dei permessi di accesso ai file, come definiti in 
1609     \texttt{<sys/stat.h>}}
1610   \label{tab:file_bit_perm}
1611 \end{table}
1612
1613 I permessi vengono usati in maniera diversa dalle varie funzioni, e a seconda
1614 che si riferiscano a dei file, dei link simbolici o delle directory; qui ci
1615 limiteremo ad un riassunto delle regole generali, entrando nei dettagli più
1616 avanti.
1617
1618 La prima regola è che per poter accedere ad un file attraverso il suo pathname
1619 occorre il permesso di esecuzione in ciascuna delle directory che compongono
1620 il pathname; lo stesso vale per aprire un file nella directory corrente (per
1621 la quale appunto serve il diritto di esecuzione).
1622
1623 Per una directory infatti il permesso di esecuzione significa che essa può
1624 essere attraversata nella risoluzione del pathname, ed è distinto dal permesso
1625 di lettura che invece implica che si può leggere il contenuto della directory.
1626
1627 Questo significa che se si ha il permesso di esecuzione senza permesso di
1628 lettura si potrà lo stesso aprire un file in una directory (se si hanno i
1629 permessi opportuni per il medesimo) ma non si potrà vederlo con \cmd{ls}
1630 (mentre per crearlo occorrerà anche il permesso di scrittura per la
1631 directory).
1632
1633 Avere il permesso di lettura per un file consente di aprirlo con le opzioni
1634 (si veda quanto riportato in \tabref{tab:file_open_flags}) di sola lettura o
1635 di lettura/scrittura e leggerne il contenuto. Avere il permesso di scrittura
1636 consente di aprire un file in sola scrittura o lettura/scrittura e modificarne
1637 il contenuto, lo stesso permesso è necessario per poter troncare il file.
1638
1639 Non si può creare un file fintanto che non si disponga del permesso di
1640 esecuzione e di quello di scrittura per la directory di destinazione; gli
1641 stessi permessi occorrono per cancellare un file da una directory (si ricordi
1642 che questo non implica necessariamente la rimozione del contenuto del file dal
1643 disco), non è necessario nessun tipo di permesso per il file stesso (infatti
1644 esso non viene toccato, viene solo modificato il contenuto della directory,
1645 rimuovendo la voce che ad esso fa riferimento).
1646
1647 Per poter eseguire un file (che sia un programma compilato od uno script di
1648 shell, od un altro tipo di file eseguibile riconosciuto dal kernel), occorre
1649 avere il permesso di esecuzione, inoltre solo i file regolari possono essere
1650 eseguiti.
1651
1652 I permessi per un link simbolico sono ignorati, contano quelli del file a cui
1653 fa riferimento; per questo in genere il comando \cmd{ls} riporta per un link
1654 simbolico tutti i permessi come concessi; utente e gruppo a cui esso
1655 appartiene vengono pure ignorati quando il link viene risolto, vengono
1656 controllati solo quando viene richiesta la rimozione del link e quest'ultimo è
1657 in una directory con lo \textsl{sticky bit} impostato (si veda
1658 \secref{sec:file_sticky}).
1659
1660 La procedura con cui il kernel stabilisce se un processo possiede un certo
1661 permesso (di lettura, scrittura o esecuzione) si basa sul confronto fra
1662 l'utente e il gruppo a cui il file appartiene (i valori di \var{st\_uid} e
1663 \var{st\_gid} accennati in precedenza) e l'userid effettivo, il groupid
1664 effettivo e gli eventuali groupid supplementari del processo.\footnote{in
1665   realtà Linux, per quanto riguarda l'accesso ai file, utilizza gli gli
1666   identificatori del gruppo \textit{filesystem} (si ricordi quanto esposto in
1667   \secref{sec:proc_perms}), ma essendo questi del tutto equivalenti ai primi,
1668   eccetto il caso in cui si voglia scrivere un server NFS, ignoreremo questa
1669   differenza.}
1670
1671 Per una spiegazione dettagliata degli identificatori associati ai processi si
1672 veda \secref{sec:proc_perms}; normalmente, a parte quanto vedremo in
1673 \secref{sec:file_suid_sgid}, l'userid effettivo e il groupid effectivo
1674 corrispondono ai valori dell'\acr{uid} e del \acr{gid} dell'utente che ha
1675 lanciato il processo, mentre i groupid supplementari sono quelli dei gruppi
1676 cui l'utente appartiene.
1677
1678 I passi attraverso i quali viene stabilito se il processo possiede il diritto
1679 di accesso sono i seguenti:
1680 \begin{enumerate}
1681 \item Se l'userid effettivo del processo è zero (corrispondente
1682   all'amministratore) l'accesso è sempre garantito senza nessun ulteriore
1683   controllo. Per questo motivo \textsl{root} ha piena libertà di accesso a
1684   tutti i file.
1685 \item Se l'userid effettivo del processo è uguale all'\acr{uid} del
1686   proprietario del file (nel qual caso si dice che il processo è proprietario
1687   del file) allora:
1688   \begin{itemize*}
1689   \item se il relativo\footnote{per relativo si intende il bit di user-read se
1690       il processo vuole accedere in scrittura, quello di user-write per
1691       l'accesso in scrittura, etc.} bit dei permessi d'accesso dell'utente è
1692     impostato, l'accesso è consentito
1693   \item altrimenti l'accesso è negato
1694   \end{itemize*}
1695 \item Se il groupid effettivo del processo o uno dei groupid supplementari dei
1696   processi corrispondono al \acr{gid} del file allora:
1697   \begin{itemize*}
1698   \item se il bit dei permessi d'accesso del gruppo è impostato, l'accesso è
1699     consentito, 
1700   \item altrimenti l'accesso è negato
1701   \end{itemize*}
1702 \item se il bit dei permessi d'accesso per tutti gli altri è impostato,
1703   l'accesso è consentito, altrimenti l'accesso è negato.
1704 \end{enumerate}
1705
1706 Si tenga presente che questi passi vengono eseguiti esattamente in
1707 quest'ordine. Questo vuol dire che se un processo è il proprietario di un file,
1708 l'accesso è consentito o negato solo sulla base dei permessi per l'utente; i
1709 permessi per il gruppo non vengono neanche controllati. Lo stesso vale se il
1710 processo appartiene ad un gruppo appropriato, in questo caso i permessi per
1711 tutti gli altri non vengono controllati.
1712
1713
1714 \subsection{I bit \acr{suid} e \acr{sgid}}
1715 \label{sec:file_suid_sgid}
1716
1717 Come si è accennato (in \secref{sec:file_perm_overview}) nei dodici bit del
1718 campo \var{st\_mode} di \struct{stat} che vengono usati per il controllo di
1719 accesso oltre ai bit dei permessi veri e propri, ci sono altri tre bit che
1720 vengono usati per indicare alcune proprietà speciali dei file.  Due di questi
1721 sono i bit detti \acr{suid} (da \textit{set-user-ID bit}) e \acr{sgid} (da
1722 \textit{set-group-ID bit}) che sono identificati dalle costanti
1723 \const{S\_ISUID} e \const{S\_ISGID}.
1724
1725 Come spiegato in dettaglio in \secref{sec:proc_exec}, quando si lancia un
1726 programma il comportamento normale del kernel è quello di impostare gli
1727 identificatori del gruppo \textit{effective} del nuovo processo al valore dei
1728 corrispondenti del gruppo \textit{real} del processo corrente, che normalmente
1729 corrispondono dell'utente con cui si è entrati nel sistema.
1730
1731 Se però il file del programma (che ovviamente deve essere
1732 eseguibile\footnote{per motivi di sicurezza il kernel ignora i bit \acr{suid}
1733   e \acr{sgid} per gli script eseguibili.}) ha il bit \acr{suid} impostato, il
1734 kernel assegnerà come userid effettivo al nuovo processo l'\acr{uid} del
1735 proprietario del file al posto dell'\acr{uid} del processo originario.  Avere
1736 il bit \acr{sgid} impostato ha lo stesso effetto sul groupid effettivo del
1737 processo.
1738
1739 I bit \acr{suid} e \acr{sgid} vengono usati per permettere agli utenti normali
1740 di usare programmi che abbisognano di privilegi speciali; l'esempio classico è
1741 il comando \cmd{passwd} che ha la necessità di modificare il file delle
1742 password, quest'ultimo ovviamente può essere scritto solo dall'amministratore,
1743 ma non è necessario chiamare l'amministratore per cambiare la propria
1744 password. Infatti il comando \cmd{passwd} appartiene a root ma ha il bit
1745 \acr{suid} impostato per cui quando viene lanciato da un utente normale parte
1746 con i privilegi di root.
1747
1748 Chiaramente avere un processo che ha privilegi superiori a quelli che avrebbe
1749 normalmente l'utente che lo ha lanciato comporta vari rischi, e questo tipo di
1750 programmi devono essere scritti accuratamente per evitare che possano essere
1751 usati per guadagnare privilegi non consentiti (l'argomento è affrontato in
1752 dettaglio in \secref{sec:proc_perms}).
1753
1754 La presenza dei bit \acr{suid} e \acr{sgid} su un file può essere rilevata con
1755 il comando \cmd{ls -l}, che visualizza una lettera \cmd{s} al posto della
1756 \cmd{x} in corrispondenza dei permessi di utente o gruppo. La stessa lettera
1757 \cmd{s} può essere usata nel comando \cmd{chmod} per impostare questi bit.
1758 Infine questi bit possono essere controllati all'interno di \var{st\_mode} con
1759 l'uso delle due costanti \const{S\_ISUID} e \const{S\_IGID}, i cui valori sono
1760 riportati in \tabref{tab:file_mode_flags}.
1761
1762 Gli stessi bit vengono ad assumere in significato completamente diverso per le
1763 directory, normalmente infatti Linux usa la convenzione di SVr4 per indicare
1764 con questi bit l'uso della semantica BSD nella creazione di nuovi file (si
1765 veda \secref{sec:file_ownership} per una spiegazione dettagliata al
1766 proposito).
1767
1768 Infine Linux utilizza il bit \acr{sgid} per una ulteriore estensione mutuata
1769 da SVr4. Il caso in cui un file ha il bit \acr{sgid} impostato senza che lo
1770 sia anche il corrispondente bit di esecuzione viene utilizzato per attivare
1771 per quel file il \textit{mandatory locking} (affronteremo questo argomento in
1772 dettaglio più avanti, in \secref{sec:file_mand_locking}).
1773
1774
1775 \subsection{Il bit \textsl{sticky}}
1776 \label{sec:file_sticky}
1777
1778 L'ultimo dei bit rimanenti, identificato dalla costante \const{S\_ISVTX}, è in
1779 parte un rimasuglio delle origini dei sistemi Unix. A quell'epoca infatti la
1780 memoria virtuale e l'accesso ai files erano molto meno sofisticati e per
1781 ottenere la massima velocità possibile per i programmi usati più comunemente
1782 si poteva impostare questo bit.
1783
1784 L'effetto di questo bit era che il segmento di testo del programma (si veda
1785 \secref{sec:proc_mem_layout} per i dettagli) veniva scritto nella swap la
1786 prima volta che questo veniva lanciato, e vi permaneva fino al riavvio della
1787 macchina (da questo il nome di \textsl{sticky bit}); essendo la swap un file
1788 continuo indicizzato direttamente in questo modo si poteva risparmiare in
1789 tempo di caricamento rispetto alla ricerca del file su disco. Lo
1790 \textsl{sticky bit} è indicato usando la lettera \cmd{t} al posto della
1791 \cmd{x} nei permessi per gli altri.
1792
1793 Ovviamente per evitare che gli utenti potessero intasare la swap solo
1794 l'amministratore era in grado di impostare questo bit, che venne chiamato
1795 anche con il nome di \textit{saved text bit}, da cui deriva quello della
1796 costante.  Le attuali implementazioni di memoria virtuale e filesystem rendono
1797 sostanzialmente inutile questo procedimento.
1798
1799 Benché ormai non venga più utilizzato per i file, lo \textsl{sticky bit} ha
1800 invece assunto un uso importante per le directory;\footnote{lo \textsl{sticky
1801     bit} per le directory è un'estensione non definita nello standard POSIX,
1802   Linux però la supporta, così come BSD e SVr4.} in questo caso se tale bit è
1803 impostato un file potrà essere rimosso dalla directory soltanto se l'utente ha
1804 il permesso di scrittura su di essa ed inoltre è vera una delle seguenti
1805 condizioni:
1806 \begin{itemize}
1807 \item l'utente è proprietario del file
1808 \item l'utente è proprietario della directory
1809 \item l'utente è l'amministratore 
1810 \end{itemize}
1811 un classico esempio di directory che ha questo bit impostato è \file{/tmp}, i
1812 permessi infatti di solito sono i seguenti:
1813 \begin{verbatim}
1814 $ ls -ld /tmp
1815 drwxrwxrwt    6 root     root         1024 Aug 10 01:03 /tmp
1816 \end{verbatim}%$
1817 quindi con lo \textsl{sticky bit} bit impostato. In questo modo qualunque
1818 utente nel sistema può creare dei file in questa directory (che, come
1819 suggerisce il nome, è normalmente utilizzata per la creazione di file
1820 temporanei), ma solo l'utente che ha creato un certo file potrà cancellarlo o
1821 rinominarlo. In questo modo si evita che un utente possa, più o meno
1822 consapevolmente, cancellare i file temporanei creati degli altri utenti.
1823
1824
1825 \subsection{La titolarità di nuovi file e directory}
1826 \label{sec:file_ownership}
1827
1828 Vedremo in \secref{sec:file_base_func} con quali funzioni si possono creare
1829 nuovi file, in tale occasione vedremo che è possibile specificare in sede di
1830 creazione quali permessi applicare ad un file, però non si può indicare a
1831 quale utente e gruppo esso deve appartenere.  Lo stesso problema di presenta
1832 per la creazione di nuove directory (procedimento descritto in
1833 \secref{sec:file_dir_creat_rem}).
1834
1835 Lo standard POSIX prescrive che l'\acr{uid} del nuovo file corrisponda
1836 all'userid effettivo del processo che lo crea; per il \acr{gid} invece prevede
1837 due diverse possibilità:
1838 \begin{itemize}
1839 \item il \acr{gid} del file corrisponde al groupid effettivo del processo.
1840 \item il \acr{gid} del file corrisponde al \acr{gid} della directory in cui
1841   esso è creato.
1842 \end{itemize}
1843 in genere BSD usa sempre la seconda possibilità, che viene per questo chiamata
1844 semantica BSD. Linux invece segue quella che viene chiamata semantica SVr4; di
1845 norma cioè il nuovo file viene creato, seguendo la prima opzione, con il
1846 \acr{gid} del processo, se però la directory in cui viene creato il file ha il
1847 bit \acr{sgid} impostato allora viene usata la seconda opzione.
1848
1849 Usare la semantica BSD ha il vantaggio che il \acr{gid} viene sempre
1850 automaticamente propagato, restando coerente a quello della directory di
1851 partenza, in tutte le sottodirectory. 
1852
1853 La semantica SVr4 offre la possibilità di scegliere, ma per ottenere lo stesso
1854 risultato di coerenza che si ha con BSD necessita che per le nuove directory
1855 venga anche propagato anche il bit \acr{sgid}. Questo è il comportamento
1856 predefinito del comando \cmd{mkdir}, ed è in questo modo ad esempio che Debian
1857 assicura che le sottodirectory create nella home di un utente restino sempre
1858 con il \acr{gid} del gruppo primario dello stesso.
1859
1860
1861 \subsection{La funzione \func{access}}
1862 \label{sec:file_access}
1863
1864 Come visto in \secref{sec:file_access_control} il controllo di accesso ad un
1865 file viene fatto utilizzando l'userid ed il groupid effettivo del processo; ci
1866 sono casi però in cui si può voler effettuare il controllo con l'userid reale
1867 ed il groupid reale, vale a dire usando i valori di \acr{uid} e \acr{gid}
1868 relativi all'utente che ha lanciato il programma, e che, come accennato in
1869 \secref{sec:file_suid_sgid} e spiegato in dettaglio in
1870 \secref{sec:proc_perms}, non è detto siano uguali a quelli effettivi.  
1871
1872 Per far questo si può usare la funzione \funcd{access}, il cui prototipo è:
1873 \begin{prototype}{unistd.h}
1874 {int access(const char *pathname, int mode)}
1875
1876 Verifica i permessi di accesso.
1877   
1878 \bodydesc{La funzione ritorna 0 se l'accesso è consentito, -1 se l'accesso non
1879   è consentito ed in caso di errore; nel qual caso la variabile \var{errno}
1880   assumerà i valori:
1881   \begin{errlist}
1882   \item[\errcode{EINVAL}] il valore di \param{mode} non è valido.
1883   \item[\errcode{EACCES}] l'accesso al file non è consentito, o non si ha il
1884     permesso di attraversare una delle directory di \param{pathname}.
1885   \item[\errcode{EROFS}] si è richiesto l'accesso in scrittura per un file su
1886     un filesystem montato in sola lettura.
1887   \end{errlist}
1888   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
1889   \errval{ENOTDIR}, \errval{ELOOP}, \errval{EIO}.}
1890 \end{prototype}
1891
1892 La funzione verifica i permessi di accesso, indicati da \param{mode}, per il
1893 file indicato da \param{pathname}. I valori possibili per l'argomento
1894 \param{mode} sono esprimibili come combinazione delle costanti numeriche
1895 riportate in \tabref{tab:file_access_mode_val} (attraverso un OR binario delle
1896 stesse). I primi tre valori implicano anche la verifica dell'esistenza del
1897 file, se si vuole verificare solo quest'ultima si può usare \const{F\_OK}, o
1898 anche direttamente \func{stat}. Nel caso in cui \param{pathname} si riferisca
1899 ad un link simbolico, questo viene seguito ed il controllo è fatto sul file a
1900 cui esso fa riferimento.
1901
1902 La funzione controlla solo i bit dei permessi di accesso, si ricordi che il
1903 fatto che una directory abbia permesso di scrittura non significa che ci si
1904 possa scrivere come in un file, e il fatto che un file abbia permesso di
1905 esecuzione non comporta che contenga un programma eseguibile. La funzione
1906 ritorna zero solo se tutte i permessi controllati sono disponibili, in caso
1907 contrario (o di errore) ritorna -1.
1908 \begin{table}[htb]
1909   \centering
1910   \footnotesize
1911   \begin{tabular}{|c|l|}
1912     \hline
1913     \textbf{\param{mode}} & \textbf{Significato} \\
1914     \hline
1915     \hline
1916     \const{R\_OK} & verifica il permesso di lettura \\
1917     \const{W\_OK} & verifica il permesso di scritture \\
1918     \const{X\_OK} & verifica il permesso di esecuzione \\
1919     \const{F\_OK} & verifica l'esistenza del file \\
1920     \hline
1921   \end{tabular}
1922   \caption{Valori possibile per l'argomento \param{mode} della funzione 
1923     \func{access}.}
1924   \label{tab:file_access_mode_val}
1925 \end{table}
1926
1927 Un esempio tipico per l'uso di questa funzione è quello di un processo che sta
1928 eseguendo un programma coi privilegi di un altro utente (ad esempio attraverso
1929 l'uso del \acr{suid} bit) che vuole controllare se l'utente originale ha i
1930 permessi per accedere ad un certo file.
1931
1932
1933 \subsection{Le funzioni \func{chmod} e \func{fchmod}}
1934 \label{sec:file_chmod}
1935
1936 Per cambiare i permessi di un file il sistema mette ad disposizione due
1937 funzioni \funcd{chmod} e \funcd{fchmod}, che operano rispettivamente su un
1938 filename e su un file descriptor, i loro prototipi sono:
1939 \begin{functions}
1940   \headdecl{sys/types.h} 
1941   \headdecl{sys/stat.h} 
1942   
1943   \funcdecl{int chmod(const char *path, mode\_t mode)} Cambia i permessi del
1944   file indicato da \param{path} al valore indicato da \param{mode}.
1945   
1946   \funcdecl{int fchmod(int fd, mode\_t mode)} Analoga alla precedente, ma usa
1947   il file descriptor \param{fd} per indicare il file.
1948   
1949   \bodydesc{Le funzioni restituiscono zero in caso di successo e -1 per
1950     un errore, in caso di errore \var{errno} può assumere i valori:
1951   \begin{errlist}
1952   \item[\errcode{EPERM}] L'userid effettivo non corrisponde a quello del
1953     proprietario del file o non è zero.
1954     \item[\errcode{EROFS}] Il file è su un filesystem in sola lettura.
1955   \end{errlist}
1956   ed inoltre \errval{EIO}; \func{chmod} restituisce anche \errval{EFAULT},
1957   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR},
1958   \errval{EACCES}, \errval{ELOOP}; \func{fchmod} anche \errval{EBADF}.}
1959 \end{functions}
1960
1961 Entrambe le funzioni utilizzano come secondo argomento \param{mode}, una
1962 variabile dell'apposito tipo primitivo \type{mode\_t} (vedi
1963 \tabref{tab:intro_primitive_types}) utilizzato per specificare i permessi sui
1964 file.
1965
1966 \begin{table}[!htb]
1967   \centering
1968   \footnotesize
1969   \begin{tabular}[c]{|c|c|l|}
1970     \hline
1971     \textbf{\param{mode}} & \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
1972     \hline
1973     \hline
1974     \const{S\_ISUID} & 04000 & set user ID \\
1975     \const{S\_ISGID} & 02000 & set group ID \\
1976     \const{S\_ISVTX} & 01000 & sticky bit \\
1977     \hline
1978     \const{S\_IRWXU} & 00700 & l'utente ha tutti i permessi \\
1979     \const{S\_IRUSR} & 00400 & l'utente ha il permesso di lettura  \\
1980     \const{S\_IWUSR} & 00200 & l'utente ha il permesso di scrittura \\
1981     \const{S\_IXUSR} & 00100 & l'utente ha il permesso di esecuzione \\
1982     \hline
1983     \const{S\_IRWXG} & 00070 & il gruppo ha tutti i permessi  \\
1984     \const{S\_IRGRP} & 00040 & il gruppo ha il permesso di lettura  \\
1985     \const{S\_IWGRP} & 00020 & il gruppo ha il permesso di scrittura \\
1986     \const{S\_IXGRP} & 00010 & il gruppo ha il permesso di esecuzione \\
1987     \hline
1988     \const{S\_IRWXO} & 00007 & gli altri hanno tutti i permessi \\
1989     \const{S\_IROTH} & 00004 & gli altri hanno il permesso di lettura  \\
1990     \const{S\_IWOTH} & 00002 & gli altri hanno il permesso di scrittura \\
1991     \const{S\_IXOTH} & 00001 & gli altri hanno il permesso di esecuzione \\
1992     \hline
1993   \end{tabular}
1994   \caption{Valori delle costanti usate per indicare i vari bit di
1995     \param{mode} utilizzato per impostare i permessi dei file.}
1996   \label{tab:file_permission_const}
1997 \end{table}
1998
1999 Le costanti con cui specificare i singoli bit di \param{mode} sono riportate
2000 in \tabref{tab:file_permission_const}. Il valore di \param{mode} può essere
2001 ottenuto combinando fra loro con un OR binario le costanti simboliche relative
2002 ai vari bit, o specificato direttamente, come per l'omonimo comando di shell,
2003 con un valore numerico (la shell lo vuole in ottale, dato che i bit dei
2004 permessi sono divisibili in gruppi di tre), che si può calcolare direttamente
2005 usando lo schema si utilizzo dei bit illustrato in \figref{fig:file_perm_bit}.
2006
2007 Ad esempio i permessi standard assegnati ai nuovi file (lettura e scrittura
2008 per il proprietario, sola lettura per il gruppo e gli altri) sono
2009 corrispondenti al valore ottale $0644$, un programma invece avrebbe anche il
2010 bit di esecuzione attivo, con un valore di $0755$, se si volesse attivare il
2011 bit \acr{suid} il valore da fornire sarebbe $4755$.
2012
2013 Il cambiamento dei permessi di un file eseguito attraverso queste funzioni ha
2014 comunque alcune limitazioni, previste per motivi di sicurezza. L'uso delle
2015 funzioni infatti è possibile solo se l'userid effettivo del processo
2016 corrisponde a quello del proprietario del file o dell'amministratore,
2017 altrimenti esse falliranno con un errore di \errcode{EPERM}.
2018
2019 Ma oltre a questa regola generale, di immediata comprensione, esistono delle
2020 limitazioni ulteriori. Per questo motivo, anche se si è proprietari del file,
2021 non tutti i valori possibili di \param{mode} sono permessi o hanno effetto;
2022 in particolare accade che:
2023 \begin{enumerate}
2024 \item siccome solo l'amministratore può impostare lo \textit{sticky bit}, se
2025   l'userid effettivo del processo non è zero esso viene automaticamente
2026   cancellato (senza notifica di errore) qualora sia stato indicato in
2027   \param{mode}.
2028 \item per quanto detto in \secref{sec:file_ownership} riguardo la creazione
2029   dei nuovi file, si può avere il caso in cui il file creato da un processo è
2030   assegnato a un gruppo per il quale il processo non ha privilegi. Per evitare
2031   che si possa assegnare il bit \acr{sgid} ad un file appartenente a un gruppo
2032   per cui non si hanno diritti, questo viene automaticamente cancellato da
2033   \param{mode} (senza notifica di errore) qualora il gruppo del file non
2034   corrisponda a quelli associati al processo (la cosa non avviene quando
2035   l'userid effettivo del processo è zero).
2036 \end{enumerate}
2037
2038 Per alcuni filesystem\footnote{il filesystem \acr{ext2} supporta questa
2039   caratteristica, che è mutuata da BSD.} è inoltre prevista una ulteriore
2040 misura di sicurezza, volta a scongiurare l'abuso dei bit \acr{suid} e
2041 \acr{sgid}; essa consiste nel cancellare automaticamente questi bit dai
2042 permessi di un file qualora un processo che non appartenga all'amministratore
2043 effettui una scrittura. In questo modo anche se un utente malizioso scopre un
2044 file \acr{suid} su cui può scrivere, un'eventuale modifica comporterà la
2045 perdita di questo privilegio.
2046
2047 \subsection{La funzione \func{umask}}
2048 \label{sec:file_umask}
2049
2050 Oltre che dai valori indicati in sede di creazione, i permessi assegnati ai
2051 nuovi file sono controllati anche da una maschera di bit impostata con la
2052 funzione \funcd{umask}, il cui prototipo è:
2053 \begin{prototype}{stat.h}
2054 {mode\_t umask(mode\_t mask)}
2055
2056 Imposta la maschera dei permessi dei bit al valore specificato da \param{mask}
2057 (di cui vengono presi solo i 9 bit meno significativi).
2058   
2059   \bodydesc{La funzione ritorna il precedente valore della maschera. È una
2060     delle poche funzioni che non restituisce codici di errore.}
2061 \end{prototype}
2062
2063 Questa maschera è una caratteristica di ogni processo\footnote{è infatti
2064   contenuta nel campo \param{umask} di \struct{fs\_struct}, vedi
2065   \figref{fig:proc_task_struct}.} e viene utilizzata per impedire che alcuni
2066 permessi possano essere assegnati ai nuovi file in sede di creazione. I bit
2067 indicati nella maschera vengono infatti esclusi quando un nuovo file viene
2068 creato.
2069
2070 In genere questa maschera serve per impostare un valore predefinito dei
2071 permessi che ne escluda alcuni (usualmente quello di scrittura per il gruppo e
2072 gli altri, corrispondente ad un valore di $022$). Essa è utile perché le
2073 routine dell'interfaccia ANSI C degli stream non prevedono l'esistenza dei
2074 permessi, e pertanto tutti i nuovi file vengono sempre creati con un valore di
2075 $666$ (cioè permessi di lettura e scrittura per tutti, si veda
2076 \tabref{tab:file_permission_const} per un confronto); in questo modo è
2077 possibile cancellare automaticamente i permessi non voluti, senza doverlo fare
2078 esplicitamente.
2079
2080 In genere il valore di \func{umask} viene stabilito una volta per tutte al
2081 login a $022$, e di norma gli utenti non hanno motivi per modificarlo. Se però
2082 si vuole che un processo possa creare un file che chiunque possa leggere
2083 allora occorrerà cambiare il valore di \func{umask}.
2084
2085
2086 \subsection{Le funzioni \func{chown}, \func{fchown} e \func{lchown}}
2087 \label{sec:file_chown}
2088
2089 Come per i permessi, il sistema fornisce anche delle funzioni che permettano
2090 di cambiare utente e gruppo cui il file appartiene; le funzioni in questione
2091 sono tre: \funcd{chown}, \funcd{fchown} e \funcd{lchown}, ed i loro prototipi
2092 sono:
2093 \begin{functions}
2094   \headdecl{sys/types.h} 
2095   \headdecl{sys/stat.h} 
2096   
2097   \funcdecl{int chown(const char *path, uid\_t owner, gid\_t group)}
2098   \funcdecl{int fchown(int fd, uid\_t owner, gid\_t group)}
2099   \funcdecl{int lchown(const char *path, uid\_t owner, gid\_t group)}
2100
2101   Le funzioni cambiano utente e gruppo di appartenenza di un file ai valori
2102   specificati dalle variabili \param{owner} e \param{group}. 
2103   
2104   \bodydesc{Le funzioni restituiscono zero in caso di successo e -1 per
2105     un errore, in caso di errore \var{errno} può assumere i valori:
2106   \begin{errlist}
2107   \item[\errcode{EPERM}] L'userid effettivo non corrisponde a quello del
2108     proprietario del file o non è zero, o utente e gruppo non sono validi
2109   \end{errlist}
2110   Oltre a questi entrambe restituiscono gli errori \errval{EROFS} e
2111   \errval{EIO}; \func{chown} restituisce anche \errval{EFAULT},
2112   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR},
2113   \errval{EACCES}, \errval{ELOOP}; \func{fchown} anche \errval{EBADF}.}
2114 \end{functions}
2115
2116 In Linux soltanto l'amministratore può cambiare il proprietario di un file,
2117 seguendo la semantica di BSD che non consente agli utenti di assegnare i loro
2118 file ad altri (per evitare eventuali aggiramenti delle quote).
2119 L'amministratore può cambiare il gruppo di un file, il proprietario può
2120 cambiare il gruppo dei file che gli appartengono solo se il nuovo gruppo è il
2121 suo gruppo primario o uno dei gruppi a cui appartiene.
2122
2123 La funzione \func{chown} segue i link simbolici, per operare direttamente su
2124 un link simbolico si deve usare la funzione \func{lchown}.\footnote{fino alla
2125   versione 2.1.81 in Linux \func{chown} non seguiva i link simbolici, da
2126   allora questo comportamento è stato assegnato alla funzione \func{lchown},
2127   introdotta per l'occasione, ed è stata creata una nuova system call per
2128   \func{chown} che seguisse i link simbolici.} La funzione \func{fchown} opera
2129 su un file aperto, essa è mutuata da BSD, ma non è nello standard POSIX.
2130 Un'altra estensione rispetto allo standard POSIX è che specificando -1 come
2131 valore per \param{owner} e \param{group} i valori restano immutati.
2132
2133 Quando queste funzioni sono chiamate con successo da un processo senza i
2134 privilegi di root entrambi i bit \acr{suid} e \acr{sgid} vengono
2135 cancellati. Questo non avviene per il bit \acr{sgid} nel caso in cui esso
2136 sia usato (in assenza del corrispondente permesso di esecuzione) per indicare
2137 che per il file è attivo il \textit{mandatory locking}.
2138
2139 %La struttura fondamentale che contiene i dati essenziali relativi ai file è il
2140 %cosiddetto \textit{inode}; questo conterrà informazioni come il
2141 %tipo di file (file di dispositivo, directory, file di dati, per un elenco
2142 %completo vedi \ntab), i permessi (vedi \secref{sec:file_perms}), le date (vedi
2143 %\secref{sec:file_times}).
2144
2145
2146 \subsection{Un quadro d'insieme sui permessi}
2147 \label{sec:file_riepilogo}
2148
2149 Avendo affrontato in maniera separata il comportamento delle varie funzioni ed
2150 il significato dei singoli bit dei permessi sui file, vale la pena fare un
2151 riepilogo in cui si riassumono le caratteristiche di ciascuno di essi, in modo
2152 da poter fornire un quadro d'insieme.
2153
2154 In \tabref{tab:file_fileperm_bits} si sono riassunti gli effetti dei vari bit
2155 per un file; per quanto riguarda l'applicazione dei permessi per proprietario,
2156 gruppo ed altri si ricordi quanto illustrato in
2157 \secref{sec:file_perm_overview}. Si rammenti che il valore dei permessi non ha
2158 alcun effetto qualora il processo possieda i privilegi di amministratore.
2159
2160 \begin{table}[!htb]
2161   \centering
2162   \footnotesize
2163   \begin{tabular}[c]{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|l|}
2164     \hline
2165     \multicolumn{3}{|c|}{}&
2166     \multicolumn{3}{|c|}{user}&
2167     \multicolumn{3}{|c|}{group}&
2168     \multicolumn{3}{|c|}{other}&
2169     \multirow{2}{*}{\textbf{Operazioni possibili}} \\
2170     \cline{1-12}
2171     \acr{s}&\acr{s}&\acr{t}&r&w&x&r&w&x&r&w&x& \\
2172     \hline
2173     \hline
2174     1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Se eseguito ha i permessi del propritario\\
2175     -&1&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Se eseguito ha i permessi del gruppo propritario\\
2176     -&1&-&-&-&0&-&-&-&-&-&-&Il \textit{mandatory locking} è abilitato\\
2177     -&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Non utilizzato\\
2178     -&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di lettura per il proprietario\\
2179     -&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di lettura per il gruppo proprietario\\
2180     -&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Permesso di lettura per tutti gli altri\\
2181     -&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&Permesso di scrittura per il proprietario\\
2182     -&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&Permesso di scrittura per il gruppo proprietario\\
2183     -&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&Permesso di scrittura per tutti gli altri \\
2184     -&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&Permesso di esecuzione per il proprietario\\
2185     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&Permesso di esecuzione per il gruppo proprietario\\
2186     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&Permesso di esecuzione per tutti gli altri\\
2187     \hline
2188   \end{tabular}
2189   \caption{Tabella riassuntiva del significato dei bit dei permessi per un
2190     file.} 
2191   \label{tab:file_fileperm_bits}
2192 \end{table}
2193
2194 Per compattezza, nella tabella si sono specificati i bit di \acr{suid},
2195 \acr{sgid} e \acr{stiky} con la notazione illustrata anche in
2196 \figref{fig:file_perm_bit}. 
2197
2198 In \tabref{tab:file_dirperm_bits} si sono invece riassunti gli effetti dei
2199 vari bit dei permessi per una directory; anche in questo caso si sono
2200 specificati i bit di \acr{suid}, \acr{sgid} e \acr{stiky} con la notazione
2201 compatta illustrata in \figref{fig:file_perm_bit}.
2202
2203 \begin{table}[!htb]
2204   \centering
2205   \footnotesize
2206   \begin{tabular}[c]{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|l|}
2207     \hline
2208     \multicolumn{3}{|c|}{}&
2209     \multicolumn{3}{|c|}{user}&
2210     \multicolumn{3}{|c|}{group}&
2211     \multicolumn{3}{|c|}{other}&
2212     \multirow{2}{*}{\textbf{Operazioni possibili}} \\
2213     \cline{1-12}
2214     \acr{s}&\acr{s}&\acr{t}&r&w&x&r&w&x&r&w&x& \\
2215     \hline
2216     \hline
2217     1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Non utilizzato\\
2218     -&1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Propaga il gruppo proprietario ai nuovi file creati\\
2219     -&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Limita l'accesso in scrittura dei file nella directory\\
2220     -&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di visualizzazione per il proprietario\\
2221     -&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di visualizzazione per il gruppo proprietario\\
2222     -&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Permesso di visualizzazione per tutti gli altri\\
2223     -&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&Permesso di aggiornamento per il proprietario\\
2224     -&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&Permesso di aggiornamento per il gruppo proprietario\\
2225     -&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&Permesso di aggiornamento per tutti gli altri \\
2226     -&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&Permesso di attraversamento per il proprietario\\
2227     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&Permesso di attraversamento per il gruppo proprietario\\
2228     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&Permesso di attraversamento per tutti gli altri\\
2229     \hline
2230   \end{tabular}
2231   \caption{Tabella riassuntiva del significato dei bit dei permessi per una
2232     directory.} 
2233   \label{tab:file_dirperm_bits}
2234 \end{table}
2235
2236 Nelle tabelle si è indicato con $-$ il fatto che il valore degli altri bit non
2237 è influente rispetto a quanto indicato in ciascuna riga; l'operazione fa
2238 riferimento soltanto alla combinazione di bit per i quali il valore è
2239 riportato esplicitamente.
2240
2241
2242 \subsection{La funzione \func{chroot}}
2243 \label{sec:file_chroot}
2244
2245 Benché non abbia niente a che fare con permessi, utenti e gruppi, la funzione
2246 \func{chroot} viene usata spesso per restringere le capacità di acccesso di un
2247 programma ad una sezione limitata del filesystem, per cui ne parleremo in
2248 questa sezione.
2249
2250 Come accennato in \secref{sec:proc_fork} ogni processo oltre ad una directory
2251 di lavoro corrente, ha anche una directory radice,\footnote{entrambe sono
2252   contenute in due campi di \struct{fs\_struct}, vedi
2253   \figref{fig:proc_task_struct}.} che è la directory che per il processo
2254 costituisce la radice dell'albero dei file e rispetto alla quale vengono
2255 risolti i pathname assoluti (si ricordi quanto detto in
2256 \secref{sec:file_organization}). La radice viene eredidata dal padre per ogni
2257 processo figlio, e quindi di norma coincide con la \file{/} del sistema.
2258
2259 In certe situazioni però per motivi di sicurezza non si vuole che un processo
2260 possa accedere a tutto il filesystem; per questo si può cambiare la directory
2261 radice con la funzione \funcd{chroot}, il cui prototipo è:
2262 \begin{prototype}{unistd.h}{int chroot(const char *path)}
2263   Cambia la directory radice del processo a quella specificata da
2264   \param{path}.
2265   
2266 \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per
2267     un errore, in caso di errore \var{errno} può assumere i valori:
2268   \begin{errlist}
2269   \item[\errcode{EPERM}] L'userid effettivo del processo non è zero.
2270   \end{errlist}
2271   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
2272   \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR}, \errval{EACCES}, \errval{ELOOP};
2273   \errval{EROFS} e \errval{EIO}.}
2274 \end{prototype}
2275 \noindent in questo modo la directory radice del processo diventerà
2276 \param{path} (che ovviamente deve esistere) ed ogni pathname assoluto sarà
2277 risolto a partire da essa, rendendo impossibile accedere alla parte di albero
2278 sovrastante; si ha cioè quella che viene chiamata una \textit{chroot jail}.
2279
2280 Solo l'amministratore può usare questa funzione, e la nuova radice, per quanto
2281 detto in \secref{sec:proc_fork}, sarà ereditata da tutti i processi figli. Si
2282 tenga presente che la funzione non cambia la directory di lavoro corrente, che
2283 potrebbe restare fuori dalla \textit{chroot jail}.
2284
2285 Questo è il motivo per cui la funzione è efficace solo se dopo averla eseguita
2286 si cedono i privilegi di root. Infatti se in qualche modo il processo ha una
2287 directory di lavoro corrente fuori dalla \textit{chroot jail}, potrà comunque
2288 accedere a tutto il filesystem usando pathname relativi.
2289
2290 Ma quando ad un processo restano i privilegi di root esso potrà sempre portare
2291 la directory di lavoro corrente fuori dalla \textit{chroot jail} creando una
2292 sottodirectory ed eseguendo una \func{chroot} su di essa. Per questo motivo
2293 l'uso di questa funzione non ha molto senso quando un processo necessita dei
2294 privilegi di root per le sue normali operazioni.
2295
2296 Un caso tipico di uso di \func{chroot} è quello di un server ftp anonimo, in
2297 questo caso infatti si vuole che il server veda solo i file che deve
2298 trasferire, per cui in genere si esegue una \func{chroot} sulla directory che
2299 contiene i file.  Si tenga presente però che in questo caso occorrerà
2300 replicare all'interno della \textit{chroot jail} tutti i file (in genere
2301 programmi e librerie) di cui il server potrebbe avere bisogno.
2302
2303 %%% Local Variables: 
2304 %%% mode: latex
2305 %%% TeX-master: "gapil"
2306 %%% End: