6e5abc51249421eb5f9f73c85f111dc5594a4157
[gapil.git] / filedir.tex
1 %% filedir.tex
2 %%
3 %% Copyright (C) 2000-2015 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 "Un preambolo",
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
12 \chapter{La gestione di file e directory}
13 \label{cha:files_and_dirs}
14
15 In questo capitolo tratteremo in dettaglio le modalità con cui si gestiscono
16 file e directory, iniziando da un approfondimento dell'architettura del
17 sistema illustrata a grandi linee in sez.~\ref{sec:file_arch_overview} ed
18 illustrando le principali caratteristiche di un filesystem e le interfacce
19 che consentono di controllarne il montaggio e lo smontaggio. 
20
21 Esamineremo poi le funzioni di libreria che si usano per copiare, spostare e
22 cambiare i nomi di file e directory e l'interfaccia che permette la
23 manipolazione dei loro attributi. Tratteremo inoltre la struttura di base del
24 sistema delle protezioni e del controllo dell'accesso ai file e le successive
25 estensioni (\textit{Extended Attributes}, ACL, quote disco,
26 \textit{capabilities}). Tutto quello che riguarda invece la gestione dell'I/O
27 sui file è lasciato al capitolo successivo.
28
29
30
31 \section{L'architettura della gestione dei file}
32 \label{sec:file_arch_func}
33
34 In questa sezione tratteremo con maggiori dettagli rispetto a quanto visto in
35 sez.~\ref{sec:file_arch_overview} il \textit{Virtual File System} di Linux e
36 come il kernel può gestire diversi tipi di filesystem, descrivendo prima le
37 caratteristiche generali di un filesystem di un sistema unix-like, per poi
38 fare una panoramica sul filesystem più usato con Linux, l'\acr{ext2} ed i suoi
39 successori.
40
41
42 \subsection{Il funzionamento del \textit{Virtual File System} di Linux}
43 \label{sec:file_vfs_work}
44
45 % NOTE articolo interessante:
46 % http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-virtual-filesystem-switch/index.html?ca=dgr-lnxw97Linux-VFSdth-LXdW&S_TACT=105AGX59&S_CMP=GRlnxw97
47
48 \itindbeg{Virtual~File~System}
49
50 Come illustrato brevemente in sez.~\ref{sec:file_arch_overview} in Linux il
51 concetto di \textit{everything is a file} è stato implementato attraverso il
52 \textit{Virtual File System}, la cui struttura generale è illustrata in
53 fig.~\ref{fig:file_VFS_scheme}.  Il VFS definisce un insieme di funzioni che
54 tutti i filesystem devono implementare per l'accesso ai file che contengono e
55 l'interfaccia che consente di eseguire l'I/O sui file, che questi siano di
56 dati o dispositivi. 
57
58 \itindbeg{inode}
59
60 L'interfaccia fornita dal VFS comprende in sostanza tutte le funzioni che
61 riguardano i file, le operazioni implementate dal VFS sono realizzate con una
62 astrazione che prevede quattro tipi di oggetti strettamente correlati: i
63 filesystem, le \textit{dentry}, gli \textit{inode} ed i file. A questi oggetti
64 corrispondono una serie di apposite strutture definite dal kernel che
65 contengono come campi le funzioni di gestione e realizzano l'infrastruttura
66 del VFS. L'interfaccia è molto complessa, ne faremo pertanto una trattazione
67 estremamente semplificata che consenta di comprenderne i principi
68 di funzionamento.
69
70 Il VFS usa una tabella mantenuta dal kernel che contiene il nome di ciascun
71 filesystem supportato, quando si vuole inserire il supporto di un nuovo
72 filesystem tutto quello che occorre è chiamare la funzione
73 \code{register\_filesystem} passando come argomento la struttura
74 \kstruct{file\_system\_type} (la cui definizione è riportata in
75 fig.~\ref{fig:kstruct_file_system_type}) relativa a quel filesystem. Questa
76 verrà inserita nella tabella, ed il nuovo filesystem comparirà in
77 \procfile{/proc/filesystems}.
78
79 \begin{figure}[!htb]
80   \footnotesize \centering
81   \begin{minipage}[c]{0.80\textwidth}
82     \includestruct{listati/file_system_type.h}
83   \end{minipage}
84   \normalsize 
85   \caption{Estratto della struttura \kstructd{file\_system\_type} usata dal
86     VFS (da \texttt{include/linux/fs.h}).}
87   \label{fig:kstruct_file_system_type}
88 \end{figure}
89
90 La struttura \kstruct{file\_system\_type}, oltre ad una serie di dati interni,
91 come il nome del tipo di filesystem nel campo \var{name},\footnote{quello che
92   viene riportato in \procfile{/proc/filesystems} e che viene usato come
93   valore del parametro dell'opzione \texttt{-t} del comando \texttt{mount} che
94   indica il tipo di filesystem.}  contiene i riferimenti alle funzioni di base
95 che consentono l'utilizzo di quel filesystem. In particolare la funzione
96 \code{mount} del quarto campo è quella che verrà invocata tutte le volte che
97 si dovrà effettuare il montaggio di un filesystem di quel tipo. Per ogni nuovo
98 filesystem si dovrà allocare una di queste strutture ed inizializzare i
99 relativi campi con i dati specifici di quel filesystem, ed in particolare si
100 dovrà creare anche la relativa versione della funzione \code{mount}.
101
102 \itindbeg{pathname}
103 \itindbeg{pathname~resolution}
104
105 Come illustrato in fig.~\ref{fig:kstruct_file_system_type} questa funzione
106 restituisce una \textit{dentry}, abbreviazione che sta per \textit{directory
107   entry}. Le \textit{dentry} sono gli oggetti che il kernel usa per eseguire
108 la \textit{pathname resolution}, ciascuna di esse corrisponde ad un
109 \textit{pathname} e contiene il riferimento ad un \textit{inode}, che come
110 vedremo a breve è l'oggetto usato dal kernel per identificare un un
111 file.\footnote{in questo caso si parla di file come di un qualunque oggetto
112   generico che sta sul filesystem e non dell'oggetto file del VFS cui
113   accennavamo prima.} La \textit{dentry} ottenuta dalla chiamata alla funzione
114 \code{mount} sarà inserita in corrispondenza al \textit{pathname} della
115 directory in cui il filesystem è stato montato.
116
117 % NOTA: struct dentry è dichiarata in include/linux/dcache.h
118
119 Le \textit{dentry} sono oggetti del VFS che vivono esclusivamente in memoria,
120 nella cosiddetta \textit{directory entry cache} (spesso chiamata in breve
121 \textit{dcache}). Ogni volta che una \textit{system call} specifica un
122 \textit{pathname} viene effettuata una ricerca nella \textit{dcache} per
123 ottenere immediatamente la \textit{dentry} corrispondente,\footnote{il buon
124   funzionamento della \textit{dcache} è in effetti di una delle parti più
125   critiche per le prestazioni del sistema.} che a sua volta ci darà, tramite
126 l'\textit{inode}, il riferimento al file.
127
128 Dato che normalmente non è possibile mantenere nella \textit{dcache} le
129 informazioni relative a tutto l'albero dei file la procedura della
130 \textit{pathname resolution} richiede un meccanismo con cui riempire gli
131 eventuali vuoti. Il meccanismo prevede che tutte le volte che si arriva ad una
132 \textit{dentry} mancante venga invocata la funzione \texttt{lookup}
133 dell'\textit{inode} associato alla \textit{dentry} precedente nella
134 risoluzione del \textit{pathname},\footnote{che a questo punto è una
135   directory, per cui si può cercare al suo interno il nome di un file.} il cui
136 scopo è risolvere il nome mancante e fornire la sua \textit{dentry} che a
137 questo punto verrà inserita nella cache.
138
139 Dato che tutte le volte che si monta un filesystem la funzione \texttt{mount}
140 della corrispondente \kstruct{file\_system\_type} inserisce la \textit{dentry}
141 iniziale nel \itindex{mount~point} \textit{mount point} dello stesso, si avrà
142 comunque un punto di partenza. Inoltre essendo questa \textit{dentry} relativa
143 a quel tipo di filesystem essa farà riferimento ad un \textit{inode} di quel
144 filesystem, e come vedremo questo farà sì che venga eseguita una
145 \texttt{lookup} adatta per effettuare la risoluzione dei nomi per quel
146 filesystem.
147
148 \itindend{pathname}
149 \itindend{pathname~resolution}
150
151 % Un secondo effetto della chiamata funzione \texttt{mount} di
152 % \kstruct{file\_system\_type} è quello di allocare una struttura
153 % \kstruct{super\_block} per ciascuna istanza montata, che contiene le
154 % informazioni generali di un qualunque filesystem montato, come le opzioni di
155 % montaggio, le dimensioni dei blocchi, quando il filesystem è stato montato
156 % ecc. Fra queste però viene pure inserta, nel campo \var{s\_op}, una ulteriore
157 % struttura \kstruct{super\_operations}, il cui contenuto sono i puntatori
158 % alle funzioni di gestione di un filesystem, anche inizializzata in modo da
159 % utilizzare le versioni specifiche di quel filesystem.
160
161 L'oggetto più importante per il funzionamento del VFS è probabilmente
162 l'\textit{inode}, ma con questo nome si può fare riferimento a due cose
163 diverse.  La prima è la struttura su disco (su cui torneremo anche in
164 sez.~\ref{sec:file_filesystem}) che fa parte della organizzazione dei dati
165 realizzata dal filesystem e che contiene le informazioni relative alle
166 proprietà (i cosiddetti \textsl{metadati}) di ogni oggetto presente su di esso
167 (si intende al solito uno qualunque dei tipi di file di
168 tab.~\ref{tab:file_file_types}).
169
170 La seconda è la corrispondente struttura \kstruct{inode}, della cui
171 definizione si è riportato un estratto in
172 fig.~\ref{fig:kstruct_inode}.\footnote{l'estratto fa riferimento alla versione
173   del kernel 2.6.37.} Questa struttura viene mantenuta in memoria ed è a
174 questa che facevamo riferimento quando parlavamo dell'\textit{inode} associato
175 a ciascuna \textit{dentry}. Nella struttura in memoria sono presenti gli
176 stessi \textsl{metadati} memorizzati su disco, che vengono letti quando questa
177 struttura viene allocata e trascritti all'indietro se modificati.
178
179 \begin{figure}[!htb]
180   \footnotesize \centering
181   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
182     \includestruct{listati/inode.h}
183   \end{minipage}
184   \normalsize 
185   \caption{Estratto della struttura \kstructd{inode} del kernel (da
186     \texttt{include/linux/fs.h}).}
187   \label{fig:kstruct_inode}
188 \end{figure}
189
190 Il fatto che la struttura \kstruct{inode} sia mantenuta in memoria,
191 direttamente associata ad una \textit{dentry}, rende sostanzialmente immediate
192 le operazioni che devono semplicemente effettuare un accesso ai dati in essa
193 contenuti: è così ad esempio che viene realizzata la \textit{system call}
194 \func{stat} che vedremo in sez.~\ref{sec:file_stat}. Rispetto ai dati salvati
195 sul disco questa struttura contiene però anche quanto necessario alla
196 implementazione del VFS, ed in particolare è importante il campo \var{i\_op}
197 che, come illustrato in fig.~\ref{fig:kstruct_inode}, contiene il puntatore ad
198 una struttura di tipo \kstruct{inode\_operation}, la cui definizione si può
199 trovare nel file \texttt{include/kernel/fs.h} dei sorgenti del kernel.
200
201 Questa struttura non è altro che una tabella di funzioni, ogni suo membro cioè
202 è un puntatore ad una funzione e, come suggerisce il nome della struttura
203 stessa, queste funzioni sono quelle che definiscono le operazioni che il VFS
204 può compiere su un \textit{inode}. Si sono riportate in
205 tab.~\ref{tab:file_inode_operations} le più rilevanti.
206
207 \begin{table}[htb]
208   \centering
209   \footnotesize
210   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
211     \hline
212     \textbf{Funzione} & \textbf{Operazione} \\
213     \hline
214     \hline
215     \textsl{\code{create}} & Chiamata per creare un nuovo file (vedi
216                              sez.~\ref{sec:file_open_close}).\\ 
217     \textsl{\code{link}}   & Crea un \textit{hard link} (vedi
218                              sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}).\\
219     \textsl{\code{unlink}} & Cancella un \textit{hard link} (vedi
220                              sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}).\\
221     \textsl{\code{symlink}}& Crea un collegamento simbolico (vedi
222                              sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}).\\
223     \textsl{\code{mkdir}}  & Crea una directory (vedi
224                              sez.~\ref{sec:file_dir_creat_rem}).\\
225     \textsl{\code{rmdir}}  & Rimuove una directory (vedi
226                              sez.~\ref{sec:file_dir_creat_rem}).\\
227     \textsl{\code{mknod}}  & Crea un \index{file!speciali} file speciale (vedi
228                              sez.~\ref{sec:file_mknod}).\\
229     \textsl{\code{rename}} & Cambia il nome di un file (vedi
230                              sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}).\\
231     \textsl{\code{lookup}}&  Risolve il nome di un file.\\
232     \hline
233   \end{tabular}
234   \caption{Le principali operazioni sugli \textit{inode} definite tramite
235     \kstruct{inode\_operation}.} 
236   \label{tab:file_inode_operations}
237 \end{table}
238
239 Possiamo notare come molte di queste funzioni abbiano nomi sostanzialmente
240 identici alle varie \textit{system call} con le quali si gestiscono file e
241 directory, che tratteremo nel resto del capitolo. Quello che succede è che
242 tutte le volte che deve essere eseguita una \textit{system call}, o una
243 qualunque altra operazione su un \textit{inode} (come \texttt{lookup}) il VFS
244 andrà ad utilizzare la funzione corrispondente attraverso il puntatore
245 \var{i\_op}.
246
247 Sarà allora sufficiente che nella realizzazione di un filesystem si crei una
248 implementazione di queste funzioni per quel filesystem e si allochi una
249 opportuna istanza di \kstruct{inode\_operation} contenente i puntatori a dette
250 funzioni. A quel punto le strutture \kstruct{inode} usate per gli oggetti di
251 quel filesystem otterranno il puntatore alla relativa istanza di
252 \kstruct{inode\_operation} e verranno automaticamente usate le funzioni
253 corrette.
254
255 Si noti però come in tab.~\ref{tab:file_inode_operations} non sia presente la
256 funzione \texttt{open} che invece è citata in
257 tab.~\ref{tab:file_file_operations}.\footnote{essa può essere comunque
258   invocata dato che nella struttura \kstruct{inode} è presente anche il
259   puntatore \var{i\_fop} alla struttura \kstruct{file\_operation} che fornisce
260   detta funzione.} Questo avviene perché su Linux l'apertura di un file
261 richiede comunque un'altra operazione che mette in gioco l'omonimo oggetto del
262 VFS: l'allocazione di una struttura di tipo \kstruct{file} che viene associata
263 ad ogni file aperto nel sistema.  I motivi per cui viene usata una struttura a
264 parte sono diversi, anzitutto, come illustrato in sez.~\ref{sec:file_fd},
265 questa è necessaria per le operazioni eseguite dai processi con l'interfaccia
266 dei file descriptor. Ogni processo infatti mantiene il riferimento ad una
267 struttura \kstruct{file} per ogni file che ha aperto, ed è tramite essa che
268 esegue le operazioni di I/O. Inoltre il kernel mantiene un elenco di tutti i
269 file aperti nella \itindex{file~table} \textit{file table}.
270
271 Inoltre se le operazioni relative agli \textit{inode} fanno riferimento ad
272 oggetti posti all'interno di un filesystem e vi si applicano quindi le
273 funzioni fornite nell'implementazione di quest'ultimo, quando si apre un file
274 questo può essere anche un file di dispositivo, ed in questo caso il VFS
275 invece di usare le operazioni fornite dal filesystem (come farebbe per un file
276 di dati) dovrà invece ricorrere a quelle fornite dal driver del dispositivo.
277
278 \itindend{inode}
279
280 \begin{figure}[!htb]
281   \footnotesize \centering
282   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
283     \includestruct{listati/file.h}
284   \end{minipage}
285   \normalsize 
286   \caption{Estratto della struttura \kstructd{file} del kernel (da
287     \texttt{include/linux/fs.h}).}
288   \label{fig:kstruct_file}
289 \end{figure}
290
291 Come si può notare dall'estratto di fig.~\ref{fig:kstruct_file}, la struttura
292 \kstruct{file} contiene, oltre ad alcune informazioni usate dall'interfaccia
293 dei file descriptor il cui significato emergerà più avanti, il puntatore
294 \var{f\_op} ad una struttura \kstruct{file\_operation}. Questa è l'analoga per
295 i file di \kstruct{inode\_operation}, e definisce le operazioni generiche
296 fornite dal VFS per i file. Si sono riportate in
297 tab.~\ref{tab:file_file_operations} le più significative.
298
299 \begin{table}[htb]
300   \centering
301   \footnotesize
302   \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
303     \hline
304     \textbf{Funzione} & \textbf{Operazione} \\
305     \hline
306     \hline
307     \textsl{\code{open}}   & Apre il file (vedi
308                              sez.~\ref{sec:file_open_close}).\\ 
309     \textsl{\code{read}}   & Legge dal file (vedi sez.~\ref{sec:file_read}).\\
310     \textsl{\code{write}}  & Scrive sul file (vedi 
311                              sez.~\ref{sec:file_write}).\\
312     \textsl{\code{llseek}} & Sposta la posizione corrente sul file (vedi
313                              sez.~\ref{sec:file_lseek}).\\
314     \textsl{\code{ioctl}}  & Accede alle operazioni di controllo 
315                              (vedi sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).\\
316     \textsl{\code{readdir}}& Legge il contenuto di una directory (vedi 
317                              sez.~\ref{sec:file_dir_read}).\\
318     \textsl{\code{poll}}   & Usata nell'I/O multiplexing (vedi
319                              sez.~\ref{sec:file_multiplexing}).\\
320     \textsl{\code{mmap}}   & Mappa il file in memoria (vedi 
321                              sez.~\ref{sec:file_memory_map}).\\
322     \textsl{\code{release}}& Chiamata quando l'ultimo riferimento a un file 
323                              aperto è chiuso.\\
324     \textsl{\code{fsync}}  & Sincronizza il contenuto del file (vedi
325                              sez.~\ref{sec:file_sync}).\\
326     \textsl{\code{fasync}} & Abilita l'I/O asincrono (vedi
327                              sez.~\ref{sec:file_asyncronous_io}) sul file.\\
328     \hline
329   \end{tabular}
330   \caption{Operazioni sui file definite tramite \kstruct{file\_operation}.}
331   \label{tab:file_file_operations}
332 \end{table}
333
334 Anche in questo caso tutte le volte che deve essere eseguita una
335 \textit{system call} o una qualunque altra operazione sul file il VFS andrà ad
336 utilizzare la funzione corrispondente attraverso il puntatore
337 \var{f\_op}. Dato che è cura del VFS quando crea la struttura all'apertura del
338 file assegnare a \var{f\_op} il puntatore alla versione di
339 \kstruct{file\_operation} corretta per quel file, sarà possibile scrivere allo
340 stesso modo sulla porta seriale come su un normale file di dati, e lavorare
341 sui file allo stesso modo indipendentemente dal filesystem.
342
343 Il VFS realizza la quasi totalità delle operazioni relative ai file grazie
344 alle funzioni presenti nelle due strutture \kstruct{inode\_operation} e
345 \kstruct{file\_operation}.  Ovviamente non è detto che tutte le operazioni
346 possibili siano poi disponibili in tutti i casi, ad esempio \code{llseek} non
347 sarà presente per un dispositivo come la porta seriale o per una fifo, mentre
348 sui file del filesystem \texttt{vfat} non saranno disponibili i permessi, ma
349 resta il fatto che grazie al VFS le \textit{system call} per le operazioni sui
350 file possono restare sempre le stesse nonostante le enormi differenze che
351 possono esserci negli oggetti a cui si applicano.
352  
353
354 \itindend{Virtual~File~System}
355
356 % NOTE: documentazione interessante:
357 %       * sorgenti del kernel: Documentation/filesystems/vfs.txt
358 %       * http://thecoffeedesk.com/geocities/rkfs.html
359 %       * http://www.linux.it/~rubini/docs/vfs/vfs.html
360
361
362
363 \subsection{Il funzionamento di un filesystem Unix}
364 \label{sec:file_filesystem}
365
366 Come già accennato in sez.~\ref{sec:file_arch_overview} Linux (ed ogni sistema
367 unix-like) organizza i dati che tiene su disco attraverso l'uso di un
368 filesystem. Una delle caratteristiche di Linux rispetto agli altri Unix è
369 quella di poter supportare, grazie al VFS, una enorme quantità di filesystem
370 diversi, ognuno dei quali avrà una sua particolare struttura e funzionalità
371 proprie.  Per questo non entreremo nei dettagli di un filesystem specifico, ma
372 daremo una descrizione a grandi linee che si adatta alle caratteristiche
373 comuni di qualunque filesystem di un sistema unix-like.
374
375 Una possibile strutturazione dell'informazione su un disco è riportata in
376 fig.~\ref{fig:file_disk_filesys}, dove si hanno tre filesystem su tre
377 partizioni. In essa per semplicità si è fatto riferimento alla struttura del
378 filesystem \acr{ext2}, che prevede una suddivisione dei dati in \textit{block
379   group}.  All'interno di ciascun \textit{block group} viene anzitutto
380 replicato il cosiddetto \itindex{superblock} \textit{superblock}, (la
381 struttura che contiene l'indice iniziale del filesystem e che consente di
382 accedere a tutti i dati sottostanti) e creata una opportuna suddivisione dei
383 dati e delle informazioni per accedere agli stessi.  Sulle caratteristiche di
384 \acr{ext2} e derivati torneremo in sez.~\ref{sec:file_ext2}.
385
386 \itindbeg{inode}
387
388 È comunque caratteristica comune di tutti i filesystem per Unix,
389 indipendentemente da come poi viene strutturata nei dettagli questa
390 informazione, prevedere la presenza di due tipi di risorse: gli
391 \textit{inode}, cui abbiamo già accennato in sez.~\ref{sec:file_vfs_work}, che
392 sono le strutture che identificano i singoli oggetti sul filesystem, e i
393 blocchi, che invece attengono allo spazio disco che viene messo a disposizione
394 per i dati in essi contenuti.
395
396 \begin{figure}[!htb]
397   \centering
398   \includegraphics[width=12cm]{img/disk_struct}
399   \caption{Organizzazione dello spazio su un disco in partizioni e
400   filesystem.}
401   \label{fig:file_disk_filesys}
402 \end{figure}
403
404 Se si va ad esaminare con maggiore dettaglio la strutturazione
405 dell'informazione all'interno del filesystem \textsl{ext2}, tralasciando i
406 dettagli relativi al funzionamento del filesystem stesso come la
407 strutturazione in gruppi dei blocchi, il \itindex{superblock}
408 \textit{superblock} e tutti i dati di gestione possiamo esemplificare la
409 situazione con uno schema come quello esposto in
410 fig.~\ref{fig:file_filesys_detail}.
411
412 \begin{figure}[!htb]
413   \centering
414   \includegraphics[width=12cm]{img/filesys_struct}
415   \caption{Strutturazione dei dati all'interno di un filesystem.}
416   \label{fig:file_filesys_detail}
417 \end{figure}
418
419 Da fig.~\ref{fig:file_filesys_detail} si evidenziano alcune delle
420 caratteristiche di base di un filesystem, che restano le stesse anche su
421 filesystem la cui organizzazione dei dati è totalmente diversa da quella
422 illustrata, e sulle quali è bene porre attenzione visto che sono fondamentali
423 per capire il funzionamento delle funzioni che manipolano i file e le
424 directory che tratteremo nel prosieguo del capitolo. In particolare è
425 opportuno tenere sempre presente che:
426
427
428 \begin{enumerate}
429   
430 \item L'\textit{inode} contiene i cosiddetti \textsl{metadati}, vale dire le
431   informazioni riguardanti le proprietà del file come oggetto del filesystem:
432   il tipo di file, i permessi di accesso, le dimensioni, i puntatori ai
433   blocchi fisici che contengono i dati e così via. Le informazioni che la
434   funzione \func{stat} (vedi sez.~\ref{sec:file_stat}) fornisce provengono
435   dall'\textit{inode}.  Dentro una directory si troverà solo il nome del file
436   e il numero dell'\textit{inode} ad esso associato; il nome non è una
437   proprietà del file e non viene mantenuto nell'\textit{inode}. Da da qui in
438   poi chiameremo il nome del file contenuto in una directory
439   ``\textsl{voce}'', come traduzione della nomenclatura inglese
440   \textit{directory entry} che non useremo per evitare confusione con le
441   \textit{dentry} del kernel viste in sez.~\ref{sec:file_vfs_work}.
442   
443 \item Come mostrato in fig.~\ref{fig:file_filesys_detail} per i file
444   \texttt{macro.tex} e \texttt{gapil\_macro.tex}, ci possono avere più voci
445   che fanno riferimento allo stesso \textit{inode}. Fra le proprietà di un
446   file mantenute nell'\textit{inode} c'è anche il contatore con il numero di
447   riferimenti che sono stati fatti ad esso, il cosiddetto \textit{link
448     count}.\footnote{mantenuto anche nel campo \var{i\_nlink} della struttura
449     \kstruct{inode} di fig.~\ref{fig:kstruct_inode}.}  Solo quando questo
450   contatore si annulla i dati del file possono essere effettivamente rimossi
451   dal disco. Per questo la funzione per cancellare un file si chiama
452   \func{unlink} (vedi sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}), ed in realtà non
453   cancella affatto i dati del file, ma si limita ad eliminare la relativa voce
454   da una directory e decrementare il numero di riferimenti
455   nell'\textit{inode}.
456   
457 \item All'interno di ogni filesystem ogni \textit{inode} è identificato da un
458   numero univoco. Il numero di \textit{inode} associato ad una voce in una
459   directory si riferisce ad questo numero e non ci può essere una directory
460   che contiene riferimenti ad \textit{inode} relativi ad altri filesystem.
461   Questa è la ragione che limita l'uso del comando \cmd{ln}, che crea una
462   nuova voce per un file esistente con la funzione \func{link} (vedi
463   sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}), a operare su file nel filesystem
464   corrente.
465   
466 \item Quando si cambia nome ad un file senza cambiare filesystem il contenuto
467   del file non viene spostato fisicamente, viene semplicemente creata una
468   nuova voce per l'\textit{inode} in questione e rimossa la precedente, questa
469   è la modalità in cui opera normalmente il comando \cmd{mv} attraverso la
470   funzione \func{rename} (vedi sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}). Questa
471   operazione non modifica minimamente neanche l'\textit{inode} del file, dato
472   che non si opera sul file ma sulla directory che lo contiene.
473
474 \item Gli \textit{inode} dei file, che contengono i \textsl{metadati}, ed i
475   blocchi di spazio disco, che contengono i dati, sono risorse indipendenti ed
476   in genere vengono gestite come tali anche dai diversi filesystem; è pertanto
477   possibile esaurire sia lo spazio disco (il caso più comune) che lo spazio
478   per gli \textit{inode}. Nel primo caso non sarà possibile allocare ulteriore
479   spazio, ma si potranno creare file (vuoti), nel secondo non si potranno
480   creare nuovi file, ma si potranno estendere quelli che ci
481   sono.\footnote{questo comportamento non è generale, alcuni filesystem
482     evoluti possono evitare il problema dell'esaurimento degli \textit{inode}
483     riallocando lo spazio disco libero per i blocchi.}
484
485 \end{enumerate}
486
487 \begin{figure}[!htb]
488   \centering 
489   \includegraphics[width=12cm]{img/dir_links}
490   \caption{Organizzazione dei \textit{link} per le directory.}
491   \label{fig:file_dirs_link}
492 \end{figure}
493
494 Infine tenga presente che, essendo file pure loro, il numero di riferimenti
495 esiste anche per le directory. Per questo se a partire dalla situazione
496 mostrata in fig.~\ref{fig:file_filesys_detail} creiamo una nuova directory
497 \file{img} nella directory \file{gapil}, avremo una situazione come quella
498 illustrata in fig.~\ref{fig:file_dirs_link}.
499
500 La nuova directory avrà un numero di riferimenti pari a due, in quanto è
501 referenziata dalla directory da cui si era partiti (in cui è inserita la nuova
502 voce che fa riferimento a \texttt{img}) e dalla voce interna ``\texttt{.}''
503 che è presente in ogni directory.  Questo è il valore che si troverà sempre
504 per ogni directory che non contenga a sua volta altre directory. Al contempo,
505 la directory da cui si era partiti avrà un numero di riferimenti di almeno
506 tre, in quanto adesso sarà referenziata anche dalla voce ``\texttt{..}'' di
507 \texttt{img}. L'aggiunta di una sottodirectory fa cioè crescere di uno il
508 \textit{link count} della directory genitrice.
509
510 \itindend{inode}
511
512
513 \subsection{Alcuni dettagli sul filesystem \textsl{ext2} e successori}
514 \label{sec:file_ext2}
515
516
517 Benché non esista ``il'' filesystem di Linux, dato che esiste un supporto
518 nativo di diversi filesystem che sono in uso da anni, quello che gli avvicina
519 di più è la famiglia di filesystem evolutasi a partire dal \textit{second
520   extended filesystem}, o \acr{ext2}. Il filesystem \acr{ext2} ha subito un
521 grande sviluppo e diverse evoluzioni, fra cui l'aggiunta del
522 \textit{journaling} con il passaggio ad \acr{ext3}, che probabilmente è ancora
523 il filesystem più diffuso, ed una serie di ulteriori miglioramenti con il
524 successivo \acr{ext4}, che sta iniziando a sostituirlo gradualmente. In futuro
525 è previsto che questo debba essere sostituito da un filesystem completamente
526 diverso, \acr{btrfs}, che dovrebbe diventare il filesystem standard di Linux,
527 ma questo al momento è ancora in fase di sviluppo.\footnote{si fa riferimento
528   al momento dell'ultima revisione di di questo paragrafo, l'inizio del 2012.}
529
530 Il filesystem \acr{ext2} nasce come filesystem nativo per Linux a partire
531 dalle prime versioni del kernel e supporta tutte le caratteristiche di un
532 filesystem standard Unix: è in grado di gestire nomi di file lunghi (256
533 caratteri, estensibili a 1012) e supporta una dimensione massima dei file fino
534 a 4~Tb. I successivi filesystem \acr{ext3} ed \acr{ext4} sono evoluzioni di
535 questo filesystem, e sia pure con molti miglioramenti ed estensioni
536 significative ne mantengono le caratteristiche fondamentali.
537
538 Oltre alle caratteristiche standard, \acr{ext2} fornisce alcune estensioni che
539 non sono presenti su un classico filesystem di tipo Unix; le principali sono
540 le seguenti:
541 \begin{itemize}
542 \item gli attributi estesi (vedi sez.~\ref{sec:file_xattr}) che consentono di
543   estendere le informazioni salvabili come metadati e le ACL (vedi
544   sez.~\ref{sec:file_ACL}) che consentono di estendere il modello tradizionale
545   dei permessi sui file.
546 \item sono supportate entrambe le semantiche di BSD e SVr4 come opzioni di
547   montaggio. La semantica BSD comporta che i file in una directory sono creati
548   con lo stesso identificatore di gruppo della directory che li contiene. La
549   semantica SVr4 comporta che i file vengono creati con l'identificatore del
550   gruppo primario del processo, eccetto il caso in cui la directory ha il bit
551   di \acr{sgid} impostato (per una descrizione dettagliata del significato di
552   questi termini si veda sez.~\ref{sec:file_access_control}), nel qual caso
553   file e subdirectory ereditano sia il \ids{GID} che lo \acr{sgid}.
554 \item l'amministratore può scegliere la dimensione dei blocchi del filesystem
555   in fase di creazione, a seconda delle sue esigenze: blocchi più grandi
556   permettono un accesso più veloce, ma sprecano più spazio disco.
557 \item il filesystem implementa collegamenti simbolici veloci, in cui il nome
558   del file non è salvato su un blocco, ma tenuto all'interno \itindex{inode}
559   dell'\textit{inode} (evitando letture multiple e spreco di spazio), non
560   tutti i nomi però possono essere gestiti così per limiti di spazio (il
561   limite è 60 caratteri).
562 \item vengono supportati \itindex{file~attributes} i cosiddetti \textit{file
563     attributes} che attivano comportamenti specifici per i file su cui vengono
564   attivati come marcarli come immutabili (che possono cioè essere soltanto
565   letti) per la protezione di file di configurazione sensibili, o come
566   \textit{append-only} (che possono essere aperti in scrittura solo per
567   aggiungere dati) per la protezione dei file di log.
568 \end{itemize}
569
570 La struttura di \acr{ext2} è stata ispirata a quella del filesystem di BSD: un
571 filesystem è composto da un insieme di blocchi, la struttura generale è quella
572 riportata in fig.~\ref{fig:file_filesys_detail}, in cui la partizione è divisa
573 in gruppi di blocchi.
574
575 Ciascun gruppo di blocchi contiene una copia delle informazioni essenziali del
576 filesystem (i \itindex{superblock} \textit{superblock} sono quindi ridondati)
577 per una maggiore affidabilità e possibilità di recupero in caso di corruzione
578 del \itindex{superblock} \textit{superblock} principale. L'utilizzo di
579 raggruppamenti di blocchi ha inoltre degli effetti positivi nelle prestazioni
580 dato che viene ridotta la distanza fra i dati e la tabella degli
581 \itindex{inode} \textit{inode}.
582
583 \begin{figure}[!htb]
584   \centering
585   \includegraphics[width=9cm]{img/dir_struct}  
586   \caption{Struttura delle directory nel \textit{second extended filesystem}.}
587   \label{fig:file_ext2_dirs}
588 \end{figure}
589
590 Le directory sono implementate come una \itindex{linked~list} \textit{linked
591   list} con voci di dimensione variabile. Ciascuna voce della lista contiene
592 il numero di \itindex{inode} \textit{inode}, la sua lunghezza, il nome del
593 file e la sua lunghezza, secondo lo schema in fig.~\ref{fig:file_ext2_dirs};
594 in questo modo è possibile implementare nomi per i file anche molto lunghi
595 (fino a 1024 caratteri) senza sprecare spazio disco.
596
597 Con l'introduzione del filesystem \textit{ext3} sono state introdotte diverse
598 modifiche strutturali, la principale di queste è quella che \textit{ext3} è un
599 filesystem \textit{journaled}, è cioè in grado di eseguire una registrazione
600 delle operazioni di scrittura su un giornale (uno speciale file interno) in
601 modo da poter garantire il ripristino della coerenza dei dati del
602 filesystem\footnote{si noti bene che si è parlato di dati \textsl{del}
603   filesystem, non di dati \textsl{nel} filesystem, quello di cui viene
604   garantito un veloce ripristino è relativo ai dati della struttura interna
605   del filesystem, non di eventuali dati contenuti nei file che potrebbero
606   essere stati persi.} in brevissimo tempo in caso di interruzione improvvisa
607 della corrente o di crollo del sistema che abbia causato una interruzione
608 della scrittura dei dati sul disco.
609
610 Oltre a questo \textit{ext3} introduce ulteriori modifiche volte a migliorare
611 sia le prestazioni che la semplicità di gestione del filesystem, in
612 particolare per le directory si è passato all'uso di alberi binari con
613 indicizzazione tramite hash al posto delle \textit{linked list} che abbiamo
614 illustrato, ottenendo un forte guadagno di prestazioni in caso di directory
615 contenenti un gran numero di file.
616
617 % TODO (bassa priorità) portare a ext3, ext4 e btrfs ed illustrare le
618 % problematiche che si possono incontrare (in particolare quelle relative alla
619 % perdita di contenuti in caso di crash del sistema)
620 % TODO (media priorità) trattare btrfs quando sarà usato come stabile
621
622
623 \subsection{La gestione dell'uso dei filesystem}
624 \label{sec:filesystem_mounting}
625
626 Come accennato in sez.~\ref{sec:file_arch_overview} per poter accedere ai file
627 occorre rendere disponibile al sistema il filesystem su cui essi sono
628 memorizzati. L'operazione di attivazione del filesystem è chiamata
629 \textsl{montaggio} e per far questo in Linux si usa la funzione di sistema
630 \funcd{mount}, il cui prototipo è:\footnote{la funzione è una versione
631   specifica di Linux che usa la omonima \textit{system call} e non è
632   portabile.}
633
634 \begin{funcproto}{
635 \fhead{sys/mount.h} 
636 \fdecl{mount(const char *source, const char *target, const char
637   *filesystemtype, \\ 
638 \phantom{mount(}unsigned long mountflags, const void *data)}
639 \fdesc{Monta un filesystem.} 
640 }
641 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
642   caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
643   \begin{errlist}
644   \item[\errcode{EACCES}] non si ha il permesso di accesso su uno dei
645     componenti del \textit{pathname}, o si è cercato di montare un filesystem
646     disponibile in sola lettura senza aver specificato \const{MS\_RDONLY} o il
647     device \param{source} è su un filesystem montato con l'opzione
648     \const{MS\_NODEV}.
649   \item[\errcode{EBUSY}] \param{source} è già montato, o non può essere
650     rimontato in sola lettura perché ci sono ancora file aperti in scrittura,
651     o non può essere montato su \param{target} perché la directory è ancora in
652     uso.
653   \item[\errcode{EINVAL}] il dispositivo \param{source} presenta un
654     \itindex{superblock} \textit{superblock} non valido, o si è cercato di
655     rimontare un filesystem non ancora montato, o di montarlo senza
656     che \param{target} sia un \itindex{mount~point} \textit{mount point} o di
657     spostarlo quando \param{target} non è un \itindex{mount~point}
658     \textit{mount point} o è la radice.
659   \item[\errcode{ELOOP}] si è cercato di spostare un \itindex{mount~point}
660     \textit{mount point} su una sottodirectory di \param{source} o si sono
661     incontrati troppi collegamenti simbolici nella risoluzione di un nome.
662   \item[\errcode{EMFILE}] in caso di filesystem virtuale, la tabella dei
663     dispositivi fittizi (chiamati \textit{dummy} nella documentazione inglese)
664     è piena.
665   \item[\errcode{ENODEV}] il tipo \param{filesystemtype} non esiste o non è
666     configurato nel kernel.
667   \item[\errcode{ENOTBLK}] non si è usato un \textit{block device} per
668     \param{source} quando era richiesto.
669   \item[\errcode{ENXIO}] il \itindex{major~number} \textit{major number} del
670     dispositivo \param{source} è sbagliato.
671   \item[\errcode{EPERM}] il processo non ha i privilegi di amministratore.
672   \end{errlist} 
673   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENAMETOOLONG},
674   \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR} nel loro significato generico.}
675 \end{funcproto}
676
677 La funzione monta sulla directory indicata da \param{target}, detta
678 \itindex{mount~point} \textit{mount point}, il filesystem contenuto nel file
679 di dispositivo indicato da \param{source}. In entrambi i casi, come daremo per
680 assunto da qui in avanti tutte le volte che si parla di directory o file nel
681 passaggio di un argomento di una funzione, si intende che questi devono essere
682 indicati con la stringa contenente il loro \textit{pathname}.
683
684 Normalmente un filesystem è contenuto su un disco o una partizione, ma come
685 illustrato in sez.~\ref{sec:file_vfs_work} la struttura del
686 \itindex{Virtual~File~System} \textit{Virtual File System} è estremamente
687 flessibile e può essere usata anche per oggetti diversi da un disco. Ad
688 esempio usando il \textit{loop device} si può montare un file qualunque (come
689 l'immagine di un CD-ROM o di un floppy) che contiene l'immagine di un
690 filesystem, inoltre alcuni tipi di filesystem, come \texttt{proc} o
691 \texttt{sysfs} sono virtuali e non hanno un supporto che ne contenga i dati,
692 che invece sono generati al volo ad ogni lettura, e passati indietro al kernel
693 ad ogni scrittura.\footnote{costituiscono quindi un meccanismo di
694   comunicazione, attraverso l'ordinaria interfaccia dei file, con il kernel.}
695
696 Il tipo di filesystem che si vuole montare è specificato
697 dall'argomento \param{filesystemtype}, che deve essere una delle stringhe
698 riportate nel file \procfile{/proc/filesystems} che, come accennato in
699 sez.~\ref{sec:file_vfs_work}, contiene l'elenco dei filesystem supportati dal
700 kernel. Nel caso si sia indicato un filesystem virtuale, che non è associato a
701 nessun file di dispositivo, il contenuto di \param{source} viene ignorato.
702
703 L'argomento \param{data} viene usato per passare le impostazioni relative alle
704 caratteristiche specifiche di ciascun filesystem. Si tratta di una stringa di
705 parole chiave (separate da virgole e senza spazi) che indicano le cosiddette
706 ``\textsl{opzioni}'' del filesystem che devono essere impostate; in genere
707 viene usato direttamente il contenuto del parametro dell'opzione \texttt{-o}
708 del comando \texttt{mount}. I valori utilizzabili dipendono dal tipo di
709 filesystem e ciascuno ha i suoi, pertanto si rimanda alla documentazione della
710 pagina di manuale di questo comando e dei singoli filesystem.
711
712 Dopo l'esecuzione della funzione il contenuto del filesystem viene resto
713 disponibile nella directory specificata come \itindex{mount~point}
714 \textit{mount point}, il precedente contenuto di detta directory viene
715 mascherato dal contenuto della directory radice del filesystem montato. Fino
716 ai kernel della serie 2.2.x non era possibile montare un filesystem se un
717 \textit{mount point} era già in uso. 
718
719 A partire dal kernel 2.4.x inoltre è divenuto possibile sia spostare
720 atomicamente un \itindex{mount~point} \textit{mount point} da una directory ad
721 un'altra, sia montare lo stesso filesystem in diversi \itindex{mount~point}
722 \textit{mount point}, sia montare più filesystem sullo stesso
723 \itindex{mount~point} \textit{mount point} impilandoli l'uno sull'altro, nel
724 qual caso vale comunque quanto detto in precedenza, e cioè che solo il
725 contenuto dell'ultimo filesystem montato sarà visibile.
726
727 Oltre alle opzioni specifiche di ciascun filesystem, che si passano nella
728 forma della lista di parole chiave indicata con l'argomento \param{data},
729 esistono pure alcune opzioni che si possono applicare in generale, anche se
730 non è detto che tutti i filesystem le supportino, che si specificano tramite
731 l'argomento \param{mountflags}.  L'argomento inoltre può essere utilizzato per
732 modificare il comportamento della funzione \func{mount}, facendole compiere
733 una operazione diversa (ad esempio un rimontaggio, invece che un montaggio).
734
735 In Linux \param{mountflags} deve essere un intero a 32 bit; fino ai kernel
736 della serie 2.2.x i 16 più significativi avevano un valore riservato che
737 doveva essere specificato obbligatoriamente,\footnote{il valore era il
738   \itindex{magic~number} \textit{magic number} \code{0xC0ED}, si può usare la
739   costante \const{MS\_MGC\_MSK} per ottenere la parte di \param{mountflags}
740   riservata al \textit{magic number}, mentre per specificarlo si può dare un
741   OR aritmetico con la costante \const{MS\_MGC\_VAL}.} e si potevano usare
742 solo i 16 meno significativi. Oggi invece, con un numero di opzioni superiore,
743 sono utilizzati tutti e 32 i bit, ma qualora nei 16 più significativi sia
744 presente detto valore, che non esprime una combinazione valida, esso viene
745 ignorato. Il valore dell'argomento deve essere espresso come maschera binaria
746 e i vari bit che lo compongono, detti anche \textit{mount flags}, devono
747 essere impostati con un OR aritmetico dei valori dalle costanti riportate
748 nell'elenco seguente:
749
750 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{2.cm}\desclabelstyle{\nextlinelabel}}
751 \itindbeg{bind~mount}
752 \item[\const{MS\_BIND}] Effettua un cosiddetto \textit{bind mount}, in cui è
753   possibile montare una directory di un filesystem in un'altra directory,
754   l'opzione è disponibile a partire dai kernel della serie 2.4. In questo caso
755   verranno presi in considerazione solo gli argomenti \param{source}, che
756   stavolta indicherà la directory che si vuole montare e non un file di
757   dispositivo, e \param{target} che indicherà la directory su cui verrà
758   effettuato il \textit{bind mount}. Gli argomenti \param{filesystemtype}
759   e \param{data} vengono ignorati.
760
761   In sostanza quello che avviene è che in corrispondenza del \textit{pathname}
762   indicato da \param{target} viene montato \itindex{inode} l'\textit{inode}
763   di \param{source}, così che la porzione di albero dei file presente sotto
764   \param{source} diventi visibile allo stesso modo sotto
765   \param{target}. Trattandosi esattamente dei dati dello stesso filesystem,
766   ogni modifica fatta in uno qualunque dei due rami di albero sarà visibile
767   nell'altro, visto che entrambi faranno riferimento agli stessi
768   \textit{inode}.
769
770   Dal punto di vista del \itindex{Virtual~File~System} VFS l'operazione è
771   analoga al montaggio di un filesystem proprio nel fatto che anche in questo
772   caso si inserisce in corrispondenza della \textit{dentry} di \texttt{target}
773   un diverso \itindex{inode} \textit{inode}, che stavolta, invece di essere
774   quello della radice del filesystem indicato da un file di dispositivo, è
775   quello di una directory già montata.
776
777   Si tenga presente che proprio per questo sotto \param{target} comparirà il
778   contenuto che è presente sotto \param{source} all'interno del filesystem in
779   cui quest'ultima è contenuta. Questo potrebbe non corrispondere alla
780   porzione di albero che sta sotto \param{source} qualora in una
781   sottodirectory di quest'ultima si fosse effettuato un altro montaggio. In
782   tal caso infatti nella porzione di albero sotto \param{source} si troverebbe
783   il contenuto del nuovo filesystem (o di un altro \textit{bind mount}) mentre
784   sotto \param{target} ci sarebbe il contenuto presente nel filesystem
785   originale.\footnote{questo evita anche il problema dei \textit{loop} di
786     fig.~\ref{fig:file_link_loop}, dato che se anche si montasse su
787     \param{target} una directory in cui essa è contenuta, il cerchio non
788     potrebbe chiudersi perché ritornati a \param{target} dentro il
789     \textit{bind mount} vi si troverebbe solo il contenuto originale e non si
790     potrebbe tornare indietro.}
791
792   Fino al kernel 2.6.26 questo flag doveva essere usato da solo, in quanto il
793   \textit{bind mount} continuava ad utilizzare le stesse opzioni del montaggio
794   originale, dal 2.6.26 è stato introdotto il supporto per il cosiddetto
795   \textit{read-only bind mount} e viene onorata la presenza aggiuntiva del
796   flag \const{MS\_RDONLY}. In questo modo si ottiene che l'accesso ai file
797   sotto \param{target} sia effettuabile esclusivamente in sola lettura.
798
799   Il supporto per il \textit{bind mount} consente di superare i limiti
800   presenti per gli \textit{hard link} (di cui parleremo in
801   sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}) con la possibilità di fare riferimento
802   alla porzione dell'albero dei file di un filesystem presente a partire da
803   una certa directory, utilizzando una qualunque altra directory, anche se
804   questa sta su un filesystem diverso. Si può così fornire una alternativa
805   all'uso dei collegamenti simbolici (di cui parleremo in
806   sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}) che funziona correttamente anche
807   all'intero di un \textit{chroot} (argomento su cui torneremo in
808   sez.~\ref{sec:file_chroot}).  \itindend{bind~mount}
809
810 \item[\const{MS\_DIRSYNC}] Richiede che ogni modifica al contenuto di una
811   directory venga immediatamente registrata su disco in maniera sincrona
812   (introdotta a partire dai kernel della serie 2.6). L'opzione si applica a
813   tutte le directory del filesystem, ma su alcuni filesystem è possibile
814   impostarla a livello di singole directory o per i sottorami di una directory
815   con il comando \cmd{chattr}.\footnote{questo avviene tramite delle opportune
816     \texttt{ioctl} (vedi sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).}
817
818   Questo consente di ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati delle
819   directory in caso di crollo improvviso del sistema, al costo di una certa
820   perdita di prestazioni dato che le funzioni di scrittura relative ad
821   operazioni sulle directory non saranno più bufferizzate e si bloccheranno
822   fino all'arrivo dei dati sul disco prima che un programma possa proseguire.
823
824 \item[\const{MS\_MANDLOCK}] Consente l'uso del \textit{mandatory locking}
825   \itindex{mandatory~locking} (vedi sez.~\ref{sec:file_mand_locking}) sui file
826   del filesystem. Per poterlo utilizzare effettivamente però esso dovrà essere
827   comunque attivato esplicitamente per i singoli file impostando i permessi
828   come illustrato in sez.~\ref{sec:file_mand_locking}.
829
830 \item[\const{MS\_MOVE}] Effettua uno del spostamento del \itindex{mount~point}
831   \textit{mount point} di un filesystem. La directory del
832   \itindex{mount~point} \textit{mount point} originale deve essere indicata
833   nell'argomento \param{source}, e la sua nuova posizione
834   nell'argomento \param{target}. Tutti gli altri argomenti della funzione
835   vengono ignorati.
836
837   Lo spostamento avviene atomicamente, ed il ramo di albero presente
838   sotto \param{source} sarà immediatamente visibile sotto \param{target}. Non
839   esiste cioè nessun momento in cui il filesystem non risulti montato in una o
840   nell'altra directory e pertanto è garantito che la risoluzione di
841   \itindsub{pathname}{relativo} \textit{pathname} relativi all'interno del
842   filesystem non possa fallire.
843
844 \item[\const{MS\_NOATIME}] Viene disabilitato sul filesystem l'aggiornamento
845   degli \textit{access time} (vedi sez.~\ref{sec:file_file_times}) per
846   qualunque tipo di file. Dato che l'aggiornamento degli \textit{access time}
847   è una funzionalità la cui utilità è spesso irrilevante ma comporta un costo
848   elevato visto che una qualunque lettura comporta comunque una scrittura su
849   disco,\footnote{e questo ad esempio ha conseguenze molto pesanti nell'uso
850     della batteria sui portatili.} questa opzione consente di disabilitarla
851   completamente. La soluzione può risultare troppo drastica dato che
852   l'informazione viene comunque utilizzata da alcuni programmi, per cui nello
853   sviluppo del kernel sono state introdotte altre opzioni che forniscono
854   soluzioni più appropriate e meno radicali.
855
856 \item[\const{MS\_NODEV}] Viene disabilitato sul filesystem l'accesso ai file
857   di dispositivo eventualmente presenti su di esso. L'opzione viene usata come
858   misura di precauzione per rendere inutile la presenza di eventuali file di
859   dispositivo su filesystem che non dovrebbero contenerne.\footnote{si ricordi
860     che le convenzioni del \itindex{Filesystem~Hierarchy~Standard~(FHS)}
861     \textit{Linux Filesystem Hierarchy Standard} richiedono che questi siano
862     mantenuti esclusivamente sotto \texttt{/dev}.}
863
864   Viene utilizzata, assieme a \const{MS\_NOEXEC} e \const{MS\_NOSUID}, per
865   fornire un accesso più controllato a quei filesystem di cui gli utenti hanno
866   il controllo dei contenuti, in particolar modo quelli posti su dispositivi
867   rimuovibili. In questo modo si evitano alla radice possibili situazioni in
868   cui un utente malizioso inserisce su uno di questi filesystem dei file di
869   dispositivo con permessi ``opportunamente'' ampliati che gli consentirebbero
870   di accedere anche a risorse cui non dovrebbe.
871
872 \item[\const{MS\_NODIRATIME}] Viene disabilitato sul filesystem
873   l'aggiornamento degli \textit{access time} (vedi
874   sez.~\ref{sec:file_file_times}), ma soltanto per le directory. Costituisce
875   una alternativa per \const{MS\_NOATIME}, che elimina l'informazione per le
876   directory, che in pratica che non viene mai utilizzata, mantenendola per i
877   file in cui invece ha un impiego, sia pur limitato.
878
879 \item[\const{MS\_NOEXEC}] Viene disabilitata sul filesystem l'esecuzione di un
880   qualunque file eseguibile eventualmente presente su di esso. L'opzione viene
881   usata come misura di precauzione per rendere impossibile l'uso di programmi
882   posti su filesystem che non dovrebbero contenerne.
883
884   Anche in questo caso viene utilizzata per fornire un accesso più controllato
885   a quei filesystem di cui gli utenti hanno il controllo dei contenuti. Da
886   questo punto di vista l'opzione è meno importante delle analoghe
887   \const{MS\_NODEV} e \const{MS\_NOSUID} in quanto l'esecuzione di un
888   programma creato dall'utente pone un livello di rischio nettamente
889   inferiore, ed è in genere consentita per i file contenuti nella sua home
890   directory.\footnote{cosa che renderebbe superfluo l'attivazione di questa
891     opzione, il cui uso ha senso solo per ambienti molto controllati in cui si
892     vuole che gli utenti eseguano solo i programmi forniti
893     dall'amministratore.}
894
895 \item[\const{MS\_NOSUID}] Viene disabilitato sul filesystem l'effetto dei bit
896   dei permessi \itindex{suid~bit} \acr{suid} e \itindex{sgid~bit} \acr{sgid}
897   (vedi sez.~\ref{sec:file_special_perm}) eventualmente presenti sui file in
898   esso contenuti. L'opzione viene usata come misura di precauzione per rendere
899   inefficace l'effetto di questi bit per filesystem in cui non ci dovrebbero
900   essere file dotati di questi permessi.
901
902   Di nuovo viene utilizzata, analogamente a \const{MS\_NOEXEC} e
903   \const{MS\_NODEV}, per fornire un accesso più controllato a quei filesystem
904   di cui gli utenti hanno il controllo dei contenuti. In questo caso si evita
905   che un utente malizioso possa inserire su uno di questi filesystem un
906   eseguibile con il bit \itindex{suid~bit} \acr{suid} attivo e di proprietà
907   dell'amministratore o di un altro utente, che gli consentirebbe di eseguirlo
908   per conto di quest'ultimo.
909
910 \item[\const{MS\_PRIVATE}] Marca un \itindex{mount~point} \textit{mount point}
911   come privato. Si tratta di una delle nuove opzioni (insieme a
912   \const{MS\_SHARED}, \const{MS\_SLAVE} e \const{MS\_UNBINDABLE}) facenti
913   parte dell'infrastruttura degli \itindex{shared~subtree} \textit{shared
914     subtree} introdotta a partire dal kernel 2.6.15, che estendono le
915   funzionalità dei \itindex{bind~mount} \textit{bind mount}. In questo caso
916   \param{target} dovrà fare riferimento al \textit{mount point} che si intende
917   marcare, e tutti gli altri argomenti verranno ignorati.
918
919   Di default, finché non lo si marca altrimenti con una delle altre opzioni
920   dell'interfaccia \itindex{shared~subtree} \textit{shared subtree}, ogni
921   \textit{mount point} è privato. Ogni \textit{bind mount} ottenuto da un
922   \itindex{mount~point} \textit{mount point} di tipo \textit{private} si
923   comporta come descritto nella trattazione di \const{MS\_BIND}. Si usa questo
924   flag principalmente per revocare gli effetti delle altre opzioni e riportare
925   il comportamento a quello ordinario.
926
927 \item[\const{MS\_RDONLY}] Esegue il montaggio del filesystem in sola lettura,
928   non sarà possibile nessuna modifica ai suoi contenuti. Viene usato tutte le
929   volte che si deve accedere ai contenuti di un filesystem con la certezza che
930   questo non venga modificato (ad esempio per ispezionare un filesystem
931   corrotto). All'avvio di default il kernel monta la radice in questa
932   modalità.
933
934 \item[\const{MS\_REC}] Applica ricorsivamente a tutti i \itindex{mount~point}
935   \textit{mount point} presenti al di sotto del \textit{mount point} indicato
936   gli effetti della opzione degli \itindex{shared~subtree} \textit{shared
937     subtree} associata. Anche questo caso l'argomento \param{target} deve fare
938   riferimento ad un \itindex{mount~point} \textit{mount point} e tutti gli
939   altri argomenti sono ignorati, ed il flag deve essere indicato assieme ad
940   una fra \const{MS\_PRIVATE}, \const{MS\_SHARED}, \const{MS\_SLAVE} e
941   \const{MS\_UNBINDABLE}.
942
943   % TODO trattare l'opzione \texttt{lazytime} introdotta con il kernel 4.0,
944   % vedi http://lwn.net/Articles/621046/
945
946 \item[\const{MS\_RELATIME}] Indica di effettuare l'aggiornamento degli
947   \textit{access time} sul filesystem soltanto quando questo risulti
948   antecedente il valore corrente del \textit{modification time} o del
949   \textit{change time} (per i tempi dei file si veda
950   sez.~\ref{sec:file_file_times}). L'opzione è disponibile a partire dal
951   kernel 2.6.20, mentre dal 2.6.30 questo è diventato il comportamento di
952   default del sistema, che può essere riportato a quello tradizionale con
953   l'uso di \const{MS\_STRICTATIME}. Sempre dal 2.6.30 il comportamento è stato
954   anche modificato e l'\textit{access time} viene comunque aggiornato se è più
955   vecchio di un giorno.
956
957   L'opzione consente di evitare i problemi di prestazioni relativi
958   all'aggiornamento dell'\textit{access time} senza avere impatti negativi
959   riguardo le funzionalità, il comportamento adottato infatti consente di
960   rendere evidente che vi è stato un accesso dopo la scrittura, ed evitando al
961   contempo ulteriori operazioni su disco negli accessi successivi. In questo
962   modo l'informazione relativa al fatto che un file sia stato letto resta
963   disponibile, ed i programmi che ne fanno uso continuano a funzionare. Con
964   l'introduzione di questo comportamento l'uso delle alternative
965   \const{MS\_NOATIME} e \const{MS\_NODIRATIME} è sostanzialmente inutile.
966
967 \item[\const{MS\_REMOUNT}] Consente di rimontare un filesystem già montato
968   cambiandone le opzioni di montaggio in maniera atomica. In questo modo si
969   possono modificare le opzioni del filesystem anche se questo è in uso. Gli
970   argomenti \param{source} e \param{target} devono essere gli stessi usati per
971   il montaggio originale, mentre sia \param{data} che \param{mountflags}
972   conterranno le nuove opzioni, \param{filesystemtype} viene ignorato.
973
974   Qualunque opzione specifica del filesystem indicata con \param{data} può
975   essere modificata, mentre con \param{mountflags} possono essere modificate
976   solo alcune opzioni generiche. Con i kernel più recenti queste sono soltanto
977   \const{MS\_MANDLOCK}, \const{MS\_RDONLY} e \const{MS\_SYNCHRONOUS}, prima
978   del kernel 2.6.16 potevano essere modificate anche le ulteriori
979   \const{MS\_NOATIME} e \const{MS\_NODIRATIME}, ed infine prima del kernel
980   2.4.10 anche \const{MS\_NODEV}, \const{MS\_NOEXEC} e \const{MS\_NOSUID}.
981
982 \item[\const{MS\_SHARED}] Marca un \itindex{mount~point} \textit{mount point}
983   come \textit{shared mount}.  Si tratta di una delle nuove opzioni (insieme a
984   \const{MS\_PRIVATE}, \const{MS\_SLAVE} e \const{MS\_UNBINDABLE}) facenti
985   parte dell'infrastruttura degli \itindex{shared~subtree} \textit{shared
986     subtree} introdotta a partire dal kernel 2.6.15, che estendono le
987   funzionalità dei \itindex{bind~mount} \textit{bind mount}.  In questo caso
988   \param{target} dovrà fare riferimento al \itindex{mount~point} \textit{mount
989     point} che si intende marcare, e tutti gli altri argomenti verranno
990   ignorati.
991
992   Lo scopo dell'opzione è ottenere che tutti i successivi \itindex{bind~mount}
993   \textit{bind mount} effettuati da un \textit{mount point} marcato da essa
994   siano di tipo \textit{shared}, cioè ``\textsl{condividano}'' con l'originale
995   e fra di loro ogni ulteriore operazione di montaggio o smontaggio che
996   avviene su una directory al di sotto di uno qualunque di essi. Le operazioni
997   di montaggio e smontaggio effettuate al di sotto di un qualunque
998   \textit{mount point} così marcato verranno ``\textsl{propagate}'' a tutti i
999   \itindex{mount~point} \textit{mount point} della stessa condivisione, e la
1000   sezione di albero di file vista al di sotto di ciascuno di essi sarà sempre
1001   identica.
1002
1003 \item[\const{MS\_SILENT}] Richiede la soppressione di alcuni messaggi di
1004   avvertimento nei log del kernel (vedi sez.~\ref{sec:sess_daemon}). L'opzione
1005   è presente a partire dal kernel 2.6.17 e sostituisce, utilizzando un nome
1006   non fuorviante, la precedente \const{MS\_VERBOSE}, introdotta nel kernel
1007   2.6.12, che aveva lo stesso effetto.
1008
1009 \item[\const{MS\_SLAVE}] Marca un \itindex{mount~point} \textit{mount point}
1010   come \textit{slave mount}. Si tratta di una delle nuove opzioni (insieme a
1011   \const{MS\_PRIVATE}, \const{MS\_SHARED} e \const{MS\_UNBINDABLE}) facenti
1012   parte dell'infrastruttura degli \itindex{shared~subtree} \textit{shared
1013     subtree} introdotta a partire dal kernel 2.6.15, che estendono le
1014   funzionalità dei \itindex{bind~mount} \textit{bind mount}.  In questo caso
1015   \param{target} dovrà fare riferimento al \textit{mount point} che si intende
1016   marcare, e tutti gli altri argomenti verranno ignorati.
1017
1018   Lo scopo dell'opzione è ottenere che tutti i successivi \textit{bind mount}
1019   effettuati da un \textit{mount point} marcato da essa siano di tipo
1020   \textit{slave}, cioè ``\textsl{condividano}'' ogni ulteriore operazione di
1021   montaggio o smontaggio che avviene su una directory al di sotto del
1022   \textit{mount point} originale. Le operazioni di montaggio e smontaggio in
1023   questo caso vengono ``\textsl{propagate}'' soltanto dal \textit{mount point}
1024   originale (detto anche \textit{master}) verso gli \textit{slave}, mentre
1025   essi potranno eseguire al loro interno ulteriori montaggi che non saranno
1026   propagati né negli altri né nel \itindex{mount~point} \textit{mount point}
1027   originale.
1028
1029 \item[\const{MS\_STRICTATIME}] Ripristina il comportamento tradizionale per
1030   cui l'\textit{access time} viene aggiornato ad ogni accesso al
1031   file. L'opzione è disponibile solo a partire dal kernel 2.6.30 quando il
1032   comportamento di default del kernel è diventato quello fornito da
1033   \const{MS\_RELATIME}.
1034
1035 \item[\const{MS\_SYNCHRONOUS}] Abilita la scrittura sincrona richiedendo che
1036   ogni modifica al contenuto del filesystem venga immediatamente registrata su
1037   disco. Lo stesso comportamento può essere ottenuto con il flag
1038   \const{O\_SYNC} di \func{open} (vedi sez.~\ref{sec:file_open_close}).
1039
1040   Questa opzione consente di ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati
1041   in caso di crollo improvviso del sistema, al costo di una pesante perdita di
1042   prestazioni dato che tutte le funzioni di scrittura non saranno più
1043   bufferizzate e si bloccheranno fino all'arrivo dei dati sul disco. Per un
1044   compromesso in cui questo comportamento avviene solo per le directory, ed ha
1045   quindi una incidenza nettamente minore, si può usare \const{MS\_DIRSYNC}.
1046
1047 \item[\const{MS\_UNBINDABLE}] Marca un \itindex{mount~point} \textit{mount
1048     point} come \textit{unbindable mount}. Si tratta di una delle nuove
1049   opzioni (insieme a \const{MS\_PRIVATE}, \const{MS\_SHARED} e
1050   \const{MS\_SLAVE}) facenti parte dell'infrastruttura degli
1051   \itindex{shared~subtree} \textit{shared subtree} introdotta a partire dal
1052   kernel 2.6.15, che estendono le funzionalità dei \itindex{bind~mount}
1053   \textit{bind mount}.  In questo caso
1054   \param{target} dovrà fare riferimento al \textit{mount point} che si intende
1055   marcare, e tutti gli altri argomenti verranno ignorati.
1056
1057   Un \textit{mount point} marcato in questo modo disabilita la capacità di
1058   eseguire dei \itindex{bind~mount} \textit{bind mount} del suo contenuto. Si
1059   comporta cioè come allo stesso modo di un \itindex{mount~point}
1060   \textit{mount point} ordinario di tipo \textit{private} con in più la
1061   restrizione che nessuna sua sottodirectory (anche se relativa ad un
1062   ulteriore montaggio) possa essere utilizzata per un come sorgente di un
1063   \itindex{bind~mount} \textit{bind mount}.
1064
1065 \end{basedescript}
1066
1067 % NOTE per \const{MS\_SLAVE},\const{MS\_SHARE}, \const{MS\_PRIVATE} e
1068 % \const{MS\_UNBINDABLE} dal 2.6.15 vedi shared subtrees, in particolare
1069 %  * http://lwn.net/Articles/159077/ e
1070 %  * Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt
1071
1072 % TODO: (bassa priorità) non documentati ma presenti in sys/mount.h:
1073 %       * MS_POSIXACL
1074 %       * MS_KERNMOUNT
1075 %       * MS_I_VERSION
1076 %       * MS_ACTIVE
1077 %       * MS_NOUSER
1078
1079
1080 Una volta che non si voglia più utilizzare un certo filesystem è possibile
1081 ``\textsl{smontarlo}'' usando la funzione di sistema \funcd{umount}, il cui
1082 prototipo è:
1083
1084 \begin{funcproto}{
1085 \fhead{sys/mount.h}
1086 \fdecl{umount(const char *target)}
1087 \fdesc{Smonta un filesystem.} 
1088 }
1089 {La funzione ritorna  $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore,
1090   nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1091   \begin{errlist}
1092   \item[\errcode{EBUSY}] il filesystem è occupato.
1093   \item[\errcode{EINVAL}] \param{target} non è un \textit{mount point}.
1094   \item[\errcode{EPERM}] il processo non ha i privilegi di
1095     amministratore.\footnotemark 
1096   \end{errlist}
1097   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG},
1098   \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM} nel loro significato generico.  }
1099 \end{funcproto}
1100
1101 \footnotetext{più precisamente la capacità \const{CAP\_SYS\_ADMIN}, vedi
1102   sez.~\ref{sec:proc_capabilities}.}
1103
1104 La funzione prende il nome della directory su cui il filesystem è montato e
1105 non il file o il dispositivo che è stato montato,\footnote{questo è vero a
1106   partire dal kernel 2.3.99-pre7, prima esistevano due chiamate separate e la
1107   funzione poteva essere usata anche specificando il file di dispositivo.} in
1108 quanto a partire dai kernel della serie 2.4.x è possibile montare lo stesso
1109 dispositivo in più punti. Nel caso più di un filesystem sia stato montato
1110 sullo stesso \itindex{mount~point} \textit{mount point} viene smontato quello
1111 che è stato montato per ultimo. Si tenga presente che la funzione fallisce se
1112 il filesystem è ``\textsl{occupato}'', cioè quando ci sono ancora dei file
1113 aperti sul filesystem, se questo contiene la \index{directory~di~lavoro}
1114 directory di lavoro di un qualunque processo o il \itindex{mount~point}
1115 \textit{mount point} di un altro filesystem.
1116
1117 Linux provvede inoltre una seconda funzione di sistema, \funcd{umount2}, che
1118 consente un maggior controllo delle operazioni, come forzare lo smontaggio di
1119 un filesystem anche quando questo risulti occupato; il suo prototipo è:
1120
1121 \begin{funcproto}{
1122 \fhead{sys/mount.h}
1123 \fdecl{umount2(const char *target, int flags)}
1124 \fdesc{Smonta un filesystem.} 
1125 }
1126 {La funzione ritorna  $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore,
1127   nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1128   \begin{errlist}
1129      \item[\errcode{EAGAIN}] si è chiamata la funzione con \const{MNT\_EXPIRE}
1130        ed il filesystem non era occupato.
1131      \item[\errcode{EBUSY}] \param{target} è la \index{directory~di~lavoro}
1132        directory di lavoro di qualche processo, o contiene dei file aperti, o un
1133        altro mount point.
1134      \item[\errcode{EINVAL}] \param{target} non è un \itindex{mount~point}
1135        \textit{mount point} o si è usato \const{MNT\_EXPIRE} con
1136        \const{MNT\_FORCE} o \const{MNT\_DETACH} o si è specificato un flag non
1137        esistente.
1138   \end{errlist}
1139   e tutti gli altri valori visti per \func{umount} con lo stesso significato.}
1140 \end{funcproto}
1141
1142 Il valore di \param{flags} è una maschera binaria dei flag che controllano le
1143 modalità di smontaggio, che deve essere specificato con un OR aritmetico delle
1144 costanti illustrate in tab.~\ref{tab:umount2_flags}.  Specificando
1145 \const{MNT\_FORCE} la funzione cercherà di liberare il filesystem anche se è
1146 occupato per via di una delle condizioni descritte in precedenza. A seconda
1147 del tipo di filesystem alcune (o tutte) possono essere superate, evitando
1148 l'errore di \errcode{EBUSY}. In tutti i casi prima dello smontaggio viene
1149 eseguita una sincronizzazione dei dati.
1150
1151 \begin{table}[!htb]
1152   \centering
1153   \footnotesize
1154   \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
1155     \hline
1156     \textbf{Costante} & \textbf{Descrizione}\\
1157     \hline
1158     \hline
1159     \const{MNT\_FORCE}  & Forza lo smontaggio del filesystem anche se questo è
1160                           occupato (presente dai kernel della serie 2.2).\\
1161     \const{MNT\_DETACH} & Esegue uno smontaggio ``\textsl{pigro}'', in cui si
1162                           blocca l'accesso ma si aspetta che il filesystem si
1163                           liberi (presente dal kernel 2.4.11 e dalla
1164                           \acr{glibc} 2.11).\\ 
1165     \const{MNT\_EXPIRE} & Se non occupato marca un \itindex{mount~point} 
1166                           \textit{mount point} come ``\textsl{in scadenza}'' in
1167                           modo che ad una successiva chiamata senza utilizzo
1168                           del filesystem questo venga smontato (presente dal
1169                           kernel 2.6.8 e dalla \acr{glibc} 2.11).\\ 
1170     \const{UMOUNT\_NOFOLLOW}& Non dereferenzia \param{target} se questo è un
1171                           collegamento simbolico (vedi
1172                           sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}) evitando
1173                           problemi di sicurezza (presente dal kernel 2.6.34).\\ 
1174     \hline
1175   \end{tabular}
1176   \caption{Costanti che identificano i bit dell'argomento \param{flags}
1177     della funzione \func{umount2}.} 
1178   \label{tab:umount2_flags}
1179 \end{table}
1180
1181 Con l'opzione \const{MNT\_DETACH} si richiede invece uno smontaggio
1182 ``\textsl{pigro}'' (o \textit{lazy umount}) in cui il filesystem diventa
1183 inaccessibile per i nuovi processi subito dopo la chiamata della funzione, ma
1184 resta accessibile per quelli che lo hanno ancora in uso e non viene smontato
1185 fintanto che resta occupato.
1186
1187 Con \const{MNT\_EXPIRE}, che non può essere specificato insieme agli altri
1188 due, si marca il \itindex{mount~point} \textit{mount point} di un filesystem
1189 non occupato come ``\textsl{in scadenza}'', in tal caso \func{umount2} ritorna
1190 con un errore di \errcode{EAGAIN}, mentre in caso di filesystem occupato si
1191 sarebbe ricevuto \errcode{EBUSY}.  Una volta marcato, se nel frattempo non
1192 viene fatto nessun uso del filesystem, ad una successiva chiamata con
1193 \const{MNT\_EXPIRE} questo verrà smontato. Questo flag consente di realizzare
1194 un meccanismo che smonti automaticamente i filesystem che restano inutilizzati
1195 per un certo periodo di tempo.
1196
1197 Infine il flag \const{UMOUNT\_NOFOLLOW} non dereferenzia \param{target} se
1198 questo è un collegamento simbolico (vedi
1199 sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}). Questa è una misura di sicurezza
1200 introdotta per evitare, per quei filesystem per il quale è prevista una
1201 gestione diretta da parte degli utenti, come quelli basati su
1202 FUSE,\footnote{il \textit{Filesystem in USEr space} (FUSE) è una delle più
1203   interessanti applicazioni del \itindex{Virtual~File~System} VFS che
1204   consente, tramite un opportuno modulo, di implementarne le funzioni in
1205   \textit{user space}, così da rendere possibile l'implementazione di un
1206   qualunque filesystem (con applicazioni di grande interesse come il
1207   filesystem cifrato \textit{encfs} o il filesystem di rete \textit{sshfs})
1208   che possa essere usato direttamente per conto degli utenti.}  che si possano
1209 passare ai programmi che effettuano lo smontaggio dei filesystem, che in
1210 genere sono privilegiati ma consentono di agire solo sui propri \textit{mount
1211   point}, dei collegamenti simbolici che puntano ad altri \textit{mount
1212   point}, ottenendo così la possibilità di smontare qualunque filesystem.
1213
1214
1215 Altre due funzioni di sistema specifiche di Linux,\footnote{esse si trovano
1216   anche su BSD, ma con una struttura diversa.} utili per ottenere in maniera
1217 diretta informazioni riguardo al filesystem su cui si trova un certo file,
1218 sono \funcd{statfs} e \funcd{fstatfs}, i cui prototipi sono:
1219
1220 \begin{funcproto}{
1221 \fhead{sys/vfs.h}
1222 \fdecl{int statfs(const char *path, struct statfs *buf)}
1223 \fdecl{int fstatfs(int fd, struct statfs *buf)}
1224 \fdesc{Restituiscono informazioni relative ad un filesystem.} 
1225 }
1226 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore,
1227   nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1228   \begin{errlist}
1229   \item[\errcode{ENOSYS}] il filesystem su cui si trova il file specificato
1230     non supporta la funzione.
1231   \end{errlist} ed inoltre \errval{EFAULT} ed \errval{EIO} per entrambe,
1232   \errval{EBADF} per \func{fstatfs}, \errval{ENOTDIR}, \errval{ENAMETOOLONG},
1233   \errval{ENOENT}, \errval{EACCES}, \errval{ELOOP} per \func{statfs} nel loro
1234   significato generico.}
1235 \end{funcproto}
1236
1237 Queste funzioni permettono di ottenere una serie di informazioni generali
1238 riguardo al filesystem su cui si trova il file specificato con un
1239 \textit{pathname} per \func{statfs} e con un file descriptor (vedi
1240 sez.~\ref{sec:file_fd}) per \func{statfs}.  Le informazioni vengono restituite
1241 all'indirizzo \param{buf} di una struttura \struct{statfs} definita come in
1242 fig.~\ref{fig:sys_statfs}, ed i campi che sono indefiniti per il filesystem in
1243 esame sono impostati a zero.  I valori del campo \var{f\_type} sono definiti
1244 per i vari filesystem nei relativi file di header dei sorgenti del kernel da
1245 costanti del tipo \var{XXX\_SUPER\_MAGIC}, dove \var{XXX} in genere è il nome
1246 del filesystem stesso.
1247
1248 \begin{figure}[!htb]
1249   \footnotesize \centering
1250   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
1251     \includestruct{listati/statfs.h}
1252   \end{minipage}
1253   \normalsize 
1254   \caption{La struttura \structd{statfs}.} 
1255   \label{fig:sys_statfs}
1256 \end{figure}
1257
1258 La \acr{glibc} provvede infine una serie di funzioni per la gestione dei due
1259 file \conffile{/etc/fstab}\footnote{più precisamente \funcm{setfsent},
1260   \funcm{getfsent}, \funcm{getfsfile}, \funcm{getfsspec}, \funcm{endfsent}.}
1261 ed \conffile{/etc/mtab}\footnote{più precisamente \funcm{setmntent},
1262   \funcm{getmntent},\funcm{getmntent\_r}, \funcm{addmntent},\funcm{endmntent},
1263   \funcm{hasmntopt}.} che convenzionalmente sono usati in quasi tutti i
1264 sistemi unix-like per mantenere rispettivamente le informazioni riguardo ai
1265 filesystem da montare e a quelli correntemente montati. Le funzioni servono a
1266 leggere il contenuto di questi file in opportune strutture \struct{fstab} e
1267 \struct{mntent}, e, nel caso di \conffile{/etc/mtab}, per inserire e rimuovere
1268 le voci presenti nel file.
1269
1270 In generale si dovrebbero usare queste funzioni, in particolare quelle
1271 relative a \conffile{/etc/mtab}, quando si debba scrivere un programma che
1272 effettua il montaggio di un filesystem. In realtà in questi casi è molto più
1273 semplice invocare direttamente il programma \cmd{mount}. Inoltre l'uso stesso
1274 di \conffile{/etc/mtab} è considerato una pratica obsoleta, in quanto se non
1275 aggiornato correttamente (cosa che è impossibile se la radice è montata in
1276 sola lettura) il suo contenuto diventa fuorviante.
1277
1278 Per questo motivo il suo utilizzo viene deprecato ed in molti casi viene già
1279 oggi sostituito da un collegamento simbolico a \procfile{/proc/mounts}, che
1280 contiene una versione degli stessi contenuti (vale a dire l'elenco dei
1281 filesystem montati) generata direttamente dal kernel, e quindi sempre
1282 disponibile e sempre aggiornata. Per questo motivo tralasceremo la
1283 trattazione, di queste funzioni, rimandando al manuale della \acr{glibc}
1284 \cite{GlibcMan} per la documentazione completa.
1285
1286 % TODO (bassa priorità) scrivere delle funzioni (getfsent e getmntent &C)
1287 % TODO (bassa priorità) documentare ? swapon e swapoff (man 2 ...) 
1288
1289
1290 \section{La gestione di file e directory}
1291 \label{sec:file_dir}
1292
1293 In questa sezione esamineremo le funzioni usate per la manipolazione dei nomi
1294 file e directory, per la creazione di collegamenti simbolici e diretti, per la
1295 gestione e la lettura delle directory.  In particolare ci soffermeremo sulle
1296 conseguenze che derivano dalla architettura di un filesystem unix-like
1297 illustrata in sez.~\ref{sec:file_filesystem} per quanto attiene il
1298 comportamento e gli effetti delle varie funzioni. Tratteremo infine la
1299 directory di lavoro e le funzioni per la gestione di file speciali e
1300 temporanei.
1301
1302
1303
1304 \subsection{La gestione dei nomi dei file}
1305 \label{sec:link_symlink_rename}
1306
1307 % \subsection{Le funzioni \func{link} e \func{unlink}}
1308 % \label{sec:file_link}
1309
1310 Una caratteristica comune a diversi sistemi operativi è quella di poter creare
1311 dei nomi alternativi, come gli alias del vecchio MacOS o i collegamenti di
1312 Windows o i nomi logici del VMS, che permettono di fare riferimento allo
1313 stesso file chiamandolo con nomi diversi o accedendovi da directory diverse.
1314 Questo è possibile anche in ambiente Unix, dove un nome alternativo viene
1315 usualmente chiamato ``\textsl{collegamento}'' (o \textit{link}).  Data
1316 l'architettura del sistema riguardo la gestione dei file vedremo però che ci
1317 sono due metodi sostanzialmente diversi per fare questa operazione.
1318
1319 \itindbeg{hard~link}
1320 \index{collegamento!diretto|(}
1321
1322 In sez.~\ref{sec:file_filesystem} abbiamo spiegato come la capacità di
1323 chiamare un file con nomi diversi sia connaturata con l'architettura di un
1324 filesystem per un sistema Unix, in quanto il nome del file che si trova in una
1325 directory è solo un'etichetta associata ad un puntatore che permette di
1326 ottenere il riferimento ad un \itindex{inode} \textit{inode}, e che è
1327 quest'ultimo che viene usato dal kernel per identificare univocamente gli
1328 oggetti sul filesystem.
1329
1330 Questo significa che fintanto che si resta sullo stesso filesystem la
1331 realizzazione di un \textit{link} è immediata: uno stesso file può avere tanti
1332 nomi diversi, dati da altrettante associazioni diverse allo stesso
1333 \itindex{inode} \textit{inode} effettuate tramite ``etichette'' diverse in
1334 directory diverse. Si noti anche come nessuno di questi nomi possa assumere
1335 una particolare preferenza o originalità rispetto agli altri, in quanto tutti
1336 fanno comunque riferimento allo stesso \itindex{inode} \textit{inode} e quindi
1337 tutti otterranno lo stesso file.
1338
1339 Quando si vuole aggiungere ad una directory una voce che faccia riferimento ad
1340 un file già esistente nella modalità appena descritta, per ottenere quello che
1341 viene denominato ``\textsl{collegamento diretto}'' (o \textit{hard link}), si
1342 deve usare la funzione di sistema \funcd{link}, il cui prototipo è:
1343
1344 \begin{funcproto}{
1345 \fhead{unistd.h}
1346 \fdecl{int link(const char *oldpath, const char *newpath)}
1347 \fdesc{Crea un nuovo collegamento diretto (\textit{hard link}).} 
1348 }
1349 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore,
1350   nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1351   \begin{errlist}
1352   \item[\errcode{EEXIST}] un file (o una directory) di nome \param{newpath}
1353     esiste già.
1354   \item[\errcode{EMLINK}] ci sono troppi collegamenti al file \param{oldpath}
1355     (il numero massimo è specificato dalla variabile \const{LINK\_MAX}, vedi
1356     sez.~\ref{sec:sys_limits}).
1357   \item[\errcode{EPERM}] il filesystem che contiene \param{oldpath} e
1358     \param{newpath} non supporta i collegamenti diretti o è una directory.
1359   \item[\errcode{EXDEV}] i file \param{oldpath} e \param{newpath} non fanno
1360     riferimento ad un filesystem montato sullo stesso \itindex{mount~point}
1361     \textit{mount point}.
1362   \end{errlist} ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{EFAULT}, \errval{EIO},
1363   \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM},
1364   \errval{ENOSPC}, \errval{ENOTDIR}, \errval{EROFS} nel loro significato
1365   generico.}
1366 \end{funcproto}
1367
1368 La funzione crea in \param{newpath} un collegamento diretto al file indicato
1369 da \param{oldpath}. Per quanto detto la creazione di un nuovo collegamento
1370 diretto non copia il contenuto del file, ma si limita a creare la voce
1371 specificata da \param{newpath} nella directory corrispondente e l'unica
1372 proprietà del file che verrà modificata sarà il numero di riferimenti al file
1373 (il campo \var{i\_nlink} della struttura \kstruct{inode}, vedi
1374 fig.~\ref{fig:kstruct_inode}) che verrà aumentato di di uno. In questo modo lo
1375 stesso file potrà essere acceduto sia con \param{newpath} che
1376 con \param{oldpath}.
1377
1378 Per quanto dicevamo in sez.~\ref{sec:file_filesystem} la creazione di un
1379 collegamento diretto è possibile solo se entrambi i \textit{pathname} sono
1380 nello stesso filesystem ed inoltre esso deve supportare gli \textit{hard link}
1381 (il meccanismo non è disponibile ad esempio con il filesystem \acr{vfat} di
1382 Windows). In realtà la funzione ha un ulteriore requisito, e cioè che non solo
1383 che i due file siano sullo stesso filesystem, ma anche che si faccia
1384 riferimento ad essi all'interno dello stesso \itindex{mount~point}
1385 \textit{mount point}.\footnote{si tenga presente infatti, come detto in
1386   sez.~\ref{sec:filesystem_mounting}, che a partire dal kernel 2.4 uno stesso
1387   filesystem può essere montato più volte su directory diverse.}
1388
1389 La funzione inoltre opera sia sui file ordinari che sugli altri oggetti del
1390 filesystem, con l'eccezione delle directory. In alcune versioni di Unix solo
1391 l'amministratore è in grado di creare un collegamento diretto ad un'altra
1392 directory: questo viene fatto perché con una tale operazione è possibile
1393 creare dei \textit{loop} nel filesystem (vedi fig.~\ref{fig:file_link_loop})
1394 che molti programmi non sono in grado di gestire e la cui rimozione
1395 diventerebbe piuttosto complicata.\footnote{in genere per questo tipo di
1396   errori occorre eseguire il programma \cmd{fsck} per riparare il filesystem,
1397   in quanto in caso di \textit{loop} la directory creata non sarebbe vuota e
1398   non si potrebbe più rimuoverla.}
1399
1400 Data la pericolosità di questa operazione e la disponibilità dei collegamenti
1401 simbolici (che vedremo a breve) e dei \textit{bind mount}
1402 (già visti in sez.~\ref{sec:filesystem_mounting}) che possono fornire la
1403 stessa funzionalità senza questi problemi, nel caso di Linux questa capacità è
1404 stata completamente disabilitata, e al tentativo di creare un collegamento
1405 diretto ad una directory la funzione \func{link} restituisce sempre l'errore
1406 \errcode{EPERM}.
1407
1408 Un ulteriore comportamento peculiare di Linux è quello in cui si crea un
1409 \textit{hard link} ad un collegamento simbolico. In questo caso lo standard
1410 POSIX.1-2001 prevederebbe che quest'ultimo venga risolto e che il collegamento
1411 sia effettuato rispetto al file cui esso punta, e che venga riportato un
1412 errore qualora questo non esista o non sia un file. Questo era anche il
1413 comportamento iniziale di Linux ma a partire dai kernel della serie
1414 2.0.x\footnote{per la precisione il comportamento era quello previsto dallo
1415   standard POSIX fino al kernel di sviluppo 1.3.56, ed è stato temporaneamente
1416   ripristinato anche durante lo sviluppo della serie 2.1.x, per poi tornare al
1417   comportamento attuale fino ad oggi (per riferimento si veda
1418   \url{http://lwn.net/Articles/293902}).} è stato adottato un comportamento
1419 che non segue più lo standard per cui l'\textit{hard link} viene creato nei
1420 confronti del collegamento simbolico, e non del file cui questo punta. La
1421 revisione POSIX.1-2008 lascia invece il comportamento dipendente
1422 dall'implementazione, cosa che rende Linux conforme a questa versione
1423 successiva dello standard.
1424
1425 \itindbeg{symbolic~link}
1426
1427 \index{collegamento!simbolico|(}
1428
1429 La ragione di questa differenza rispetto al vecchio standard, presente anche
1430 in altri sistemi unix-like, è dovuta al fatto che un collegamento simbolico
1431 può fare riferimento anche ad un file non esistente o a una directory, per i
1432 quali l'\textit{hard link} non può essere creato, per cui la scelta di seguire
1433 il collegamento simbolico è stata ritenuta una scelta scorretta nella
1434 progettazione dell'interfaccia.  Infatti se non ci fosse il comportamento
1435 adottato da Linux sarebbe impossibile creare un \textit{hard link} ad un
1436 collegamento simbolico, perché la funzione lo risolverebbe e l'\textit{hard
1437   link} verrebbe creato verso la destinazione. Invece evitando di seguire lo
1438 standard l'operazione diventa possibile, ed anche il comportamento della
1439 funzione risulta molto più comprensibile. Tanto più che se proprio se si vuole
1440 creare un \textit{hard link} rispetto alla destinazione di un collegamento
1441 simbolico è sempre possibile farlo direttamente.\footnote{ciò non toglie che
1442   questo comportamento possa causare problemi, come nell'esempio descritto
1443   nell'articolo citato nella nota precedente, a programmi che non si aspettano
1444   questa differenza rispetto allo standard POSIX.}
1445
1446 Dato che \func{link} crea semplicemente dei nomi che fanno riferimenti agli
1447 \itindex{inode} \textit{inode}, essa può funzionare soltanto per file che
1448 risiedono sullo stesso filesystem e solo per un filesystem di tipo Unix.
1449 Inoltre abbiamo visto che in Linux non è consentito eseguire un collegamento
1450 diretto ad una directory.
1451
1452 Per ovviare a queste limitazioni, come accennato all'inizio, i sistemi
1453 unix-like supportano un'altra forma di collegamento, detta
1454 ``\textsl{collegamento simbolico}'' (o anche \textit{soft link} o
1455 \textit{symbolic link}). In questo caso si tratta, come avviene in altri
1456 sistemi operativi, di file speciali che contengono semplicemente il
1457 riferimento ad un altro file (o directory). In questo modo è possibile
1458 effettuare \textit{link} anche attraverso filesystem diversi, a file posti in
1459 filesystem che non supportano i collegamenti diretti, a delle directory, ed
1460 anche a file che non esistono ancora.
1461
1462 \itindend{hard~link}
1463 \index{collegamento!diretto|)}
1464
1465 Il meccanismo funziona in quanto i \textit{symbolic link} sono riconosciuti
1466 come tali dal kernel\footnote{è uno dei diversi tipi di file visti in
1467   tab.~\ref{tab:file_file_types}, contrassegnato come tale \itindex{inode}
1468   nell'\textit{inode} e riconoscibile dal valore del campo \var{st\_mode}
1469   della struttura \struct{stat} (vedi sez.~\ref{sec:file_stat}).} e tutta una
1470 serie di funzioni di sistema (come \func{open} o \func{stat}) quando ricevono
1471 come argomento il \textit{pathname} di un collegamento simbolico vanno
1472 automaticamente ad operare sul file da esso specificato. La funzione di
1473 sistema che permette di creare un nuovo collegamento simbolico è
1474 \funcd{symlink}, ed il suo prototipo è:
1475
1476 \begin{funcproto}{
1477 \fhead{unistd.h}
1478 \fdecl{int symlink(const char *oldpath, const char *newpath)}
1479 \fdesc{Crea un nuovo collegamento simbolico (\textit{symbolic link}).} 
1480 }
1481 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore,
1482   nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1483   \begin{errlist}
1484   \item[\errcode{EEXIST}] esiste già un file \param{newpath}.
1485   \item[\errcode{ENOENT}] una componente di \param{newpath} non esiste o
1486     \param{oldpath} è una stringa vuota.
1487   \item[\errcode{EPERM}] il filesystem che contiene \param{newpath} non
1488     supporta i collegamenti simbolici.
1489   \item[\errcode{EROFS}] \param{newpath} è su un filesystem montato in sola
1490     lettura.
1491   \end{errlist} ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{EFAULT}, \errval{EIO},
1492   \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOSPC} e
1493   \errval{ENOTDIR} nel loro significato generico.}
1494 \end{funcproto}
1495
1496 La funzione crea un nuovo collegamento simbolico \param{newpath} che fa
1497 riferimento ad \param{oldpath}.  Si tenga presente che la funzione non
1498 effettua nessun controllo sull'esistenza di un file di nome \param{oldpath},
1499 ma si limita ad inserire il \textit{pathname} nel collegamento
1500 simbolico. Pertanto un collegamento simbolico può anche riferirsi ad un file
1501 che non esiste ed in questo caso si ha quello che viene chiamato un
1502 \itindex{dangling~link} \textit{dangling link}, letteralmente un
1503 \index{collegamento!ciondolante} ``\textsl{collegamento ciondolante}''.
1504
1505 Come accennato i collegamenti simbolici sono risolti automaticamente dal
1506 kernel all'invocazione delle varie \textit{system call}. In
1507 tab.~\ref{tab:file_symb_effect} si è riportato un elenco dei comportamenti
1508 delle varie funzioni di sistema che operano sui file nei confronti della
1509 risoluzione dei collegamenti simbolici, specificando quali li seguono e quali
1510 invece possono operare direttamente sui loro contenuti.
1511 \begin{table}[htb]
1512   \centering
1513   \footnotesize
1514   \begin{tabular}[c]{|l|c|c|}
1515     \hline
1516     \textbf{Funzione} & \textbf{Segue il link} & \textbf{Non segue il link} \\
1517     \hline 
1518     \hline 
1519     \func{access}   & $\bullet$ & --        \\
1520     \func{chdir}    & $\bullet$ & --        \\
1521     \func{chmod}    & $\bullet$ & --        \\
1522     \func{chown}    & --        & $\bullet$ \\
1523     \func{creat}    & $\bullet$ & --        \\
1524     \func{exec}     & $\bullet$ & --        \\
1525     \func{lchown}   & $\bullet$ & --        \\
1526     \func{link}\footnotemark & --        & $\bullet$ \\
1527     \func{lstat}    & --        & $\bullet$ \\
1528     \func{mkdir}    & $\bullet$ & --        \\
1529     \func{mkfifo}   & $\bullet$ & --        \\
1530     \func{mknod}    & $\bullet$ & --        \\
1531     \func{open}     & $\bullet$ & --        \\
1532     \func{opendir}  & $\bullet$ & --        \\
1533     \func{pathconf} & $\bullet$ & --        \\
1534     \func{readlink} & --        & $\bullet$ \\
1535     \func{remove}   & --        & $\bullet$ \\
1536     \func{rename}   & --        & $\bullet$ \\
1537     \func{stat}     & $\bullet$ & --        \\
1538     \func{truncate} & $\bullet$ & --        \\
1539     \func{unlink}   & --        & $\bullet$ \\
1540     \hline 
1541   \end{tabular}
1542   \caption{Uso dei collegamenti simbolici da parte di alcune funzioni.}
1543   \label{tab:file_symb_effect}
1544 \end{table}
1545
1546 \footnotetext{a partire dalla serie 2.0, e contrariamente a quanto indicato
1547   dallo standard POSIX.1-2001.}
1548
1549 Si noti che non si è specificato il comportamento delle funzioni che operano
1550 con i file descriptor (che tratteremo nel prossimo capitolo), in quanto la
1551 risoluzione del collegamento simbolico viene in genere effettuata dalla
1552 funzione che restituisce il file descriptor (normalmente la \func{open}, vedi
1553 sez.~\ref{sec:file_open_close}) e tutte le operazioni seguenti fanno
1554 riferimento solo a quest'ultimo.
1555
1556 Dato che, come indicato in tab.~\ref{tab:file_symb_effect}, funzioni come la
1557 \func{open} seguono i collegamenti simbolici, occorrono funzioni apposite per
1558 accedere alle informazioni del collegamento invece che a quelle del file a cui
1559 esso fa riferimento. Quando si vuole leggere il contenuto di un collegamento
1560 simbolico si usa la funzione di sistema \funcd{readlink}, il cui prototipo è:
1561
1562 \begin{funcproto}{
1563 \fhead{unistd.h}
1564 \fdecl{int readlink(const char *path, char *buff, size\_t size)}
1565 \fdesc{Legge il contenuto di un collegamento simbolico.} 
1566 }
1567 {La funzione ritorna il numero di caratteri letti dentro \param{buff} in caso
1568   di successo e $-1$ per un errore,  nel qual caso \var{errno} assumerà uno
1569   dei valori:
1570   \begin{errlist}
1571   \item[\errcode{EINVAL}] \param{path} non è un collegamento simbolico
1572     o \param{size} non è positiva.
1573   \end{errlist} ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{EFAULT}, \errval{EIO},
1574   \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM} e
1575   \errval{ENOTDIR} nel loro significato generico.}
1576 \end{funcproto}
1577
1578 La funzione legge il \textit{pathname} a cui fa riferimento il collegamento
1579 simbolico indicato dall'argomento \param{path} scrivendolo sul
1580 buffer \param{buff} di dimensione \param{size}. Si tenga presente che la
1581 funzione non termina la stringa con un carattere nullo e che se questa è
1582 troppo lunga la tronca alla dimensione specificata da \param{size} per evitare
1583 di sovrascrivere oltre le dimensioni del buffer.
1584
1585 \begin{figure}[htb]
1586   \centering
1587   \includegraphics[width=8.5cm]{img/link_loop}
1588   \caption{Esempio di loop nel filesystem creato con un collegamento
1589     simbolico.}
1590   \label{fig:file_link_loop}
1591 \end{figure}
1592
1593 Come accennato uno dei motivi per cui non sono consentiti \textit{hard link}
1594 alle directory è che questi possono creare dei \textit{loop} nella risoluzione
1595 dei nomi che non possono essere eliminati facilmente. Invece è sempre
1596 possibile, ed in genere anche molto utile, creare un collegamento simbolico ad
1597 una directory, anche se in questo caso si potranno ottenere anche dei
1598 \textit{loop}. La situazione è illustrata in fig.~\ref{fig:file_link_loop},
1599 che riporta la struttura della directory \file{/boot}. Come si vede si è
1600 creato al suo interno un collegamento simbolico che punta di nuovo a
1601 \file{/boot}.\footnote{il \textit{loop} mostrato in
1602   fig.~\ref{fig:file_link_loop} è stato usato per poter permettere a
1603   \cmd{grub} (un bootloader in grado di leggere direttamente da vari
1604   filesystem il file da lanciare come sistema operativo) di vedere i file
1605   contenuti nella directory \file{/boot} con lo stesso \textit{pathname} con
1606   cui verrebbero visti dal sistema operativo, anche se essi si trovano, come
1607   accade spesso, su una partizione separata (che \cmd{grub} all'avvio vedrebbe 
1608   come \file{/}).}
1609
1610 Questo però può causare problemi per tutti quei programmi che effettuano la
1611 scansione di una directory senza tener conto dei collegamenti simbolici, ad
1612 esempio se lanciassimo un comando del tipo \code{grep -r linux *}, il loop
1613 nella directory porterebbe il comando ad esaminare \file{/boot},
1614 \file{/boot/boot}, \file{/boot/boot/boot} e così via.
1615
1616 Per questo motivo il kernel e le librerie prevedono che nella risoluzione di
1617 un \textit{pathname} possano essere seguiti fino ad un certo numero massimo di
1618 collegamenti simbolici, il cui valore limite è specificato dalla costante
1619 \const{MAXSYMLINKS}. Qualora questo limite venga superato viene generato un
1620 errore ed \var{errno} viene impostata al valore \errcode{ELOOP}, che nella
1621 quasi totalità dei casi indica appunto che si è creato un collegamento
1622 simbolico che fa riferimento ad una directory del suo stesso
1623 \textit{pathname}.
1624
1625 Un altro punto da tenere sempre presente è che, come abbiamo accennato, un
1626 collegamento simbolico può fare riferimento anche ad un file che non esiste;
1627 ad esempio possiamo usare il comando \cmd{ln} per creare un collegamento
1628 simbolico nella nostra directory con:
1629 \begin{Console}
1630 piccardi@hain:~/gapil$ \textbf{ln -s /tmp/tmp_file symlink}
1631 \end{Console}
1632 %$
1633 e questo avrà successo anche se \file{/tmp/tmp\_file} non esiste:
1634 \begin{Console}
1635 piccardi@hain:~/gapil$ \textbf{ls symlink}
1636 symlink
1637 \end{Console}
1638 %$
1639 ma questo può generare confusione, perché accedendo in sola lettura a
1640 \file{symlink}, ad esempio con \cmd{cat}, otterremmo un errore:
1641 \begin{Console}
1642 piccardi@hain:~/gapil$ \textbf{cat symlink}
1643 cat: symlink: No such file or directory
1644 \end{Console}
1645 %$
1646 con un errore che può sembrare sbagliato, dato che \cmd{ls} ci ha mostrato
1647 l'esistenza di \file{symlink}, se invece scrivessimo su \file{symlink}
1648 otterremmo la creazione di \file{/tmp/tmp\_file} senza errori.
1649
1650
1651 \itindend{symbolic~link}
1652 \index{collegamento!simbolico|)}
1653
1654
1655 Un'altra funzione relativa alla gestione dei nomi dei file, anche se a prima
1656 vista parrebbe riguardare un argomento completamente diverso, è quella che per
1657 la cancellazione di un file. In realtà una \textit{system call} che serva
1658 proprio a cancellare un file non esiste neanche perché, come accennato in
1659 sez.~\ref{sec:file_filesystem}, quando in un sistema unix-like si richiede la
1660 rimozione di un file quella che si va a cancellare è soltanto la voce che
1661 referenzia il suo \itindex{inode} \textit{inode} all'interno di una directory.
1662
1663 La funzione di sistema che consente di effettuare questa operazione, il cui
1664 nome come si può notare ha poco a che fare con il concetto di rimozione, è
1665 \funcd{unlink}, ed il suo prototipo è:
1666
1667 \begin{funcproto}{
1668 \fhead{unistd.h}
1669 \fdecl{int unlink(const char *pathname)}
1670 \fdesc{Cancella un file.} 
1671 }
1672 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore,
1673   nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:\footnotemark  
1674   \begin{errlist}
1675   \item[\errcode{EACCES}] non si ha il permesso di scrittura sulla directory
1676     che contiene \param{pathname} o di attraversamento di una delle directory
1677     superiori. 
1678   \item[\errcode{EISDIR}] \param{pathname} si riferisce ad una
1679     directory.
1680   \item[\errcode{EPERM}] il filesystem non consente l'operazione, o la
1681     directory che contiene \param{pathname} ha lo \itindex{sticky~bit}
1682     \textit{sticky bit} e non si è il proprietario o non si hanno privilegi
1683     amministrativi. 
1684   \end{errlist} ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{EIO}, \errval{ELOOP},
1685   \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR}, \errval{EROFS} nel loro
1686   significato generico.}
1687 \end{funcproto}
1688
1689 \footnotetext{questa funzione su Linux ha alcune peculiarità nei codici di
1690   errore, in particolare riguardo la rimozione delle directory che non è mai
1691   permessa e che causa l'errore \errcode{EISDIR}; questo è un valore specifico
1692   di Linux non conforme allo standard POSIX che prescrive invece l'uso di
1693   \errcode{EPERM} in caso l'operazione non sia consentita o il processo non
1694   abbia privilegi sufficienti, valore che invece Linux usa anche se il
1695   filesystem non supporta la funzione, inoltre il codice \errcode{EBUSY} nel
1696   caso la directory sia occupata su Linux non esiste.}
1697
1698 La funzione elimina il nome specificato dall'argomento \param{pathname} nella
1699 directory che lo contiene e decrementa il numero di riferimenti nel relativo
1700 \itindex{inode} \textit{inode}.\footnote{come per \func{link} queste due
1701   operazioni sono effettuate all'interno della \textit{system call} in maniera
1702   atomica.} Nel caso di socket, fifo o file di dispositivo
1703 \index{file!di~dispositivo} rimuove il nome, ma come per i file normali i
1704 processi che hanno aperto uno di questi oggetti possono continuare ad
1705 utilizzarli.  Nel caso di cancellazione di un collegamento simbolico, che
1706 consiste solo nel rimando ad un altro file, questo viene immediatamente
1707 eliminato.
1708
1709 Per cancellare una voce in una directory è necessario avere il permesso di
1710 scrittura su di essa, dato che si va a rimuovere una voce dal suo contenuto, e
1711 il diritto di esecuzione/attraversamento sulla directory che la contiene
1712 (affronteremo in dettaglio l'argomento dei permessi di file e directory in
1713 sez.~\ref{sec:file_access_control}). Se inoltre lo \itindex{sticky~bit}
1714 \textit{sticky bit} (vedi sez.~\ref{sec:file_special_perm}) è impostato
1715 occorrerà anche essere proprietari del file o proprietari della directory o
1716 avere i privilegi di amministratore.
1717
1718 Si ricordi inoltre che anche se se ne è rimosso il nome da una directory, un
1719 file non viene eliminato dal disco fintanto che tutti i riferimenti ad esso
1720 sono stati cancellati: solo quando il numero di collegamenti mantenuto
1721 \itindex{inode} nell'\textit{inode} diventa nullo, questo viene disallocato e
1722 lo spazio occupato su disco viene liberato. Si tenga presente comunque che a
1723 questo si aggiunge sempre un'ulteriore condizione e cioè che non ci siano
1724 processi che abbiano il suddetto file aperto.\footnote{come vedremo in
1725   sez.~\ref{sec:file_unix_interface} il kernel mantiene anche una tabella dei
1726   file aperti nei vari processi, che a sua volta contiene i riferimenti agli
1727   \itindex{inode} \textit{inode} ad essi relativi; prima di procedere alla
1728   cancellazione dello spazio occupato su disco dal contenuto di un file il
1729   kernel controlla anche questa tabella, per verificare che anche in essa non
1730   ci sia più nessun riferimento all'\textit{inode} in questione.}
1731
1732 Questa caratteristica del sistema può essere usata per essere sicuri di non
1733 lasciare file temporanei su disco in caso di crash di un programma. La tecnica
1734 è quella di aprire un nuovo file e chiamare \func{unlink} su di esso subito
1735 dopo, in questo modo il contenuto del file sarà sempre disponibile all'interno
1736 del processo attraverso il suo file descriptor (vedi sez.~\ref{sec:file_fd}),
1737 ma non ne resta traccia in nessuna directory, e lo spazio occupato su disco
1738 viene immediatamente rilasciato alla conclusione del processo, quando tutti i
1739 file vengono chiusi.
1740
1741 Al contrario di quanto avviene con altri Unix, in Linux non è possibile usare
1742 la funzione \func{unlink} sulle directory, nel qual caso si otterrebbe un
1743 errore di \errcode{EISDIR}. Per cancellare una directory si deve usare la
1744 apposita funzione di sistema \func{rmdir} (che vedremo in
1745 sez.~\ref{sec:file_dir_creat_rem}), oppure la funzione \func{remove}.
1746 Quest'ultima è la funzione prevista dallo standard ANSI C per effettuare una
1747 cancellazione generica di un file o di una directory e funziona anche per i
1748 sistemi operativo che non supportano gli \textit{hard link}. Nei sistemi
1749 unix-like \funcd{remove} è equivalente ad usare in maniera trasparente
1750 \func{unlink} per i file ed \func{rmdir} per le directory; il suo prototipo è:
1751
1752 \begin{funcproto}{
1753 \fhead{stdio.h}
1754 \fdecl{int remove(const char *pathname)}
1755 \fdesc{Cancella un file o una directory.} 
1756 }
1757 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
1758   caso \var{errno} assumerà uno dei valori relativi alla chiamata utilizzata,
1759   pertanto si può fare riferimento a quanto illustrato nelle descrizioni di
1760   \func{unlink} e \func{rmdir}.}
1761 \end{funcproto}
1762
1763 La funzione utilizza la funzione \func{unlink} per cancellare i file e la
1764 funzione \func{rmdir} (vedi sez.~\ref{sec:file_dir_creat_rem}) per cancellare
1765 le directory.\footnote{questo vale usando la \acr{glibc}; nella libc4 e nella
1766   libc5 la funzione \func{remove} era un semplice alias alla funzione
1767   \func{unlink} e quindi non poteva essere usata per le directory.} Si tenga
1768 presente che per alcune implementazioni del protocollo NFS utilizzare questa
1769 funzione può comportare la scomparsa di file ancora in uso.
1770
1771 Infine per cambiare nome ad un file o a una directory si usa la funzione di
1772 sistema \funcd{rename},\footnote{la funzione è definita dallo standard ANSI C,
1773   ma si applica solo per i file, lo standard POSIX estende la funzione anche
1774   alle directory.} il cui prototipo è:
1775
1776 \begin{funcproto}{
1777 \fhead{stdio.h}
1778 \fdecl{int rename(const char *oldpath, const char *newpath)}
1779 \fdesc{Rinomina un file o una directory.} 
1780 }
1781 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore,
1782   nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1783   \begin{errlist}
1784   \item[\errcode{EACCESS}] non c'è permesso di scrivere nelle directory
1785     contenenti \param{oldpath} e \param{newpath} o di attraversare 
1786     quelle dei loro \textit{pathname} o di scrivere su \param{newpath}
1787     se questa è una directory.
1788   \item[\errcode{EBUSY}] o \param{oldpath} o \param{newpath} sono in uso da
1789     parte di qualche processo (come \index{directory~di~lavoro} directory di
1790     lavoro o come radice) o del sistema (come \itindex{mount~point}
1791     \textit{mount point}) ed il sistema non riesce a risolvere la situazione.
1792   \item[\errcode{EEXIST}] \param{newpath} è una directory già esistente e
1793     non è vuota (anche \errcode{ENOTEMPTY}).
1794   \item[\errcode{EINVAL}] \param{newpath} contiene un prefisso di
1795     \param{oldpath} o più in generale si è cercato di creare una directory come
1796     sotto-directory di sé stessa.
1797   \item[\errcode{EISDIR}] \param{newpath} è una directory mentre
1798     \param{oldpath} non è una directory.
1799   \item[\errcode{ENOTDIR}] uno dei componenti dei \textit{pathname} non è una
1800     directory o \param{oldpath} è una directory e 
1801     \param{newpath} esiste e non è una directory.
1802   \item[\errval{EPERM}] la directory contenente \param{oldpath} o quella
1803     contenente un \param{newpath} esistente hanno lo
1804     \itindex{sticky~bit} \textit{sticky bit} e non si è i proprietari dei
1805     rispettivi file (o non si hanno privilegi amministrativi) oppure il
1806     filesystem non supporta l'operazione. 
1807   \item[\errcode{EXDEV}] \param{oldpath} e \param{newpath} non sono sullo
1808     stesso filesystem e sotto lo stesso \itindex{mount~point} \textit{mount
1809       point}. 
1810   \end{errlist} ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ELOOP}, \errval{EMLINK},
1811   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOSPC} e
1812   \errval{EROFS} nel loro significato generico.}
1813 \end{funcproto}
1814
1815 La funzione rinomina in \param{newpath} il file o la directory indicati
1816 dall'argomento \param{oldpath}. Il nome viene eliminato nella directory
1817 originale e ricreato nella directory di destinazione mantenendo il riferimento
1818 allo stesso \itindex{inode} \textit{inode}. Non viene spostato nessun dato e
1819 \itindex{inode} l'\textit{inode} del file non subisce nessuna modifica in
1820 quanto le modifiche sono eseguite sulle directory che
1821 contengono \param{newpath} ed \param{oldpath}.
1822
1823 Il vantaggio nell'uso di questa funzione al posto della chiamata successiva di
1824 \func{link} e \func{unlink} è che l'operazione è eseguita atomicamente, non
1825 c'è modifica, per quanto temporanea, al \textit{link count} del file e non può
1826 esistere un istante in cui un altro processo possa trovare attivi entrambi i
1827 nomi per lo stesso file se la destinazione non esiste o in cui questa sparisca
1828 temporaneamente se già esiste.
1829
1830 Dato che opera in maniera analoga la funzione è soggetta alle stesse
1831 restrizioni di \func{link}, quindi è necessario che \param{oldpath}
1832 e \param{newpath} siano nello stesso filesystem e facciano riferimento allo
1833 stesso \itindex{mount~point} \textit{mount point}, e che il filesystem
1834 supporti questo tipo di operazione. Qualora questo non avvenga si dovrà
1835 effettuare l'operazione in maniera non atomica copiando il file a destinazione
1836 e poi cancellando l'originale.
1837
1838 Il comportamento della funzione è diverso a seconda che si voglia rinominare
1839 un file o una directory. Se ci riferisce ad un file allora \param{newpath}, se
1840 esiste, non deve essere una directory, altrimenti si avrà un errore di
1841 \errcode{EISDIR}. Se \param{newpath} indica un file già esistente questo verrà
1842 rimpiazzato atomicamente, ma nel caso in cui \func{rename} fallisca il kernel
1843 assicura che esso non sarà toccato. I caso di sovrascrittura però potrà
1844 esistere una breve finestra di tempo in cui sia \param{oldpath}
1845 che \param{newpath} potranno fare entrambi riferimento al file che viene
1846 rinominato.
1847
1848 Se \param{oldpath} è una directory allora \param{newpath}, se esistente, deve
1849 essere una directory vuota, altrimenti si avranno gli errori \errcode{ENOTDIR}
1850 (se non è una directory) o \errcode{ENOTEMPTY} o \errcode{EEXIST} (se non è
1851 vuota). Chiaramente \param{newpath} non potrà contenere \param{oldpath} nel
1852 suo \textit{pathname}, non essendo possibile rendere una directory una
1853 sottodirectory di sé stessa, se questo fosse il caso si otterrebbe un errore
1854 di \errcode{EINVAL}.
1855
1856 Se \param{oldpath} si riferisce ad un collegamento simbolico questo sarà
1857 rinominato restando tale senza nessun effetto sul file a cui fa riferimento.
1858 Se invece \param{newpath} esiste ed è un collegamento simbolico verrà
1859 cancellato come qualunque altro file.  Infine qualora \param{oldpath}
1860 e \param{newpath} siano due nomi che già fanno riferimento allo stesso file lo
1861 standard POSIX prevede che la funzione non ritorni un errore, e semplicemente
1862 non faccia nulla, lasciando entrambi i nomi.  Linux segue questo standard,
1863 anche se, come fatto notare dal manuale della \acr{glibc}, il comportamento
1864 più ragionevole sarebbe quello di cancellare \param{oldpath}.
1865
1866 In tutti i casi si dovranno avere i permessi di scrittura nelle directory
1867 contenenti \param{oldpath} e \param{newpath}, e nel caso \param{newpath} sia
1868 una directory vuota già esistente anche su di essa (perché dovrà essere
1869 aggiornata la voce ``\texttt{..}''). Se poi le directory
1870 contenenti \param{oldpath} o \param{newpath} hanno lo \itindex{sticky~bit}
1871 \textit{sticky bit} attivo (vedi sez.~\ref{sec:file_special_perm}) si dovrà
1872 essere i proprietari dei file (o delle directory) che si vogliono rinominare,
1873 o avere i permessi di amministratore.
1874
1875
1876 \subsection{La creazione e la cancellazione delle directory} 
1877 \label{sec:file_dir_creat_rem}
1878
1879 Benché in sostanza le directory non siano altro che dei file contenenti
1880 elenchi di nomi con riferimenti ai rispettivi \itindex{inode} \textit{inode},
1881 non è possibile trattarle come file ordinari e devono essere create
1882 direttamente dal kernel attraverso una opportuna \textit{system
1883   call}.\footnote{questo è quello che permette anche, attraverso l'uso del
1884   \itindex{Virtual~File~System} VFS, l'utilizzo di diversi formati per la
1885   gestione dei suddetti elenchi, dalle semplici liste a strutture complesse
1886   come alberi binari, hash, ecc. che consentono una ricerca veloce quando il
1887   numero di file è molto grande.}  La funzione di sistema usata per creare una
1888 directory è \funcd{mkdir}, ed il suo prototipo è:
1889
1890 \begin{funcproto}{
1891 \fhead{sys/stat.h}
1892 \fhead{sys/types.h}
1893 \fdecl{int mkdir(const char *dirname, mode\_t mode)}
1894 \fdesc{Crea una nuova directory.} 
1895 }
1896 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
1897   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1898   \begin{errlist}
1899   \item[\errcode{EACCES}] non c'è il permesso di scrittura per la directory in
1900     cui si vuole inserire la nuova directory o di attraversamento per le
1901     directory al di sopra di essa.
1902   \item[\errcode{EEXIST}] un file o una directory o un collegamento simbolico
1903     con quel nome esiste già.
1904   \item[\errcode{EMLINK}] la directory in cui si vuole creare la nuova
1905     directory contiene troppi file; sotto Linux questo normalmente non avviene
1906     perché il filesystem standard consente la creazione di un numero di file
1907     maggiore di quelli che possono essere contenuti nel disco, ma potendo
1908     avere a che fare anche con filesystem di altri sistemi questo errore può
1909     presentarsi.
1910   \item[\errcode{ENOSPC}] non c'è abbastanza spazio sul file system per creare
1911     la nuova directory o si è esaurita la quota disco dell'utente.
1912   \end{errlist}
1913   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG},
1914   \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR}, \errval{EPERM},
1915   \errval{EROFS} nel loro significato generico.}
1916 \end{funcproto}
1917
1918 La funzione crea una nuova directory vuota, che contiene cioè solo le due voci
1919 standard presenti in ogni directory (``\file{.}'' e ``\file{..}''), con il
1920 nome indicato dall'argomento \param{dirname}. 
1921
1922 I permessi di accesso (vedi sez.~\ref{sec:file_access_control}) con cui la
1923 directory viene creata sono specificati dall'argomento \param{mode}, i cui
1924 possibili valori sono riportati in tab.~\ref{tab:file_permission_const}; si
1925 tenga presente che questi sono modificati dalla maschera di creazione dei file
1926 (si veda sez.~\ref{sec:file_perm_management}).  La titolarità della nuova
1927 directory è impostata secondo quanto illustrato in
1928 sez.~\ref{sec:file_ownership_management}.
1929
1930 Come accennato in precedenza per eseguire la cancellazione di una directory è
1931 necessaria una specifica funzione di sistema, \funcd{rmdir}, il suo prototipo
1932 è:
1933
1934 \begin{funcproto}{
1935 \fhead{sys/stat.h}
1936 \fdecl{int rmdir(const char *dirname)}
1937 \fdesc{Cancella una directory.} 
1938 }
1939 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
1940   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1941   \begin{errlist}
1942   \item[\errcode{EACCES}] non c'è il permesso di scrittura per la directory
1943     che contiene la directory che si vuole cancellare, o non c'è il permesso
1944     di attraversare (esecuzione) una delle directory specificate in
1945     \param{dirname}.
1946   \item[\errcode{EBUSY}] la directory specificata è la
1947     \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro o la radice di qualche
1948     processo o un \itindex{mount~point} \textit{mount point}.
1949   \item[\errcode{EINVAL}] si è usato ``\texttt{.}'' come ultimo componente
1950     di \param{dirname}.
1951   \item[\errcode{EPERM}] il filesystem non supporta la cancellazione di
1952     directory, oppure la directory che contiene \param{dirname} ha lo
1953     \itindex{sticky~bit} \textit{sticky bit} impostato e non si è i
1954     proprietari della directory o non si hanno privilegi amministrativi. 
1955   \end{errlist}
1956   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG},
1957   \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR}, \errcode{ENOTEMPTY} e
1958   \errval{EROFS} nel loro significato generico.}
1959 \end{funcproto}
1960
1961
1962 La funzione cancella la directory \param{dirname}, che deve essere vuota, la
1963 directory deve cioè contenere le due voci standard ``\file{.}'' e
1964 ``\file{..}'' e niente altro.  Il nome può essere indicato con un
1965 \textit{pathname} assoluto o relativo, ma si deve fare riferimento al nome
1966 nella directory genitrice, questo significa che \textit{pathname} terminanti
1967 in ``\file{.}'' e ``\file{..}'' anche se validi in altri contesti, causeranno
1968 il fallimento della funzione.
1969
1970 Se la directory cancellata risultasse aperta in qualche processo per una
1971 lettura dei suoi contenuti (vedi sez.~\ref{sec:file_dir_read}), pur
1972 scomparendo dal filesystem e non essendo più possibile accedervi o crearvi
1973 altri file, le risorse ad essa associate verrebbero disallocate solo alla
1974 chiusura di tutti questi ulteriori riferimenti.
1975
1976
1977 \subsection{Lettura e scansione delle directory}
1978 \label{sec:file_dir_read}
1979
1980 Benché le directory alla fine non siano altro che dei file che contengono
1981 delle liste di nomi associati ai relativi \itindex{inode} \textit{inode}, per
1982 il ruolo che rivestono nella struttura del sistema non possono essere trattate
1983 come dei normali file di dati. Ad esempio, onde evitare inconsistenze
1984 all'interno del filesystem, solo il kernel può scrivere il contenuto di una
1985 directory, e non può essere un processo a inserirvi direttamente delle voci
1986 con le usuali funzioni di scrittura.
1987
1988 Ma se la scrittura e l'aggiornamento dei dati delle directory è compito del
1989 kernel, sono molte le situazioni in cui i processi necessitano di poterne
1990 leggere il contenuto. Benché questo possa essere fatto direttamente (vedremo
1991 in sez.~\ref{sec:file_open_close} che è possibile aprire una directory come se
1992 fosse un file, anche se solo in sola lettura) in generale il formato con cui
1993 esse sono scritte può dipendere dal tipo di filesystem, tanto che, come
1994 riportato in tab.~\ref{tab:file_file_operations}, il
1995 \itindex{Virtual~File~System} VFS prevede una apposita funzione per la lettura
1996 delle directory.
1997
1998 \itindbeg{directory~stream}
1999
2000 Tutto questo si riflette nello standard POSIX\footnote{le funzioni erano
2001   presenti in SVr4 e 4.3BSD, la loro specifica è riportata in POSIX.1-2001.}
2002 che ha introdotto una apposita interfaccia per la lettura delle directory,
2003 basata sui cosiddetti \textit{directory stream}, chiamati così per l'analogia
2004 con i \textit{file stream} dell'interfaccia standard ANSI C che vedremo in
2005 sez.~\ref{sec:files_std_interface}. La prima funzione di questa interfaccia è
2006 \funcd{opendir}, il cui prototipo è:
2007
2008 \begin{funcproto}{
2009 \fhead{sys/types.h}
2010 \fhead{dirent.h}
2011 \fdecl{DIR *opendir(const char *dirname)}
2012 \fdesc{Apre un \textit{directory stream}.} 
2013 }
2014 {La funzione ritorna un puntatore al \textit{directory stream} in caso di
2015   successo e \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno
2016   dei valori \errval{EACCES}, \errval{EMFILE}, \errval{ENFILE},
2017   \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM} e \errval{ENOTDIR} nel loro significato
2018   generico.}
2019 \end{funcproto}
2020
2021 La funzione apre un \textit{directory stream} per la directory
2022 \param{dirname}, ritornando il puntatore ad un oggetto di tipo \type{DIR} (che
2023 è il \index{tipo!opaco} tipo opaco usato dalle librerie per gestire i
2024 \textit{directory stream}) da usare per tutte le operazioni successive, la
2025 funzione inoltre posiziona lo \textit{stream} sulla prima voce contenuta nella
2026 directory.
2027
2028 Si tenga presente che comunque la funzione opera associando il
2029 \textit{directory stream} ad un opportuno file descriptor sottostante, sul
2030 quale vengono compiute le operazioni. Questo viene sempre aperto impostando il
2031 flag di \textit{close-on-exec} (si ricordi quanto detto in
2032 sez.~\ref{sec:proc_exec}), così da evitare che resti aperto in caso di
2033 esecuzione di un altro programma.
2034
2035 Nel caso in cui sia necessario conoscere il \textit{file descriptor} associato
2036 ad un \textit{directory stream} si può usare la funzione
2037 \funcd{dirfd},\footnote{questa funzione è una estensione introdotta con BSD
2038   4.3-Reno ed è presente in Linux con le libc5 (a partire dalla versione
2039   5.1.2) e con la \acr{glibc} ma non presente in POSIX fino alla revisione
2040   POSIX.1-2008, per questo per poterla utilizzare fino alla versione 2.10
2041   della \acr{glibc} era necessario definire le macro \macro{\_BSD\_SOURCE} o
2042   \macro{\_SVID\_SOURCE}, dalla versione 2.10 si possono usare anche
2043   \texttt{\macro{\_POSIX\_C\_SOURCE} >= 200809L} o
2044   \texttt{\macro{\_XOPEN\_SOURCE} >= 700}.}  il cui prototipo è:
2045
2046 \begin{funcproto}{
2047 \fhead{sys/types.h}
2048 \fhead{dirent.h}
2049 \fdecl{int dirfd(DIR *dir)}
2050 \fdesc{Legge il file descriptor associato ad un \textit{directory stream}.} 
2051 }
2052 {La funzione ritorna un valore positivo corrispondente al file descriptor in
2053   caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà
2054   uno dei valori:
2055   \begin{errlist}
2056   \item[\errcode{EINVAL}] \param{dir} non è un puntatore ad un
2057     \textit{directory stream}. 
2058   \item[\errcode{ENOTSUP}] l'implementazione non supporta l'uso di un file
2059     descriptor per la directory.
2060   \end{errlist}
2061 }
2062 \end{funcproto}
2063
2064 La funzione restituisce il file descriptor associato al \textit{directory
2065   stream} \param{dir}. Di solito si utilizza questa funzione in abbinamento a
2066 funzioni che operano sui file descriptor, ad esempio si potrà usare
2067 \func{fstat} per ottenere le proprietà della directory, o \func{fchdir} per
2068 spostare su di essa la \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro (vedi
2069 sez.~\ref{sec:file_work_dir}).
2070
2071 Viceversa se si è aperto un file descriptor corrispondente ad una directory è
2072 possibile associarvi un \textit{directory stream} con la funzione
2073 \funcd{fdopendir},\footnote{questa funzione è però disponibile solo a partire
2074   dalla versione 2.4 della \acr{glibc}, ed è stata introdotta nello standard
2075   POSIX solo a partire dalla revisione POSIX.1-2008, prima della versione 2.10
2076   della \acr{glibc} per poterla utilizzare era necessario definire la macro
2077   \macro{\_GNU\_SOURCE}, dalla versione 2.10 si possono usare anche
2078   \texttt{\macro{\_POSIX\_C\_SOURCE} >= 200809L} o \texttt{\_XOPEN\_SOURCE >=
2079     700} .}  il cui prototipo è:
2080
2081 \begin{funcproto}{
2082 \fhead{sys/types.h}
2083 \fhead{dirent.h}
2084 \fdecl{DIR *fdopendir(int fd)}
2085 \fdesc{Associa un \textit{directory stream} ad un file descriptor.} 
2086 }
2087 {La funzione ritorna un puntatore al \textit{directory stream} in caso di
2088   successo e \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno
2089   dei valori \errval{EBADF} o \errval{ENOMEM} nel loro significato generico.}
2090 \end{funcproto}
2091
2092 La funzione è identica a \func{opendir}, ma ritorna un \textit{directory
2093   stream} facendo riferimento ad un file descriptor \param{fd} che deve essere
2094 stato aperto in precedenza; la funzione darà un errore qualora questo non
2095 corrisponda ad una directory. L'uso di questa funzione permette di rispondere
2096 agli stessi requisiti delle funzioni ``\textit{at}'' che vedremo in
2097 sez.~\ref{sec:file_openat}.
2098
2099 Una volta utilizzata il file descriptor verrà usato internamente dalle
2100 funzioni che operano sul \textit{directory stream} e non dovrà essere più
2101 utilizzato all'interno del proprio programma. In particolare dovrà essere
2102 chiuso attraverso il \textit{directory stream} con \func{closedir} e non
2103 direttamente. Si tenga presente inoltre che \func{fdopendir} non modifica lo
2104 stato di un eventuale flag di \textit{close-on-exec}, che pertanto dovrà
2105 essere impostato esplicitamente in fase di apertura del file descriptor.
2106
2107 Una volta che si sia aperto un \textit{directory stream} la lettura del
2108 contenuto della directory viene effettuata attraverso la funzione
2109 \funcd{readdir}, il cui prototipo è:
2110
2111 \begin{funcproto}{
2112 \fhead{sys/types.h}
2113 \fhead{dirent.h}
2114 \fdecl{struct dirent *readdir(DIR *dir)}
2115 \fdesc{Legge una voce dal \textit{directory stream}.} 
2116 }
2117 {La funzione ritorna il puntatore alla struttura contenente i dati in caso di
2118   successo e \val{NULL} per un errore o se si è raggiunta la fine dello
2119   \textit{stream}. Il solo codice di errore restituito in \var{errno} è
2120   \errval{EBADF} qualora \param{dir} non indichi un \textit{directory stream}
2121   valido.}
2122 \end{funcproto}
2123
2124 La funzione legge la voce corrente nella directory, posizionandosi sulla voce
2125 successiva. Pertanto se si vuole leggere l'intero contenuto di una directory
2126 occorrerà ripetere l'esecuzione della funzione fintanto che non si siano
2127 esaurite tutte le voci in essa presenti, che viene segnalata dalla
2128 restituzione di \val{NULL} come valore di ritorno. Si può distinguere questa
2129 condizione da un errore in quanto in questo caso \var{errno} non verrebbe
2130 modificata.
2131
2132 I dati letti da \func{readdir} vengono memorizzati in una struttura
2133 \struct{dirent}, la cui definizione è riportata in
2134 fig.~\ref{fig:file_dirent_struct}.\footnote{la definizione è quella usata da
2135   Linux, che si trova nel file \file{/usr/include/bits/dirent.h}, essa non
2136   contempla la presenza del campo \var{d\_namlen} che indica la lunghezza del
2137   nome del file.} La funzione non è rientrante e restituisce il puntatore ad
2138 una struttura allocata staticamente, che viene sovrascritta tutte le volte che
2139 si ripete la lettura di una voce sullo stesso \textit{directory stream}.
2140
2141 Di questa funzione esiste anche una versione \index{funzioni!rientranti}
2142 rientrante, \funcd{readdir\_r},\footnote{per usarla è necessario definire una
2143   qualunque delle macro \texttt{\macro{\_POSIX\_C\_SOURCE} >= 1},
2144   \macro{\_XOPEN\_SOURCE}, \macro{\_BSD\_SOURCE}, \macro{\_SVID\_SOURCE},
2145   \macro{\_POSIX\_SOURCE}.} che non usa una struttura allocata staticamente, e
2146 può essere utilizzata anche con i \itindex{thread} \textit{thread}, il suo
2147 prototipo è:
2148
2149 \begin{funcproto}{
2150 \fhead{sys/types.h}
2151 \fhead{dirent.h}
2152 \fdecl{int readdir\_r(DIR *dir, struct dirent *entry, struct dirent **result)}
2153 \fdesc{Legge una voce dal \textit{directory stream}.} 
2154 }
2155 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo ed un numero positivo per un
2156   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà gli stessi valori di
2157   \func{readdir}.} 
2158 \end{funcproto}
2159
2160 La funzione restituisce in \param{result} come \itindex{value~result~argument}
2161 \textit{value result argument} l'indirizzo della struttura \struct{dirent}
2162 dove sono stati salvati i dati, che deve essere allocata dal chiamante, ed il
2163 cui indirizzo deve essere indicato con l'argomento \param{entry}.  Se si è
2164 raggiunta la fine del \textit{directory stream} invece in \param{result} viene
2165 restituito il valore \val{NULL}.
2166
2167 \begin{figure}[!htb]
2168   \footnotesize \centering
2169   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
2170     \includestruct{listati/dirent.c}
2171   \end{minipage} 
2172   \normalsize 
2173   \caption{La struttura \structd{dirent} per la lettura delle informazioni dei 
2174     file.}
2175   \label{fig:file_dirent_struct}
2176 \end{figure}
2177
2178 % Lo spazio per la \struct{dirent} dove vengono restituiti i dati della
2179 % directory deve essere allocato a cura del chiamante, dato che la dimensione
2180
2181
2182 I vari campi di \struct{dirent} contengono le informazioni relative alle voci
2183 presenti nella directory. Sia BSD che SVr4 che POSIX.1-2001\footnote{il
2184   vecchio standard POSIX prevedeva invece solo la presenza del campo
2185   \var{d\_fileno}, identico \var{d\_ino}, che in Linux era definito come alias
2186   di quest'ultimo, mentre il campo \var{d\_name} era considerato dipendente
2187   dall'implementazione.}  prevedono che siano sempre presenti il campo
2188 \var{d\_name}, che contiene il nome del file nella forma di una stringa
2189 terminata da uno zero, ed il campo \var{d\_ino}, che contiene il numero di
2190 \itindex{inode} \textit{inode} cui il file è associato e corrisponde al campo
2191 \var{st\_ino} di \struct{stat}.  La presenza di ulteriori campi opzionali
2192 oltre i due citati è segnalata dalla definizione di altrettante macro nella
2193 forma \code{\_DIRENT\_HAVE\_D\_XXX} dove \code{XXX} è il nome del relativo
2194 campo. Come si può evincere da fig.~\ref{fig:file_dirent_struct} nel caso di
2195 Linux sono pertanto definite le macro \macro{\_DIRENT\_HAVE\_D\_TYPE},
2196 \macro{\_DIRENT\_HAVE\_D\_OFF} e \macro{\_DIRENT\_HAVE\_D\_RECLEN}, mentre non
2197 è definita la macro \macro{\_DIRENT\_HAVE\_D\_NAMLEN}.
2198
2199 Dato che possono essere presenti campi opzionali e che lo standard
2200 POSIX.1-2001 non specifica una dimensione definita per il nome dei file (che
2201 può variare a seconda del filesystem), ma solo un limite superiore pari a
2202 \const{NAME\_MAX} (vedi tab.~\ref{tab:sys_file_macro}), in generale per
2203 allocare una struttura \struct{dirent} in maniera portabile occorre eseguire
2204 un calcolo per ottenere le dimensioni appropriate per il proprio
2205 sistema.\footnote{in SVr4 la lunghezza del campo è definita come
2206   \code{NAME\_MAX+1} che di norma porta al valore di 256 byte usato anche in
2207   fig.~\ref{fig:file_dirent_struct}.} Lo standard però richiede che il campo
2208 \var{d\_name} sia sempre l'ultimo della struttura, questo ci consente di
2209 ottenere la dimensione della prima parte con la macro di utilità generica
2210 \macro{offsetof}, che si può usare con il seguente prototipo:
2211
2212 {\centering
2213 \vspace{3pt}
2214 \begin{funcbox}{
2215 \fhead{stddef.h}
2216 \fdecl{size\_t \macro{offsetof}(type, member)}
2217 \fdesc{Restituisce la posizione del campo \param{member} nella
2218   struttura \param{type}.}
2219
2220 \end{funcbox}
2221 }
2222
2223 Ottenuta allora con \code{offsetof(struct dirent, d\_name)} la dimensione
2224 della parte iniziale della struttura, basterà sommarci la dimensione massima
2225 dei nomi dei file nel filesystem che si sta usando, che si può ottenere
2226 attraverso la funzione \func{pathconf} (per la quale si rimanda a
2227 sez.~\ref{sec:sys_file_limits}) più un ulteriore carattere per la terminazione
2228 della stringa.
2229
2230 Per quanto riguarda il significato dei campi opzionali, il campo \var{d\_type}
2231 indica il tipo di file (se fifo, directory, collegamento simbolico, ecc.), e
2232 consente di evitare una successiva chiamata a \func{lstat} (vedi
2233 sez.~\ref{sec:file_stat}) per determinarlo. I suoi possibili valori sono
2234 riportati in tab.~\ref{tab:file_dtype_macro}. Si tenga presente che questo
2235 valore è disponibile solo per i filesystem che ne supportano la restituzione
2236 (fra questi i più noti sono \textsl{btrfs}, \textsl{ext2}, \textsl{ext3}, e
2237 \textsl{ext4}), per gli altri si otterrà sempre il valore
2238 \const{DT\_UNKNOWN}.\footnote{inoltre fino alla versione 2.1 della
2239   \acr{glibc}, pur essendo il campo \var{d\_type} presente, il suo uso non era
2240   implementato, e veniva restituito comunque il valore \const{DT\_UNKNOWN}.}
2241
2242 \begin{table}[htb]
2243   \centering
2244   \footnotesize
2245   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
2246     \hline
2247     \textbf{Valore} & \textbf{Tipo di file} \\
2248     \hline
2249     \hline
2250     \const{DT\_UNKNOWN} & Tipo sconosciuto.\\
2251     \const{DT\_REG}     & File normale.\\
2252     \const{DT\_DIR}     & Directory.\\
2253     \const{DT\_LNK}     & Collegamento simbolico.\\
2254     \const{DT\_FIFO}    & Fifo.\\
2255     \const{DT\_SOCK}    & Socket.\\
2256     \const{DT\_CHR}     & Dispositivo a caratteri.\\
2257     \const{DT\_BLK}     & Dispositivo a blocchi.\\
2258     \hline    
2259   \end{tabular}
2260   \caption{Costanti che indicano i vari tipi di file nel campo \var{d\_type}
2261     della struttura \struct{dirent}.}
2262   \label{tab:file_dtype_macro}
2263 \end{table}
2264
2265 Per la conversione da e verso l'analogo valore mantenuto dentro il campo
2266 \var{st\_mode} di \struct{stat} (vedi fig.~\ref{fig:file_stat_struct}) sono
2267 definite anche due macro di conversione, \macro{IFTODT} e \macro{DTTOIF}:
2268
2269 {\centering
2270 \vspace{3pt}
2271 \begin{funcbox}{
2272 \fhead{dirent.h}
2273 \fdecl{int \macro{IFTODT}(mode\_t MODE)}
2274 \fdesc{Converte il tipo di file dal formato di \var{st\_mode} a quello di
2275   \var{d\_type}.}
2276 \fdecl{mode\_t \macro{DTTOIF}(int DTYPE)}
2277 \fdesc{Converte il tipo di file dal formato di \var{d\_type} a quello di
2278   \var{st\_mode}.}  
2279
2280 \end{funcbox}
2281 }
2282
2283 Il campo \var{d\_off} contiene invece la posizione della voce successiva della
2284 directory, mentre il campo \var{d\_reclen} la lunghezza totale della voce
2285 letta. Con questi due campi diventa possibile, determinando la posizione delle
2286 varie voci, spostarsi all'interno dello \textit{stream} usando la funzione
2287 \funcd{seekdir},\footnote{sia questa funzione che \func{telldir}, sono
2288   estensioni prese da BSD, ed introdotte nello standard POSIX solo a partire
2289   dalla revisione POSIX.1-2001, per poterle utilizzare deve essere definita
2290   una delle macro \macro{\_XOPEN\_SOURCE}, \macro{\_BSD\_SOURCE} o
2291   \macro{\_SVID\_SOURCE}.} il cui prototipo è:
2292
2293 \begin{funcproto}{
2294 \fhead{dirent.h}
2295 \fdecl{void seekdir(DIR *dir, off\_t offset)}
2296 \fdesc{Cambia la posizione all'interno di un \textit{directory stream}.} 
2297 }
2298 {La funzione non ritorna niente e non imposta errori.}
2299 \end{funcproto}
2300
2301 La funzione non ritorna nulla e non segnala errori, è però necessario che il
2302 valore dell'argomento \param{offset} sia valido per lo
2303 \textit{stream} \param{dir}; esso pertanto deve essere stato ottenuto o dal
2304 valore di \var{d\_off} di \struct{dirent} o dal valore restituito dalla
2305 funzione \funcd{telldir}, che legge la posizione corrente; il cui prototipo
2306 è:\footnote{prima della \acr{glibc} 2.1.1 la funzione restituiva un valore di
2307   tipo \type{off\_t}, sostituito a partire dalla versione 2.1.2 da \ctyp{long}
2308   per conformità a POSIX.1-2001.}
2309
2310 \begin{funcproto}{
2311 \fhead{dirent.h}
2312 \fdecl{long telldir(DIR *dir)}
2313 \fdesc{Ritorna la posizione corrente in un \textit{directory stream}.} 
2314 }
2315 {La funzione ritorna la posizione corrente nello \textit{stream} (un numero
2316   positivo) in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual caso
2317   \var{errno} assume solo il valore di \errval{EBADF}, corrispondente ad un
2318   valore errato per \param{dir}.  }
2319 \end{funcproto}
2320
2321 La sola funzione di posizionamento per un \textit{directory stream} prevista
2322 originariamente dallo standard POSIX è \funcd{rewinddir}, che riporta la
2323 posizione a quella iniziale; il suo prototipo è:
2324
2325 \begin{funcproto}{
2326 \fhead{sys/types.h}
2327 \fhead{dirent.h}
2328 \fdecl{void rewinddir(DIR *dir)}
2329 \fdesc{Si posiziona all'inizio di un \textit{directory stream}.} 
2330 }
2331 {La funzione non ritorna niente e non imposta errori.}
2332 \end{funcproto}
2333
2334 Una volta completate le operazioni si può chiudere il \textit{directory
2335   stream}, ed il file descriptor ad esso associato, con la funzione
2336 \funcd{closedir}, il cui prototipo è:
2337
2338 \begin{funcproto}{
2339 \fhead{sys/types.h}
2340 \fhead{dirent.h}
2341 \fdecl{int closedir(DIR *dir)}
2342 \fdesc{Chiude un \textit{directory stream}.} 
2343 }
2344 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
2345   caso \var{errno} assume solo il valore \errval{EBADF}.}
2346 \end{funcproto}
2347
2348 A parte queste funzioni di base in BSD 4.3 venne introdotta un'altra funzione
2349 che permette di eseguire una scansione completa, con tanto di ricerca ed
2350 ordinamento, del contenuto di una directory; la funzione è
2351 \funcd{scandir}\footnote{in Linux questa funzione è stata introdotta fin dalle
2352   \acr{libc4} e richiede siano definite le macro \macro{\_BSD\_SOURCE} o
2353   \macro{\_SVID\_SOURCE}.} ed il suo prototipo è:
2354
2355 \begin{funcproto}{
2356 \fhead{dirent.h}
2357 \fdecl{int scandir(const char *dir, struct dirent ***namelist, \\
2358 \phantom{int scandir(}int(*filter)(const struct dirent *), \\
2359 \phantom{int scandir(}int(*compar)(const struct dirent **, const struct dirent **))}
2360 \fdesc{Esegue una scansione di un \textit{directory stream}.} 
2361 }
2362 {La funzione ritorna il numero di voci trovate in caso di successo e $-1$ per
2363   un errore, nel qual caso \var{errno} può assumere solo il valore
2364   \errval{ENOMEM}.}
2365 \end{funcproto}
2366
2367 Al solito, per la presenza fra gli argomenti di due puntatori a funzione, il
2368 prototipo non è molto comprensibile; queste funzioni però sono quelle che
2369 controllano rispettivamente la selezione di una voce, passata con
2370 l'argomento \param{filter}, e l'ordinamento di tutte le voci selezionate,
2371 specificata dell'argomento \param{compar}.
2372
2373 La funzione legge tutte le voci della directory indicata dall'argomento
2374 \param{dir}, passando un puntatore a ciascuna di esse (una struttura
2375 \struct{dirent}) come argomento della funzione di selezione specificata da
2376 \param{filter}; se questa ritorna un valore diverso da zero il puntatore viene
2377 inserito in un vettore che viene allocato dinamicamente con \func{malloc}.
2378 Qualora si specifichi un valore \val{NULL} per l'argomento \param{filter} non
2379 viene fatta nessuna selezione e si ottengono tutte le voci presenti.
2380
2381 Le voci selezionate possono essere riordinate tramite \funcm{qsort}, le
2382 modalità del riordinamento possono essere personalizzate usando la funzione
2383 \param{compar} come criterio di ordinamento di \funcm{qsort}, la funzione
2384 prende come argomenti le due strutture \struct{dirent} da confrontare
2385 restituendo un valore positivo, nullo o negativo per indicarne l'ordinamento;
2386 alla fine l'indirizzo della lista ordinata dei puntatori alle strutture
2387 \struct{dirent} viene restituito nell'argomento
2388 \param{namelist}.\footnote{la funzione alloca automaticamente la lista, e
2389   restituisce, come \itindex{value~result~argument} \textit{value result
2390     argument}, l'indirizzo della stessa; questo significa che \param{namelist}
2391   deve essere dichiarato come \code{struct dirent **namelist} ed alla funzione
2392   si deve passare il suo indirizzo.}
2393
2394 \itindend{directory~stream}
2395
2396 Per l'ordinamento, vale a dire come valori possibili per l'argomento
2397 \param{compar}, sono disponibili due funzioni predefinite, \funcd{alphasort} e
2398 \funcd{versionsort}, i cui prototipi sono:
2399
2400 \begin{funcproto}{
2401 \fhead{dirent.h}
2402 \fdecl{int alphasort(const void *a, const void *b)}
2403 \fdecl{int versionsort(const void *a, const void *b)}
2404 \fdesc{Riordinano le voci di \textit{directory stream}.} 
2405 }
2406 {Le funzioni restituiscono un valore minore, uguale o maggiore di zero qualora
2407   il primo argomento sia rispettivamente minore, uguale o maggiore del secondo
2408   e non forniscono errori.}
2409 \end{funcproto}
2410
2411 La funzione \func{alphasort} deriva da BSD ed è presente in Linux fin dalle
2412 \acr{libc4}\footnote{la versione delle \acr{libc4} e \acr{libc5} usa però come
2413   argomenti dei puntatori a delle strutture \struct{dirent}; la glibc usa il
2414   prototipo originario di BSD, mostrato anche nella definizione, che prevede
2415   puntatori a \ctyp{void}.} e deve essere specificata come argomento
2416 \param{compar} per ottenere un ordinamento alfabetico secondo il valore del
2417 campo \var{d\_name} delle varie voci. La \acr{glibc} prevede come
2418 estensione\footnote{la \acr{glibc}, a partire dalla versione 2.1, effettua
2419   anche l'ordinamento alfabetico tenendo conto delle varie localizzazioni,
2420   usando \funcm{strcoll} al posto di \funcm{strcmp}.} anche
2421 \func{versionsort}, che ordina i nomi tenendo conto del numero di versione,
2422 cioè qualcosa per cui \texttt{file10} viene comunque dopo \texttt{file4}.
2423
2424 \begin{figure}[!htbp]
2425   \footnotesize \centering
2426   \begin{minipage}[c]{\codesamplewidth}
2427     \includecodesample{listati/my_ls.c}
2428   \end{minipage}
2429   \caption{Esempio di codice per eseguire la lista dei file contenuti in una
2430     directory.} 
2431   \label{fig:file_my_ls}
2432 \end{figure}
2433
2434 Un semplice esempio dell'uso di queste funzioni è riportato in
2435 fig.~\ref{fig:file_my_ls}, dove si è riportata la sezione principale di un
2436 programma che, usando la funzione di scansione illustrata in
2437 fig.~\ref{fig:file_dirscan}, stampa i nomi dei file contenuti in una directory
2438 e la relativa dimensione, in sostanza una versione semplificata del comando
2439 \cmd{ls}.
2440
2441 Il programma è estremamente semplice; in fig.~\ref{fig:file_my_ls} si è omessa
2442 la parte di gestione delle opzioni, che prevede solo l'uso di una funzione per
2443 la stampa della sintassi, anch'essa omessa, ma il codice completo può essere
2444 trovato coi sorgenti allegati alla guida nel file \file{myls.c}.
2445
2446 In sostanza tutto quello che fa il programma, dopo aver controllato
2447 (\texttt{\small 12-15}) di avere almeno un argomento, che indicherà la
2448 directory da esaminare, è chiamare (\texttt{\small 16}) la funzione
2449 \myfunc{dir\_scan} per eseguire la scansione, usando la funzione \code{do\_ls}
2450 (\texttt{\small 22-29}) per fare tutto il lavoro.
2451
2452 Quest'ultima si limita (\texttt{\small 26}) a chiamare \func{stat} sul file
2453 indicato dalla directory entry passata come argomento (il cui nome è appunto
2454 \var{direntry->d\_name}), memorizzando in una opportuna struttura \var{data} i
2455 dati ad esso relativi, per poi provvedere (\texttt{\small 27}) a stampare il
2456 nome del file e la dimensione riportata in \var{data}.
2457
2458 Dato che la funzione verrà chiamata all'interno di \myfunc{dir\_scan} per ogni
2459 voce presente questo è sufficiente a stampare la lista completa dei file e
2460 delle relative dimensioni. Si noti infine come si restituisca sempre 0 come
2461 valore di ritorno per indicare una esecuzione senza errori.
2462
2463 \begin{figure}[!htbp]
2464   \footnotesize \centering
2465   \begin{minipage}[c]{\codesamplewidth}
2466     \includecodesample{listati/dir_scan.c}
2467   \end{minipage}
2468   \caption{Codice della funzione di scansione di una directory contenuta nel
2469     file \file{dir\_scan.c}.} 
2470   \label{fig:file_dirscan}
2471 \end{figure}
2472
2473 Tutto il grosso del lavoro è svolto dalla funzione \myfunc{dir\_scan},
2474 riportata in fig.~\ref{fig:file_dirscan}. La funzione è volutamente generica e
2475 permette di eseguire una funzione, passata come secondo argomento, su tutte le
2476 voci di una directory.  La funzione inizia con l'aprire (\texttt{\small
2477   18-22}) uno \textit{stream} sulla directory passata come primo argomento,
2478 stampando un messaggio in caso di errore.
2479
2480 Il passo successivo (\texttt{\small 23-24}) è cambiare
2481 \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro (vedi
2482 sez.~\ref{sec:file_work_dir}), usando in sequenza le funzioni \func{dirfd} e
2483 \func{fchdir} (in realtà si sarebbe potuto usare direttamente \func{chdir} su
2484 \var{dirname}), in modo che durante il successivo ciclo (\texttt{\small
2485   26-30}) sulle singole voci dello \textit{stream} ci si trovi all'interno
2486 della directory.\footnote{questo è essenziale al funzionamento della funzione
2487   \code{do\_ls}, e ad ogni funzione che debba usare il campo \var{d\_name}, in
2488   quanto i nomi dei file memorizzati all'interno di una struttura
2489   \struct{dirent} sono sempre relativi alla directory in questione, e senza
2490   questo posizionamento non si sarebbe potuto usare \func{stat} per ottenere
2491   le dimensioni.}
2492
2493 Avendo usato lo stratagemma di fare eseguire tutte le manipolazioni necessarie
2494 alla funzione passata come secondo argomento, il ciclo di scansione della
2495 directory è molto semplice; si legge una voce alla volta (\texttt{\small 26})
2496 all'interno di una istruzione di \code{while} e fintanto che si riceve una
2497 voce valida, cioè un puntatore diverso da \val{NULL}, si esegue
2498 (\texttt{\small 27}) la funzione di elaborazione \var{compare} (che nel nostro
2499 caso sarà \code{do\_ls}), ritornando con un codice di errore (\texttt{\small
2500   28}) qualora questa presenti una anomalia, identificata da un codice di
2501 ritorno negativo. Una volta terminato il ciclo la funzione si conclude con la
2502 chiusura (\texttt{\small 32}) dello \textit{stream}\footnote{nel nostro caso,
2503   uscendo subito dopo la chiamata, questo non servirebbe, in generale però
2504   l'operazione è necessaria, dato che la funzione può essere invocata molte
2505   volte all'interno dello stesso processo, per cui non chiudere i
2506   \textit{directory stream} comporterebbe un consumo progressivo di risorse,
2507   con conseguente rischio di esaurimento delle stesse.} e la restituzione
2508 (\texttt{\small 32}) del codice di operazioni concluse con successo.
2509
2510
2511
2512 \subsection{La directory di lavoro}
2513 \label{sec:file_work_dir}
2514
2515 \index{directory~di~lavoro|(} 
2516
2517 Come accennato in sez.~\ref{sec:proc_fork} a ciascun processo è associata una
2518 directory nel filesystem,\footnote{questa viene mantenuta all'interno dei dati
2519   della sua \kstruct{task\_struct} (vedi fig.~\ref{fig:proc_task_struct}), più
2520   precisamente nel campo \texttt{pwd} della sotto-struttura
2521   \kstruct{fs\_struct}.} che è chiamata \textsl{directory corrente} o
2522 \textsl{directory di lavoro} (in inglese \textit{current working directory}).
2523 La directory di lavoro è quella da cui si parte quando un
2524 \itindsub{pathname}{relativo} \textit{pathname} è espresso in forma relativa,
2525 dove il ``\textsl{relativa}'' fa riferimento appunto a questa directory.
2526
2527 Quando un utente effettua il login, questa directory viene impostata alla
2528 \textit{home directory} del suo account. Il comando \cmd{cd} della shell
2529 consente di cambiarla a piacere, spostandosi da una directory ad un'altra, il
2530 comando \cmd{pwd} la stampa sul terminale.  Siccome la directory di lavoro
2531 resta la stessa quando viene creato un processo figlio (vedi
2532 sez.~\ref{sec:proc_fork}), la directory di lavoro della shell diventa anche la
2533 directory di lavoro di qualunque comando da essa lanciato.
2534
2535 Dato che è il kernel che tiene traccia per ciascun processo \itindex{inode}
2536 dell'\textit{inode} della directory di lavoro, per ottenerne il
2537 \textit{pathname} occorre usare una apposita funzione,
2538 \funcd{getcwd},\footnote{con Linux \func{getcwd} è una \textit{system call}
2539   dalla versione 2.1.9, in precedenza il valore doveva essere ottenuto tramite
2540   il filesystem \texttt{/proc} da \procfile{/proc/self/cwd}.} il cui prototipo
2541 è:
2542
2543 \begin{funcproto}{
2544 \fhead{unistd.h}
2545 \fdecl{char *getcwd(char *buffer, size\_t size)}
2546 \fdesc{Legge il \textit{pathname} della directory di lavoro corrente.} 
2547 }
2548 {La funzione ritorna il puntatore a \param{buffer} in caso di successo e
2549   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
2550   \begin{errlist}
2551   \item[\errcode{EACCES}] manca il permesso di lettura o di attraversamento  su
2552     uno dei componenti del \textit{pathname} (cioè su una delle directory
2553     superiori alla corrente).
2554   \item[\errcode{EINVAL}] l'argomento \param{size} è zero e \param{buffer} non
2555     è nullo.
2556   \item[\errcode{ENOENT}] la directory di lavoro è stata eliminata. 
2557   \item[\errcode{ERANGE}] l'argomento \param{size} è più piccolo della
2558     lunghezza del \textit{pathname}. 
2559   \end{errlist}
2560   ed inoltre \errcode{EFAULT} nel suo significato generico.}
2561 \end{funcproto}
2562
2563 La funzione restituisce il \textit{pathname} completo della directory di
2564 lavoro corrente nella stringa puntata da \param{buffer}, che deve essere
2565 precedentemente allocata, per una dimensione massima di \param{size}.  Il
2566 buffer deve essere sufficientemente largo da poter contenere il
2567 \textit{pathname} completo più lo zero di terminazione della stringa. Qualora
2568 esso ecceda le dimensioni specificate con \param{size} la funzione restituisce
2569 un errore.
2570
2571 Si può anche specificare un puntatore nullo come
2572 \param{buffer},\footnote{questa è un'estensione allo standard POSIX.1,
2573   supportata da Linux e dalla \acr{glibc}.} nel qual caso la stringa sarà
2574 allocata automaticamente per una dimensione pari a \param{size} qualora questa
2575 sia diversa da zero, o della lunghezza esatta del \textit{pathname}
2576 altrimenti. In questo caso ci si deve ricordare di disallocare la stringa con
2577 \func{free} una volta cessato il suo utilizzo.
2578
2579 Un uso comune di \func{getcwd} è quello di salvarsi la directory di lavoro
2580 all'avvio del programma per poi potervi tornare in un tempo successivo, un
2581 metodo alternativo più veloce, se non si è a corto di file descriptor, è
2582 invece quello di aprire all'inizio la directory corrente (vale a dire
2583 ``\texttt{.}'') e tornarvi in seguito con \func{fchdir}.
2584
2585 Di questa funzione esiste una versione alternativa per compatibilità
2586 all'indietro con BSD, \funcm{getwd}, che non prevede l'argomento \param{size}
2587 e quindi non consente di specificare la dimensione di \param{buffer} che
2588 dovrebbe essere allocato in precedenza ed avere una dimensione sufficiente
2589 (per BSD maggiore \const{PATH\_MAX}, che di solito 256 byte, vedi
2590 sez.~\ref{sec:sys_limits}). Il problema è che su Linux non esiste una
2591 dimensione superiore per la lunghezza di un \textit{pathname}, per cui non è
2592 detto che il buffer sia sufficiente a contenere il nome del file, e questa è
2593 la ragione principale per cui questa funzione è deprecata, e non la tratteremo.
2594
2595 Una seconda funzione usata per ottenere la directory di lavoro è
2596 \funcm{get\_current\_dir\_name},\footnote{la funzione è una estensione GNU e
2597   presente solo nella \acr{glibc}.} che non prende nessun argomento ed è
2598 sostanzialmente equivalente ad una \code{getcwd(NULL, 0)}, con la differenza
2599 che se disponibile essa ritorna il valore della variabile di ambiente
2600 \envvar{PWD}, che essendo costruita dalla shell può contenere un
2601 \textit{pathname} comprendente anche dei collegamenti simbolici. Usando
2602 \func{getcwd} infatti, essendo il \textit{pathname} ricavato risalendo
2603 all'indietro l'albero della directory, si perderebbe traccia di ogni passaggio
2604 attraverso eventuali collegamenti simbolici.
2605
2606 Per cambiare la directory di lavoro si può usare la funzione di sistema
2607 \funcd{chdir}, equivalente del comando di shell \cmd{cd}, il cui nome sta
2608 appunto per \textit{change directory}, il suo prototipo è:
2609
2610 \begin{funcproto}{
2611 \fhead{unistd.h}
2612 \fdecl{int chdir(const char *pathname)}
2613 \fdesc{Cambia la directory di lavoro per \textit{pathname}.} 
2614 }
2615 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
2616   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
2617   \begin{errlist}
2618   \item[\errcode{EACCES}] manca il permesso di ricerca su uno dei componenti
2619     di \param{pathname}.
2620   \item[\errcode{ENOTDIR}] non si è specificata una directory.
2621   \end{errlist}
2622   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{EIO}, \errval{ELOOP},
2623   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT} e \errval{ENOMEM} nel loro
2624   significato generico.}
2625 \end{funcproto}
2626
2627 La funzione cambia la directory di lavoro in \param{pathname} ed
2628 ovviamente \param{pathname} deve indicare una directory per la quale si hanno
2629 i permessi di accesso.
2630
2631 Dato che ci si può riferire ad una directory anche tramite un file descriptor,
2632 per cambiare directory di lavoro è disponibile anche la funzione di sistema
2633 \funcd{fchdir}, il cui prototipo è:
2634
2635 \begin{funcproto}{
2636 \fhead{unistd.h}
2637 \fdecl{int fchdir(int fd)}
2638 \fdesc{Cambia la directory di lavoro per file descriptor.} 
2639 }
2640 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
2641   caso \var{errno} assumerà i valori \errval{EBADF} o \errval{EACCES} nel loro
2642   significato generico.}
2643 \end{funcproto}
2644
2645 La funzione è identica a \func{chdir}, ma prende come argomento un file
2646 descriptor \param{fd} invece di un \textit{pathname}. Anche in questo
2647 caso \param{fd} deve essere un file descriptor valido che fa riferimento ad
2648 una directory. Inoltre l'unico errore di accesso possibile (tutti gli altri
2649 sarebbero occorsi all'apertura di \param{fd}), è quello in cui il processo non
2650 ha il permesso di attraversamento alla directory specificata da \param{fd}.
2651
2652 \index{directory~di~lavoro|)} 
2653
2654
2655 \subsection{La creazione dei \textsl{file speciali}}
2656 \label{sec:file_mknod}
2657
2658 \index{file!di~dispositivo|(} 
2659 \index{file!speciali|(} 
2660
2661 Finora abbiamo parlato esclusivamente di file, directory e collegamenti
2662 simbolici, ma in sez.~\ref{sec:file_file_types} abbiamo visto che il sistema
2663 prevede anche degli altri tipi di file, che in genere vanno sotto il nome
2664 generico di \textsl{file speciali}, come i file di dispositivo, le fifo ed i
2665 socket.
2666
2667 La manipolazione delle caratteristiche di questi file speciali, il cambiamento
2668 di nome o la loro cancellazione può essere effettuata con le stesse funzioni
2669 che operano sugli altri file, ma quando li si devono creare sono necessarie,
2670 come per le directory, delle funzioni apposite. La prima di queste è la
2671 funzione di sistema \funcd{mknod}, il cui prototipo è:
2672
2673 \begin{funcproto}{
2674 \fhead{sys/types.h}
2675 \fhead{sys/stat.h}
2676 \fhead{fcntl.h}
2677 \fhead{unistd.h}
2678 \fdecl{int mknod(const char *pathname, mode\_t mode, dev\_t dev)}
2679 \fdesc{Crea un file speciale sul filesystem.} 
2680 }
2681 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
2682   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
2683   \begin{errlist}
2684   \item[\errcode{EEXIST}] \param{pathname} esiste già o è un collegamento
2685     simbolico. 
2686   \item[\errcode{EINVAL}] il valore di \param{mode} non indica un file, una
2687     fifo, un socket o un dispositivo.
2688   \item[\errcode{EPERM}] non si hanno privilegi sufficienti a creare
2689     \itindex{inode} l'\texttt{inode}, o il filesystem su cui si è cercato di
2690     creare \param{pathname} non supporta l'operazione.
2691   \end{errlist}
2692   ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{EFAULT}, \errval{ELOOP},
2693   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOSPC},
2694   \errval{ENOTDIR} e \errval{EROFS} nel loro significato generico.}
2695 \end{funcproto}
2696
2697 La funzione permette di creare un \itindex{inode} \textit{inode} di tipo
2698 generico sul filesystem, e viene in genere utilizzata per creare i file di
2699 dispositivo, ma si può usare anche per creare qualunque tipo di file speciale
2700 ed anche file regolari. L'argomento \param{mode} specifica sia il tipo di file
2701 che si vuole creare che i relativi permessi, secondo i valori riportati in
2702 tab.~\ref{tab:file_mode_flags}, che vanno combinati con un OR aritmetico. I
2703 permessi sono comunque modificati nella maniera usuale dal valore di
2704 \itindex{umask} \textit{umask} (si veda sez.~\ref{sec:file_perm_management}).
2705
2706 Per il tipo di file può essere specificato solo uno fra i seguenti valori:
2707 \const{S\_IFREG} per un file regolare (che sarà creato vuoto),
2708 \const{S\_IFBLK} per un dispositivo a blocchi, \const{S\_IFCHR} per un
2709 dispositivo a caratteri, \const{S\_IFSOCK} per un socket e \const{S\_IFIFO}
2710 per una fifo;\footnote{con Linux la funzione non può essere usata per creare
2711   directory o collegamenti simbolici, si dovranno usare le funzioni
2712   \func{mkdir} e \func{symlink} a questo dedicate.} un valore diverso
2713 comporterà l'errore \errcode{EINVAL}. Inoltre \param{pathname} non deve
2714 esistere, neanche come collegamento simbolico.
2715
2716 Qualora si sia specificato in \param{mode} un file di dispositivo (vale a dire
2717 o \const{S\_IFBLK} o \const{S\_IFCHR}), il valore di \param{dev} dovrà essere
2718 usato per indicare a quale dispositivo si fa riferimento, altrimenti il suo
2719 valore verrà ignorato.  Solo l'amministratore può creare un file di
2720 dispositivo usando questa funzione (il processo deve avere la capacità
2721 \const{CAP\_MKNOD}), ma in Linux\footnote{questo è un comportamento specifico
2722   di Linux, la funzione non è prevista dallo standard POSIX.1 originale,
2723   mentre è presente in SVr4 e 4.4BSD, ma esistono differenze nei comportamenti
2724   e nei codici di errore, tanto che questa è stata introdotta in POSIX.1-2001
2725   con una nota che la definisce portabile solo quando viene usata per creare
2726   delle fifo, ma comunque deprecata essendo utilizzabile a tale scopo la
2727   specifica \func{mkfifo}.} l'uso per la creazione di un file ordinario, di
2728 una fifo o di un socket è consentito anche agli utenti normali.
2729
2730 I nuovi \itindex{inode} \textit{inode} creati con \func{mknod} apparterranno
2731 al proprietario e al gruppo del processo (usando \ids{UID} e \ids{GID} del
2732 gruppo effettivo) che li ha creati a meno non sia presente il bit \acr{sgid}
2733 per la directory o sia stata attivata la semantica BSD per il filesystem (si
2734 veda sez.~\ref{sec:file_ownership_management}) in cui si va a creare
2735 \itindex{inode} l'\textit{inode}, nel qual caso per il gruppo verrà usato il
2736 \ids{GID} del proprietario della directory.
2737
2738 Nella creazione di un file di dispositivo occorre poi specificare
2739 correttamente il valore di \param{dev}; questo infatti è di tipo
2740 \type{dev\_t}, che è un tipo primitivo (vedi
2741 tab.~\ref{tab:intro_primitive_types}) riservato per indicare un
2742 \textsl{numero} di dispositivo. Il kernel infatti identifica ciascun
2743 dispositivo con un valore numerico, originariamente questo era un intero a 16
2744 bit diviso in due parti di 8 bit chiamate rispettivamente
2745 \itindex{major~number} \textit{major number} e \itindex{minor~number}
2746 \textit{minor number}, che sono poi i due numeri mostrati dal comando
2747 \texttt{ls -l} al posto della dimensione quando lo si esegue su un file di
2748 dispositivo.
2749
2750 Il \itindex{major~number} \textit{major number} identifica una classe di
2751 dispositivi (ad esempio la seriale, o i dischi IDE) e serve in sostanza per
2752 indicare al kernel quale è il modulo che gestisce quella classe di
2753 dispositivi. Per identificare uno specifico dispositivo di quella classe (ad
2754 esempio una singola porta seriale, o uno dei dischi presenti) si usa invece il
2755 \itindex{minor~number} \textit{minor number}. L'elenco aggiornato di questi
2756 numeri con le relative corrispondenze ai vari dispositivi può essere trovato
2757 nel file \texttt{Documentation/devices.txt} allegato alla documentazione dei
2758 sorgenti del kernel.
2759
2760 Data la crescita nel numero di dispositivi supportati, ben presto il limite
2761 massimo di 256 si è rivelato troppo basso, e nel passaggio dai kernel della
2762 serie 2.4 alla serie 2.6 è stata aumentata a 32 bit la dimensione del tipo
2763 \type{dev\_t}, con delle dimensioni passate a 12 bit per il
2764 \itindex{major~number} \textit{major number} e 20 bit per il
2765 \itindex{minor~number} \textit{minor number}. La transizione però ha
2766 comportato il fatto che \type{dev\_t} è diventato un \index{tipo!opaco} tipo
2767 opaco, e la necessità di specificare il numero tramite delle opportune macro,
2768 così da non avere problemi di compatibilità con eventuali ulteriori
2769 estensioni.
2770
2771 Le macro sono definite nel file \headfile{sys/sysmacros.h},\footnote{se si usa
2772   la \acr{glibc} dalla versione 2.3.3 queste macro sono degli alias alle
2773   versioni specifiche di questa libreria, \macro{gnu\_dev\_major},
2774   \macro{gnu\_dev\_minor} e \macro{gnu\_dev\_makedev} che si possono usare
2775   direttamente, al costo di una minore portabilità.} che viene
2776 automaticamente incluso quando si include \headfile{sys/types.h}. Si possono
2777 pertanto ottenere i valori del \itindex{major~number} \textit{major number} e
2778 \itindex{minor~number} \textit{minor number} di un dispositivo rispettivamente
2779 con le macro \macro{major} e \macro{minor}:
2780
2781 {\centering
2782 \vspace{3pt}
2783 \begin{funcbox}{
2784 \fhead{sys/types.h}
2785 \fdecl{int \macro{major}(dev\_t dev)}
2786 \fdesc{Restituisce il \itindex{major~number} \textit{major number} del
2787   dispositivo \param{dev}.}
2788 \fdecl{int \macro{minor}(dev\_t dev)}
2789 \fdesc{Restituisce il \itindex{minor~number} \textit{minor number} del
2790   dispositivo \param{dev}.}  
2791
2792 \end{funcbox}
2793 }
2794
2795 \noindent mentre una volta che siano noti \itindex{major~number} \textit{major
2796   number} e \itindex{minor~number} \textit{minor number} si potrà costruire il
2797 relativo identificativo con la macro \macro{makedev}:
2798
2799 {\centering
2800 \vspace{3pt}
2801 \begin{funcbox}{
2802 \fhead{sys/types.h}
2803 \fdecl{dev\_t \macro{makedev}(int major, int minor)}
2804 \fdesc{Dati \itindex{major~number} \textit{major number} e
2805   \itindex{minor~number} \textit{minor number} restituisce l'identificativo di
2806   un dispositivo.} 
2807
2808 \end{funcbox}
2809 }
2810
2811 \index{file!di~dispositivo|)}
2812
2813 Dato che la funzione di sistema \func{mknod} presenta diverse varianti nei
2814 vari sistemi unix-like, lo standard POSIX.1-2001 la dichiara portabile solo in
2815 caso di creazione delle fifo, ma anche in questo caso alcune combinazioni
2816 degli argomenti restano non specificate, per cui nello stesso standard è stata
2817 introdotta una funzione specifica per creare una fifo deprecando l'uso di
2818 \func{mknod} a tale riguardo.  La funzione è \funcd{mkfifo} ed il suo
2819 prototipo è:
2820
2821 \begin{funcproto}{
2822 \fhead{sys/types.h}
2823 \fhead{sys/stat.h}
2824 \fdecl{int mkfifo(const char *pathname, mode\_t mode)}
2825 \fdesc{Crea una fifo.} 
2826 }
2827 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
2828   caso \var{errno} assumerà \errval{EACCES}, \errval{EEXIST},
2829   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOSPC}, \errval{ENOTDIR} e
2830   \errval{EROFS} nel loro significato generico.}
2831 \end{funcproto}
2832
2833 La funzione crea la fifo \param{pathname} con i permessi \param{mode}. Come
2834 per \func{mknod} il file \param{pathname} non deve esistere (neanche come
2835 collegamento simbolico); al solito i permessi specificati da \param{mode}
2836 vengono modificati dal valore di \itindex{umask} \textit{umask}.
2837
2838 \index{file!speciali|)} 
2839
2840
2841 \subsection{I file temporanei}
2842 \label{sec:file_temp_file}
2843
2844 In molte occasioni è utile poter creare dei file temporanei; benché la cosa
2845 sembri semplice, in realtà il problema è più sottile di quanto non appaia a
2846 prima vista. Infatti anche se sembrerebbe banale generare un nome a caso e
2847 creare il file dopo aver controllato che questo non esista, nel momento fra il
2848 controllo e la creazione si ha giusto lo spazio per una possibile
2849 \itindex{race~condition} \textit{race condition} (si ricordi quanto visto in
2850 sez.~\ref{sec:proc_race_cond}).
2851
2852 Molti problemi di sicurezza derivano proprio da una creazione non accorta di
2853 file temporanei che lascia aperta questa \itindex{race~condition} \textit{race
2854   condition}. Un attaccante allora potrà sfruttarla con quello che viene
2855 chiamato \itindex{symlink~attack} ``\textit{symlink attack}'' dove
2856 nell'intervallo fra la generazione di un nome e l'accesso allo stesso, viene
2857 creato un collegamento simbolico con quel nome verso un file diverso,
2858 ottenendo, se il programma sotto attacco ne ha la capacità, un accesso
2859 privilegiato.
2860
2861 La \acr{glibc} provvede varie funzioni per generare nomi di file temporanei,
2862 di cui si abbia certezza di unicità al momento della generazione; storicamente
2863 la prima di queste funzioni create a questo scopo era
2864 \funcd{tmpnam},\footnote{la funzione è stata deprecata nella revisione
2865   POSIX.1-2008 dello standard POSIX.} il cui prototipo è:
2866
2867 \begin{funcproto}{
2868 \fhead{stdio.h}
2869 \fdecl{char *tmpnam(char *string)}
2870 \fdesc{Genera un nome univoco per un file temporaneo.} 
2871 }
2872 {La funzione ritorna il puntatore alla stringa con il nome in caso di successo
2873   e \val{NULL} in caso di fallimento, non sono definiti errori.}
2874 \end{funcproto}
2875
2876 La funzione restituisce il puntatore ad una stringa contente un nome di file
2877 valido e non esistente al momento dell'invocazione. Se si è passato come
2878 argomento \param{string} un puntatore non nullo ad un buffer di caratteri
2879 questo deve essere di dimensione \const{L\_tmpnam} ed il nome generato vi
2880 verrà copiato automaticamente, altrimenti il nome sarà generato in un buffer
2881 statico interno che verrà sovrascritto ad una chiamata successiva.  Successive
2882 invocazioni della funzione continueranno a restituire nomi unici fino ad un
2883 massimo di \const{TMP\_MAX} volte, limite oltre il quale il comportamento è
2884 indefinito. Al nome viene automaticamente aggiunto come prefisso la directory
2885 specificata dalla costante \const{P\_tmpdir}.\footnote{le costanti
2886   \const{L\_tmpnam}, \const{P\_tmpdir} e \const{TMP\_MAX} sono definite in
2887   \headfile{stdio.h}.}
2888
2889 Di questa funzione esiste una versione \index{funzioni!rientranti} rientrante,
2890 \funcm{tmpnam\_r}, che non fa nulla quando si passa \val{NULL} come argomento.
2891 Una funzione simile, \funcd{tempnam}, permette di specificare un prefisso per
2892 il file esplicitamente, il suo prototipo è:
2893
2894 \begin{funcproto}{
2895 \fhead{stdio.h}
2896 \fdecl{char *tempnam(const char *dir, const char *pfx)}
2897 \fdesc{Genera un nome univoco per un file temporaneo.} 
2898 }
2899 {La funzione ritorna il puntatore alla stringa con il nome in caso di successo
2900   e \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} potrà assumere solo il
2901   valore \errval{ENOMEM} qualora fallisca l'allocazione della stringa.}
2902 \end{funcproto}
2903
2904 La funzione alloca con \code{malloc} la stringa in cui restituisce il nome,
2905 per cui è sempre \index{funzioni!rientranti} rientrante, occorre però
2906 ricordarsi di disallocare con \code{free} il puntatore che restituisce.
2907 L'argomento \param{pfx} specifica un prefisso di massimo 5 caratteri per il
2908 nome provvisorio. La funzione assegna come directory per il file temporaneo,
2909 verificando che esista e sia accessibile, la prima valida fra le seguenti:
2910 \begin{itemize*}
2911 \item la variabile di ambiente \envvar{TMPDIR} (non ha effetto se non è
2912   definita o se il programma chiamante è \itindex{suid~bit} \acr{suid} o
2913   \itindex{sgid~bit} \acr{sgid}, vedi sez.~\ref{sec:file_special_perm}),
2914 \item il valore dell'argomento \param{dir} (se diverso da \val{NULL}),
2915 \item il valore della costante \const{P\_tmpdir},
2916 \item la directory \file{/tmp}.
2917 \end{itemize*}
2918
2919 In ogni caso, anche se con queste funzioni la generazione del nome è casuale,
2920 ed è molto difficile ottenere un nome duplicato, nulla assicura che un altro
2921 processo non possa avere creato, fra l'ottenimento del nome e l'apertura del
2922 file, un altro file o un collegamento simbolico con lo stesso nome. Per questo
2923 motivo quando si usa il nome ottenuto da una di queste funzioni occorre sempre
2924 assicurarsi che non si stia usando un collegamento simbolico e aprire il nuovo
2925 file in modalità di esclusione (cioè con l'opzione \const{O\_EXCL} per i file
2926 descriptor o con il flag ``\texttt{x}'' per gli \textit{stream}) che fa
2927 fallire l'apertura in caso il file sia già esistente. Essendo disponibili
2928 alternative migliori l'uso di queste funzioni è deprecato.
2929
2930 Per evitare di dovere effettuare a mano tutti questi controlli, lo standard
2931 POSIX definisce la funzione \funcd{tmpfile}, che permette di ottenere in
2932 maniera sicura l'accesso ad un file temporaneo, il suo prototipo è:
2933
2934 \begin{funcproto}{
2935 \fhead{stdio.h}
2936 \fdecl{FILE *tmpfile(void)}
2937 \fdesc{Apre un file temporaneo in lettura/scrittura.} 
2938 }
2939 {La funzione ritorna il puntatore allo \textit{stream} associato al file
2940   temporaneo in caso di successo e \val{NULL} per un errore, nel qual caso
2941   \var{errno} assumerà uno dei valori:
2942   \begin{errlist}
2943     \item[\errcode{EEXIST}] non è stato possibile generare un nome univoco.
2944     \item[\errcode{EINTR}] la funzione è stata interrotta da un segnale.
2945   \end{errlist}
2946   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{EMFILE}, \errval{ENFILE},
2947   \errval{ENOSPC}, \errval{EROFS} e \errval{EACCES} nel loro significato
2948   generico.}
2949 \end{funcproto}
2950
2951
2952 La funzione restituisce direttamente uno \textit{stream} già aperto (in
2953 modalità \code{w+b}, si veda sez.~\ref{sec:file_fopen}) e pronto per l'uso,
2954 che viene automaticamente cancellato alla sua chiusura o all'uscita dal
2955 programma. Lo standard non specifica in quale directory verrà aperto il file,
2956 ma la \acr{glibc} prima tenta con \const{P\_tmpdir} e poi con
2957 \file{/tmp}. Questa funzione è \index{funzioni!rientranti} rientrante e non
2958 soffre di problemi di \itindex{race~condition} \textit{race condition}.
2959
2960 Alcune versioni meno recenti di Unix non supportano queste funzioni; in questo
2961 caso si possono usare le vecchie funzioni \funcd{mktemp} e \func{mkstemp} che
2962 modificano una stringa di input che serve da modello e che deve essere
2963 conclusa da 6 caratteri ``\texttt{X}'' che verranno sostituiti da un codice
2964 unico. La prima delle due è analoga a \func{tmpnam} e genera soltanto un nome
2965 casuale, il suo prototipo è:
2966
2967 \begin{funcproto}{
2968 \fhead{stlib.h}
2969 \fdecl{char *mktemp(char *template)}
2970 \fdesc{Genera un nome univoco per un file temporaneo.} 
2971 }
2972 {La funzione ritorna  il puntatore a \param{template} in caso di successo e
2973   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
2974   \begin{errlist}
2975     \item[\errcode{EINVAL}] \param{template} non termina con \code{XXXXXX}.
2976   \end{errlist}}
2977 \end{funcproto}
2978
2979 La funzione genera un nome univoco sostituendo le \code{XXXXXX} finali di
2980 \param{template}; dato che \param{template} deve poter essere modificata dalla
2981 funzione non si può usare una stringa costante.  Tutte le avvertenze riguardo
2982 alle possibili \itindex{race~condition} \textit{race condition} date per
2983 \func{tmpnam} continuano a valere; inoltre in alcune vecchie implementazioni
2984 il valore usato per sostituire le \code{XXXXXX} viene formato con il \ids{PID}
2985 del processo più una lettera, il che mette a disposizione solo 26 possibilità
2986 diverse per il nome del file, e rende il nome temporaneo facile da indovinare.
2987 Per tutti questi motivi la funzione è deprecata e non dovrebbe mai essere
2988 usata.
2989
2990 La seconda funzione, \funcd{mkstemp} è sostanzialmente equivalente a
2991 \func{tmpfile}, ma restituisce un file descriptor invece di un nome; il suo
2992 prototipo è:
2993
2994 \begin{funcproto}{
2995 \fhead{stlib.h}
2996 \fdecl{int mkstemp(char *template)}
2997 \fdesc{Apre un file temporaneo.} 
2998 }
2999
3000 {La funzione ritorna il file descriptor in caso di successo e $-1$ per un
3001   errore, nel qual 
3002   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
3003   \begin{errlist}
3004     \item[\errcode{EEXIST}] non è riuscita a creare un file temporaneo, il
3005       contenuto di \param{template} è indefinito.
3006     \item[\errcode{EINVAL}] \param{template} non termina con \code{XXXXXX}.
3007   \end{errlist}}
3008 \end{funcproto}
3009
3010
3011 Come per \func{mktemp} anche in questo caso \param{template} non può essere
3012 una stringa costante. La funzione apre un file in lettura/scrittura con la
3013 funzione \func{open}, usando l'opzione \const{O\_EXCL} (si veda
3014 sez.~\ref{sec:file_open_close}), in questo modo al ritorno della funzione si
3015 ha la certezza di essere stati i creatori del file, i cui permessi (si veda
3016 sez.~\ref{sec:file_perm_overview}) sono impostati al valore \code{0600}
3017 (lettura e scrittura solo per il proprietario).\footnote{questo è vero a
3018   partire dalla \acr{glibc} 2.0.7, le versioni precedenti della \acr{glibc} e
3019   le vecchie \acr{libc5} e \acr{libc4} usavano il valore \code{0666} che
3020   permetteva a chiunque di leggere e scrivere i contenuti del file.}  Di
3021 questa funzione esiste una variante \funcd{mkostemp}, introdotta
3022 specificamente dalla \acr{glibc},\footnote{la funzione è stata introdotta
3023   nella versione 2.7 delle librerie e richiede che sia definita la macro
3024   \macro{\_GNU\_SOURCE}.} il cui prototipo è:
3025
3026 \begin{funcproto}{
3027 \fhead{stlib.h}
3028 \fdecl{int mkostemp(char *template, int flags)}
3029 \fdesc{Apre un file temporaneo.} 
3030 }
3031 {La funzione ritorna un file descriptor in caso di successo e $-1$ per un
3032   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà  gli stessi valori di
3033   \func{mkstemp}.} 
3034 \end{funcproto}
3035 \noindent la cui sola differenza è la presenza dell'ulteriore argomento
3036 \var{flags} che consente di specificare i flag da passare ad \func{open}
3037 nell'apertura del file.
3038
3039
3040 In OpenBSD è stata introdotta un'altra funzione simile alle precedenti,
3041 \funcd{mkdtemp}, che crea invece una directory temporanea;\footnote{la
3042   funzione è stata introdotta nella \acr{glibc} a partire dalla versione
3043   2.1.91 ed inserita nello standard POSIX.1-2008.}  il suo prototipo è:
3044
3045 \begin{funcproto}{
3046 \fhead{stlib.h}
3047 \fdecl{char *mkdtemp(char *template)}
3048 \fdesc{Crea una directory temporanea.} 
3049 }
3050 {La funzione ritorna il puntatore al nome della directory in caso di successo
3051   e \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei
3052   valori:
3053   \begin{errlist}
3054     \item[\errcode{EINVAL}] \param{template} non termina con \code{XXXXXX}.
3055   \end{errlist}
3056   più gli altri eventuali codici di errore di \func{mkdir}.}
3057 \end{funcproto}
3058
3059 La funzione crea una directory temporanea il cui nome è ottenuto sostituendo
3060 le \code{XXXXXX} finali di \param{template} con permessi \code{0700} (si veda
3061 sez.~\ref{sec:file_perm_overview} per i dettagli). Dato che la creazione della
3062 directory è sempre esclusiva i precedenti problemi di \itindex{race~condition}
3063 \textit{race condition} non si pongono.
3064
3065
3066
3067
3068
3069 \section{La manipolazione delle caratteristiche dei file}
3070 \label{sec:file_infos}
3071
3072 Come spiegato in sez.~\ref{sec:file_filesystem} tutte le informazioni generali
3073 relative alle caratteristiche di ciascun file, a partire dalle informazioni
3074 relative al controllo di accesso, sono mantenute \itindex{inode}
3075 nell'\textit{inode}. Vedremo in questa sezione come sia possibile leggere
3076 tutte queste informazioni usando la funzione \func{stat}, che permette
3077 l'accesso a tutti i dati memorizzati \itindex{inode} nell'\textit{inode};
3078 esamineremo poi le varie funzioni usate per manipolare tutte queste
3079 informazioni, eccetto quelle che riguardano la gestione del controllo di
3080 accesso, trattate in in sez.~\ref{sec:file_access_control}.
3081
3082
3083 \subsection{La lettura delle caratteristiche dei file}
3084 \label{sec:file_stat}
3085
3086 La lettura delle informazioni relative ai file è fatta attraverso la famiglia
3087 delle funzioni \func{stat} che sono quelle che usa il comando \cmd{ls} per
3088 poter ottenere e mostrare tutti i dati relativi ad un file; ne fanno parte le
3089 funzioni di sistema \funcd{stat}, \funcd{fstat} e \funcd{lstat}, i cui
3090 prototipi sono:
3091
3092 \begin{funcproto}{
3093 \fhead{sys/types.h}
3094 \fhead{sys/stat.h}
3095 \fhead{unistd.h}
3096 \fdecl{int stat(const char *file\_name, struct stat *buf)}
3097 \fdecl{int lstat(const char *file\_name, struct stat *buf)}
3098 \fdecl{int fstat(int filedes, struct stat *buf)}
3099 \fdesc{Leggono le informazioni di un file.} 
3100 }
3101 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
3102   caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
3103   \begin{errlist}
3104     \item[\errcode{EOVERFLOW}] il file ha una dimensione che non può essere
3105       rappresentata nel tipo \type{off\_t} (può avvenire solo in caso di
3106       programmi compilati su piattaforme a 32 bit senza le estensioni
3107       (\texttt{-D \_FILE\_OFFSET\_BITS=64}) per file a 64 bit).
3108   \end{errlist}
3109   ed inoltre \errval{EFAULT} ed \errval{ENOMEM}, per \func{stat} e
3110   \func{lstat} anche \errval{EACCES}, \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG},
3111   \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR}, per \func{fstat} anche \errval{EBADF}, 
3112   nel loro significato generico.}
3113 \end{funcproto}
3114
3115 La funzione \func{stat} legge le informazioni del file indicato
3116 da \param{file\_name} e le inserisce nel buffer puntato
3117 dall'argomento \param{buf}; la funzione \func{lstat} è identica a \func{stat}
3118 eccetto che se \param{file\_name} è un collegamento simbolico vengono lette le
3119 informazioni relative ad esso e non al file a cui fa riferimento. Infine
3120 \func{fstat} esegue la stessa operazione su un file già aperto, specificato
3121 tramite il suo file descriptor \param{filedes}.
3122
3123 La struttura \struct{stat} usata da queste funzioni è definita nell'header
3124 \headfile{sys/stat.h} e in generale dipende dall'implementazione; la versione
3125 usata da Linux è mostrata in fig.~\ref{fig:file_stat_struct}, così come
3126 riportata dalla pagina di manuale di \func{stat}. In realtà la definizione
3127 effettivamente usata nel kernel dipende dall'architettura e ha altri campi
3128 riservati per estensioni come tempi dei file più precisi (vedi
3129 sez.~\ref{sec:file_file_times}).
3130
3131 \begin{figure}[!htb]
3132   \footnotesize
3133   \centering
3134   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
3135     \includestruct{listati/stat.h}
3136   \end{minipage} 
3137   \normalsize 
3138   \caption{La struttura \structd{stat} per la lettura delle informazioni dei 
3139     file.}
3140   \label{fig:file_stat_struct}
3141 \end{figure}
3142
3143 Si noti come i vari membri della struttura siano specificati come tipi
3144 primitivi del sistema, di quelli definiti in
3145 tab.~\ref{tab:intro_primitive_types}, e dichiarati in \headfile{sys/types.h},
3146 con l'eccezione di \type{blksize\_t} e \type{blkcnt\_t} che sono nuovi tipi
3147 introdotti per rendersi indipendenti dalla piattaforma. 
3148
3149 Benché la descrizione dei commenti di fig.~\ref{fig:file_stat_struct} sia
3150 abbastanza chiara, vale la pena illustrare maggiormente il significato dei
3151 campi di \struct{stat} su cui non torneremo in maggior dettaglio nel resto di
3152 questa sezione:
3153 \begin{itemize*}
3154
3155 \item Il campo \var{st\_nlink} contiene il numero di \textit{hard link} che
3156   fanno riferimento al file (il cosiddetto \textit{link count}) di cui abbiamo
3157   già parlato in numerose occasioni.
3158
3159 \item Il campo \var{st\_ino} contiene il numero di \itindex{inode}
3160   \textit{inode} del file, quello viene usato all'interno del filesystem per
3161   identificarlo e che può essere usato da un programma per determinare se due
3162   \textit{pathname} fanno riferimento allo stesso file.
3163
3164 \item Il campo \var{st\_dev} contiene il numero del dispositivo su cui risiede
3165   il file (o meglio il suo filesystem). Si tratta dello stesso numero che si
3166   usa con \func{mknod} e che può essere decomposto in \itindex{major~number}
3167   \textit{major number} e \itindex{minor~number} \textit{minor number} con le
3168   macro \macro{major} e \macro{minor} viste in sez.~\ref{sec:file_mknod}.
3169
3170 \item Il campo \var{st\_rdev} contiene il numero di dispositivo associato al
3171   file stesso ed ovviamente ha un valore significativo soltanto quando il file
3172   è un dispositivo a caratteri o a blocchi.
3173
3174 \item Il campo \var{st\_blksize} contiene la dimensione dei blocchi di dati
3175   usati nell'I/O su disco, che è anche la dimensione usata per la
3176   bufferizzazione dei dati dalle librerie del C per l'interfaccia degli
3177   \textit{stream}.  Leggere o scrivere blocchi di dati in dimensioni inferiori
3178   a questo valore è inefficiente in quanto le operazioni su disco usano
3179   comunque trasferimenti di questa dimensione.
3180
3181 \end{itemize*}
3182
3183
3184
3185 \subsection{I tipi di file}
3186 \label{sec:file_types}
3187
3188 Abbiamo sottolineato fin dall'introduzione che Linux, come ogni sistema
3189 unix-like, supporta oltre ai file ordinari e alle directory una serie di altri
3190 ``\textsl{tipi}'' di file che possono stare su un filesystem (elencati in
3191 tab.~\ref{tab:file_file_types}).  Il tipo di file viene ritornato dalle
3192 funzioni della famiglia \func{stat} all'interno del campo \var{st\_mode} di
3193 una struttura \struct{stat}. 
3194
3195 Il campo \var{st\_mode} è una maschera binaria in cui l'informazione viene
3196 suddivisa nei vari bit che compongono, ed oltre a quelle sul tipo di file,
3197 contiene anche le informazioni relative ai permessi su cui torneremo in
3198 sez.~\ref{sec:file_perm_overview}. Dato che i valori numerici usati per
3199 definire il tipo di file possono variare a seconda delle implementazioni, lo
3200 standard POSIX definisce un insieme di macro che consentono di verificare il
3201 tipo di file in maniera standardizzata.
3202
3203 \begin{table}[htb]
3204   \centering
3205   \footnotesize
3206   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
3207     \hline
3208     \textbf{Macro} & \textbf{Tipo del file} \\
3209     \hline
3210     \hline
3211     \macro{S\_ISREG}\texttt{(m)}  & File normale.\\
3212     \macro{S\_ISDIR}\texttt{(m)}  & Directory.\\
3213     \macro{S\_ISCHR}\texttt{(m)}  & Dispositivo a caratteri.\\
3214     \macro{S\_ISBLK}\texttt{(m)}  & Dispositivo a blocchi.\\
3215     \macro{S\_ISFIFO}\texttt{(m)} & Fifo.\\
3216     \macro{S\_ISLNK}\texttt{(m)}  & Collegamento simbolico.\\
3217     \macro{S\_ISSOCK}\texttt{(m)} & Socket.\\
3218     \hline    
3219   \end{tabular}
3220   \caption{Macro per i tipi di file (definite in \headfile{sys/stat.h}).}
3221   \label{tab:file_type_macro}
3222 \end{table}
3223
3224 Queste macro vengono usate anche da Linux che supporta pure le estensioni allo
3225 standard per i collegamenti simbolici e i socket definite da BSD.\footnote{le
3226   ultime due macro di tab.~\ref{tab:file_type_macro}, che non sono presenti
3227   nello standard POSIX fino alla revisione POSIX.1-1996.}  L'elenco completo
3228 delle macro con cui è possibile estrarre da \var{st\_mode} l'informazione
3229 relativa al tipo di file è riportato in tab.~\ref{tab:file_type_macro}, tutte
3230 le macro restituiscono un valore intero da usare come valore logico e prendono
3231 come argomento il valore di \var{st\_mode}.
3232
3233 \begin{table}[htb]
3234   \centering
3235   \footnotesize
3236   \begin{tabular}[c]{|l|c|l|}
3237     \hline
3238     \textbf{Flag} & \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
3239     \hline
3240     \hline
3241     \const{S\_IFMT}   &  0170000 & Maschera per i bit del tipo di file.\\
3242     \const{S\_IFSOCK} &  0140000 & Socket.\\
3243     \const{S\_IFLNK}  &  0120000 & Collegamento simbolico.\\
3244     \const{S\_IFREG}  &  0100000 & File regolare.\\ 
3245     \const{S\_IFBLK}  &  0060000 & Dispositivo a blocchi.\\
3246     \const{S\_IFDIR}  &  0040000 & Directory.\\
3247     \const{S\_IFCHR}  &  0020000 & Dispositivo a caratteri.\\
3248     \const{S\_IFIFO}  &  0010000 & Fifo.\\
3249     \hline
3250     \const{S\_ISUID}  &  0004000 & Set user ID \itindex{suid~bit} (\acr{suid})
3251                                    bit.\\ 
3252     \const{S\_ISGID}  &  0002000 & Set group ID \itindex{sgid~bit}
3253                                    (\acr{sgid}) bit.\\
3254     \const{S\_ISVTX}  &  0001000 & \itindex{sticky~bit} \acr{Sticky} bit.\\
3255     \hline
3256     \const{S\_IRWXU}  &  00700   & Maschera per i permessi del proprietario.\\
3257     \const{S\_IRUSR}  &  00400   & Il proprietario ha permesso di lettura.\\
3258     \const{S\_IWUSR}  &  00200   & Il proprietario ha permesso di scrittura.\\
3259     \const{S\_IXUSR}  &  00100   & Il proprietario ha permesso di esecuzione.\\
3260     \hline
3261     \const{S\_IRWXG}  &  00070   & Maschera per i permessi del gruppo.\\
3262     \const{S\_IRGRP}  &  00040   & Il gruppo ha permesso di lettura.\\
3263     \const{S\_IWGRP}  &  00020   & Il gruppo ha permesso di scrittura.\\
3264     \const{S\_IXGRP}  &  00010   & Il gruppo ha permesso di esecuzione.\\
3265     \hline
3266     \const{S\_IRWXO}  &  00007   & Maschera per i permessi di tutti gli altri\\
3267     \const{S\_IROTH}  &  00004   & Gli altri hanno permesso di lettura.\\
3268     \const{S\_IWOTH}  &  00002   & Gli altri hanno permesso di esecuzione.\\
3269     \const{S\_IXOTH}  &  00001   & Gli altri hanno permesso di esecuzione.\\
3270     \hline    
3271   \end{tabular}
3272   \caption{Costanti per l'identificazione dei vari bit che compongono il campo
3273     \var{st\_mode} (definite in \headfile{sys/stat.h}).}
3274   \label{tab:file_mode_flags}
3275 \end{table}
3276
3277 Oltre alle macro di tab.~\ref{tab:file_type_macro}, che semplificano
3278 l'operazione, è possibile usare direttamente il valore di \var{st\_mode} per
3279 ricavare il tipo di file controllando direttamente i vari bit in esso
3280 memorizzati. Per questo sempre in \headfile{sys/stat.h} sono definite le varie
3281 costanti numeriche riportate in tab.~\ref{tab:file_mode_flags}, che
3282 definiscono le maschere che consentono di selezionare non solo i dati relativi
3283 al tipo di file, ma anche le informazioni relative ai permessi su cui
3284 torneremo in sez.~\ref{sec:file_access_control}, ed identificare i rispettivi
3285 valori.
3286
3287 Le costanti che servono per la identificazione del tipo di file sono riportate
3288 nella prima sezione di tab.~\ref{tab:file_mode_flags}, mentre le sezioni
3289 successive attengono alle costanti usate per i permessi.  Il primo valore
3290 dell'elenco è la maschera binaria \const{S\_IFMT} che permette di estrarre da
3291 \var{st\_mode} (con un AND aritmetico) il blocco di bit nei quali viene
3292 memorizzato il tipo di file. I valori successivi sono le costanti
3293 corrispondenti ai vari tipi di file, e possono essere usate per verificare la
3294 presenza del tipo di file voluto ed anche, con opportune combinazioni,
3295 alternative fra più tipi di file. 
3296
3297 Si tenga presente però che a differenza dei permessi, l'informazione relativa
3298 al tipo di file non è una maschera binaria, per questo motivo se si volesse
3299 impostare una condizione che permetta di controllare se un file è una
3300 directory o un file ordinario non si possono controllare dei singoli bit, ma
3301 si dovrebbe usare una macro di preprocessore come:
3302 \includecodesnip{listati/is_regdir.h}
3303 in cui si estraggono ogni volta da \var{st\_mode} i bit relativi al tipo di
3304 file e poi si effettua il confronto con i due possibili tipi di file.
3305
3306
3307 \subsection{Le dimensioni dei file}
3308 \label{sec:file_file_size}
3309
3310 Abbiamo visto in fig.~\ref{fig:file_stat_struct} che campo \var{st\_size} di
3311 una struttura \struct{stat} contiene la dimensione del file in byte. Questo
3312 però è vero solo se si tratta di un file regolare, mentre nel caso di un
3313 collegamento simbolico la dimensione è quella del \textit{pathname} che il
3314 collegamento stesso contiene, infine per le fifo ed i file di dispositivo
3315 questo campo è sempre nullo.
3316
3317 Il campo \var{st\_blocks} invece definisce la lunghezza del file in blocchi di
3318 512 byte. La differenza con \var{st\_size} è che in questo caso si fa
3319 riferimento alla quantità di spazio disco allocata per il file, e non alla
3320 dimensione dello stesso che si otterrebbe leggendolo sequenzialmente.
3321
3322 Si deve tener presente infatti che la lunghezza del file riportata in
3323 \var{st\_size} non è detto che corrisponda all'occupazione dello spazio su
3324 disco, e non solo perché la parte finale del file potrebbe riempire
3325 parzialmente un blocco. In un sistema unix-like infatti è possibile
3326 l'esistenza dei cosiddetti \textit{sparse file}, cioè file in cui sono
3327 presenti dei ``\textsl{buchi}'' (\textit{holes} nella nomenclatura inglese)
3328 che si formano tutte le volte che si va a scrivere su un file dopo aver
3329 eseguito uno spostamento oltre la sua fine (tratteremo in dettaglio
3330 l'argomento in sez.~\ref{sec:file_lseek}).
3331
3332 In questo caso si avranno risultati differenti a seconda del modo in cui si
3333 calcola la lunghezza del file, ad esempio il comando \cmd{du}, (che riporta il
3334 numero di blocchi occupati) potrà dare una dimensione inferiore, mentre se si
3335 legge dal file (ad esempio usando il comando \cmd{wc -c}), dato che in tal
3336 caso per i ``\textsl{buchi}'' vengono restituiti degli zeri, si avrà lo stesso
3337 risultato di \cmd{ls}.
3338
3339 Se è sempre possibile allargare un file, scrivendoci sopra o usando la
3340 funzione \func{lseek} (vedi sez.~\ref{sec:file_lseek}) per spostarsi oltre la
3341 sua fine, esistono anche casi in cui si può avere bisogno di effettuare un
3342 troncamento, scartando i dati presenti al di là della dimensione scelta come
3343 nuova fine del file.
3344
3345 Un file può sempre essere troncato a zero aprendolo con il flag
3346 \const{O\_TRUNC}, ma questo è un caso particolare; per qualunque altra
3347 dimensione si possono usare le due funzioni di sistema \funcd{truncate} e
3348 \funcd{ftruncate}, i cui prototipi sono:
3349
3350 \begin{funcproto}{
3351 \fhead{unistd.h}
3352 \fdecl{int ftruncate(int fd, off\_t length))}
3353 \fdecl{int truncate(const char *file\_name, off\_t length)}
3354 \fdesc{Troncano un file.} 
3355 }
3356 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
3357   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
3358   \begin{errlist}
3359   \item[\errcode{EINTR}] si è stati interrotti da un segnale.
3360   \item[\errcode{EINVAL}] \param{length} è negativa o maggiore delle
3361     dimensioni massime di un file.
3362   \item[\errcode{EPERM}] il filesystem non supporta il troncamento di un file.
3363   \item[\errcode{ETXTBSY}] il file è un programma in esecuzione.
3364   \end{errlist} 
3365   per entrambe, mentre per \func{ftruncate} si avranno anche: 
3366   \begin{errlist}
3367   \item[\errcode{EBADF}] \param{fd} non è un file descriptor.
3368   \item[\errcode{EINVAL}] \param{fd} non è un riferimento a un file o non è
3369     aperto in scrittura. 
3370   \end{errlist}
3371   e per \func{truncate} si avranno anche: 
3372   \begin{errlist}
3373   \item[\errcode{EACCES}] non si ha il permesso di scrittura sul file o il
3374     permesso di attraversamento di una delle componenti del \textit{pathname}.
3375   \item[\errcode{EISDIR}] \param{file\_name} fa riferimento ad una directory.
3376   \end{errlist}
3377   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{EIO}, \errval{ELOOP},
3378   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR} e \errval{EROFS}
3379   nel loro significato generico.}
3380 \end{funcproto}
3381
3382 Entrambe le funzioni fan sì che la dimensione del file sia troncata ad un
3383 valore massimo specificato da \param{length}, e si distinguono solo per il
3384 fatto che il file viene indicato con un \textit{pathname} per \func{truncate}
3385 e con un file descriptor per \funcd{ftruncate}. Si tenga presente che se il
3386 file è più lungo della lunghezza specificata i dati in eccesso saranno
3387 perduti.
3388
3389 Il comportamento in caso di lunghezza del file inferiore a \param{length} non
3390 è specificato e dipende dall'implementazione: il file può essere lasciato
3391 invariato o esteso fino alla lunghezza scelta. Nel caso di Linux viene esteso
3392 con la creazione di un \textsl{buco} nel file e ad una lettura si otterranno
3393 degli zeri, si tenga presente però che questo comportamento è supportato solo
3394 per filesystem nativi, ad esempio su un filesystem non nativo come il VFAT di
3395 Windows questo non è possibile.
3396
3397
3398 \subsection{I tempi dei file}
3399 \label{sec:file_file_times}
3400
3401 Il sistema mantiene per ciascun file tre tempi, che sono registrati
3402 \itindex{inode} nell'\textit{inode} insieme agli altri attributi del
3403 file. Questi possono essere letti tramite la funzione \func{stat}, che li
3404 restituisce attraverso tre campi della struttura \struct{stat} di
3405 fig.~\ref{fig:file_stat_struct}. Il significato di questi tempi e dei relativi
3406 campi della struttura \struct{stat} è illustrato nello schema di
3407 tab.~\ref{tab:file_file_times}, dove è anche riportato un esempio delle
3408 funzioni che effettuano cambiamenti su di essi. Il valore del tempo è espresso
3409 nel cosiddetto \textit{calendar time}, su cui torneremo in dettaglio in 
3410 sez.~\ref{sec:sys_time}.
3411
3412 \begin{table}[htb]
3413   \centering
3414   \footnotesize
3415   \begin{tabular}[c]{|c|l|l|c|}
3416     \hline
3417     \textbf{Membro} & \textbf{Significato} & \textbf{Funzione} 
3418     & \textbf{Opzione di \cmd{ls}} \\
3419     \hline
3420     \hline
3421     \var{st\_atime}& ultimo accesso ai dati del file    &
3422                      \func{read}, \func{utime}          & \cmd{-u}\\
3423     \var{st\_mtime}& ultima modifica ai dati del file   &
3424                      \func{write}, \func{utime}         & default\\
3425     \var{st\_ctime}& ultima modifica ai dati dell'\textit{inode} &
3426                      \func{chmod}, \func{utime}         & \cmd{-c}\\
3427     \hline
3428   \end{tabular}
3429   \caption{I tre tempi associati a ciascun file.}
3430   \label{tab:file_file_times}
3431 \end{table}
3432
3433 Il primo punto da tenere presente è la differenza fra il cosiddetto tempo di
3434 ultima modifica (il \textit{modification time}) riportato in \var{st\_mtime},
3435 ed il tempo di ultimo cambiamento di stato (il \textit{change status time})
3436 riportato in \var{st\_ctime}. Il primo infatti fa riferimento ad una modifica
3437 del contenuto di un file, mentre il secondo ad una modifica dei metadati
3438 \itindex{inode} dell'\textit{inode}. Dato che esistono molte operazioni, come
3439 la funzione \func{link} e altre che vedremo in seguito, che modificano solo le
3440 informazioni contenute \itindex{inode} nell'\textit{inode} senza toccare il
3441 contenuto del file, diventa necessario l'utilizzo di questo secondo tempo.
3442
3443 Il tempo di ultima modifica viene usato ad esempio da programmi come
3444 \cmd{make} per decidere quali file necessitano di essere ricompilati perché
3445 più recenti dei loro sorgenti oppure dai programmi di backup, talvolta insieme
3446 anche al tempo di cambiamento di stato, per decidere quali file devono essere
3447 aggiornati nell'archiviazione.  Il tempo di ultimo accesso viene di solito
3448 usato per identificare i file che non vengono più utilizzati per un certo
3449 lasso di tempo. Ad esempio un programma come \texttt{leafnode} lo usa per
3450 cancellare gli articoli letti più vecchi, mentre \texttt{mutt} lo usa per
3451 marcare i messaggi di posta che risultano letti.  
3452
3453 Il sistema non tiene mai conto dell'ultimo accesso \itindex{inode}
3454 all'\textit{inode}, pertanto funzioni come \func{access} o \func{stat} non
3455 hanno alcuna influenza sui tre tempi. Il comando \cmd{ls} (quando usato con le
3456 opzioni \cmd{-l} o \cmd{-t}) mostra i tempi dei file secondo lo schema
3457 riportato nell'ultima colonna di tab.~\ref{tab:file_file_times}. Si noti anche
3458 come non esista, a differenza di altri sistemi operativi, un \textsl{tempo di
3459   creazione} di un file.
3460
3461 L'aggiornamento del tempo di ultimo accesso è stato a lungo considerato un
3462 difetto progettuale di Unix, questo infatti comporta la necessità di
3463 effettuare un accesso in scrittura sul disco anche in tutti i casi in cui
3464 questa informazione non interessa e sarebbe possibile avere un semplice
3465 accesso in lettura sui dati bufferizzati. Questo comporta un ovvio costo sia
3466 in termini di prestazioni, che di consumo di risorse come la batteria per i
3467 portatili, o i cicli di riscrittura per i dischi su memorie riscrivibili.
3468
3469
3470 Per questo motivo abbiamo visto in sez.~\ref{sec:filesystem_mounting} come
3471 nello sviluppo del kernel siano stati introdotti degli opportuni \textit{mount
3472   flag} che consentissero di evitare di aggiornare continuamente una
3473 informazione che nella maggior parte dei casi non interessa. Per questo i
3474 valori che si possono trovare per l'\textit{access time} dipendono dalle
3475 opzioni di montaggio, ed anche, essendo stato cambiato il comportamento di
3476 default a partire dalla versione 2.6.30, dal kernel che si sta usando. 
3477
3478 In generale quello che si ha con i kernel più recenti è che il tempo di ultimo
3479 accesso viene aggiornato solo se è precedente al tempo di ultima modifica o
3480 cambiamento, o se è passato più di un giorno dall'ultimo accesso. Così si può
3481 rendere evidente che vi è stato un accesso dopo una modifica e che il file
3482 viene comunque osservato regolarmente, conservando tutte le informazioni
3483 veramente utili senza dover consumare risorse in scritture continue per
3484 mantenere costantemente aggiornata una informazione che a questo punto non ha
3485 più nessuna rilevanza pratica.\footnote{qualora ce ne fosse la necessità è
3486   comunque possibile, tramite l'opzione di montaggio \texttt{strictatime},
3487   richiedere in ogni caso il comportamento tradizionale.}
3488
3489 \begin{table}[htb]
3490   \centering
3491   \footnotesize
3492   \begin{tabular}[c]{|l|c|c|c|c|c|c|l|}
3493     \hline
3494     \multicolumn{1}{|p{2.8cm}|}{\centering{\vspace{6pt}\textbf{Funzione}}} &
3495     \multicolumn{3}{|p{3.2cm}|}{\centering{
3496         \textbf{File o directory del riferimento}}}&
3497     \multicolumn{3}{|p{3.2cm}|}{\centering{
3498         \textbf{Directory contenente il riferimento}}} 
3499     &\multicolumn{1}{|p{3.4cm}|}{\centering{\vspace{6pt}\textbf{Note}}} \\
3500     \cline{2-7}
3501     \cline{2-7}
3502     \multicolumn{1}{|p{2.8cm}|}{} 
3503     &\multicolumn{1}{|p{.8cm}|}{\centering{\textsl{(a)}}}
3504     &\multicolumn{1}{|p{.8cm}|}{\centering{\textsl{(m)}}}
3505     &\multicolumn{1}{|p{.8cm}|}{\centering{\textsl{(c)}}}
3506     &\multicolumn{1}{|p{.8cm}|}{\centering{\textsl{(a)}}}
3507     &\multicolumn{1}{|p{.8cm}|}{\centering{\textsl{(m)}}}
3508     &\multicolumn{1}{|p{.8cm}|}{\centering{\textsl{(c)}}}
3509     &\multicolumn{1}{|p{3cm}|}{} \\
3510     \hline
3511     \hline
3512     \func{chmod}, \func{fchmod} 
3513              & --      & --      &$\bullet$& --      & --      & --      &\\
3514     \func{chown}, \func{fchown} 
3515              & --      & --      &$\bullet$& --      & --      & --      &\\
3516     \func{creat}  
3517              &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$&  
3518              con \const{O\_CREATE} \\
3519     \func{creat}  
3520              & --      &$\bullet$&$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$&   
3521              con \const{O\_TRUNC} \\
3522     \func{exec}  
3523              &$\bullet$& --      & --      & --      & --      & --      &\\
3524     \func{lchown}  
3525              & --      & --      &$\bullet$& --      & --      & --      &\\
3526     \func{link}
3527              & --      & --      &$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$&\\
3528     \func{mkdir}
3529              &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$&\\
3530     \func{mknod}
3531              &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$&\\
3532     \func{mkfifo}
3533              &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$&\\
3534     \func{open}
3535              &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$& 
3536              con \const{O\_CREATE} \\
3537     \func{open}
3538              & --      &$\bullet$&$\bullet$& --      & --      & --      & 
3539              con \const{O\_TRUNC}  \\
3540     \func{pipe}
3541              &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$& --      & --      & --      &\\
3542     \func{read}
3543              &$\bullet$& --      & --      & --      & --      & --      &\\
3544     \func{remove}
3545              & --      & --      &$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$& 
3546              se esegue \func{unlink}\\
3547     \func{remove}
3548               & --      & --      & --      & --      &$\bullet$&$\bullet$& 
3549               se esegue \func{rmdir}\\
3550     \func{rename}
3551               & --      & --      &$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$& 
3552               per entrambi gli argomenti\\
3553     \func{rmdir}
3554               & --      & --      & --      & --      &$\bullet$&$\bullet$&\\ 
3555     \func{truncate}, \func{ftruncate}
3556               & --      &$\bullet$&$\bullet$& --      & --      & --      &\\ 
3557     \func{unlink}
3558               & --      & --      &$\bullet$& --      &$\bullet$&$\bullet$&\\ 
3559     \func{utime}
3560               &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$& --      & --      & --      &\\ 
3561     \func{utimes}
3562               &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$& --      & --      & --      &\\ 
3563     \func{write}
3564               & --      &$\bullet$&$\bullet$& --      & --      & --      &\\ 
3565     \hline
3566   \end{tabular}
3567   \caption{Prospetto dei cambiamenti effettuati sui tempi di ultimo 
3568     accesso \textsl{(a)}, ultima modifica \textsl{(m)} e ultimo cambiamento di
3569     stato \textsl{(c)} dalle varie funzioni operanti su file e directory.}
3570   \label{tab:file_times_effects}  
3571 \end{table}
3572
3573
3574 L'effetto delle varie funzioni di manipolazione dei file sui relativi tempi è
3575 illustrato in tab.~\ref{tab:file_times_effects}, facendo riferimento al
3576 comportamento classico per quanto riguarda \var{st\_atime}. Si sono riportati
3577 gli effetti sia per il file a cui si fa riferimento, sia per la directory che
3578 lo contiene. Questi ultimi possono essere capiti immediatamente se si tiene
3579 conto di quanto già detto e ripetuto a partire da
3580 sez.~\ref{sec:file_filesystem}, e cioè che anche le directory sono anch'esse
3581 file che contengono una lista di nomi, che il sistema tratta in maniera del
3582 tutto analoga a tutti gli altri.
3583
3584 Per questo motivo tutte le volte che compiremo un'operazione su un file che
3585 comporta una modifica del nome contenuto nella directory, andremo anche a
3586 scrivere sulla directory che lo contiene cambiandone il tempo di ultima
3587 modifica. Un esempio di questo tipo di operazione può essere la cancellazione
3588 di un file, invece leggere o scrivere o cambiare i permessi di un file ha
3589 effetti solo sui tempi di quest'ultimo.
3590
3591 Si ricordi infine come \var{st\_ctime} non è il tempo di creazione del file,
3592 che in Unix non esiste, anche se può corrispondervi per file che non sono mai
3593 stati modificati. Per questo motivo, a differenza di quanto avviene con altri
3594 sistemi operativi, quando si copia un file, a meno di preservare
3595 esplicitamente i tempi (ad esempio con l'opzione \cmd{-p} di \cmd{cp}) esso
3596 avrà sempre il tempo corrente in cui si è effettuata la copia come data di
3597 ultima modifica.
3598
3599 I tempi di ultimo accesso ed ultima modifica possono essere modificati
3600 esplicitamente usando la funzione di sistema \funcd{utime}, il cui prototipo
3601 è:
3602
3603 \begin{funcproto}{
3604 \fhead{utime.h}
3605 \fdecl{int utime(const char *filename, struct utimbuf *times)}
3606 \fdesc{Modifica i tempi di ultimo accesso ed ultima modifica di un file.} 
3607 }
3608
3609 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
3610   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
3611   \begin{errlist}
3612   \item[\errcode{EACCES}] non c'è il permesso di attraversamento per uno dei
3613     componenti di \param{filename} o \param{times} è \val{NULL} e non si ha il
3614     permesso di scrittura sul file, o non si è proprietari del file o non si
3615     hanno i privilegi di amministratore.
3616   \item[\errcode{EPERM}] \param{times} non è \val{NULL}, e non si è
3617     proprietari del file o non si hanno i privilegi di amministratore.
3618   \end{errlist}
3619   ed inoltre \errval{ENOENT} e \errval{EROFS} nel loro significato generico.}
3620 \end{funcproto}
3621
3622 La funzione cambia i tempi di ultimo accesso e di ultima modifica del file
3623 specificato dall'argomento \param{filename}, e richiede come secondo argomento
3624 il puntatore ad una struttura \struct{utimbuf}, la cui definizione è riportata
3625 in fig.~\ref{fig:struct_utimebuf}, con i nuovi valori di detti tempi
3626 (rispettivamente nei campi \var{actime} e \var{modtime}). Se si passa un
3627 puntatore nullo verrà impostato il tempo corrente.
3628
3629 \begin{figure}[!htb]
3630   \footnotesize \centering
3631   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
3632     \includestruct{listati/utimbuf.h}
3633   \end{minipage} 
3634   \normalsize 
3635   \caption{La struttura \structd{utimbuf}, usata da \func{utime} per modificare
3636     i tempi dei file.}
3637   \label{fig:struct_utimebuf}
3638 \end{figure}
3639
3640 L'effetto della funzione ed i privilegi necessari per eseguirla dipendono dal
3641 valore dell'argomento \param{times}. Se è \val{NULL} la funzione imposta il
3642 tempo corrente ed è sufficiente avere accesso in scrittura al file o essere
3643 proprietari del file o avere i privilegi di amministratore. Se invece si è
3644 specificato un valore diverso la funzione avrà successo solo se si è
3645 proprietari del file o se si hanno i privilegi di amministratore.\footnote{per
3646   essere precisi la capacità \const{CAP\_FOWNER}, vedi
3647   sez.~\ref{sec:proc_capabilities}.} In entrambi i casi per verificare la
3648 proprietà del file viene utilizzato l'\ids{UID} effettivo del processo.
3649
3650 Si tenga presente che non è possibile modificare manualmente il tempo di
3651 cambiamento di stato del file, che viene aggiornato direttamente dal kernel
3652 tutte le volte che si modifica \itindex{inode} l'\textit{inode}, e quindi
3653 anche alla chiamata di \func{utime}.  Questo serve anche come misura di
3654 sicurezza per evitare che si possa modificare un file nascondendo
3655 completamente le proprie tracce. In realtà la cosa resta possibile se si è in
3656 grado di accedere al \index{file!di~dispositivo} file di dispositivo,
3657 scrivendo direttamente sul disco senza passare attraverso il filesystem, ma
3658 ovviamente in questo modo la cosa è più complicata da
3659 realizzare.\footnote{esistono comunque molti programmi che consentono di farlo
3660   con relativa semplicità per cui non si dia per scontato che il valore sia
3661   credibile in caso di macchina compromessa.}
3662
3663 A partire dal kernel 2.6 la risoluzione dei tempi dei file, che nei campi di
3664 tab.~\ref{tab:file_file_times} è espressa in secondi, è stata portata ai
3665 nanosecondi per la gran parte dei filesystem. La ulteriore informazione può
3666 essere acceduta attraverso altri campi appositamente aggiunti alla struttura
3667 \struct{stat}. Se si sono definite le macro \macro{\_BSD\_SOURCE} o
3668 \macro{\_SVID\_SOURCE} questi sono \var{st\_atim.tv\_nsec},
3669 \var{st\_mtim.tv\_nsec} e \var{st\_ctim.tv\_nsec} se queste non sono definite,
3670 \var{st\_atimensec}, \var{st\_mtimensec} e \var{st\_mtimensec}. Qualora il
3671 supporto per questa maggior precisione sia assente questi campi aggiuntivi
3672 saranno nulli.
3673
3674 Per la gestione di questi nuovi valori è stata definita una seconda funzione
3675 di sistema, \funcd{utimes}, che consente di specificare tempi con maggior
3676 precisione; il suo prototipo è:
3677
3678 \begin{funcproto}{
3679 \fhead{sys/time.h}
3680 \fdecl{int utimes(const char *filename, struct timeval times[2])}
3681 \fdesc{Modifica i tempi di ultimo accesso e ultima modifica di un file.} 
3682 }
3683 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
3684   caso \var{errno} assumerà gli stessi valori di \func{utime}.}  
3685 \end{funcproto}
3686  
3687 La funzione è del tutto analoga alla precedente \func{utime} ma usa come
3688 secondo argomento un vettore di due strutture \struct{timeval}, la cui
3689 definizione è riportata in fig.~\ref{fig:sys_timeval_struct}, che consentono
3690 di indicare i tempi con una precisione del microsecondo. Il primo elemento
3691 di \param{times} indica il valore per il tempo di ultimo accesso, il secondo
3692 quello per il tempo di ultima modifica. Se si indica come secondo argomento un
3693 puntatore nullo di nuovo verrà utilizzato il tempo corrente.
3694
3695 \begin{figure}[!htb]
3696   \footnotesize \centering
3697   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
3698     \includestruct{listati/timeval.h}
3699   \end{minipage} 
3700   \normalsize 
3701   \caption{La struttura \structd{timeval} usata per indicare valori di tempo
3702     con la precisione del microsecondo.}
3703   \label{fig:sys_timeval_struct}
3704 \end{figure}
3705
3706 Oltre ad \func{utimes} su Linux sono presenti altre due funzioni,\footnote{le
3707   due funzioni non sono definite in nessuno standard, ma sono presenti, oltre
3708   che su Linux, anche su BSD.} \funcd{futimes} e \funcd{lutimes}, che
3709 consentono rispettivamente di effettuare la modifica utilizzando un file già
3710 aperto o di eseguirla direttamente su un collegamento simbolico. I relativi
3711 prototipi sono:
3712
3713 \begin{funcproto}{
3714 \fhead{sys/time.h}
3715 \fdecl{int futimes(int fd, const struct timeval tv[2])}
3716 \fdesc{Cambia i tempi di un file già aperto.} 
3717 \fdecl{int lutimes(const char *filename, const struct timeval tv[2])}
3718 \fdesc{Cambia i tempi di un collegamento simbolico.} 
3719 }
3720
3721 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
3722   caso \var{errno} assumerà uno gli stessi valori di \func{utimes}, con in più
3723   per \func{futimes}:
3724   \begin{errlist}
3725   \item[\errcode{EBADF}] \param{fd} non è un file descriptor.
3726   \item[\errcode{ENOSYS}] il filesystem \texttt{/proc} non è accessibile.
3727   \end{errlist}}  
3728 \end{funcproto}
3729
3730 Le due funzioni hanno lo stesso comportamento di \texttt{utimes} e richiedono
3731 gli stessi privilegi per poter operare, la differenza è che con \func{futimes}
3732 si può indicare il file su cui operare se questo è già aperto facendo
3733 riferimento al suo file descriptor, mentre con \func{lutimes} nel caso in
3734 cui \param{filename} sia un collegamento simbolico saranno modificati i suoi
3735 tempi invece di quelli del file a cui esso punta.
3736
3737 Nonostante il kernel nelle versioni più recenti supporti, come accennato,
3738 risoluzioni dei tempi dei file fino al nanosecondo, le funzioni fin qui
3739 esaminate non consentono di impostare valori con questa precisione. Per questo
3740 sono state introdotte due nuove funzioni di sistema, \funcd{futimens} e
3741 \funcd{utimensat}, in grado di eseguire questo compito; i rispettivi prototipi
3742 sono:
3743
3744 \begin{funcproto}{
3745 \fhead{sys/time.h}
3746 \fdecl{futimens(int fd, const struct timespec times[2])}
3747 \fdesc{Cambia i tempi di un file già aperto.} 
3748 \fdecl{int utimensat(int dirfd, const char *pathname, const struct
3749     timespec times[2], int flags)}
3750 \fdesc{Cambia i tempi di un file.} 
3751 }
3752
3753 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
3754   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
3755   \begin{errlist}
3756   \item[\errcode{EACCES}] si è richiesta l'impostazione del tempo corrente ma
3757     non si ha il permesso di scrittura sul file, o non si è proprietari del
3758     file o non si hanno i privilegi di amministratore; oppure il file è
3759     immutabile (vedi sez.~\ref{sec:file_perm_overview}).
3760   \item[\errcode{EBADF}] \param{fd} non è un file descriptor valido (solo
3761     \func{futimens}), oppure \param{dirfd} non è \const{AT\_FDCWD} o un file
3762     descriptor valido (solo \func{utimensat}).
3763   \item[\errcode{EFAULT}] \param{times} non è un puntatore valido (per
3764     entrambe), oppure \param{dirfd} è \const{AT\_FDCWD} ma \param{pathname} è
3765     \var{NULL} o non è un puntatore valido (solo \func{utimensat}).
3766   \item[\errcode{EINVAL}] si sono usati dei valori non corretti per i tempi
3767     di \param{times} (per entrambe), oppure è si usato un valore non valido
3768     per \param{flags}, oppure \param{pathname} è \var{NULL}, \param{dirfd} non
3769     è \const{AT\_FDCWD} e \param{flags} contiene \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}
3770     (solo \func{utimensat}).
3771   \item[\errcode{EPERM}] si è richiesto un cambiamento nei tempi non al tempo
3772     corrente, ma non si è proprietari del file o non si hanno i privilegi di
3773     amministratore; oppure il file è \itindex{file~attributes} immutabile o
3774     \textit{append-only} (vedi sez.~\ref{sec:file_perm_overview}).
3775   \item[\errcode{ESRCH}] non c'è il permesso di attraversamento per una delle
3776     componenti di \param{pathname} (solo \func{utimensat})
3777   \end{errlist}
3778   ed inoltre per entrambe \errval{EROFS} e per \func{utimensat}
3779   \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR} nel
3780   loro significato generico.}
3781 \end{funcproto}
3782
3783 Entrambe le funzioni utilizzano per indicare i valori dei tempi un
3784 vettore \param{times} di due strutture \struct{timespec}, la cui definizione è
3785 riportata in fig.~\ref{fig:sys_timespec_struct}, che permette di specificare
3786 un valore dei tempi con una precisione fino al nanosecondo.
3787
3788 \begin{figure}[!htb]
3789   \footnotesize \centering
3790   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
3791     \includestruct{listati/timespec.h}
3792   \end{minipage} 
3793   \normalsize 
3794   \caption{La struttura \structd{timespec} usata per indicare valori di tempo
3795     con la precisione del nanosecondo.}
3796   \label{fig:sys_timespec_struct}
3797 \end{figure}
3798
3799 Come per le precedenti funzioni il primo elemento di \param{times} indica il
3800 tempo di ultimo accesso ed il secondo quello di ultima modifica, e se si usa
3801 il valore \val{NULL} verrà impostato il tempo corrente sia per l'ultimo
3802 accesso che per l'ultima modifica. Nei singoli elementi di \param{times} si
3803 possono inoltre utilizzare due valori speciali per il campo \var{tv\_nsec}:
3804 con \const{UTIME\_NOW} si richiede l'uso del tempo corrente, mentre con
3805 \const{UTIME\_OMIT} si richiede di non impostare il tempo. Si può così
3806 aggiornare in maniera specifica soltanto uno fra il tempo di ultimo accesso e
3807 quello di ultima modifica. Quando si usa uno di questi valori speciali per
3808 \var{tv\_nsec} il corrispondente valore di \var{tv\_sec} viene ignorato.
3809
3810 Queste due funzioni sono una estensione definita nella revisione POSIX.1-2008
3811 dello standard POSIX, in Linux sono state introdotte a partire dal kernel
3812 2.6.22,\footnote{si tenga presente però che per kernel precedenti il 2.6.26 le
3813   due funzioni sono difettose nel rispetto di alcuni requisiti minori dello
3814   standard e nel controllo della correttezza dei tempi, per i dettagli dei
3815   quali si rimanda alla pagina di manuale.} e supportate dalla \acr{glibc} a
3816 partire dalla versione 2.6.\footnote{in precedenza, a partire dal kernel
3817   2.6.16, era stata introdotta una \textit{system call} \funcm{futimesat}
3818   seguendo una bozza della revisione dello standard poi modificata; questa
3819   funzione, sostituita da \func{utimensat}, è stata dichiarata obsoleta, non è
3820   supportata da nessuno standard e non deve essere più utilizzata: pertanto
3821   non ne parleremo.} La prima è sostanzialmente una estensione di
3822 \func{futimes} che consente di specificare i tempi con precisione maggiore, la
3823 seconda supporta invece, rispetto ad \func{utimes}, una sintassi più complessa
3824 che consente una indicazione sicura del file su cui operare specificando la
3825 directory su cui si trova tramite il file descriptor \param{dirfd} ed il suo
3826 nome come \itindsub{pathname}{relativo} \textit{pathname relativo}
3827 in \param{pathname}.\footnote{su Linux solo \func{utimensat} è una
3828   \textit{system call} e \func{futimens} è una funzione di libreria, infatti
3829   se \param{pathname} è \var{NULL} \param{dirfd} viene considerato un file
3830   descriptor ordinario e il cambiamento del tempo applicato al file
3831   sottostante, qualunque esso sia, per cui \code{futimens(fd, times}) è del
3832   tutto equivalente a \code{utimensat(fd, NULL, times, 0)}.}
3833
3834 Torneremo su questa sintassi e sulla sua motivazione in
3835 sez.~\ref{sec:file_openat}, quando tratteremo tutte le altre funzioni (le
3836 cosiddette \textit{at-functions}) che la utilizzano; essa prevede comunque
3837 anche la presenza dell'argomento \param{flags} con cui attivare flag di
3838 controllo che modificano il comportamento della funzione, nel caso specifico
3839 l'unico valore consentito è \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW} che indica alla
3840 funzione di non dereferenziare i collegamenti simbolici, cosa che le permette
3841 di riprodurre le funzionalità di \func{lutimes}.
3842
3843
3844
3845
3846 \section{Il controllo di accesso ai file}
3847 \label{sec:file_access_control}
3848
3849 Una delle caratteristiche fondamentali di tutti i sistemi unix-like è quella
3850 del controllo di accesso ai file, che viene implementato per qualunque
3851 filesystem standard.\footnote{per standard si intende che implementa le
3852   caratteristiche previste dallo standard POSIX; in Linux sono utilizzabili
3853   anche filesystem di altri sistemi operativi, che non supportano queste
3854   caratteristiche.} In questa sezione ne esamineremo i concetti essenziali e
3855 le funzioni usate per gestirne i vari aspetti.
3856
3857
3858 \subsection{I permessi per l'accesso ai file}
3859 \label{sec:file_perm_overview}
3860
3861 Ad ogni file Linux associa sempre, oltre ad un insieme di permessi, l'utente
3862 che ne è proprietario (il cosiddetto \textit{owner}) ed un gruppo di
3863 appartenenza, indicati dagli identificatori di utente e gruppo (\ids{UID} e
3864 \ids{GID}) di cui abbiamo già parlato in
3865 sez.~\ref{sec:proc_access_id}.\footnote{questo è vero solo per filesystem di
3866   tipo Unix, ad esempio non è vero per il filesystem VFAT di Windows, che non
3867   fornisce nessun supporto per l'accesso multiutente, e per il quale queste
3868   proprietà vengono assegnate in maniera fissa con opportune opzioni di
3869   montaggio.}  Anche questi sono mantenuti \itindex{inode} sull'\textit{inode}
3870 insieme alle altre proprietà e sono accessibili da programma tramite la
3871 funzione \func{stat} (trattata in sez.~\ref{sec:file_stat}), che restituisce
3872 l'utente proprietario nel campo \var{st\_uid} ed il gruppo proprietario nel
3873 campo \var{st\_gid} della omonima struttura \struct{stat}.
3874
3875 Il controllo di accesso ai file segue un modello abbastanza semplice che
3876 prevede tre permessi fondamentali strutturati su tre livelli di accesso.
3877 Esistono varie estensioni a questo modello,\footnote{come le \textit{Access
3878     Control List} che sono state aggiunte ai filesystem standard con opportune
3879   estensioni (vedi sez.~\ref{sec:file_ACL}) per arrivare a meccanismi di
3880   controllo ancora più sofisticati come il \textit{Mandatory Access Control}
3881   di \textit{SELinux} e delle altre estensioni come \textit{Smack} o
3882   \textit{AppArmor}.} ma nella maggior parte dei casi il meccanismo standard è
3883 più che sufficiente a soddisfare tutte le necessità più comuni.  I tre
3884 permessi di base associati ad ogni file sono:
3885 \begin{itemize*}
3886 \item il permesso di lettura (indicato con la lettera \texttt{r}, dall'inglese
3887   \textit{read}).
3888 \item il permesso di scrittura (indicato con la lettera \texttt{w},
3889   dall'inglese \textit{write}).
3890 \item il permesso di esecuzione (indicato con la lettera \texttt{x},
3891   dall'inglese \textit{execute}).
3892 \end{itemize*}
3893 mentre i tre livelli su cui sono divisi i privilegi sono:
3894 \begin{itemize*}
3895 \item i privilegi per l'utente proprietario del file.
3896 \item i privilegi per un qualunque utente faccia parte del gruppo cui
3897   appartiene il file.
3898 \item i privilegi per tutti gli altri utenti.
3899 \end{itemize*}
3900
3901 L'insieme dei permessi viene espresso con un numero a 12 bit; di questi i nove
3902 meno significativi sono usati a gruppi di tre per indicare i permessi base di
3903 lettura, scrittura ed esecuzione e sono applicati rispettivamente
3904 rispettivamente al proprietario, al gruppo, a tutti gli altri.
3905
3906 \begin{figure}[htb]
3907   \centering
3908   \includegraphics[width=6cm]{img/fileperm}
3909   \caption{Lo schema dei bit utilizzati per specificare i permessi di un file
3910     contenuti nel campo \var{st\_mode} di \struct{stat}.}
3911   \label{fig:file_perm_bit}
3912 \end{figure}
3913
3914 I restanti tre bit (noti come \itindex{suid~bit} \textit{suid bit},
3915 \itindex{sgid~bit} \textit{sgid bit}, e \itindex{sticky~bit} \textit{sticky
3916   bit}) sono usati per indicare alcune caratteristiche più complesse del
3917 meccanismo del controllo di accesso su cui torneremo in seguito (in
3918 sez.~\ref{sec:file_special_perm}), lo schema di allocazione dei bit è
3919 riportato in fig.~\ref{fig:file_perm_bit}.  Come tutte le altre proprietà di
3920 un file anche i permessi sono memorizzati \itindex{inode} nell'\textit{inode},
3921 e come accennato in sez.~\ref{sec:file_types} essi sono vengono restituiti in
3922 una parte del campo \var{st\_mode} della struttura \struct{stat} (si veda di
3923 nuovo fig.~\ref{fig:file_stat_struct}).
3924
3925 In genere ci si riferisce ai tre livelli dei privilegi usando le lettere
3926 \texttt{u} (per \textit{user}), \texttt{g} (per \textit{group}) e \texttt{o}
3927 (per \textit{other}), inoltre se si vuole indicare tutti i raggruppamenti
3928 insieme si usa la lettera \texttt{a} (per \textit{all}). Si tenga ben presente
3929 questa distinzione dato che in certi casi, mutuando la terminologia in uso a
3930 suo tempo nel VMS, si parla dei permessi base come di permessi per
3931 \textit{owner}, \textit{group} ed \textit{all}, le cui iniziali possono dar
3932 luogo a confusione.  Le costanti che permettono di accedere al valore numerico
3933 di questi bit nel campo \var{st\_mode}, già viste in
3934 tab.~\ref{tab:file_mode_flags}, sono riportate per chiarezza una seconda volta
3935 in tab.~\ref{tab:file_bit_perm}.
3936
3937 \begin{table}[htb]
3938   \centering
3939     \footnotesize
3940   \begin{tabular}[c]{|c|l|}
3941     \hline
3942     \textbf{\var{st\_mode}} bit & \textbf{Significato} \\
3943     \hline 
3944     \hline 
3945     \const{S\_IRUSR} & \textit{user-read}, l'utente può leggere.\\
3946     \const{S\_IWUSR} & \textit{user-write}, l'utente può scrivere.\\
3947     \const{S\_IXUSR} & \textit{user-execute}, l'utente può eseguire.\\ 
3948     \hline            
3949     \const{S\_IRGRP} & \textit{group-read}, il gruppo può leggere.\\
3950     \const{S\_IWGRP} & \textit{group-write}, il gruppo può scrivere.\\
3951     \const{S\_IXGRP} & \textit{group-execute}, il gruppo può eseguire.\\
3952     \hline            
3953     \const{S\_IROTH} & \textit{other-read}, tutti possono leggere.\\
3954     \const{S\_IWOTH} & \textit{other-write}, tutti possono scrivere.\\
3955     \const{S\_IXOTH} & \textit{other-execute}, tutti possono eseguire.\\
3956     \hline              
3957   \end{tabular}
3958   \caption{I bit dei permessi di accesso ai file, come definiti in 
3959     \texttt{<sys/stat.h>}}
3960   \label{tab:file_bit_perm}
3961 \end{table}
3962
3963 I permessi vengono usati in maniera diversa dalle varie funzioni, e a seconda
3964 che si riferiscano a dei file, dei collegamenti simbolici o delle directory;
3965 qui ci limiteremo ad un riassunto delle regole generali, entrando nei dettagli
3966 più avanti.
3967
3968 La prima regola è che per poter accedere ad un file attraverso il suo
3969 \textit{pathname} occorre il permesso di esecuzione in ciascuna delle
3970 directory che compongono il \textit{pathname}; lo stesso vale per aprire un
3971 file nella directory corrente (per la quale appunto serve il diritto di
3972 esecuzione). Per una directory infatti il permesso di esecuzione significa che
3973 essa può essere attraversata nella risoluzione del \textit{pathname}, e per
3974 questo viene anche chiamato permesso di attraversamento. Esso è sempre
3975 distinto dal permesso di lettura che invece implica che si può leggere il
3976 contenuto della directory.
3977
3978 Questo significa che se si ha il permesso di esecuzione senza permesso di
3979 lettura si potrà lo stesso aprire un file all'interno di una una directory (se
3980 si hanno i permessi adeguati per il medesimo) ma non si potrà vederlo con
3981 \cmd{ls} mancando il permesso di leggere il contenuto della directory. Per
3982 crearlo o rinominarlo o cancellarlo invece occorrerà avere anche il permesso
3983 di scrittura per la directory.
3984
3985 Avere il permesso di lettura per un file consente di aprirlo con le opzioni
3986 (si veda quanto riportato in sez.~\ref{sec:file_open_close}) di sola lettura o
3987 di lettura/scrittura e leggerne il contenuto. Avere il permesso di scrittura
3988 consente di aprire un file in sola scrittura o lettura/scrittura e modificarne
3989 il contenuto, lo stesso permesso è necessario per poter troncare il file o per
3990 aggiornare il suo tempo di ultima modifica al tempo corrente, ma non per
3991 modificare arbitrariamente quest'ultimo, operazione per la quale, come per
3992 buona parte delle modifiche effettuate sui metadati del file, occorre esserne
3993 i proprietari.
3994
3995 Non si può creare un file fintanto che non si disponga del permesso di
3996 esecuzione e di quello di scrittura per la directory di destinazione. Gli
3997 stessi permessi occorrono per cancellare un file da una directory (si ricordi
3998 che questo non implica necessariamente la rimozione del contenuto del file dal
3999 disco). Per la cancellazione non è necessario nessun tipo di permesso per il
4000 file stesso dato che, come illustrato in sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}
4001 esso non viene toccato, nella cancellazione infatti viene solo modificato il
4002 contenuto della directory, rimuovendo la voce che ad esso fa riferimento. Lo
4003 stesso vale per poter rinominare o spostare il file in altra directory, in
4004 entrambi i casi occorrerà il permesso di scrittura sulle directory che si
4005 vanno a modificare.
4006
4007 Per poter eseguire un file, che sia un programma compilato od uno script di
4008 shell, od un altro tipo di file eseguibile riconosciuto dal kernel, occorre
4009 oltre al permesso di lettura per accedere al contenuto avere anche il permesso
4010 di esecuzione. Inoltre solo i file regolari possono essere eseguiti. Per i
4011 file di dispositivo i permessi validi sono solo quelli di lettura e scrittura,
4012 che corrispondono al poter eseguire dette operazioni sulla periferica
4013 sottostante. 
4014
4015 I permessi per un collegamento simbolico sono ignorati, contano quelli del
4016 file a cui fa riferimento; per questo in genere il comando \cmd{ls} riporta
4017 per un collegamento simbolico tutti i permessi come concessi. Utente e gruppo
4018 a cui esso appartiene vengono pure ignorati quando il collegamento viene
4019 risolto, vengono controllati solo quando viene richiesta la rimozione del
4020 collegamento e quest'ultimo è in una directory con lo \itindex{sticky~bit}
4021 \textit{sticky bit} impostato (si veda sez.~\ref{sec:file_special_perm}).
4022
4023 La procedura con cui il kernel stabilisce se un processo possiede un certo
4024 permesso (di lettura, scrittura o esecuzione) si basa sul confronto fra
4025 l'utente e il gruppo a cui il file appartiene (i valori di \var{st\_uid} e
4026 \var{st\_gid} accennati in precedenza) e l'\ids{UID} effettivo, il \ids{GID}
4027 effettivo e gli eventuali \ids{GID} supplementari del processo.\footnote{in
4028   realtà Linux, per quanto riguarda l'accesso ai file, utilizza gli
4029   identificatori del gruppo \textit{filesystem} (si ricordi quanto esposto in
4030   sez.~\ref{sec:proc_perms}), ma essendo questi del tutto equivalenti ai primi,
4031   eccetto il caso in cui si voglia scrivere un server NFS, ignoreremo questa
4032   differenza.}
4033
4034 Per una spiegazione dettagliata degli identificatori associati ai processi si
4035 veda sez.~\ref{sec:proc_perms}; normalmente, a parte quanto vedremo in
4036 sez.~\ref{sec:file_special_perm}, l'\ids{UID} effettivo e il \ids{GID} effettivo
4037 corrispondono ai valori dell'\ids{UID} e del \ids{GID} dell'utente che ha
4038 lanciato il processo, mentre i \ids{GID} supplementari sono quelli dei gruppi
4039 cui l'utente appartiene.
4040
4041 I passi attraverso i quali viene stabilito se il processo possiede il diritto
4042 di accesso sono i seguenti:
4043 \begin{enumerate*}
4044 \item Se l'\ids{UID} effettivo del processo è zero (corrispondente
4045   all'amministratore) l'accesso è sempre garantito senza nessun controllo. Per
4046   questo motivo l'amministratore ha piena libertà di accesso a tutti i file.
4047 \item Se l'\ids{UID} effettivo del processo è uguale all'\ids{UID} del
4048   proprietario del file (nel qual caso si dice che il processo è proprietario
4049   del file) allora:
4050   \begin{itemize*}
4051   \item se il relativo\footnote{per relativo si intende il bit di
4052       \textit{user-read} se il processo vuole accedere in lettura, quello di
4053       \textit{user-write} per l'accesso in scrittura, ecc.} bit dei permessi
4054     d'accesso dell'utente è impostato, l'accesso è consentito;
4055   \item altrimenti l'accesso è negato.
4056   \end{itemize*}
4057 \item Se il \ids{GID} effettivo del processo o uno dei \ids{GID} supplementari
4058   del processo corrispondono al \ids{GID} del file allora:
4059   \begin{itemize*}
4060   \item se il bit dei permessi d'accesso del gruppo è impostato, l'accesso è
4061     consentito;
4062   \item altrimenti l'accesso è negato.
4063   \end{itemize*}
4064 \item Se il bit dei permessi d'accesso per tutti gli altri è impostato,
4065   l'accesso è consentito, altrimenti l'accesso è negato.
4066 \end{enumerate*}
4067
4068 Si tenga presente che questi passi vengono eseguiti esattamente in
4069 quest'ordine. Questo vuol dire che se un processo è il proprietario di un
4070 file, l'accesso è consentito o negato solo sulla base dei permessi per
4071 l'utente; i permessi per il gruppo non vengono neanche controllati. Lo stesso
4072 vale se il processo appartiene ad un gruppo appropriato, in questo caso i
4073 permessi per tutti gli altri non vengono controllati. 
4074
4075 Questo significa che se si è proprietari di un file ma non si ha il permesso
4076 di scrittura, non vi si potrà scrivere anche se questo fosse scrivibile per
4077 tutti gli altri. Permessi di questo tipo sono ovviamente poco ortodossi, e
4078 comunque, come vedremo in sez.~\ref{sec:file_perm_management}, il proprietario
4079 di un file può sempre modificarne i permessi, e riassegnarsi un eventuale
4080 permesso di scrittura mancante.
4081
4082 \itindbeg{file~attributes} 
4083
4084 A questi che sono i permessi ordinari si aggiungono, per i filesystem che
4085 supportano questa estensione, due permessi speciali mantenuti nei cosiddetti
4086 \textit{file attributes}, che si possono leggere ed impostare con i comandi
4087 \cmd{lsattr} e \cmd{chattr}.\footnote{per l'utilizzo di questi comandi e per
4088   le spiegazioni riguardo tutti gli altri \textit{file attributes} si rimanda
4089   alla sezione 1.4.4 di \cite{AGL}.}
4090
4091 Il primo è il cosiddetto attributo di immutabilità (\textit{immutable},
4092 identificato dalla lettera \texttt{i}) che impedisce ogni modifica al file,
4093 \textit{inode} compreso. Questo significa non solo che non se ne può cambiare
4094 il contenuto, ma neanche nessuna delle sue proprietà, ed in particolare non si
4095 può modificare nei permessi o nei tempi o nel proprietario ed inoltre, visto
4096 che non se può modificare il \textit{link count}, non si può neanche
4097 cancellare, rinominare, o creare \textit{hard link} verso di esso.
4098
4099 Il secondo è il cosiddetto attributo di \textit{append-only}, (identificato
4100 dalla lettera \texttt{a}) che consente soltanto la scrittura in coda al
4101 file. Il file cioè può essere soltanto esteso nel contenuto, ma i suoi
4102 metadati, a parte i tempi che però possono essere impostati al valore
4103 corrente, non possono essere modificati in alcun modo, quindi di nuovo non si
4104 potrà cancellare, rinominare, o modificare nei permessi o nelle altre
4105 proprietà.
4106
4107 Entrambi questi attributi attivano queste restrizioni a livello di filesystem,
4108 per cui a differenza dei permessi ordinari esse varranno per qualunque utente
4109 compreso l'amministratore. L'amministratore è l'unico che può attivare o
4110 disattivare questi attributi,\footnote{più precisamente un processo con la
4111   capacità \const{CAP\_LINUX\_IMMUTABLE}, vedi
4112   sez.~\ref{sec:proc_capabilities}.} e potendo rimuoverli è comunque capace di
4113 tornare in grado di eseguire qualunque operazione su un file immutabile o
4114 \textit{append-only}.
4115
4116 \itindend{file~attributes}
4117
4118
4119
4120 \subsection{I bit dei permessi speciali}
4121 \label{sec:file_special_perm}
4122
4123 \itindbeg{suid~bit}
4124 \itindbeg{sgid~bit}
4125
4126 Come si è accennato (in sez.~\ref{sec:file_perm_overview}) nei dodici bit del
4127 campo \var{st\_mode} di \struct{stat} che vengono usati per il controllo di
4128 accesso oltre ai bit dei permessi veri e propri, ci sono altri tre bit che
4129 vengono usati per indicare alcune proprietà speciali dei file.  Due di questi
4130 sono i bit detti \acr{suid} (da \textit{set-user-ID bit}) e \acr{sgid} (da
4131 \textit{set-group-ID bit}) che sono identificati dalle costanti
4132 \const{S\_ISUID} e \const{S\_ISGID}.
4133
4134 Come spiegato in dettaglio in sez.~\ref{sec:proc_exec}, quando si lancia un
4135 programma il comportamento normale del kernel è quello di impostare gli
4136 identificatori del gruppo \textit{effective} del nuovo processo al valore dei
4137 corrispondenti del gruppo \textit{real} del processo corrente, che normalmente
4138 corrispondono a quelli dell'utente con cui si è entrati nel sistema.
4139
4140 Se però il file del programma, che ovviamente deve essere
4141 eseguibile,\footnote{anzi più precisamente un binario eseguibile: per motivi
4142   di sicurezza il kernel ignora i bit \acr{suid} e \acr{sgid} per gli script
4143   eseguibili.} ha il bit \acr{suid} impostato, il kernel assegnerà come
4144 \ids{UID} effettivo al nuovo processo l'\ids{UID} del proprietario del file al
4145 posto dell'\ids{UID} del processo originario.  Avere il bit \acr{sgid}
4146 impostato ha lo stesso effetto sul \ids{GID} effettivo del processo. É
4147 comunque possibile riconoscere questa situazione perché il cambiamento viene
4148 effettuato solo sugli identificativi del gruppo \textit{effective}, mentre
4149 quelli dei gruppi \textit{real} e \textit{saved} restano quelli dell'utente
4150 che ha eseguito il programma.
4151
4152 I bit \acr{suid} e \acr{sgid} vengono usati per permettere agli utenti normali
4153 di usare programmi che richiedono privilegi speciali. L'esempio classico è il
4154 comando \cmd{passwd} che ha la necessità di modificare il file delle password,
4155 quest'ultimo ovviamente può essere scritto solo dall'amministratore, ma non è
4156 necessario chiamare l'amministratore per cambiare la propria password. Infatti
4157 il comando \cmd{passwd} appartiene in genere all'utente \textit{root} ma ha il
4158 bit \acr{suid} impostato, per cui quando viene lanciato da un utente normale
4159 ottiene comunque  i privilegi di amministratore.
4160
4161 Chiaramente avere un processo che ha privilegi superiori a quelli che avrebbe
4162 normalmente l'utente che lo ha lanciato comporta vari rischi, e questo tipo di
4163 programmi devono essere scritti accuratamente per evitare che possano essere
4164 usati per guadagnare privilegi non consentiti (l'argomento è affrontato in
4165 dettaglio in sez.~\ref{sec:proc_perms}).
4166
4167 La presenza dei bit \acr{suid} e \acr{sgid} su un file può essere rilevata con
4168 il comando \cmd{ls -l}, che visualizza una lettera ``\cmd{s}'' al posto della
4169 ``\cmd{x}'' in corrispondenza dei permessi di utente o gruppo. La stessa
4170 lettera ``\cmd{s}'' può essere usata nel comando \cmd{chmod} per impostare
4171 questi bit.  Infine questi bit possono essere controllati all'interno di
4172 \var{st\_mode} con l'uso delle due costanti \const{S\_ISUID} e
4173 \const{S\_IGID}, i cui valori sono riportati in
4174 tab.~\ref{tab:file_mode_flags}.
4175
4176 Gli stessi bit vengono ad assumere un significato completamente diverso per le
4177 directory, normalmente infatti Linux usa la convenzione di SVr4 per indicare
4178 con questi bit l'uso della semantica BSD nella creazione di nuovi file (si
4179 veda sez.~\ref{sec:file_ownership_management} per una spiegazione dettagliata
4180 al proposito).
4181
4182 Infine Linux utilizza il bit \acr{sgid} per un'ulteriore estensione mutuata
4183 da SVr4. Il caso in cui un file ha il bit \acr{sgid} impostato senza che lo
4184 sia anche il corrispondente bit di esecuzione viene utilizzato per attivare
4185 per quel file il \itindex{mandatory~locking} \textit{mandatory locking}
4186 (affronteremo questo argomento in dettaglio più avanti, in
4187 sez.~\ref{sec:file_mand_locking}).
4188
4189 \itindend{suid~bit}
4190 \itindend{sgid~bit}
4191
4192
4193 \itindbeg{sticky~bit}
4194
4195 L'ultimo dei bit rimanenti, identificato dalla costante \const{S\_ISVTX}, è in
4196 parte un rimasuglio delle origini dei sistemi Unix. A quell'epoca infatti la
4197 memoria virtuale e l'accesso ai file erano molto meno sofisticati e per
4198 ottenere la massima velocità possibile per i programmi usati più comunemente
4199 si poteva impostare questo bit.
4200
4201 L'effetto di questo bit era che il \index{segmento!testo} segmento di testo
4202 del programma (si veda sez.~\ref{sec:proc_mem_layout} per i dettagli) veniva
4203 scritto nella swap la prima volta che questo veniva lanciato, e vi permaneva
4204 fino al riavvio della macchina (da questo il nome di \textsl{sticky bit});
4205 essendo la swap un file continuo o una partizione indicizzata direttamente si
4206 poteva risparmiare in tempo di caricamento rispetto alla ricerca attraverso la
4207 struttura del filesystem. Lo \textsl{sticky bit} è indicato usando la lettera
4208 ``\texttt{t}'' al posto della ``\texttt{x}'' nei permessi per gli altri.
4209
4210 Ovviamente per evitare che gli utenti potessero intasare la swap solo
4211 l'amministratore era in grado di impostare questo bit, che venne chiamato
4212 anche con il nome di \textit{saved text bit}, da cui deriva quello della
4213 costante.  Le attuali implementazioni di memoria virtuale e filesystem rendono
4214 sostanzialmente inutile questo procedimento.
4215
4216 Benché ormai non venga più utilizzato per i file, lo \textit{sticky bit} ha
4217 invece assunto un uso importante per le directory;\footnote{lo \textit{sticky
4218     bit} per le directory è un'estensione non definita nello standard POSIX,
4219   Linux però la supporta, così come BSD e SVr4.} in questo caso se tale bit è
4220 impostato un file potrà essere rimosso dalla directory soltanto se l'utente ha
4221 il permesso di scrittura su di essa ed inoltre è vera una delle seguenti
4222 condizioni:
4223 \begin{itemize*}
4224 \item l'utente è proprietario del file,
4225 \item l'utente è proprietario della directory,
4226 \item l'utente è l'amministratore.
4227 \end{itemize*}
4228
4229 Un classico esempio di directory che ha questo bit impostato è \file{/tmp}, i
4230 cui permessi infatti di solito sono i seguenti:
4231 \begin{Console}
4232 piccardi@hain:~/gapil$ \textbf{ls -ld /tmp}
4233 drwxrwxrwt    6 root     root         1024 Aug 10 01:03 /tmp
4234 \end{Console}
4235 %$
4236 quindi con lo \textit{sticky bit} bit impostato. In questo modo qualunque
4237 utente nel sistema può creare dei file in questa directory, che come
4238 suggerisce il nome è normalmente utilizzata per la creazione di file
4239 temporanei, ma solo l'utente che ha creato un certo file potrà cancellarlo o
4240 rinominarlo. In questo modo si evita che un utente possa, più o meno
4241 consapevolmente, cancellare i file temporanei creati degli altri utenti.
4242
4243 \itindend{sticky~bit}
4244
4245
4246
4247 \subsection{Le funzioni per la gestione dei permessi dei file}
4248 \label{sec:file_perm_management}
4249
4250 Come visto in sez.~\ref{sec:file_access_control} il controllo di accesso ad un
4251 file viene fatto utilizzando l'\ids{UID} ed il \ids{GID} effettivo del processo;
4252 ci sono casi però in cui si può voler effettuare il controllo con l'\ids{UID}
4253 reale ed il \ids{GID} reale, vale a dire usando i valori di \ids{UID} e
4254 \ids{GID} relativi all'utente che ha lanciato il programma, e che, come
4255 accennato in sez.~\ref{sec:file_special_perm} e spiegato in dettaglio in
4256 sez.~\ref{sec:proc_perms}, non è detto siano uguali a quelli effettivi.
4257
4258 Per far questo si può usare la funzione di sistema \funcd{access}, il cui
4259 prototipo è:
4260
4261 \begin{funcproto}{
4262 \fhead{unistd.h}
4263 \fdecl{int access(const char *pathname, int mode)}
4264 \fdesc{Verifica i permessi di accesso.} 
4265 }
4266
4267 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
4268   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
4269   \begin{errlist} 
4270   \item[\errcode{EACCES}] l'accesso al file non è consentito, o non si ha il
4271     permesso di attraversare una delle directory di \param{pathname}.
4272   \item[\errcode{EINVAL}] il valore di \param{mode} non è valido.
4273   \item[\errcode{EROFS}] si è richiesto l'accesso in scrittura per un file su
4274     un filesystem montato in sola lettura.
4275   \item[\errcode{ETXTBSY}] si è richiesto l'accesso in scrittura per un
4276     eseguibile binario correntemente in esecuzione.
4277   \end{errlist}
4278   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{EIO}, \errval{ELOOP},
4279   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR} nel loro
4280   significato generico.}
4281 \end{funcproto}
4282
4283 La funzione verifica i permessi di accesso, indicati da \param{mode}, per il
4284 file indicato da \param{pathname}. I valori possibili per l'argomento
4285 \param{mode} sono esprimibili come combinazione delle costanti numeriche
4286 riportate in tab.~\ref{tab:file_access_mode_val} (attraverso un OR binario
4287 delle stesse). I primi tre valori implicano anche la verifica dell'esistenza
4288 del file, se si vuole verificare solo quest'ultima si può usare \const{F\_OK},
4289 o anche direttamente \func{stat}. Nel caso in cui \param{pathname} si
4290 riferisca ad un collegamento simbolico, questo viene seguito ed il controllo è
4291 fatto sul file a cui esso fa riferimento.
4292
4293 La funzione controlla solo i bit dei permessi di accesso per \param{pathname},
4294 ma occorre poter risolvere quest'ultimo, e se non c'è il permesso di
4295 esecuzione per una qualunque delle sue componenti la funzione fallirà
4296 indipendentemente dai permessi del file.  Si tenga presente poi che il fatto
4297 che una directory abbia permesso di scrittura non significa che vi si possa
4298 scrivere come fosse un file, e che se un file ha il permesso di esecuzione non
4299 è detto che sia eseguibile. La funzione ha successo solo se tutti i permessi
4300 controllati sono disponibili.
4301
4302 \begin{table}[htb]
4303   \centering
4304   \footnotesize
4305   \begin{tabular}{|c|l|}
4306     \hline
4307     \textbf{\param{mode}} & \textbf{Significato} \\
4308     \hline
4309     \hline
4310     \const{R\_OK} & Verifica il permesso di lettura. \\
4311     \const{W\_OK} & Verifica il permesso di scrittura. \\
4312     \const{X\_OK} & Verifica il permesso di esecuzione. \\
4313     \const{F\_OK} & Verifica l'esistenza del file. \\
4314     \hline
4315   \end{tabular}
4316   \caption{Valori possibili per l'argomento \param{mode} della funzione 
4317     \func{access}.}
4318   \label{tab:file_access_mode_val}
4319 \end{table}
4320
4321 Un esempio tipico per l'uso di questa funzione è quello di un processo che sta
4322 eseguendo un programma coi privilegi di un altro utente (ad esempio attraverso
4323 l'uso del \itindex{suid~bit} \textit{suid bit}) che vuole controllare se
4324 l'utente originale ha i permessi per accedere ad un certo file, ma eseguire
4325 questo controllo prima di aprire il file espone al rischio di una
4326 \itindex{race~condition} \textit{race condition} che apre ad un possibile
4327 \itindex{symlink~attack} \textit{symlink attack} fra il controllo e l'apertura
4328 del file. In questo caso è sempre opportuno usare invece la funzione
4329 \func{faccessat} che tratteremo insieme alle altre \textit{at-functions} in
4330 sez.~\ref{sec:file_openat}.
4331
4332 Del tutto analoghe a \func{access} sono le due funzioni \funcm{euidaccess} e
4333 \funcm{eaccess} che ripetono lo stesso controllo usando però gli
4334 identificatori del gruppo effettivo, verificando quindi le effettive capacità
4335 di accesso ad un file. Le funzioni hanno entrambe lo stesso
4336 prototipo\footnote{in realtà \funcm{eaccess} è solo un sinonimo di
4337   \funcm{euidaccess} fornita per compatibilità con l'uso di questo nome in
4338   altri sistemi.} che è del tutto identico a quello di \func{access}. Prendono
4339 anche gli stessi valori e restituiscono gli stessi risultati e gli stessi
4340 codici di errore.
4341
4342 Per cambiare i permessi di un file il sistema mette ad disposizione due
4343 funzioni \funcd{chmod} e \funcd{fchmod}, che operano rispettivamente su un
4344 filename e su un file descriptor, i loro prototipi sono:
4345
4346 \begin{funcproto}{
4347 \fhead{sys/types.h}
4348 \fhead{sys/stat.h}
4349 \fdecl{int chmod(const char *path, mode\_t mode)}
4350 \fdesc{Cambia i permessi del file indicato da \param{path} al valore indicato
4351   da \param{mode}.} 
4352 \fdecl{int fchmod(int fd, mode\_t mode)}
4353 \fdesc{Analoga alla precedente, ma usa il file descriptor \param{fd} per
4354   indicare il file.}  
4355
4356 }
4357
4358 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
4359   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
4360   \begin{errlist}
4361   \item[\errcode{EPERM}] l'\ids{UID} effettivo non corrisponde a quello del
4362     proprietario del file o non si hanno i privilegi di amministratore.
4363   \item[\errcode{EROFS}] il file è su un filesystem in sola lettura.
4364   \end{errlist}
4365   ed inoltre per entrambe \errval{EIO}, per \func{chmod} \errval{EACCES},
4366   \errval{EFAULT}, \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
4367   \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR}, per \func{fchmod} \errval{EBADF} nel loro
4368   significato generico.}
4369 \end{funcproto}
4370
4371
4372 Entrambe le funzioni utilizzano come secondo argomento \param{mode}, una
4373 variabile dell'apposito tipo primitivo \type{mode\_t} (vedi
4374 tab.~\ref{tab:intro_primitive_types}) utilizzato per specificare i permessi sui
4375 file.
4376
4377 \begin{table}[!htb]
4378   \centering
4379   \footnotesize
4380   \begin{tabular}[c]{|c|c|l|}
4381     \hline
4382     \textbf{\param{mode}} & \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
4383     \hline
4384     \hline
4385     \const{S\_ISUID} & 04000 & Set user ID \itindex{suid~bit} bit.\\
4386     \const{S\_ISGID} & 02000 & Set group ID \itindex{sgid~bit} bit.\\
4387     \const{S\_ISVTX} & 01000 & Sticky \itindex{sticky~bit} bit.\\
4388     \hline
4389     \const{S\_IRWXU} & 00700 & L'utente ha tutti i permessi.\\
4390     \const{S\_IRUSR} & 00400 & L'utente ha il permesso di lettura.\\
4391     \const{S\_IWUSR} & 00200 & L'utente ha il permesso di scrittura.\\
4392     \const{S\_IXUSR} & 00100 & L'utente ha il permesso di esecuzione.\\
4393     \hline
4394     \const{S\_IRWXG} & 00070 & Il gruppo ha tutti i permessi.\\
4395     \const{S\_IRGRP} & 00040 & Il gruppo ha il permesso di lettura.\\
4396     \const{S\_IWGRP} & 00020 & Il gruppo ha il permesso di scrittura.\\
4397     \const{S\_IXGRP} & 00010 & Il gruppo ha il permesso di esecuzione.\\
4398     \hline
4399     \const{S\_IRWXO} & 00007 & Gli altri hanno tutti i permessi.\\
4400     \const{S\_IROTH} & 00004 & Gli altri hanno il permesso di lettura.\\
4401     \const{S\_IWOTH} & 00002 & Gli altri hanno il permesso di scrittura.\\
4402     \const{S\_IXOTH} & 00001 & Gli altri hanno il permesso di esecuzione.\\
4403     \hline
4404   \end{tabular}
4405   \caption{Valori delle costanti usate per indicare i vari bit di
4406     \param{mode} utilizzato per impostare i permessi dei file.}
4407   \label{tab:file_permission_const}
4408 \end{table}
4409
4410 Le costanti con cui specificare i singoli bit di \param{mode} sono riportate
4411 in tab.~\ref{tab:file_permission_const}, e corrispondono agli stessi valori
4412 usati per \var{st\_mode} in tab.~\ref{tab:file_mode_flags}. Il valore
4413 di \param{mode} può essere ottenuto combinando fra loro con un OR binario le
4414 costanti simboliche relative ai vari bit, o specificato direttamente, come per
4415 l'omonimo comando di shell, con un valore numerico (la shell lo vuole in
4416 ottale, dato che i bit dei permessi sono divisibili in gruppi di tre), che si
4417 può calcolare direttamente usando lo schema di utilizzo dei bit illustrato in
4418 fig.~\ref{fig:file_perm_bit}.
4419
4420 Ad esempio i permessi standard assegnati ai nuovi file (lettura e scrittura
4421 per il proprietario, sola lettura per il gruppo e gli altri) sono
4422 corrispondenti al valore ottale $0644$, un programma invece avrebbe anche il
4423 bit di esecuzione attivo, con un valore di $0755$, se si volesse attivare il
4424 bit \itindex{suid~bit} \acr{suid} il valore da fornire sarebbe $4755$.
4425
4426 Il cambiamento dei permessi di un file eseguito attraverso queste funzioni ha
4427 comunque alcune limitazioni, previste per motivi di sicurezza. L'uso delle
4428 funzioni infatti è possibile solo se l'\ids{UID} effettivo del processo
4429 corrisponde a quello del proprietario del file o dell'amministratore,
4430 altrimenti esse falliranno con un errore di \errcode{EPERM}.
4431
4432 Ma oltre a questa regola generale, di immediata comprensione, esistono delle
4433 limitazioni ulteriori. Per questo motivo, anche se si è proprietari del file,
4434 non tutti i valori possibili di \param{mode} sono permessi o hanno effetto;
4435 in particolare accade che:
4436 \begin{enumerate*}
4437 \item siccome solo l'amministratore può impostare lo \itindex{sticky~bit}
4438   \textit{sticky bit}, se l'\ids{UID} effettivo del processo non è zero esso
4439   viene automaticamente cancellato, senza notifica di errore, qualora sia
4440   stato indicato in \param{mode}.
4441 \item per quanto detto in sez.~\ref{sec:file_ownership_management} riguardo la
4442   creazione dei nuovi file, si può avere il caso in cui il file creato da un
4443   processo è assegnato ad un gruppo per il quale il processo non ha privilegi.
4444   Per evitare che si possa assegnare il bit \itindex{sgid~bit} \acr{sgid} ad
4445   un file appartenente ad un gruppo per cui non si hanno diritti, questo viene
4446   automaticamente cancellato da \param{mode}, senza notifica di errore,
4447   qualora il gruppo del file non corrisponda a quelli associati al processo;
4448   la cosa non avviene quando l'\ids{UID} effettivo del processo è zero.
4449 \end{enumerate*}
4450
4451 Per alcuni filesystem\footnote{i filesystem più comuni (\textsl{ext2},
4452   \textsl{ext3}, \textsl{ext4}, \textsl{ReiserFS}) supportano questa
4453   caratteristica, che è mutuata da BSD.} è inoltre prevista un'ulteriore
4454 misura di sicurezza, volta a scongiurare l'abuso dei \itindex{suid~bit} bit
4455 \acr{suid} e \acr{sgid}; essa consiste nel cancellare automaticamente questi
4456 bit dai permessi di un file qualora un processo che non appartenga
4457 all'amministratore\footnote{per la precisione un processo che non dispone
4458   della capacità \const{CAP\_FSETID}, vedi sez.~\ref{sec:proc_capabilities}.}
4459 effettui una scrittura. In questo modo anche se un utente malizioso scopre un
4460 file \acr{suid} su cui può scrivere, un'eventuale modifica comporterà la
4461 perdita di questo privilegio.
4462
4463 Le funzioni \func{chmod} e \func{fchmod} ci permettono di modificare i
4464 permessi di un file, resta però il problema di quali sono i permessi assegnati
4465 quando il file viene creato. Le funzioni dell'interfaccia nativa di Unix, come
4466 vedremo in sez.~\ref{sec:file_open_close}, permettono di indicare
4467 esplicitamente i permessi di creazione di un file, ma questo non è possibile
4468 per le funzioni dell'interfaccia standard ANSI C che non prevede l'esistenza
4469 di utenti e gruppi, ed inoltre il problema si pone anche per l'interfaccia
4470 nativa quando i permessi non vengono indicati esplicitamente.
4471
4472 \itindbeg{umask} 
4473
4474 Per le funzioni dell'interfaccia standard ANSI C l'unico riferimento possibile
4475 è quello della modalità di apertura del nuovo file (lettura/scrittura o sola
4476 lettura), che però può fornire un valore che è lo stesso per tutti e tre i
4477 permessi di sez.~\ref{sec:file_perm_overview} (cioè $666$ nel primo caso e
4478 $222$ nel secondo). Per questo motivo il sistema associa ad ogni
4479 processo\footnote{è infatti contenuta nel campo \var{umask} della struttura
4480   \kstruct{fs\_struct}, vedi fig.~\ref{fig:proc_task_struct}.}  una maschera
4481 di bit, la cosiddetta \textit{umask}, che viene utilizzata per impedire che
4482 alcuni permessi possano essere assegnati ai nuovi file in sede di creazione. I
4483 bit indicati nella maschera vengono infatti cancellati dai permessi quando un
4484 nuovo file viene creato.\footnote{l'operazione viene fatta sempre: anche
4485   qualora si indichi esplicitamente un valore dei permessi nelle funzioni di
4486   creazione che lo consentono, i permessi contenuti nella \textit{umask}
4487   verranno tolti.}
4488
4489 La funzione di sistema che permette di impostare il valore di questa maschera
4490 di controllo è \funcd{umask}, ed il suo prototipo è:
4491
4492 \begin{funcproto}{
4493 \fhead{stat.h}
4494 \fdecl{mode\_t umask(mode\_t mask)}
4495 \fdesc{Imposta la maschera dei permessi.} 
4496 }
4497
4498 {La funzione ritorna ritorna il precedente valore della maschera, non sono
4499   previste condizioni di errore.}
4500 \end{funcproto}
4501
4502 La funzione imposta la maschera dei permessi dei bit al valore specificato
4503 da \param{mask}, di cui vengono presi solo i 9 bit meno significativi.  In
4504 genere si usa questa maschera per impostare un valore predefinito che escluda
4505 preventivamente alcuni permessi, il caso più comune è eliminare il permesso di
4506 scrittura per il gruppo e gli altri, corrispondente ad un valore
4507 per \param{mask} pari a $022$.  In questo modo è possibile cancellare
4508 automaticamente i permessi non voluti.  Di norma questo valore viene impostato
4509 una volta per tutte al login (a $022$ se non indicato altrimenti), e gli
4510 utenti non hanno motivi per modificarlo.
4511
4512 \itindend{umask} 
4513
4514
4515 \subsection{La gestione della titolarità dei file}
4516 \label{sec:file_ownership_management}
4517
4518 Vedremo in sez.~\ref{sec:file_open_close} con quali funzioni si possono creare
4519 nuovi file, in tale occasione vedremo che è possibile specificare in sede di
4520 creazione quali permessi applicare ad un file, però non si può indicare a
4521 quale utente e gruppo esso deve appartenere.  Lo stesso problema si presenta
4522 per la creazione di nuove directory (procedimento descritto in
4523 sez.~\ref{sec:file_dir_creat_rem}).
4524
4525 Lo standard POSIX prescrive che l'\ids{UID} del nuovo file corrisponda
4526 all'\ids{UID} effettivo del processo che lo crea; per il \ids{GID} invece
4527 prevede due diverse possibilità:
4528 \begin{itemize*}
4529 \item che il \ids{GID} del file corrisponda al \ids{GID} effettivo del
4530   processo.
4531 \item che il \ids{GID} del file corrisponda al \ids{GID} della directory in
4532   cui esso è creato.
4533 \end{itemize*}
4534
4535 In genere BSD usa sempre la seconda possibilità, che viene per questo chiamata
4536 semantica BSD. Linux invece segue normalmente quella che viene chiamata
4537 semantica SVr4: di norma un nuovo file viene creato, seguendo la prima
4538 opzione, con il \ids{GID} del processo, se però la directory in cui viene
4539 creato ha il bit \acr{sgid} impostato allora viene usata la seconda
4540 opzione. L'adozione di questa semantica però può essere controllata,
4541 all'interno di alcuni filesystem,\footnote{con il kernel 2.6.25 questi erano
4542   \acr{ext2}, \acr{ext3}, \acr{ext4}, e XFS.}  con l'uso dell'opzione di
4543 montaggio \texttt{grpid}, che se attivata fa passare all'uso della semantica
4544 BSD.
4545
4546 Usare la semantica BSD ha il vantaggio che il \ids{GID} viene sempre
4547 automaticamente propagato, restando coerente a quello della directory di
4548 partenza, in tutte le sotto-directory. La semantica SVr4 offre la possibilità
4549 di scegliere, ma per ottenere lo stesso risultato di coerenza che si ha con
4550 quella di BSD necessita che quando si creano nuove directory venga propagato
4551 il bit \acr{sgid}. Questo è il comportamento predefinito del comando
4552 \cmd{mkdir}, ed è in questo modo ad esempio che le varie distribuzioni
4553 assicurano che le sotto-directory create nella home di un utente restino
4554 sempre con il \ids{GID} del gruppo primario dello stesso.
4555
4556 La presenza del bit \acr{sgid} è inoltre molto comoda quando si hanno
4557 directory contenenti file condivisi da un gruppo di utenti in cui possono
4558 scrivere tutti i membri dello stesso, dato che assicura che i file che gli
4559 utenti vi creano appartengano allo gruppo stesso. Questo non risolve però
4560 completamente i problemi di accesso da parte di altri utenti dello stesso
4561 gruppo, in quanto di default i permessi assegnati al gruppo non sono
4562 sufficienti per un accesso in scrittura; in questo caso si deve aver cura di
4563 usare prima della creazione dei file un valore per \itindex{umask}
4564 \textit{umask} lasci il permesso di scrittura.\footnote{in tal caso si può
4565   assegnare agli utenti del gruppo una \textit{umask} di $002$, anche se la
4566   soluzione migliore in questo caso è usare una ACL di default (vedi
4567   sez.~\ref{sec:file_ACL}).}
4568
4569 Come avviene nel caso dei permessi esistono anche delle appropriate funzioni
4570 di sistema, \funcd{chown} \funcd{fchown} e \funcd{lchown}, che permettono di
4571 cambiare sia l'utente che il gruppo a cui un file appartiene; i rispettivi
4572 prototipi sono:
4573
4574 \begin{funcproto}{
4575 \fhead{sys/types.h}
4576 \fhead{sys/stat.h}
4577 \fdecl{int chown(const char *path, uid\_t owner, gid\_t group)}
4578 \fdecl{int fchown(int fd, uid\_t owner, gid\_t group)}
4579 \fdecl{int lchown(const char *path, uid\_t owner, gid\_t group)}
4580 \fdesc{Cambiano proprietario e gruppo proprietario di un file.} 
4581 }
4582
4583 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
4584   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
4585   \begin{errlist}
4586   \item[\errcode{EPERM}] l'\ids{UID} effettivo non corrisponde a quello del
4587     proprietario del file o non è zero, o utente e gruppo non sono validi.
4588   \end{errlist}
4589   ed inoltre per tutte \errval{EROFS} e \errval{EIO}, per \func{chown}
4590   \errval{EACCES}, \errval{EFAULT}, \errval{ELOOP}, \errval{ENAMETOOLONG},
4591   \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR}, per \func{fchown}
4592   \errval{EBADF} nel loro significato generico.}
4593 \end{funcproto}
4594
4595 Le funzioni cambiano utente e gruppo di appartenenza di un file ai valori
4596 specificati dalle variabili \param{owner} e \param{group}. Con Linux solo
4597 l'amministratore\footnote{o in generale un processo con la capacità
4598   \const{CAP\_CHOWN}, vedi sez.~\ref{sec:proc_capabilities}.} può cambiare il
4599 proprietario di un file; in questo viene seguita la semantica usata da BSD che
4600 non consente agli utenti di assegnare i loro file ad altri utenti evitando
4601 eventuali aggiramenti delle quote.  L'amministratore può cambiare sempre il
4602 gruppo di un file, il proprietario può cambiare il gruppo solo dei file che
4603 gli appartengono e solo se il nuovo gruppo è il suo gruppo primario o uno dei
4604 gruppi di cui fa parte.
4605
4606 La funzione \func{chown} segue i collegamenti simbolici, per operare
4607 direttamente su un collegamento simbolico si deve usare la funzione
4608 \func{lchown}.\footnote{fino alla versione 2.1.81 in Linux \func{chown} non
4609   seguiva i collegamenti simbolici, da allora questo comportamento è stato
4610   assegnato alla funzione \func{lchown}, introdotta per l'occasione, ed è
4611   stata creata una nuova \textit{system call} per \func{chown} che seguisse i
4612   collegamenti simbolici.} La funzione \func{fchown} opera su un file aperto,
4613 essa è mutuata da BSD, ma non è nello standard POSIX.  Un'altra estensione
4614 rispetto allo standard POSIX è che specificando -1 come valore
4615 per \param{owner} e \param{group} i valori restano immutati.
4616
4617 Quando queste funzioni sono chiamate con successo da un processo senza i
4618 privilegi di amministratore entrambi i bit \itindex{suid~bit} \acr{suid} e
4619 \itindex{sgid~bit} \acr{sgid} vengono cancellati. Questo non avviene per il
4620 bit \acr{sgid} nel caso in cui esso sia usato (in assenza del corrispondente
4621 permesso di esecuzione) per indicare che per il file è attivo il
4622 \itindex{mandatory~locking} \textit{mandatory locking} (vedi
4623 sez.~\ref{sec:file_mand_locking}).
4624
4625
4626 \subsection{Un quadro d'insieme sui permessi}
4627 \label{sec:file_riepilogo}
4628
4629 Avendo affrontato in maniera separata il comportamento delle varie funzioni
4630 che operano sui permessi dei file ed avendo trattato in sezioni diverse il
4631 significato dei singoli bit dei permessi, vale la pena di fare un riepilogo in
4632 cui si riassumano le caratteristiche di ciascuno di essi, in modo da poter
4633 fornire un quadro d'insieme.
4634
4635 \begin{table}[!htb]
4636   \centering
4637   \footnotesize
4638   \begin{tabular}[c]{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|l|}
4639     \hline
4640     \multicolumn{3}{|c|}{special}&
4641     \multicolumn{3}{|c|}{user}&
4642     \multicolumn{3}{|c|}{group}&
4643     \multicolumn{3}{|c|}{other}&
4644     \multirow{2}{*}{\textbf{Significato per i file}} \\
4645     \cline{1-12}
4646     \texttt{s}&\texttt{s}&\texttt{t}&
4647     \texttt{r}&\texttt{w}&\texttt{x}&
4648     \texttt{r}&\texttt{w}&\texttt{x}&
4649     \texttt{r}&\texttt{w}&\texttt{x}& \\
4650     \hline
4651     \hline
4652    1&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Eseguito conferisce l'\ids{UID} effettivo dell'utente.\\
4653    -&1&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Eseguito conferisce il \ids{GID} effettivo del gruppo.\\
4654    -&1&-&-&-&0&-&-&-&-&-&-&Il \itindex{mandatory~locking} 
4655                            \textit{mandatory locking} è abilitato.\\
4656    -&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Non utilizzato.\\
4657    -&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di lettura per l'utente.\\
4658    -&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di scrittura per l'utente.\\
4659    -&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Permesso di esecuzione per l'utente.\\
4660    -&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&Permesso di lettura per il gruppo.\\
4661    -&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&Permesso di scrittura per il gruppo.\\
4662    -&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&Permesso di esecuzione per il gruppo.\\
4663    -&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&Permesso di lettura per tutti gli altri.\\
4664    -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&Permesso di scrittura per tutti gli altri.\\
4665    -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&Permesso di esecuzione per tutti gli altri.\\
4666     \hline
4667     \hline
4668     \multicolumn{3}{|c|}{special}&
4669     \multicolumn{3}{|c|}{user}&
4670     \multicolumn{3}{|c|}{group}&
4671     \multicolumn{3}{|c|}{other}&
4672     \multirow{2}{*}{\textbf{Significato per le directory}} \\
4673     \cline{1-12}
4674     \texttt{s}&\texttt{s}&\texttt{t}&
4675     \texttt{r}&\texttt{w}&\texttt{x}&
4676     \texttt{r}&\texttt{w}&\texttt{x}&
4677     \texttt{r}&\texttt{w}&\texttt{x}& \\
4678     \hline
4679     \hline
4680     1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Non utilizzato.\\
4681     -&1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Propaga il gruppo ai nuovi file creati.\\
4682     -&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Solo il proprietario di un file può rimuoverlo.\\
4683     -&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di visualizzazione per l'utente.\\
4684     -&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di aggiornamento per l'utente.\\
4685     -&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Permesso di attraversamento per l'utente.\\
4686     -&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&Permesso di visualizzazione per il gruppo.\\
4687     -&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&Permesso di aggiornamento per il gruppo.\\
4688     -&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&Permesso di attraversamento per il gruppo.\\
4689     -&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&Permesso di visualizzazione per tutti gli altri.\\
4690     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&Permesso di aggiornamento per tutti gli altri.\\
4691     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&Permesso di attraversamento per tutti gli altri.\\
4692     \hline
4693   \end{tabular}
4694   \caption{Tabella riassuntiva del significato dei bit dei permessi per un
4695     file e directory.} 
4696   \label{tab:file_fileperm_bits}
4697 \end{table}
4698
4699 Nella parte superiore di tab.~\ref{tab:file_fileperm_bits} si è riassunto il
4700 significato dei vari bit dei permessi per un file ordinario; per quanto
4701 riguarda l'applicazione dei permessi per proprietario, gruppo ed altri si
4702 ricordi quanto illustrato in sez.~\ref{sec:file_perm_overview}.  Per
4703 compattezza, nella tabella si sono specificati i bit di \itindex{suid~bit}
4704 \textit{suid}, \itindex{sgid~bit} \textit{sgid} e \textit{sticky}
4705 \itindex{sticky~bit} con la notazione illustrata anche in
4706 fig.~\ref{fig:file_perm_bit}.  Nella parte inferiore si sono invece riassunti
4707 i significati dei vari bit dei permessi per una directory; anche in questo
4708 caso si è riapplicato ai bit di \itindex{suid~bit} \textit{suid},
4709 \itindex{sgid~bit} \textit{sgid} e \textit{sticky} \itindex{sticky~bit} la
4710 notazione illustrata in fig.~\ref{fig:file_perm_bit}.
4711
4712 Si ricordi infine che i permessi non hanno alcun significato per i
4713 collegamenti simbolici, mentre per i \index{file!di~dispositivo} file di
4714 dispositivo hanno senso soltanto i permessi di lettura e scrittura, che si
4715 riflettono sulla possibilità di compiere dette operazioni sul dispositivo
4716 stesso.
4717
4718 Nella tabella si è indicato con il carattere ``-'' il fatto che il valore del
4719 bit in questione non è influente rispetto a quanto indicato nella riga della
4720 tabella; la descrizione del significato fa riferimento soltanto alla
4721 combinazione di bit per i quali è stato riportato esplicitamente un valore.
4722 Si rammenti infine che il valore dei bit dei permessi non ha alcun effetto
4723 qualora il processo possieda i privilegi di amministratore.
4724
4725
4726 \section{Caratteristiche e funzionalità avanzate}
4727 \label{sec:file_dir_advances}
4728
4729 Tratteremo qui alcune caratteristiche e funzionalità avanzate della gestione
4730 di file e directory, affrontando anche una serie di estensioni
4731 dell'interfaccia classica dei sistemi unix-like, principalmente utilizzate a
4732 scopi di sicurezza, che sono state introdotte nelle versioni più recenti di
4733 Linux.
4734
4735 \subsection{Gli attributi estesi}
4736 \label{sec:file_xattr}
4737
4738 \itindbeg{Extended~Attributes}
4739
4740 Nelle sezioni precedenti abbiamo trattato in dettaglio le varie informazioni
4741 che il sistema mantiene negli \itindex{inode} \textit{inode}, e le varie
4742 funzioni che permettono di modificarle.  Si sarà notato come in realtà queste
4743 informazioni siano estremamente ridotte.  Questo è dovuto al fatto che Unix
4744 origina negli anni '70, quando le risorse di calcolo e di spazio disco erano
4745 minime. Con il venir meno di queste restrizioni è incominciata ad emergere
4746 l'esigenza di poter associare ai file delle ulteriori informazioni astratte
4747 (quelli che abbiamo chiamato genericamente \textsl{metadati}) che però non
4748 potevano trovare spazio nei dati classici mantenuti negli \itindex{inode}
4749 \textit{inode}.
4750
4751 Per risolvere questo problema alcuni sistemi unix-like (e fra questi anche
4752 Linux) hanno introdotto un meccanismo generico, detto \textit{Extended
4753   Attributes} che consente di associare delle informazioni ulteriori ai
4754 singoli file.\footnote{essi ad esempio vengono usati per le ACL, che
4755   tratteremo in sez.~\ref{sec:file_ACL} e le \textit{file capabilities}, che
4756   vedremo in sez.~\ref{sec:proc_capabilities}.} Gli \textsl{attributi estesi}
4757 non sono altro che delle coppie nome/valore che sono associate permanentemente
4758 ad un oggetto sul filesystem, analoghi di quello che sono le variabili di
4759 ambiente (vedi sez.~\ref{sec:proc_environ}) per un processo.
4760
4761 Altri sistemi (come Solaris, MacOS e Windows) hanno adottato un meccanismo
4762 diverso in cui ad un file sono associati diversi flussi di dati, su cui
4763 possono essere mantenute ulteriori informazioni, che possono essere accedute
4764 con le normali operazioni di lettura e scrittura. Questi non vanno confusi con
4765 gli \textit{Extended Attributes} (anche se su Solaris hanno lo stesso nome),
4766 che sono un meccanismo molto più semplice, che pur essendo limitato (potendo
4767 contenere solo una quantità limitata di informazione) hanno il grande
4768 vantaggio di essere molto più semplici da realizzare, più
4769 efficienti,\footnote{cosa molto importante, specie per le applicazioni che
4770   richiedono una gran numero di accessi, come le ACL.} e di garantire
4771 l'atomicità di tutte le operazioni.
4772
4773 In Linux gli attributi estesi sono sempre associati al singolo \itindex{inode}
4774 \textit{inode} e l'accesso viene sempre eseguito in forma atomica, in lettura
4775 il valore corrente viene scritto su un buffer in memoria, mentre la scrittura
4776 prevede che ogni valore precedente sia sovrascritto.
4777
4778 Si tenga presente che non tutti i filesystem supportano gli \textit{Extended
4779   Attributes}; al momento della scrittura di queste dispense essi sono
4780 presenti solo sui vari \textsl{extN}, \textsl{ReiserFS}, \textsl{JFS},
4781 \textsl{XFS} e \textsl{Btrfs}.\footnote{l'elenco è aggiornato a Luglio 2011.}
4782 Inoltre a seconda della implementazione ci possono essere dei limiti sulla
4783 quantità di attributi che si possono utilizzare.\footnote{ad esempio nel caso
4784   di \textsl{ext2} ed \textsl{ext3} è richiesto che essi siano contenuti
4785   all'interno di un singolo blocco, pertanto con dimensioni massime pari a
4786   1024, 2048 o 4096 byte a seconda delle dimensioni di quest'ultimo impostate
4787   in fase di creazione del filesystem, mentre con \textsl{XFS} non ci sono
4788   limiti ed i dati vengono memorizzati in maniera diversa (nell'\textit{inode}
4789   stesso, in un blocco a parte, o in una struttura ad albero dedicata) per
4790   mantenerne la scalabilità.} Infine lo spazio utilizzato per mantenere gli
4791 attributi estesi viene tenuto in conto per il calcolo delle quote di utente e
4792 gruppo proprietari del file.
4793
4794 Come meccanismo per mantenere informazioni aggiuntive associate al singolo
4795 file, gli \textit{Extended Attributes} possono avere usi anche molto diversi
4796 fra loro.  Per poterli distinguere allora sono stati suddivisi in
4797 \textsl{classi}, a cui poter applicare requisiti diversi per l'accesso e la
4798 gestione. Per questo motivo il nome di un attributo deve essere sempre
4799 specificato nella forma \texttt{namespace.attribute}, dove \texttt{namespace}
4800 fa riferimento alla classe a cui l'attributo appartiene, mentre
4801 \texttt{attribute} è il nome ad esso assegnato. In tale forma il nome di un
4802 attributo esteso deve essere univoco. Al momento\footnote{della scrittura di
4803   questa sezione, kernel 2.6.23, ottobre 2007.} sono state definite le quattro
4804 classi di attributi riportate in tab.~\ref{tab:extended_attribute_class}.
4805
4806 \begin{table}[htb]
4807   \centering
4808   \footnotesize
4809   \begin{tabular}{|l|p{8cm}|}
4810     \hline
4811     \textbf{Nome} & \textbf{Descrizione} \\
4812     \hline
4813     \hline
4814     \texttt{security}&Gli \textit{extended security attributes}: vengono
4815                       utilizzati dalle estensioni di sicurezza del kernel (i
4816                       \textit{Linux Security Modules}), per le realizzazione
4817                       di meccanismi evoluti di controllo di accesso come
4818                       \textit{SELinux} o le \textit{capabilities} dei
4819                       file di sez.~\ref{sec:proc_capabilities}.\\ 
4820     \texttt{system} & Gli \textit{extended security attributes}: sono usati
4821                       dal kernel per memorizzare dati di sistema associati ai
4822                       file come le ACL (vedi sez.~\ref{sec:file_ACL}) o le
4823                       \textit{capabilities} (vedi
4824                       sez.~\ref{sec:proc_capabilities}).\\
4825     \texttt{trusted}& I \textit{trusted extended attributes}: vengono
4826                       utilizzati per poter realizzare in user space 
4827                       meccanismi che consentano di mantenere delle
4828                       informazioni sui file che non devono essere accessibili
4829                       ai processi ordinari.\\
4830     \texttt{user}   & Gli \textit{extended user attributes}: utilizzati per
4831                       mantenere informazioni aggiuntive sui file (come il
4832                       \textit{mime-type}, la codifica dei caratteri o del
4833                       file) accessibili dagli utenti.\\
4834     \hline
4835   \end{tabular}
4836   \caption{I nomi utilizzati valore di \texttt{namespace} per distinguere le
4837     varie classi di \textit{Extended Attributes}.}
4838   \label{tab:extended_attribute_class}
4839 \end{table}
4840
4841
4842 Dato che uno degli usi degli \textit{Extended Attributes} è di impiegarli per
4843 realizzare delle estensioni (come le ACL, \textit{SELinux}, ecc.) al
4844 tradizionale meccanismo dei controlli di accesso di Unix, l'accesso ai loro
4845 valori viene regolato in maniera diversa a seconda sia della loro classe che
4846 di quali, fra le estensioni che li utilizzano, sono poste in uso. In
4847 particolare, per ciascuna delle classi riportate in
4848 tab.~\ref{tab:extended_attribute_class}, si hanno i seguenti casi:
4849 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{1.7cm}\desclabelstyle{\nextlinelabel}}
4850 \item[\texttt{security}] L'accesso agli \textit{extended security attributes}
4851   dipende dalle politiche di sicurezza stabilite da loro stessi tramite
4852   l'utilizzo di un sistema di controllo basato sui \textit{Linux Security
4853     Modules} (ad esempio \textit{SELinux}). Pertanto l'accesso in lettura o
4854   scrittura dipende dalle politiche di sicurezza implementate all'interno dal
4855   modulo di sicurezza che si sta utilizzando al momento (ciascuno avrà le
4856   sue). Se non è stato caricato nessun modulo di sicurezza l'accesso in
4857   lettura sarà consentito a tutti i processi, mentre quello in scrittura solo
4858   ai processi con privilegi amministrativi dotati della capacità
4859   \const{CAP\_SYS\_ADMIN}.
4860
4861 \item[\texttt{system}] Anche l'accesso agli \textit{extended system
4862     attributes} dipende dalle politiche di accesso che il kernel realizza
4863   anche utilizzando gli stessi valori in essi contenuti. Ad esempio nel caso
4864   delle ACL (vedi sez.~\ref{sec:file_ACL}) l'accesso è consentito in lettura
4865   ai processi che hanno la capacità di eseguire una ricerca sul file (cioè
4866   hanno il permesso di lettura sulla directory che contiene il file) ed in
4867   scrittura al proprietario del file o ai processi dotati della capacità
4868   \const{CAP\_FOWNER}.\footnote{vale a dire una politica di accesso analoga a
4869     quella impiegata per gli ordinari permessi dei file.}
4870
4871 \item[\texttt{trusted}] L'accesso ai \textit{trusted extended attributes}, sia
4872   per la lettura che per la scrittura, è consentito soltanto ai processi con
4873   privilegi amministrativi dotati della capacità \const{CAP\_SYS\_ADMIN}. In
4874   questo modo si possono utilizzare questi attributi per realizzare in user
4875   space dei meccanismi di controllo che accedono ad informazioni non
4876   disponibili ai processi ordinari.
4877
4878 \item[\texttt{user}] L'accesso agli \textit{extended user attributes} è
4879   regolato dai normali permessi dei file: occorre avere il permesso di lettura
4880   per leggerli e quello di scrittura per scriverli o modificarli. Dato l'uso
4881   di questi attributi si è scelto di applicare al loro accesso gli stessi
4882   criteri che si usano per l'accesso al contenuto dei file (o delle directory)
4883   cui essi fanno riferimento. Questa scelta vale però soltanto per i file e le
4884   directory ordinarie, se valesse in generale infatti si avrebbe un serio
4885   problema di sicurezza dato che esistono diversi oggetti sul filesystem per i
4886   quali è normale avere avere il permesso di scrittura consentito a tutti gli
4887   utenti, come i collegamenti simbolici, o alcuni \index{file!di~dispositivo}
4888   file di dispositivo come \texttt{/dev/null}. Se fosse possibile usare su di
4889   essi gli \textit{extended user attributes} un utente qualunque potrebbe
4890   inserirvi dati a piacere.\footnote{la cosa è stata notata su XFS, dove
4891     questo comportamento permetteva, non essendovi limiti sullo spazio
4892     occupabile dagli \textit{Extended Attributes}, di bloccare il sistema
4893     riempiendo il disco.}
4894
4895   La semantica del controllo di accesso indicata inoltre non avrebbe alcun
4896   senso al di fuori di file e directory: i permessi di lettura e scrittura per
4897   un \index{file!di~dispositivo} file di dispositivo attengono alle capacità
4898   di accesso al dispositivo sottostante,\footnote{motivo per cui si può
4899     formattare un disco anche se \texttt{/dev} è su un filesystem in sola
4900     lettura.} mentre per i collegamenti simbolici questi vengono semplicemente
4901   ignorati: in nessuno dei due casi hanno a che fare con il contenuto del
4902   file, e nella discussione relativa all'uso degli \textit{extended user
4903     attributes} nessuno è mai stato capace di indicare una qualche forma
4904   sensata di utilizzo degli stessi per collegamenti simbolici o
4905   \index{file!di~dispositivo} file di dispositivo, e neanche per le fifo o i
4906   socket.  Per questo motivo essi sono stati completamente disabilitati per
4907   tutto ciò che non sia un file regolare o una directory.\footnote{si può
4908     verificare la semantica adottata consultando il file \texttt{fs/xattr.c}
4909     dei sorgenti del kernel.} Inoltre per le directory è stata introdotta una
4910   ulteriore restrizione, dovuta di nuovo alla presenza ordinaria di permessi
4911   di scrittura completi su directory come \texttt{/tmp}. Per questo motivo,
4912   per evitare eventuali abusi, se una directory ha lo \itindex{sticky~bit}
4913   \textit{sticky bit} attivo sarà consentito scrivere i suoi \textit{extended
4914     user attributes} soltanto se si è proprietari della stessa, o si hanno i
4915   privilegi amministrativi della capacità \const{CAP\_FOWNER}.
4916 \end{basedescript}
4917
4918 Le funzioni per la gestione degli attributi estesi, come altre funzioni di
4919 gestione avanzate specifiche di Linux, non fanno parte della \acr{glibc}, e
4920 sono fornite da una apposita libreria, \texttt{libattr}, che deve essere
4921 installata a parte;\footnote{la versione corrente della libreria è
4922   \texttt{libattr1}.}  pertanto se un programma le utilizza si dovrà indicare
4923 esplicitamente l'uso della suddetta libreria invocando il compilatore con
4924 l'opzione \texttt{-lattr}.  
4925
4926 Per poter leggere gli attributi estesi sono disponibili tre diverse funzioni
4927 di sistema, \funcd{getxattr}, \funcd{lgetxattr} e \funcd{fgetxattr}, che
4928 consentono rispettivamente di richiedere gli attributi relativi a un file, a
4929 un collegamento simbolico e ad un file descriptor; i rispettivi prototipi
4930 sono:
4931
4932 \begin{funcproto}{
4933 \fhead{sys/types.h}
4934 \fhead{attr/xattr.h}
4935 \fdecl{ssize\_t getxattr(const char *path, const char *name, void *value,
4936   size\_t size)}
4937 \fdecl{ssize\_t lgetxattr(const char *path, const char *name, void *value,
4938   size\_t size)}
4939 \fdecl{ssize\_t fgetxattr(int filedes, const char *name, void *value,
4940   size\_t size)}
4941 \fdesc{Leggono il valore di un attributo esteso.} 
4942 }
4943
4944 {Le funzioni ritornano un intero positivo che indica la dimensione
4945   dell'attributo richiesto in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
4946   caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
4947   \begin{errlist}
4948   \item[\errcode{ENOATTR}] l'attributo richiesto non esiste.
4949   \item[\errcode{ENOTSUP}] gli attributi estesi non sono supportati dal
4950     filesystem o sono disabilitati.
4951   \item[\errcode{ERANGE}] la dimensione \param{size} del buffer \param{value}
4952     non è sufficiente per contenere il risultato.
4953   \end{errlist}
4954   ed inoltre tutti gli errori delle analoghe della famiglia \func{stat} con lo
4955   stesso significato, ed in particolare \errcode{EPERM} se non si hanno i
4956   permessi di accesso all'attributo.}
4957 \end{funcproto}
4958
4959 Le funzioni \func{getxattr} e \func{lgetxattr} prendono come primo argomento
4960 un \textit{pathname} che indica il file di cui si vuole richiedere un
4961 attributo, la sola differenza è che la seconda, se il \textit{pathname} indica
4962 un collegamento simbolico, restituisce gli attributi di quest'ultimo e non
4963 quelli del file a cui esso fa riferimento. La funzione \func{fgetxattr} prende
4964 invece come primo argomento un numero di file descriptor, e richiede gli
4965 attributi del file ad esso associato.
4966
4967 Tutte e tre le funzioni richiedono di specificare nell'argomento \param{name}
4968 il nome dell'attributo di cui si vuole ottenere il valore. Il nome deve essere
4969 indicato comprensivo di prefisso del \textit{namespace} cui appartiene (uno
4970 dei valori di tab.~\ref{tab:extended_attribute_class}) nella forma
4971 \texttt{namespace.attributename}, come stringa terminata da un carattere NUL.
4972 Il suo valore verrà restituito nel buffer puntato dall'argomento \param{value}
4973 per una dimensione massima di \param{size} byte;\footnote{gli attributi estesi
4974   possono essere costituiti arbitrariamente da dati testuali o binari.}  se
4975 quest'ultima non è sufficiente si avrà un errore di \errcode{ERANGE}.
4976
4977 Per evitare di dover indovinare la dimensione di un attributo per tentativi si
4978 può eseguire una interrogazione utilizzando un valore nullo per \param{size};
4979 in questo caso non verrà letto nessun dato, ma verrà restituito come valore di
4980 ritorno della funzione chiamata la dimensione totale dell'attributo esteso
4981 richiesto, che si potrà usare come stima per allocare un buffer di dimensioni
4982 sufficienti.\footnote{si parla di stima perché anche se le funzioni
4983   restituiscono la dimensione esatta dell'attributo al momento in cui sono
4984   eseguite, questa potrebbe essere modificata in qualunque momento da un
4985   successivo accesso eseguito da un altro processo.}
4986
4987 Un secondo gruppo di funzioni è quello che consente di impostare il valore di
4988 un attributo esteso, queste sono \funcd{setxattr}, \funcd{lsetxattr} e
4989 \funcd{fsetxattr}, e consentono di operare rispettivamente su un file, su un
4990 collegamento simbolico o specificando un file descriptor; i loro prototipi sono:
4991
4992 \begin{funcproto}{
4993 \fhead{sys/types.h}
4994 \fhead{attr/xattr.h}
4995 \fdecl{int setxattr(const char *path, const char *name, const void *value,
4996   size\_t size, int flags)} 
4997 \fdecl{int lsetxattr(const char *path, const char *name, const void *value,
4998   size\_t size, int flags)} 
4999 \fdecl{int fsetxattr(int filedes, const char *name, const void *value, size\_t
5000   size, int flags)} 
5001 \fdesc{Impostano il valore di un attributo esteso.} 
5002 }
5003
5004 {Le funzioni ritornano un $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
5005   caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
5006   \begin{errlist}
5007   \item[\errcode{EEXIST}] si è usato il flag \const{XATTR\_CREATE} ma
5008     l'attributo esiste già.
5009   \item[\errcode{ENOATTR}] si è usato il flag \const{XATTR\_REPLACE} e
5010     l'attributo richiesto non esiste.
5011   \item[\errcode{ENOTSUP}] gli attributi estesi non sono supportati dal
5012     filesystem o sono disabilitati.
5013   \end{errlist}
5014   ed inoltre tutti gli errori delle analoghe della famiglia \func{stat} con lo
5015   stesso significato ed in particolare \errcode{EPERM} se non si hanno i
5016   permessi di accesso all'attributo.}
5017 \end{funcproto}
5018
5019 Le tre funzioni prendono come primo argomento un valore adeguato al loro
5020 scopo, usato in maniera del tutto identica a quanto visto in precedenza per le
5021 analoghe che leggono gli attributi estesi. Il secondo argomento \param{name}
5022 deve indicare, anche in questo caso con gli stessi criteri appena visti per le
5023 analoghe \func{getxattr}, \func{lgetxattr} e \func{fgetxattr}, il nome
5024 (completo di suffisso) dell'attributo su cui si vuole operare. 
5025
5026 Il valore che verrà assegnato all'attributo dovrà essere preparato nel buffer
5027 puntato da \param{value}, e la sua dimensione totale (in byte) sarà indicata
5028 dall'argomento \param{size}. Infine l'argomento \param{flag} consente di
5029 controllare le modalità di sovrascrittura dell'attributo esteso, esso può
5030 prendere due valori: con \const{XATTR\_REPLACE} si richiede che l'attributo
5031 esista, nel qual caso verrà sovrascritto, altrimenti si avrà errore, mentre
5032 con \const{XATTR\_CREATE} si richiede che l'attributo non esista, nel qual
5033 caso verrà creato, altrimenti si avrà errore ed il valore attuale non sarà
5034 modificato.  Utilizzando per \param{flag} un valore nullo l'attributo verrà
5035 modificato se è già presente, o creato se non c'è.
5036
5037 Le funzioni finora illustrate permettono di leggere o scrivere gli attributi
5038 estesi, ma sarebbe altrettanto utile poter vedere quali sono gli attributi
5039 presenti; a questo provvedono le funzioni di sistema \funcd{listxattr},
5040 \funcd{llistxattr} e \funcd{flistxattr} i cui prototipi sono:
5041
5042 \begin{funcproto}{
5043 \fhead{sys/types.h}
5044 \fhead{attr/xattr.h}
5045 \fdecl{ssize\_t listxattr(const char *path, char *list, size\_t size)} 
5046 \fdecl{ssize\_t llistxattr(const char *path, char *list, size\_t size)} 
5047 \fdecl{ssize\_t flistxattr(int filedes, char *list, size\_t size)} 
5048 \fdesc{Leggono la lista degli attributi estesi di un file.} 
5049 }
5050
5051 {Le funzioni ritornano un intero positivo che indica la dimensione della lista
5052   in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà
5053   uno dei valori:
5054   \begin{errlist}
5055   \item[\errcode{ENOTSUP}] gli attributi estesi non sono supportati dal
5056     filesystem o sono disabilitati.
5057   \item[\errcode{ERANGE}] la dimensione \param{size} del buffer \param{value}
5058     non è sufficiente per contenere il risultato.
5059   \end{errlist}
5060   ed inoltre tutti gli errori delle analoghe della famiglia \func{stat} con lo
5061   stesso significato ed in particolare \errcode{EPERM} se non si hanno i
5062   permessi di accesso all'attributo.}
5063 \end{funcproto}
5064
5065 Come per le precedenti le tre funzioni leggono gli attributi rispettivamente
5066 di un file, un collegamento simbolico o specificando un file descriptor, da
5067 specificare con il loro primo argomento. Gli altri due argomenti, identici per
5068 tutte e tre, indicano rispettivamente il puntatore \param{list} al buffer dove
5069 deve essere letta la lista e la dimensione \param{size} di quest'ultimo.
5070
5071 La lista viene fornita come sequenza non ordinata dei nomi dei singoli
5072 attributi estesi (sempre comprensivi del prefisso della loro classe) ciascuno
5073 dei quali è terminato da un carattere nullo. I nomi sono inseriti nel buffer
5074 uno di seguito all'altro. Il valore di ritorno della funzione indica la
5075 dimensione totale della lista in byte.
5076
5077 Come per le funzioni di lettura dei singoli attributi se le dimensioni del
5078 buffer non sono sufficienti si avrà un errore, ma è possibile ottenere dal
5079 valore di ritorno della funzione una stima della dimensione totale della lista
5080 usando per \param{size} un valore nullo. 
5081
5082 Infine per rimuovere semplicemente un attributo esteso, si ha a disposizione
5083 un ultimo gruppo di funzioni di sistema: \funcd{removexattr},
5084 \funcd{lremovexattr} e \funcd{fremovexattr}; i rispettivi prototipi sono:
5085
5086 \begin{funcproto}{
5087 \fhead{sys/types.h}
5088 \fhead{attr/xattr.h}
5089 \fdecl{int removexattr(const char *path, const char *name)} 
5090 \fdecl{int lremovexattr(const char *path, const char *name)} 
5091 \fdecl{int fremovexattr(int filedes, const char *name)} 
5092 \fdesc{Rimuovono un attributo esteso di un file.} 
5093 }
5094
5095 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
5096   caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
5097   \begin{errlist}
5098   \item[\errcode{ENOATTR}] l'attributo richiesto non esiste.
5099   \item[\errcode{ENOTSUP}] gli attributi estesi non sono supportati dal
5100     filesystem o sono disabilitati.
5101   \end{errlist}
5102   ed inoltre tutti gli errori delle analoghe della famiglia \func{stat} con lo
5103   stesso significato ed in particolare \errcode{EPERM} se non si hanno i
5104   permessi di accesso all'attributo.}
5105 \end{funcproto}
5106
5107 Le tre funzioni rimuovono un attributo esteso operando rispettivamente su di
5108 un file, su un collegamento simbolico o un file descriptor, che vengono
5109 specificati dal valore passato con il loro primo argomento.  L'attributo da
5110 rimuovere deve essere anche in questo caso indicato con
5111 l'argomento \param{name} secondo le stesse modalità già illustrate in
5112 precedenza per le altre funzioni relative alla gestione degli attributi
5113 estesi.
5114
5115 \itindend{Extended~Attributes}
5116
5117
5118 \subsection{Le \textit{Access  Control List}}
5119 \label{sec:file_ACL}
5120
5121 % la documentazione di sistema è nei pacchetti libacl1-dev e acl 
5122 % vedi anche http://www.suse.de/~agruen/acl/linux-acls/online/
5123
5124 \itindbeg{Access~Control~List~(ACL)}
5125
5126 Il modello classico dei permessi di Unix, per quanto funzionale ed efficiente,
5127 è comunque piuttosto limitato e per quanto possa aver coperto per lunghi anni
5128 le esigenze più comuni con un meccanismo semplice e potente, non è in grado di
5129 rispondere in maniera adeguata a situazioni che richiedono una gestione
5130 complessa dei permessi di accesso.\footnote{già un requisito come quello di
5131   dare accesso in scrittura ad alcune persone ed in sola lettura ad altre non
5132   si può soddisfare in maniera semplice.}
5133
5134 Per questo motivo erano state progressivamente introdotte nelle varie versioni
5135 di Unix dei meccanismi di gestione dei permessi dei file più flessibili, nella
5136 forma delle cosiddette \textit{Access Control List} (indicate usualmente con
5137 la sigla ACL).  Nello sforzo di standardizzare queste funzionalità era stato
5138 creato un gruppo di lavoro il cui scopo era estendere lo standard POSIX 1003
5139 attraverso due nuovi insiemi di specifiche, la POSIX 1003.1e per l'interfaccia
5140 di programmazione e la POSIX 1003.2c per i comandi di shell.
5141
5142 Gli obiettivi del gruppo di lavoro erano però forse troppo ambizioni, e nel
5143 gennaio del 1998 i finanziamenti vennero ritirati senza che si fosse arrivati
5144 alla definizione dello standard richiesto. Dato però che una parte della
5145 documentazione prodotta era di alta qualità venne deciso di rilasciare al
5146 pubblico la diciassettesima bozza del documento, quella che va sotto il nome
5147 di \textit{POSIX 1003.1e Draft 17}, che è divenuta la base sulla quale si
5148 definiscono le cosiddette \textit{Posix ACL}.
5149
5150 A differenza di altri sistemi, come ad esempio FreeBSD, nel caso di Linux si è
5151 scelto di realizzare le ACL attraverso l'uso degli
5152 \itindex{Extended~Attributes} \textit{Extended Attributes} (appena trattati in
5153 sez.~\ref{sec:file_xattr}), e fornire tutte le relative funzioni di gestione
5154 tramite una libreria, \texttt{libacl} che nasconde i dettagli implementativi
5155 delle ACL e presenta ai programmi una interfaccia che fa riferimento allo
5156 standard POSIX 1003.1e.
5157
5158 Anche in questo caso le funzioni di questa libreria non fanno parte della
5159 \acr{glibc} e devono essere installate a parte;\footnote{la versione corrente
5160   della libreria è \texttt{libacl1}, e nel caso si usi Debian la si può
5161   installare con il pacchetto omonimo e con il collegato \texttt{libacl1-dev}
5162   per i file di sviluppo.}  pertanto se un programma le utilizza si dovrà
5163 indicare esplicitamente l'uso della libreria \texttt{libacl} invocando il
5164 compilatore con l'opzione \texttt{-lacl}. Si tenga presente inoltre che le ACL
5165 devono essere attivate esplicitamente montando il filesystem\footnote{che deve
5166   supportarle, ma questo è ormai vero per praticamente tutti i filesystem più
5167   comuni, con l'eccezione di NFS per il quale esiste però un supporto
5168   sperimentale.} su cui le si vogliono utilizzare con l'opzione \texttt{acl}
5169 attiva. Dato che si tratta di una estensione è infatti opportuno utilizzarle
5170 soltanto laddove siano necessarie.
5171
5172 Una ACL è composta da un insieme di voci, e ciascuna voce è a sua volta
5173 costituita da un \textsl{tipo}, da un eventuale
5174 \textsl{qualificatore},\footnote{deve essere presente soltanto per le voci di
5175   tipo \const{ACL\_USER} e \const{ACL\_GROUP}.} e da un insieme di permessi.
5176 Ad ogni oggetto sul filesystem si può associare una ACL che ne governa i
5177 permessi di accesso, detta \textit{access ACL}.  Inoltre per le directory si
5178 può impostare una ACL aggiuntiva, detta ``\textit{Default ACL}'', che serve ad
5179 indicare quale dovrà essere la ACL assegnata di default nella creazione di un
5180 file all'interno della directory stessa. Come avviene per i permessi le ACL
5181 possono essere impostate solo del proprietario del file, o da un processo con
5182 la capacità \const{CAP\_FOWNER}.
5183
5184 \begin{table}[htb]
5185   \centering
5186   \footnotesize
5187   \begin{tabular}{|l|p{8cm}|}
5188     \hline
5189     \textbf{Tipo} & \textbf{Descrizione} \\
5190     \hline
5191     \hline
5192     \const{ACL\_USER\_OBJ} & Voce che contiene i diritti di accesso del
5193                              proprietario del file.\\
5194     \const{ACL\_USER}      & Voce che contiene i diritti di accesso per
5195                              l'utente indicato dal rispettivo
5196                              qualificatore.\\  
5197     \const{ACL\_GROUP\_OBJ}& Voce che contiene i diritti di accesso del
5198                              gruppo proprietario del file.\\
5199     \const{ACL\_GROUP}     & Voce che contiene i diritti di accesso per
5200                              il gruppo indicato dal rispettivo
5201                              qualificatore.\\
5202     \const{ACL\_MASK}      & Voce che contiene la maschera dei massimi
5203                              permessi di accesso che possono essere garantiti
5204                              da voci del tipo \const{ACL\_USER},
5205                              \const{ACL\_GROUP} e \const{ACL\_GROUP\_OBJ}.\\
5206     \const{ACL\_OTHER}     & Voce che contiene i diritti di accesso di chi
5207                              non corrisponde a nessuna altra voce dell'ACL.\\
5208     \hline
5209   \end{tabular}
5210   \caption{Le costanti che identificano i tipi delle voci di una ACL.}
5211   \label{tab:acl_tag_types}
5212 \end{table}
5213
5214 L'elenco dei vari tipi di voci presenti in una ACL, con una breve descrizione
5215 del relativo significato, è riportato in tab.~\ref{tab:acl_tag_types}. Tre di
5216 questi tipi, \const{ACL\_USER\_OBJ}, \const{ACL\_GROUP\_OBJ} e
5217 \const{ACL\_OTHER}, corrispondono direttamente ai tre permessi ordinari dei
5218 file (proprietario, gruppo proprietario e tutti gli altri) e per questo una
5219 ACL valida deve sempre contenere una ed una sola voce per ciascuno di questi
5220 tipi.
5221
5222 Una ACL può poi contenere un numero arbitrario di voci di tipo
5223 \const{ACL\_USER} e \const{ACL\_GROUP}, ciascuna delle quali indicherà i
5224 permessi assegnati all'utente e al gruppo indicato dal relativo qualificatore.
5225 Ovviamente ciascuna di queste voci dovrà fare riferimento ad un utente o ad un
5226 gruppo diverso, e non corrispondenti a quelli proprietari del file. Inoltre se
5227 in una ACL esiste una voce di uno di questi due tipi, è obbligatoria anche la
5228 presenza di una ed una sola voce di tipo \const{ACL\_MASK}, che negli altri
5229 casi è opzionale.
5230
5231 Una voce di tipo \const{ACL\_MASK} serve a mantenere la maschera dei permessi
5232 che possono essere assegnati tramite voci di tipo \const{ACL\_USER},
5233 \const{ACL\_GROUP} e \const{ACL\_GROUP\_OBJ}. Se in una di queste voci si
5234 fosse specificato un permesso non presente in \const{ACL\_MASK} questo
5235 verrebbe ignorato. L'uso di una ACL di tipo \const{ACL\_MASK} è di particolare
5236 utilità quando essa associata ad una \textit{Default ACL} su una directory, in
5237 quanto i permessi così specificati verranno ereditati da tutti i file creati
5238 nella stessa directory. Si ottiene così una sorta di \itindex{umask}
5239 \textit{umask} associata ad un oggetto sul filesystem piuttosto che a un
5240 processo.
5241
5242 Dato che le ACL vengono a costituire una estensione dei permessi ordinari, uno
5243 dei problemi che si erano posti nella loro standardizzazione era appunto
5244 quello della corrispondenza fra questi e le ACL. Come accennato i permessi
5245 ordinari vengono mappati nelle tre voci di tipo \const{ACL\_USER\_OBJ},
5246 \const{ACL\_GROUP\_OBJ} e \const{ACL\_OTHER} che devono essere presenti in
5247 qualunque ACL; un cambiamento ad una di queste voci viene automaticamente
5248 riflesso sui permessi ordinari dei file e viceversa.\footnote{per permessi
5249   ordinari si intende quelli mantenuti \itindex{inode} nell'\textit{inode},
5250   che devono restare dato che un filesystem può essere montato senza abilitare
5251   le ACL.}
5252
5253 In realtà la mappatura è diretta solo per le voci \const{ACL\_USER\_OBJ} e
5254 \const{ACL\_OTHER}, nel caso di \const{ACL\_GROUP\_OBJ} questo vale soltanto
5255 se non è presente una voce di tipo \const{ACL\_MASK}, che è quanto avviene
5256 normalmente se non sono presenti ACL aggiuntive rispetto ai permessi
5257 ordinari. Se invece questa è presente verranno tolti dai permessi di
5258 \const{ACL\_GROUP\_OBJ} (cioè dai permessi per il gruppo proprietario del
5259 file) tutti quelli non presenti in \const{ACL\_MASK}.\footnote{questo diverso
5260   comportamento a seconda delle condizioni è stato introdotto dalla
5261   standardizzazione \textit{POSIX 1003.1e Draft 17} per mantenere il
5262   comportamento invariato sui sistemi dotati di ACL per tutte quelle
5263   applicazioni che sono conformi soltanto all'ordinario standard \textit{POSIX
5264     1003.1}.}
5265
5266 Un secondo aspetto dell'incidenza delle ACL sul comportamento del sistema è
5267 quello relativo alla creazione di nuovi file,\footnote{o oggetti sul
5268   filesystem, il comportamento discusso vale per le funzioni \func{open} e
5269   \func{creat} (vedi sez.~\ref{sec:file_open_close}), \func{mkdir} (vedi
5270   sez.~\ref{sec:file_dir_creat_rem}), \func{mknod} e \func{mkfifo} (vedi
5271   sez.~\ref{sec:file_mknod}).} che come accennato può essere modificato dalla
5272 presenza di una \textit{Default ACL} sulla directory che andrà a contenerli.
5273 Se questa non c'è valgono le regole usuali illustrate in
5274 sez.~\ref{sec:file_perm_management}, per cui essi sono determinati dalla
5275 \itindex{umask} \textit{umask} del processo, e la sola differenza è che i
5276 permessi ordinari da esse risultanti vengono automaticamente rimappati anche
5277 su una ACL di accesso assegnata automaticamente al nuovo file, che contiene
5278 soltanto le tre corrispondenti voci di tipo \const{ACL\_USER\_OBJ},
5279 \const{ACL\_GROUP\_OBJ} e \const{ACL\_OTHER}.
5280
5281 Se invece è presente una ACL di default sulla directory che contiene il nuovo
5282 file, essa diventerà automaticamente anche la ACL di accesso di quest'ultimo,
5283 a meno di non aver indicato, nelle funzioni di creazione che lo consentono,
5284 uno specifico valore per i permessi ordinari.\footnote{tutte le funzioni
5285   citate in precedenza supportano un argomento \var{mode} che indichi un
5286   insieme di permessi iniziale.} In tal caso saranno eliminati dalle voci
5287 corrispondenti che deriverebbero dalla ACL di default, tutti i permessi non
5288 presenti in tale indicazione.
5289
5290 Dato che questa è la ragione che ha portato alla loro creazione, la principale
5291 modifica introdotta nel sistema con la presenza della ACL è quella alle regole
5292 del controllo di accesso ai file che si sono illustrate in
5293 sez.~\ref{sec:file_perm_overview}.  Come nel caso ordinario per il controllo
5294 vengono sempre utilizzati gli identificatori del gruppo \textit{effective} del
5295 processo, ma in caso di presenza di una ACL sul file, i passi attraverso i
5296 quali viene stabilito se il processo ha il diritto di accesso sono i seguenti:
5297 \begin{enumerate}
5298 \item Se l'\ids{UID} del processo è nullo (se cioè si è l'amministratore)
5299   l'accesso è sempre garantito senza nessun controllo.\footnote{più
5300     precisamente se si devono avere le capacità \const{CAP\_DAC\_OVERRIDE} per
5301     i file e \const{CAP\_DAC\_READ\_SEARCH} per le directory, vedi
5302     sez.~\ref{sec:proc_capabilities}.}
5303 \item Se l'\ids{UID} del processo corrisponde al proprietario del file allora:
5304   \begin{itemize*}
5305   \item se la voce \const{ACL\_USER\_OBJ} contiene il permesso richiesto,
5306     l'accesso è consentito;
5307   \item altrimenti l'accesso è negato.
5308   \end{itemize*}
5309 \item Se l'\ids{UID} del processo corrisponde ad un qualunque qualificatore
5310   presente in una voce \const{ACL\_USER} allora:
5311   \begin{itemize*}
5312   \item se la voce \const{ACL\_USER} corrispondente e la voce
5313     \const{ACL\_MASK} contengono entrambe il permesso richiesto, l'accesso è
5314     consentito;
5315   \item altrimenti l'accesso è negato.
5316   \end{itemize*}
5317 \item Se è il \ids{GID} del processo o uno dei \ids{GID} supplementari
5318   corrisponde al gruppo proprietario del file allora: 
5319   \begin{itemize*}
5320   \item se la voce \const{ACL\_GROUP\_OBJ} e una eventuale voce
5321     \const{ACL\_MASK} (se non vi sono voci di tipo \const{ACL\_GROUP} questa
5322     può non essere presente) contengono entrambe il permesso richiesto,
5323     l'accesso è consentito;
5324   \item altrimenti l'accesso è negato.
5325   \end{itemize*}
5326 \item Se è il \ids{GID} del processo o uno dei \ids{GID} supplementari
5327   corrisponde ad un qualunque qualificatore presente in una voce
5328   \const{ACL\_GROUP} allora:
5329   \begin{itemize*}
5330   \item se la voce \const{ACL\_GROUP} corrispondente e la voce
5331     \const{ACL\_MASK} contengono entrambe il permesso richiesto, l'accesso è
5332     consentito;
5333   \item altrimenti l'accesso è negato.
5334   \end{itemize*}
5335 \item Se la voce \const{ACL\_USER\_OBJ} contiene il permesso richiesto,
5336   l'accesso è consentito, altrimenti l'accesso è negato.
5337 \end{enumerate}
5338
5339 I passi di controllo vengono eseguiti esattamente in questa sequenza, e la
5340 decisione viene presa non appena viene trovata una corrispondenza con gli
5341 identificatori del processo. Questo significa che i permessi presenti in una
5342 voce di tipo \const{ACL\_USER} hanno la precedenza sui permessi ordinari
5343 associati al gruppo proprietario del file (vale a dire su
5344 \const{ACL\_GROUP\_OBJ}).
5345
5346 Per la gestione delle ACL lo standard \textit{POSIX 1003.1e Draft 17} ha
5347 previsto delle apposite funzioni ed tutta una serie di tipi di dati
5348 dedicati;\footnote{fino a definire un tipo di dato e delle costanti apposite
5349   per identificare i permessi standard di lettura, scrittura ed esecuzione.}
5350 tutte le operazioni devono essere effettuate attraverso tramite questi tipi di
5351 dati, che incapsulano tutte le informazioni contenute nelle ACL. La prima di
5352 queste funzioni che prendiamo in esame è \funcd{acl\_init}, il cui prototipo
5353 è:
5354
5355 \begin{funcproto}{
5356 \fhead{sys/types.h}
5357 \fhead{sys/acl.h}
5358 \fdecl{acl\_t acl\_init(int count)}
5359 \fdesc{Inizializza un'area di lavoro per una ACL.} 
5360 }
5361
5362 {La funzione ritorna un oggetto di tipo \type{acl\_t} in caso di successo e
5363   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
5364   \begin{errlist}
5365   \item[\errcode{EINVAL}] il valore di \param{count} è negativo.
5366   \item[\errcode{ENOMEM}] non c'è sufficiente memoria disponibile.
5367   \end{errlist}
5368 }
5369 \end{funcproto}
5370
5371 La funzione alloca ed inizializza un'area di memoria che verrà usata per
5372 mantenere i dati di una ACL contenente fino ad un massimo di \param{count}
5373 voci. La funzione ritorna un valore di tipo \type{acl\_t} da usare in tutte le
5374 altre funzioni che operano sulla ACL. La funzione si limita alla allocazione
5375 iniziale e non inserisce nessun valore nella ACL che resta vuota. 
5376
5377 Si tenga presente che pur essendo \type{acl\_t} un \index{tipo!opaco} tipo
5378 opaco che identifica ``\textsl{l'oggetto}'' ACL, il valore restituito dalla
5379 funzione non è altro che un puntatore all'area di memoria allocata per i dati
5380 richiesti. Pertanto in caso di fallimento verrà restituito un puntatore nullo
5381 di tipo ``\code{(acl\_t) NULL}'' e si dovrà, in questa come in tutte le
5382 funzioni seguenti che restituiscono un oggetto di tipo \type{acl\_t},
5383 confrontare il valore di ritorno della funzione con \val{NULL}.\footnote{a
5384   voler essere estremamente pignoli si dovrebbe usare ``\code{(acl\_t)
5385     NULL}'', ma è sufficiente fare un confronto direttamente con \val{NULL}
5386   essendo cura del compilatore fare le conversioni necessarie.}
5387
5388 Una volta che si siano completate le operazioni sui dati di una ACL la memoria
5389 allocata per un oggetto \type{acl\_t} dovrà essere liberata esplicitamente
5390 attraverso una chiamata alla funzione \funcd{acl\_free}, il cui prototipo è:
5391
5392 \begin{funcproto}{
5393 \fhead{sys/types.h}
5394 \fhead{sys/acl.h}
5395 \fdecl{int acl\_free(void *obj\_p)}
5396 \fdesc{Disalloca la memoria riservata per una ACL.} 
5397 }
5398
5399 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
5400   caso \var{errno} può assumere solo il valore:
5401   \begin{errlist}
5402   \item[\errcode{EINVAL}] \param{obj\_p} non è valido.
5403   \end{errlist}
5404 }
5405 \end{funcproto}
5406
5407 Si noti come la funzione usi come argomento un puntatore di tipo ``\ctyp{void
5408   *}'', essa infatti può essere usata non solo per liberare la memoria
5409 allocata per i dati di una ACL, ma anche per quella usata per creare le
5410 stringhe di descrizione testuale delle ACL o per ottenere i valori dei
5411 qualificatori della una voce di una ACL. L'uso del tipo generico ``\ctyp{void
5412   *}'' consente di evitare di eseguire un \textit{cast} al tipo di dato di cui
5413 si vuole effettuare la disallocazione.
5414
5415 Si tenga presente poi che oltre a \func{acl\_init} ci sono molte altre
5416 funzioni che possono allocare memoria per i dati delle ACL, è pertanto
5417 opportuno tenere traccia di tutte le chiamate a queste funzioni perché alla
5418 fine delle operazioni tutta la memoria allocata dovrà essere liberata con
5419 \func{acl\_free}.
5420
5421 Una volta che si abbiano a disposizione i dati di una ACL tramite il
5422 riferimento ad oggetto di tipo \type{acl\_t} questi potranno essere copiati
5423 con la funzione \funcd{acl\_dup}, il cui prototipo è:
5424
5425 \begin{funcproto}{
5426 \fhead{sys/types.h}
5427 \fhead{sys/acl.h}
5428 \fdecl{acl\_t acl\_dup(acl\_t acl)}
5429 \fdesc{Crea una copia di una ACL.} 
5430 }
5431
5432 {La funzione ritorna un oggetto di tipo \type{acl\_t} in caso di successo in
5433   caso di successo e \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno}
5434   assumerà assumerà uno dei valori:
5435   \begin{errlist}
5436   \item[\errcode{EINVAL}] l'argomento \param{acl} non è un puntatore valido
5437     per una ACL.
5438   \item[\errcode{ENOMEM}] non c'è sufficiente memoria disponibile per eseguire
5439     la copia.
5440   \end{errlist}
5441 }
5442 \end{funcproto}
5443
5444 La funzione crea una copia dei dati della ACL indicata tramite l'argomento
5445 \param{acl}, allocando autonomamente tutto spazio necessario alla copia e
5446 restituendo un secondo oggetto di tipo \type{acl\_t} come riferimento a
5447 quest'ultima.  Valgono per questo le stesse considerazioni fatte per il valore
5448 di ritorno di \func{acl\_init}, ed in particolare il fatto che occorrerà
5449 prevedere una ulteriore chiamata esplicita a \func{acl\_free} per liberare la
5450 memoria occupata dalla copia.
5451
5452 Se si deve creare una ACL manualmente l'uso di \func{acl\_init} è scomodo,
5453 dato che la funzione restituisce una ACL vuota, una alternativa allora è usare
5454 \funcd{acl\_from\_mode} che consente di creare una ACL a partire da un valore
5455 di permessi ordinari, il prototipo della funzione è:
5456
5457 \begin{funcproto}{
5458 \fhead{sys/types.h}
5459 \fhead{sys/acl.h}
5460 \fdecl{acl\_t acl\_from\_mode(mode\_t mode)}
5461 \fdesc{Crea una ACL inizializzata con i permessi ordinari.} 
5462 }
5463
5464 {La funzione ritorna un oggetto di tipo \type{acl\_t} in caso di successo e
5465   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} può assumere solo
5466   il valore \errval{ENOMEM}.}
5467 \end{funcproto}
5468
5469
5470 La funzione restituisce una ACL inizializzata con le tre voci obbligatorie
5471 \const{ACL\_USER\_OBJ}, \const{ACL\_GROUP\_OBJ} e \const{ACL\_OTHER} già
5472 impostate secondo la corrispondenza ai valori dei permessi ordinari indicati
5473 dalla maschera passata nell'argomento \param{mode}. Questa funzione è una
5474 estensione usata dalle ACL di Linux e non è portabile, ma consente di
5475 semplificare l'inizializzazione in maniera molto comoda. 
5476
5477 Altre due funzioni che consentono di creare una ACL già inizializzata sono
5478 \funcd{acl\_get\_fd} e \funcd{acl\_get\_file}, che consentono di leggere la
5479 ACL di un file; i rispettivi prototipi sono:
5480
5481 \begin{funcproto}{
5482 \fhead{sys/types.h}
5483 \fhead{sys/acl.h}
5484 \fdecl{acl\_t acl\_get\_file(const char *path\_p, acl\_type\_t type)}
5485 \fdecl{acl\_t acl\_get\_fd(int fd)}
5486 \fdesc{Leggono i dati delle ACL di un file.} 
5487 }
5488
5489 {Le funzioni ritornano un oggetto di tipo \type{acl\_t} in caso di successo e
5490   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
5491   \begin{errlist}
5492   \item[\errcode{EACCESS}] non c'è accesso per una componente di
5493     \param{path\_p} o si è richiesta una ACL di default per un file (solo per
5494     \func{acl\_get\_file}).
5495   \item[\errcode{EINVAL}] \param{type} non ha un valore valido (solo per
5496     \func{acl\_get\_file}).
5497   \item[\errcode{ENOTSUP}] il filesystem cui fa riferimento il file non
5498     supporta le ACL.
5499   \end{errlist}
5500   ed inoltre \errval{ENOMEM} per entrambe, \errval{EBADF} per
5501   \func{acl\_get\_fd}, e \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
5502   \errval{ENOTDIR}, per \func{acl\_get\_file} nel loro significato generico. }
5503 \end{funcproto}
5504
5505 Le due funzioni ritornano, con un oggetto di tipo \type{acl\_t}, il valore
5506 della ACL correntemente associata ad un file, che può essere identificato
5507 tramite un file descriptor usando \func{acl\_get\_fd} o con un
5508 \textit{pathname} usando \func{acl\_get\_file}. Nel caso di quest'ultima
5509 funzione, che può richiedere anche la ACL relativa ad una directory, il
5510 secondo argomento \param{type} consente di specificare se si vuole ottenere la
5511 ACL di default o quella di accesso. Questo argomento deve essere di tipo
5512 \type{acl\_type\_t} e può assumere solo i due valori riportati in
5513 tab.~\ref{tab:acl_type}.
5514
5515 \begin{table}[htb]
5516   \centering
5517   \footnotesize
5518   \begin{tabular}{|l|l|}
5519     \hline
5520     \textbf{Tipo} & \textbf{Descrizione} \\
5521     \hline
5522     \hline
5523     \const{ACL\_TYPE\_ACCESS} & Indica una ACL di accesso.\\
5524     \const{ACL\_TYPE\_DEFAULT}& Indica una ACL di default.\\  
5525     \hline
5526   \end{tabular}
5527   \caption{Le costanti che identificano il tipo di ACL.}
5528   \label{tab:acl_type}
5529 \end{table}
5530
5531 Si tenga presente che nel caso di \func{acl\_get\_file} occorrerà che il
5532 processo chiamante abbia privilegi di accesso sufficienti a poter leggere gli
5533 attributi estesi dei file (come illustrati in sez.~\ref{sec:file_xattr});
5534 inoltre una ACL di tipo \const{ACL\_TYPE\_DEFAULT} potrà essere richiesta
5535 soltanto per una directory, e verrà restituita solo se presente, altrimenti
5536 verrà restituita una ACL vuota.
5537
5538 Infine si potrà creare una ACL direttamente dalla sua rappresentazione
5539 testuale con la funzione  \funcd{acl\_from\_text}, il cui prototipo è:
5540
5541 \begin{funcproto}{
5542 \fhead{sys/types.h}
5543 \fhead{sys/acl.h}
5544 \fdecl{acl\_t acl\_from\_text(const char *buf\_p)}
5545 \fdesc{Crea una ACL a partire dalla sua rappresentazione testuale.} 
5546 }
5547
5548 {La funzione ritorna un oggetto di tipo \type{acl\_t} in caso di successo e
5549   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno
5550   dei valori:
5551   \begin{errlist}
5552   \item[\errcode{EINVAL}] la rappresentazione testuale all'indirizzo
5553     \param{buf\_p} non è valida.
5554   \item[\errcode{ENOMEM}] non c'è memoria sufficiente per allocare i dati.
5555    \end{errlist}
5556 }
5557 \end{funcproto}
5558
5559 La funzione prende come argomento il puntatore ad un buffer dove si è inserita
5560 la rappresentazione testuale della ACL che si vuole creare, la memoria
5561 necessaria viene automaticamente allocata ed in caso di successo viene
5562 restituito come valore di ritorno un oggetto di tipo \type{acl\_t} con il
5563 contenuto della stessa, che come per le precedenti funzioni, dovrà essere
5564 disallocato esplicitamente al termine del suo utilizzo.
5565
5566 La rappresentazione testuale di una ACL è quella usata anche dai comandi
5567 ordinari per la gestione delle ACL (\texttt{getfacl} e \texttt{setfacl}), che
5568 prevede due diverse forme, estesa e breve, entrambe supportate da
5569 \func{acl\_from\_text}. La forma estesa prevede che sia specificata una voce
5570 per riga, nella forma:
5571 \begin{Example}
5572 tipo:qualificatore:permessi
5573 \end{Example}
5574 dove il tipo può essere uno fra \texttt{user}, \texttt{group}, \texttt{other}
5575 e \texttt{mask}. Il qualificatore è presente solo per \texttt{user} e
5576 \texttt{group} e indica l'utente o il gruppo a cui la voce si riferisce; i
5577 permessi sono espressi con una tripletta di lettere analoga a quella usata per
5578 i permessi dei file.\footnote{vale a dire ``\texttt{r}'' per il permesso di
5579   lettura, ``\texttt{w}'' per il permesso di scrittura, ``\texttt{x}'' per il
5580   permesso di esecuzione (scritti in quest'ordine) e ``\texttt{-}'' per
5581   l'assenza del permesso.} 
5582
5583 Un possibile esempio di rappresentazione della ACL di un file ordinario a cui,
5584 oltre ai permessi ordinari, si è aggiunto un altro utente con un accesso in
5585 lettura, è il seguente:
5586 \begin{Example}
5587 user::rw-
5588 group::r--
5589 other::r--
5590 user:piccardi:r--
5591 \end{Example}
5592
5593 Va precisato che i due tipi \texttt{user} e \texttt{group} sono usati
5594 rispettivamente per indicare delle voci relative ad utenti e
5595 gruppi,\footnote{cioè per voci di tipo \const{ACL\_USER\_OBJ} e
5596   \const{ACL\_USER} per \texttt{user} e \const{ACL\_GROUP\_OBJ} e
5597   \const{ACL\_GROUP} per \texttt{group}.} applicate sia a quelli proprietari
5598 del file che a quelli generici; quelle dei proprietari si riconoscono per
5599 l'assenza di un qualificatore, ed in genere si scrivono per prima delle altre.
5600 Il significato delle voci di tipo \texttt{mask} e \texttt{mark} è evidente. In
5601 questa forma si possono anche inserire dei commenti precedendoli con il
5602 carattere ``\texttt{\#}''.
5603
5604 La forma breve prevede invece la scrittura delle singole voci su una riga,
5605 separate da virgole; come specificatori del tipo di voce si possono usare le
5606 iniziali dei valori usati nella forma estesa (cioè ``\texttt{u}'',
5607 ``\texttt{g}'', ``\texttt{o}'' e ``\texttt{m}''), mentre le altri parte della
5608 voce sono le stesse. In questo caso non sono consentiti permessi.
5609
5610 Per la conversione inversa, che consente di ottenere la rappresentazione
5611 testuale di una ACL, sono invece disponibili due funzioni. La prima delle due,
5612 di uso più immediato, è \funcd{acl\_to\_text}, ed il suo prototipo è:
5613
5614 \begin{funcproto}{
5615 \fhead{sys/types.h}
5616 \fhead{sys/acl.h}
5617 \fdecl{char *acl\_to\_text(acl\_t acl, ssize\_t *len\_p)}
5618 \fdesc{Produce la rappresentazione testuale di una ACL.} 
5619 }
5620
5621 {La funzione ritorna il puntatore ad una stringa con la rappresentazione
5622   testuale della ACL in caso di successo e \var{NULL} per un errore, nel qual
5623   caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
5624   \begin{errlist}
5625   \item[\errcode{EINVAL}] la ACL indicata da \param{acl} non è valida.
5626   \item[\errcode{ENOMEM}] non c'è memoria sufficiente per allocare i dati.
5627   \end{errlist}
5628 }  
5629 \end{funcproto}
5630
5631 La funzione restituisce il puntatore ad una stringa terminata da NUL
5632 contenente la rappresentazione in forma estesa della ACL passata come
5633 argomento, ed alloca automaticamente la memoria necessaria. Questa dovrà poi
5634 essere liberata, quando non più necessaria, con \func{acl\_free}. Se
5635 nell'argomento \param{len\_p} si passa un valore puntatore ad una variabile
5636 intera in questa verrà restituita (come \itindex{value~result~argument}
5637 \textit{value result argument}) la dimensione della stringa con la
5638 rappresentazione testuale, non comprendente il carattere nullo finale.
5639
5640 La seconda funzione, che permette di controllare con una gran dovizia di
5641 particolari la generazione della stringa contenente la rappresentazione
5642 testuale della ACL, è \funcd{acl\_to\_any\_text}, ed il suo prototipo è:
5643
5644 \begin{funcproto}{
5645 \fhead{sys/types.h}
5646 \fhead{sys/acl.h}
5647 \fdecl{char *acl\_to\_any\_text(acl\_t acl, const char *prefix, char
5648     separator, int options)}
5649 \fdesc{Produce la rappresentazione testuale di una ACL.} 
5650 }
5651
5652 {La funzione ritorna il puntatore ad una stringa con la rappresentazione
5653   testuale della ACL in caso di successo e \val{NULL} per un errore, nel qual
5654   caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
5655   \begin{errlist}
5656   \item[\errcode{EINVAL}] la ACL indicata da \param{acl} non è valida.
5657   \item[\errcode{ENOMEM}] non c'è memoria sufficiente per allocare i dati.
5658   \end{errlist}
5659 }  
5660 \end{funcproto}
5661
5662 La funzione converte in formato testo la ACL indicata dall'argomento
5663 \param{acl}, usando il carattere \param{separator} come separatore delle
5664 singole voci; se l'argomento \param{prefix} non è nullo la stringa da esso
5665 indicata viene utilizzata come prefisso per le singole voci. 
5666
5667 L'ultimo argomento, \param{options}, consente di controllare la modalità con
5668 cui viene generata la rappresentazione testuale. Un valore nullo fa si che
5669 vengano usati gli identificatori standard \texttt{user}, \texttt{group},
5670 \texttt{other} e \texttt{mask} con i nomi di utenti e gruppi risolti rispetto
5671 ai loro valori numerici. Altrimenti si può specificare un valore in forma di
5672 maschera binaria, da ottenere con un OR aritmetico dei valori riportati in
5673 tab.~\ref{tab:acl_to_text_options}.
5674
5675 \begin{table}[htb]
5676   \centering
5677   \footnotesize
5678   \begin{tabular}{|l|p{8cm}|}
5679     \hline
5680     \textbf{Tipo} & \textbf{Descrizione} \\
5681     \hline
5682     \hline
5683     \const{TEXT\_ABBREVIATE}     & Stampa le voci in forma abbreviata.\\
5684     \const{TEXT\_NUMERIC\_IDS}   & non effettua la risoluzione numerica di
5685                                    \ids{UID} e \ids{GID}.\\
5686     \const{TEXT\_SOME\_EFFECTIVE}& Per ciascuna voce che contiene permessi che
5687                                    vengono eliminati dalla \const{ACL\_MASK}
5688                                    viene generato un commento con i permessi 
5689                                    effettivamente risultanti; il commento è
5690                                    separato con un tabulatore.\\
5691     \const{TEXT\_ALL\_EFFECTIVE} & Viene generato un commento con i permessi
5692                                    effettivi per ciascuna voce che contiene
5693                                    permessi citati nella \const{ACL\_MASK},
5694                                    anche quando questi non vengono modificati
5695                                    da essa; il commento è separato con un
5696                                    tabulatore.\\
5697     \const{TEXT\_SMART\_INDENT}  & Da usare in combinazione con le precedenti
5698                                    opzioni \const{TEXT\_SOME\_EFFECTIVE} e
5699                                    \const{TEXT\_ALL\_EFFECTIVE}, aumenta
5700                                    automaticamente il numero di spaziatori
5701                                    prima degli eventuali commenti in modo da
5702                                    mantenerli allineati.\\
5703     \hline
5704   \end{tabular}
5705   \caption{Possibili valori per l'argomento \param{options} di
5706     \func{acl\_to\_any\_text}.} 
5707   \label{tab:acl_to_text_options}
5708 \end{table}
5709
5710 Come per \func{acl\_to\_text} anche in questo caso il buffer contenente la
5711 rappresentazione testuale dell'ACL, di cui la funzione restituisce
5712 l'indirizzo, viene allocato automaticamente, e dovrà essere esplicitamente
5713 disallocato con una chiamata ad \func{acl\_free}. Si tenga presente infine che
5714 questa funzione è una estensione specifica di Linux, e non è presente nella
5715 bozza dello standard POSIX.1e.
5716
5717 Per quanto utile per la visualizzazione o l'impostazione da riga di comando
5718 delle ACL, la forma testuale non è la più efficiente per poter memorizzare i
5719 dati relativi ad una ACL, ad esempio quando si vuole eseguirne una copia a
5720 scopo di archiviazione. Per questo è stata prevista la possibilità di
5721 utilizzare una rappresentazione delle ACL in una apposita forma binaria
5722 contigua e persistente. È così possibile copiare il valore di una ACL in un
5723 buffer e da questa rappresentazione tornare indietro e generare una ACL.
5724
5725 Lo standard POSIX.1e prevede a tale scopo tre funzioni, la prima e più
5726 semplice è \funcd{acl\_size}, che consente di ottenere la dimensione che avrà
5727 la citata rappresentazione binaria, in modo da poter allocare per essa un
5728 buffer di dimensione sufficiente, il suo prototipo è:
5729
5730 \begin{funcproto}{
5731 \fhead{sys/types.h}
5732 \fhead{sys/acl.h}
5733 \fdecl{ssize\_t acl\_size(acl\_t acl)}
5734 \fdesc{Determina la dimensione della rappresentazione binaria di una ACL.} 
5735 }
5736
5737 {La funzione ritorna la dimensione in byte della rappresentazione binaria
5738   della ACL in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual caso
5739   \var{errno} può assumere solo il valore:
5740   \begin{errlist}
5741   \item[\errcode{EINVAL}] la ACL indicata da \param{acl} non è valida.
5742   \end{errlist}
5743 }  
5744 \end{funcproto}
5745
5746 Ottenuta con \func{acl\_size} la dimensione per il buffer di una ACL lo si
5747 potrà allocare direttamente con \func{malloc}. La rappresentazione binaria di
5748 una ACL si potrà invece ottenere con la funzione \funcd{acl\_copy\_ext}, il
5749 cui prototipo è:
5750
5751 \begin{funcproto}{
5752 \fhead{sys/types.h}
5753 \fhead{sys/acl.h}
5754 \fdecl{ssize\_t acl\_copy\_ext(void *buf\_p, acl\_t acl, ssize\_t size)}
5755 \fdesc{Ottiene la rappresentazione binaria di una ACL.} 
5756 }
5757
5758 {La funzione ritorna la dimensione in byte della rappresentazione binaria
5759   della ACL in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual caso
5760   \var{errno} assumerà uno dei valori:
5761   \begin{errlist}
5762   \item[\errcode{EINVAL}] la ACL indicata da \param{acl} non è valida o
5763     \param{size} è negativo o nullo.
5764   \item[\errcode{ERANGE}] il valore di \param{size} è più piccolo della
5765     dimensione della rappresentazione della ACL.
5766   \end{errlist}
5767 }  
5768 \end{funcproto}
5769
5770 La funzione scriverà la rappresentazione binaria della ACL indicata da
5771 \param{acl} sul buffer di dimensione \param{size}
5772 all'indirizzo \param{buf\_p}, restituendo la dimensione della stessa come
5773 valore di ritorno. Qualora la dimensione della rappresentazione ecceda il
5774 valore di \param{size} la funzione fallirà con un errore di
5775 \errcode{ERANGE}. La funzione non ha nessun effetto sulla ACL indicata
5776 da \param{acl}.
5777
5778 Viceversa se si vuole ripristinare una ACL a partire da una rappresentazione
5779 binaria si potrà usare la funzione \funcd{acl\_copy\_int}, il cui prototipo è:
5780
5781 \begin{funcproto}{
5782 \fhead{sys/types.h} 
5783 \fhead{sys/acl.h}
5784 \fdecl{acl\_t acl\_copy\_int(const void *buf\_p)}
5785 \fdesc{Ripristina la rappresentazione binaria di una ACL.} 
5786 }
5787
5788 {La funzione ritorna un oggetto di tipo \type{acl\_t} in caso di successo e
5789   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
5790   \begin{errlist}
5791   \item[\errcode{EINVAL}] il buffer all'indirizzo \param{buf\_p} non contiene
5792     una rappresentazione corretta di una ACL.
5793   \item[\errcode{ENOMEM}] non c'è memoria sufficiente per allocare un oggetto
5794     \type{acl\_t} per la ACL richiesta.
5795   \end{errlist}
5796 }
5797 \end{funcproto}
5798
5799 La funzione alloca autonomamente un oggetto di tipo \type{acl\_t}, restituito
5800 come valore di ritorno, con il contenuto della ACL rappresentata dai dati del
5801 buffer puntato da \param{buf\_p}. Al solito l'oggetto \type{acl\_t} dovrà
5802 essere disallocato esplicitamente al termine del suo utilizzo.
5803
5804 Una volta che si disponga della ACL desiderata, questa potrà essere impostata
5805 su un file o una directory. Per impostare una ACL sono disponibili due
5806 funzioni; la prima è \funcd{acl\_set\_file}, che opera sia su file che su
5807 directory, ed il cui prototipo è:
5808
5809 \begin{funcproto}{
5810 \fhead{sys/types.h}
5811 \fhead{sys/acl.h}
5812 \fdecl{int acl\_set\_file(const char *path, acl\_type\_t type, acl\_t acl)}
5813 \fdesc{Imposta una ACL su un file o una directory.} 
5814 }
5815
5816 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
5817   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
5818   \begin{errlist}
5819   \item[\errcode{EACCES}] o un generico errore di accesso a \param{path} o il
5820     valore di \param{type} specifica una ACL il cui tipo non può essere
5821     assegnato a \param{path}.
5822   \item[\errcode{EINVAL}] o \param{acl} non è una ACL valida, o \param{type}
5823     ha un valore non corretto.
5824   \item[\errcode{ENOSPC}] non c'è spazio disco sufficiente per contenere i
5825     dati aggiuntivi della ACL.
5826   \item[\errcode{ENOTSUP}] si è cercato di impostare una ACL su un file
5827     contenuto in un filesystem che non supporta le ACL.
5828   \end{errlist}
5829   ed inoltre \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR},
5830   \errval{EPERM}, \errval{EROFS} nel loro significato generico.}
5831 \end{funcproto}
5832
5833 La funzione consente di assegnare la ACL contenuta in \param{acl} al file o
5834 alla directory indicate dal \textit{pathname} \param{path}, mentre
5835 con \param{type} si indica il tipo di ACL utilizzando le costanti di
5836 tab.~\ref{tab:acl_type}, ma si tenga presente che le ACL di default possono
5837 essere solo impostate qualora \param{path} indichi una directory. Inoltre
5838 perché la funzione abbia successo la ACL dovrà essere valida, e contenere
5839 tutti le voci necessarie, unica eccezione è quella in cui si specifica una ACL
5840 vuota per cancellare la ACL di default associata a
5841 \param{path}.\footnote{questo però è una estensione della implementazione delle
5842   ACL di Linux, la bozza di standard POSIX.1e prevedeva l'uso della apposita
5843   funzione \funcd{acl\_delete\_def\_file}, che prende come unico argomento il
5844   \textit{pathname} della directory di cui si vuole cancellare l'ACL di
5845   default, per i dettagli si ricorra alla pagina di manuale.}  La seconda
5846 funzione che consente di impostare una ACL è \funcd{acl\_set\_fd}, ed il suo
5847 prototipo è:
5848
5849 \begin{funcproto}{
5850 \fhead{sys/types.h} 
5851 \fhead{sys/acl.h}
5852 \fdecl{int acl\_set\_fd(int fd, acl\_t acl)}
5853 \fdesc{Imposta una ACL su un file descriptor.} 
5854 }
5855
5856 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
5857   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
5858   \begin{errlist}
5859   \item[\errcode{EINVAL}] o \param{acl} non è una ACL valida, o ha più voci di
5860     quante se ne possono assegnare al file indicato da \param{fd}.
5861   \item[\errcode{ENOSPC}] non c'è spazio disco sufficiente per contenere i
5862     dati aggiuntivi della ACL.
5863   \item[\errcode{ENOTSUP}] si è cercato di impostare una ACL su un file
5864     contenuto in un filesystem che non supporta le ACL.
5865   \end{errlist}
5866   ed inoltre \errval{EBADF}, \errval{EPERM}, \errval{EROFS} nel loro
5867   significato generico.
5868 }
5869 \end{funcproto}
5870
5871 La funzione è del tutto è analoga a \funcd{acl\_set\_file} ma opera
5872 esclusivamente sui file identificati tramite un file descriptor. Non dovendo
5873 avere a che fare con directory (e con la conseguente possibilità di avere una
5874 ACL di default) la funzione non necessita che si specifichi il tipo di ACL,
5875 che sarà sempre di accesso, e prende come unico argomento, a parte il file
5876 descriptor, la ACL da impostare.
5877
5878 Le funzioni viste finora operano a livello di una intera ACL, eseguendo in una
5879 sola volta tutte le operazioni relative a tutte le voci in essa contenuta. In
5880 generale è possibile modificare un singolo valore all'interno di una singola
5881 voce direttamente con le funzioni previste dallo standard POSIX.1e.  Queste
5882 funzioni però sono alquanto macchinose da utilizzare per cui è molto più
5883 semplice operare direttamente sulla rappresentazione testuale. Questo è il
5884 motivo per non tratteremo nei dettagli dette funzioni, fornendone solo una
5885 descrizione sommaria; chi fosse interessato potrà ricorrere alle pagine di
5886 manuale.
5887
5888 Se si vuole operare direttamente sui contenuti di un oggetto di tipo
5889 \type{acl\_t} infatti occorre fare riferimento alle singole voci tramite gli
5890 opportuni puntatori di tipo \type{acl\_entry\_t}, che possono essere ottenuti
5891 dalla funzione \funcm{acl\_get\_entry} (per una voce esistente) o dalla
5892 funzione \funcm{acl\_create\_entry} per una voce da aggiungere. Nel caso della
5893 prima funzione si potrà poi ripetere la lettura per ottenere i puntatori alle
5894 singole voci successive alla prima.
5895
5896 Una volta ottenuti detti puntatori si potrà operare sui contenuti delle singole
5897 voci; con le funzioni \funcm{acl\_get\_tag\_type}, \funcm{acl\_get\_qualifier},
5898 \funcm{acl\_get\_permset} si potranno leggere rispettivamente tipo,
5899 qualificatore e permessi mentre con le corrispondente funzioni
5900 \funcm{acl\_set\_tag\_type}, \funcm{acl\_set\_qualifier},
5901 \funcm{acl\_set\_permset} si possono impostare i valori; in entrambi i casi
5902 vengono utilizzati tipi di dato ad hoc.\footnote{descritti nelle singole
5903   pagine di manuale.} Si possono poi copiare i valori di una voce da una ACL
5904 ad un altra con \funcm{acl\_copy\_entry} o eliminare una voce da una ACL con
5905 \funcm{acl\_delete\_entry} e verificarne la validità prima di usarla con
5906 \funcm{acl\_valid} o \funcm{acl\_check}.
5907
5908 \itindend{Access~Control~List~(ACL)}
5909
5910 Come esempio di utilizzo di queste funzioni nei sorgenti allegati alla guida
5911 si è distribuito il programma \texttt{mygetfacl.c}, che consente di leggere le
5912 ACL di un file, passato come argomento.
5913
5914 \begin{figure}[!htbp]
5915   \footnotesize \centering
5916   \begin{minipage}[c]{\codesamplewidth}
5917     \includecodesample{listati/mygetfacl.c}
5918   \end{minipage} 
5919   \normalsize
5920   \caption{Corpo principale del programma \texttt{mygetfacl.c}.}
5921   \label{fig:proc_mygetfacl}
5922 \end{figure}
5923
5924 La sezione principale del programma, da cui si è rimossa la sezione sulla
5925 gestione delle opzioni, è riportata in fig.~\ref{fig:proc_mygetfacl}. Il
5926 programma richiede un unico argomento (\texttt{\small 16-20}) che indica il
5927 file di cui si vuole leggere la ACL. Se questo è presente si usa
5928 (\texttt{\small 22}) la funzione \func{get\_acl\_file} per leggerne la ACL, e
5929 si controlla (\texttt{\small 23-26}) se l'operazione ha successo, uscendo con
5930 un messaggio di errore in caso contrario. 
5931
5932 Ottenuta la ACL la si converte in formato testuale (\texttt{\small 27}) con la
5933 funzione \func{acl\_to\_text}, controllando di nuovo se l'operazione ha
5934 successo (\texttt{\small 28-31}) ed uscendo in caso contrario.  Si provvede
5935 infine a stampare la rappresentazione testuale (\texttt{\small 32}) e dopo
5936 aver liberato (\texttt{\small 33-34}) le risorse allocate automaticamente, si
5937 conclude l'esecuzione.
5938
5939
5940 \subsection{La gestione delle quote disco}
5941 \label{sec:disk_quota}
5942
5943 Quella delle quote disco è una funzionalità introdotta inizialmente da BSD e
5944 presente in Linux fino dai kernel dalla serie 2.0, che consente di porre dei
5945 tetti massimi al consumo delle risorse di un filesystem (spazio disco e
5946 \itindex{inode} \textit{inode}) da parte di utenti e gruppi.
5947
5948 Dato che la funzionalità ha senso solo per i filesystem su cui si mantengono i
5949 dati degli utenti\footnote{in genere la si attiva sul filesystem che contiene
5950   le \textit{home} degli utenti, dato che non avrebbe senso per i file di
5951   sistema che in genere appartengono all'amministratore.} essa deve essere
5952 attivata esplicitamente. Questo si fa, per tutti i filesystem che le
5953 supportano, tramite due distinte opzioni di montaggio, \texttt{usrquota} e
5954 \texttt{grpquota} che abilitano le quote rispettivamente per gli utenti e per
5955 i gruppi. Così è possibile usare le limitazioni sulle quote o sugli utenti o
5956 sui gruppi o su entrambi.
5957
5958 Il meccanismo prevede che per ciascun filesystem che supporta le quote disco
5959 (i vari \textit{extN}, \textit{btrfs}, \textit{XFS}, \textit{JFS},
5960 \textit{ReiserFS}) il kernel provveda sia a mantenere aggiornati i dati
5961 relativi al consumo delle risorse da parte degli utenti e dei gruppi, che a
5962 far rispettare i limiti imposti dal sistema, con la generazione di un errore
5963 di \errcode{EDQUOT} per tutte le operazioni sui file che porterebbero ad un
5964 superamento degli stessi. Si tenga presente che questi due compiti sono
5965 separati, il primo si attiva al montaggio del filesystem con il supporto per
5966 le quote, il secondo deve essere abilitato esplicitamente.
5967
5968 Per il mantenimento dei dati di consumo delle risorse vengono usati due file
5969 riservati nella directory radice del filesystem su cui si sono attivate le
5970 quote, uno per le quote utente e l'altro per le quote gruppo.\footnote{la cosa
5971   vale per tutti i filesystem tranne \textit{XFS} che mantiene i dati
5972   internamente.} Con la versione 2 del supporto delle quote, che da anni è
5973 l'unica rimasta in uso, questi file sono \texttt{aquota.user} e
5974 \texttt{aquota.group}, in precedenza erano \texttt{quota.user} e
5975 \texttt{quota.group}.
5976
5977 Dato che questi file vengono aggiornati soltanto se il filesystem è stato
5978 montato attivando il supporto delle quote, se si abilita il supporto in un
5979 secondo tempo e nel frattempo sono state eseguite delle operazioni sul
5980 filesystem quando il supporto era disabilitato, i dati contenuti possono non
5981 corrispondere esattamente allo stato corrente del consumo delle risorse. Per
5982 questo motivo prima di montare in scrittura un filesystem su cui sono
5983 abilitate le quote viene richiesto di utilizzare il comando \cmd{quotacheck}
5984 per verificare e aggiornare i dati.
5985
5986 Le restrizioni sul consumo delle risorse previste dal sistema delle quote
5987 prevedono sempre la presenza di due diversi limiti, il primo viene detto
5988 \textit{soft limit} e può essere superato per brevi periodi di tempo senza che
5989 causare errori per lo sforamento delle quote, il secondo viene detto
5990 \textit{hard limit} e non può mai essere superato.
5991
5992 Il periodo di tempo per cui è possibile eccedere rispetto alle restrizioni
5993 indicate dal \textit{soft limit} è detto ``\textsl{periodo di grazia}''
5994 (\textit{grace period}), che si attiva non appena si supera la quota da esso
5995 indicata. Se si continua a restare al di sopra del \textit{soft limit} una
5996 volta scaduto il \textit{grace period} questo verrà trattato allo stesso modo
5997 dell'\textit{hard limit} e si avrà l'emissione immediata di un errore.
5998
5999 Si tenga presente infine che entrambi i tipi di limiti (\textit{soft limit} e
6000 \textit{hard limit}) possono essere disposti separatamente su entrambe le
6001 risorse di un filesystem, essi cioè possono essere presenti in maniera
6002 indipendente sia sullo spazio disco, con un massimo per il numero di blocchi,
6003 che sui file, con un massimo per il numero di \itindex{inode} \textit{inode}.
6004
6005 La funzione di sistema che consente di controllare tutti i vari aspetti della
6006 gestione delle quote è \funcd{quotactl}, ed il suo prototipo è:
6007
6008 \begin{funcproto}{
6009 \fhead{sys/types.h}
6010 \fhead{sys/quota.h}
6011 \fdecl{int quotactl(int cmd, const char *dev, int id, caddr\_t addr)}
6012 \fdesc{Esegue una operazione di controllo sulle quote disco.} 
6013 }
6014
6015 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
6016   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
6017   \begin{errlist}
6018   \item[\errcode{EACCES}] si è richiesto \const{Q\_QUOTAON}, ma il file delle
6019     quote indicato da \param{addr} non esiste o non è un file ordinario.
6020   \item[\errcode{EBUSY}] si è richiesto \const{Q\_QUOTAON}, ma le quote sono
6021     già attive.
6022   \item[\errcode{EFAULT}] \param{addr} non è un puntatore valido.
6023   \item[\errcode{EINVAL}] o \param{cmd} non è un comando valido,
6024     o il dispositivo \param{dev} non esiste.
6025   \item[\errcode{EIO}] errore di lettura/scrittura sul file delle quote.
6026   \item[\errcode{EMFILE}] non si può aprire il file delle quote avendo
6027     superato il limite sul numero di file aperti nel sistema. 
6028   \item[\errcode{ENODEV}] \param{dev} non corrisponde ad un
6029     \itindex{mount~point} \textit{mount point} attivo.
6030   \item[\errcode{ENOPKG}] il kernel è stato compilato senza supporto per le
6031     quote. 
6032   \item[\errcode{ENOTBLK}] \param{dev} non è un dispositivo a blocchi.
6033   \item[\errcode{EPERM}] non si hanno i permessi per l'operazione richiesta.
6034   \item[\errcode{ESRCH}] è stato richiesto uno fra \const{Q\_GETQUOTA},
6035     \const{Q\_SETQUOTA}, \const{Q\_SETUSE}, \const{Q\_SETQLIM} per un
6036     filesystem senza quote attivate.
6037   \end{errlist}
6038 }
6039 \end{funcproto}
6040
6041 % TODO rivedere gli errori
6042
6043 La funzione richiede che il filesystem sul quale si vuole operare, che deve
6044 essere specificato con il nome del relativo file di dispositivo
6045 nell'argomento \param{dev}, sia montato con il supporto delle quote
6046 abilitato. Per le operazioni che lo richiedono inoltre si dovrà indicare con
6047 l'argomento \param{id} l'utente o il gruppo (specificati rispettivamente per
6048 \ids{UID} e \ids{GID}) su cui si vuole operare, o altri dati relativi
6049 all'operazione. Alcune operazioni più complesse usano infine
6050 l'argomento \param{addr} per indicare un indirizzo ad un area di memoria il
6051 cui utilizzo dipende dall'operazione stessa.
6052
6053 La funzione prevede la possibilità di eseguire una serie operazioni sulle
6054 quote molto diverse fra loro, la scelta viene effettuata tramite il primo
6055 argomento, \param{cmd}, che però oltre all'operazione indica anche a quale
6056 tipo di quota (utente o gruppo) l'operazione deve applicarsi. Per questo il
6057 valore di questo argomento viene costruito con l'ausilio della di una apposita
6058 macro \macro{QCMD}:
6059
6060 {\centering
6061 \vspace{3pt}
6062 \begin{funcbox}{
6063 \fhead{sys/quota.h}
6064 \fdecl{int \macro{QCMD}(subcmd,type)}
6065 \fdesc{Imposta il comando \param{subcmd} per il tipo di quote (utente o
6066   gruppo) \param{type}.}
6067
6068 \end{funcbox}
6069 }
6070
6071 La macro consente di specificare, oltre al tipo di operazione, da indicare con
6072 l'argomento \param{subcmd} se questa deve applicarsi alle quote utente o alle
6073 quote gruppo. Questo viene indicato dall'argomento \param{type} che deve
6074 essere sempre definito ed assegnato ad uno fra i due valori \const{USRQUOTA} o
6075 \const{GRPQUOTA}.
6076
6077 \begin{table}[htb]
6078   \centering
6079   \footnotesize
6080   \begin{tabular}{|l|p{10cm}|}
6081     \hline
6082     \textbf{Comando} & \textbf{Descrizione} \\
6083     \hline
6084     \hline
6085     \const{Q\_QUOTAON}  & Attiva l'applicazione delle quote disco per il
6086                           filesystem indicato da \param{dev}, si deve passare
6087                           in \param{addr} il \textit{pathname} al file che
6088                           mantiene le quote, che deve esistere, e \param{id}
6089                           deve indicare la versione del formato con uno dei
6090                           valori di tab.~\ref{tab:quotactl_id_format};
6091                           l'operazione richiede i privilegi di
6092                           amministratore.\\
6093     \const{Q\_QUOTAOFF} & Disattiva l'applicazione delle quote disco per il
6094                           filesystem indicato da \param{dev}, \param{id}
6095                           e \param{addr} vengono ignorati; l'operazione
6096                           richiede i privilegi di amministratore.\\  
6097     \const{Q\_GETQUOTA} & Legge i limiti ed i valori correnti delle quote nel
6098                           filesystem indicato da \param{dev} per l'utente o
6099                           il gruppo specificato da \param{id}; si devono avere
6100                           i privilegi di amministratore per leggere i dati
6101                           relativi ad altri utenti o a gruppi di cui non si fa
6102                           parte, il risultato viene restituito in una struttura
6103                           \struct{dqblk} all'indirizzo indicato
6104                           da \param{addr}.\\
6105     \const{Q\_SETQUOTA} & Imposta i limiti per le quote nel filesystem
6106                           indicato da \param{dev} per l'utente o il gruppo
6107                           specificato da \param{id} secondo i valori ottenuti
6108                           dalla struttura \struct{dqblk} puntata
6109                           da \param{addr}; l'operazione richiede i privilegi
6110                           di amministratore.\\ 
6111     \const{Q\_GETINFO}  & Legge le informazioni (in sostanza i \textit{grace
6112                             time}) delle quote del filesystem indicato
6113                           da \param{dev} sulla struttura \struct{dqinfo} 
6114                           puntata da \param{addr}, \param{id} viene ignorato.\\
6115     \const{Q\_SETINFO}  & Imposta le informazioni delle quote del filesystem
6116                           indicato da \param{dev} come ottenuti dalla
6117                           struttura \struct{dqinfo} puntata
6118                           da \param{addr}, \param{id} viene ignorato;  
6119                           l'operazione richiede i privilegi di amministratore.\\
6120     \const{Q\_GETFMT}   & Richiede il valore identificativo (quello di
6121                           tab.~\ref{tab:quotactl_id_format}) per il formato
6122                           delle quote attualmente in uso sul filesystem
6123                           indicato da \param{dev}, che sarà memorizzato
6124                           sul buffer di 4 byte puntato da \param{addr}.\\
6125     \const{Q\_SYNC}     & Aggiorna la copia su disco dei dati delle quote del
6126                           filesystem indicato da \param{dev}; in questo
6127                           caso \param{dev} può anche essere \val{NULL} nel
6128                           qual caso verranno aggiornati i dati per tutti i
6129                           filesystem con quote attive, \param{id}
6130                           e \param{addr} vengono comunque ignorati.\\ 
6131     \const{Q\_GETSTATS} & Ottiene statistiche ed altre informazioni generali 
6132                           relative al sistema delle quote per il filesystem
6133                           indicato da \param{dev}, richiede che si
6134                           passi come argomento \param{addr} l'indirizzo di una
6135                           struttura \struct{dqstats}, mentre i valori
6136                           di \param{id} e \param{dev} vengono ignorati;
6137                           l'operazione è obsoleta e non supportata nei kernel
6138                           più recenti, che espongono la stessa informazione
6139                           nei file sotto \procfile{/proc/self/fs/quota/}.\\
6140 %    \const{} & .\\
6141     \hline
6142   \end{tabular}
6143   \caption{Possibili valori per l'argomento \param{subcmd} di
6144     \macro{QCMD}.} 
6145   \label{tab:quotactl_commands}
6146 \end{table}
6147
6148 I possibili valori per l'argomento \param{subcmd} di \macro{QCMD} sono
6149 riportati in tab.~\ref{tab:quotactl_commands}, che illustra brevemente il
6150 significato delle operazioni associate a ciascuno di essi. In generale le
6151 operazioni di attivazione, disattivazione e di modifica dei limiti delle quote
6152 sono riservate e richiedono i privilegi di amministratore.\footnote{per essere
6153   precisi tutte le operazioni indicate come privilegiate in
6154   tab.~\ref{tab:quotactl_commands} richiedono la capacità
6155   \const{CAP\_SYS\_ADMIN}.} Inoltre gli utenti possono soltanto richiedere i
6156 dati relativi alle proprie quote, solo l'amministratore può ottenere i dati di
6157 tutti.
6158
6159
6160 Alcune delle operazioni di tab.~\ref{tab:quotactl_commands} sono alquanto
6161 complesse e richiedono un approfondimento maggiore. Le due più rilevanti sono
6162 probabilmente \const{Q\_GETQUOTA} e \const{Q\_SETQUOTA}, che consentono la
6163 gestione dei limiti delle quote. Entrambe fanno riferimento ad una specifica
6164 struttura \struct{dqblk}, la cui definizione è riportata in
6165 fig.~\ref{fig:dqblk_struct},\footnote{la definizione mostrata è quella usata
6166   fino dal kernel 2.4.22, non prenderemo in considerazione le versioni
6167   obsolete.} nella quale vengono inseriti i dati relativi alle quote di un
6168 singolo utente o gruppo.
6169
6170 \begin{figure}[!htb]
6171   \footnotesize \centering
6172   \begin{minipage}[c]{0.9\textwidth}
6173     \includestruct{listati/dqblk.h}
6174   \end{minipage} 
6175   \normalsize 
6176   \caption{La struttura \structd{dqblk} per i dati delle quote disco.}
6177   \label{fig:dqblk_struct}
6178 \end{figure}
6179
6180 La struttura \struct{dqblk} viene usata sia con \const{Q\_GETQUOTA} per
6181 ottenere i valori correnti dei limiti e dell'occupazione delle risorse, che
6182 con \const{Q\_SETQUOTA} per effettuare modifiche ai limiti. Come si può notare
6183 ci sono alcuni campi (in sostanza \val{dqb\_curspace}, \val{dqb\_curinodes},
6184 \val{dqb\_btime}, \val{dqb\_itime}) che hanno senso solo in lettura, in quanto
6185 riportano uno stato non modificabile da \func{quotactl} come l'uso corrente di
6186 spazio disco ed \itindex{inode} \textit{inode}, o il tempo che resta nel caso
6187 si sia superato un \textit{soft limit}.
6188
6189 Inoltre in caso di modifica di un limite si può voler operare solo su una
6190 delle risorse (blocchi o \itindex{inode} \textit{inode}),\footnote{non è
6191   possibile modificare soltanto uno dei limiti (\textit{hard} o \textit{soft})
6192   occorre sempre rispecificarli entrambi.} per questo la struttura prevede un
6193 campo apposito, \val{dqb\_valid}, il cui scopo è quello di indicare quali sono
6194 gli altri campi che devono essere considerati validi. Questo campo è una
6195 maschera binaria che deve essere espressa nei termini di OR aritmetico delle
6196 apposite costanti di tab.~\ref{tab:quotactl_qif_const}, dove si è riportato il
6197 significato di ciascuna di esse ed i campi a cui fanno riferimento.
6198
6199 \begin{table}[!htb]
6200   \centering
6201   \footnotesize
6202   \begin{tabular}{|l|p{10cm}|}
6203     \hline
6204     \textbf{Costante} & \textbf{Descrizione} \\
6205     \hline
6206     \hline
6207     \const{QIF\_BLIMITS}& Limiti sui blocchi di 
6208                           spazio disco (\val{dqb\_bhardlimit} e
6209                           \val{dqb\_bsoftlimit}).\\
6210     \const{QIF\_SPACE}  & Uso corrente
6211                           dello spazio disco (\val{dqb\_curspace}).\\
6212     \const{QIF\_ILIMITS}& Limiti sugli \itindex{inode}  \textit{inode}
6213                           (\val{dqb\_ihardlimit} e \val{dqb\_isoftlimit}).\\
6214     \const{QIF\_INODES} & Uso corrente
6215                           degli \textit{inode} (\val{dqb\_curinodes}).\\
6216     \const{QIF\_BTIME}  & Tempo di
6217                           sforamento del \textit{soft limit} sul numero di
6218                           blocchi (\val{dqb\_btime}).\\
6219     \const{QIF\_ITIME}  & Tempo di
6220                           sforamento del \textit{soft limit} sul numero di
6221                           \itindex{inode} \textit{inode} (\val{dqb\_itime}).\\ 
6222     \const{QIF\_LIMITS} & L'insieme di \const{QIF\_BLIMITS} e
6223                           \const{QIF\_ILIMITS}.\\
6224     \const{QIF\_USAGE}  & L'insieme di \const{QIF\_SPACE} e
6225                           \const{QIF\_INODES}.\\
6226     \const{QIF\_TIMES}  & L'insieme di \const{QIF\_BTIME} e
6227                           \const{QIF\_ITIME}.\\ 
6228     \const{QIF\_ALL}    & Tutti i precedenti.\\
6229     \hline
6230   \end{tabular}
6231   \caption{Costanti per il campo \val{dqb\_valid} di \struct{dqblk}.} 
6232   \label{tab:quotactl_qif_const}
6233 \end{table}
6234
6235 In lettura con \const{Q\_SETQUOTA} eventuali valori presenti in \struct{dqblk}
6236 vengono comunque ignorati, al momento la funzione sovrascrive tutti i campi
6237 che restituisce e li marca come validi in \val{dqb\_valid}. Si possono invece
6238 usare \const{QIF\_BLIMITS} o \const{QIF\_ILIMITS} per richiedere di impostare
6239 solo la rispettiva tipologia di limiti con \const{Q\_SETQUOTA}. Si tenga
6240 presente che il sistema delle quote richiede che l'occupazione di spazio disco
6241 sia indicata in termini di blocchi e non di byte, dato che la dimensione dei
6242 blocchi dipende da come si è creato il filesystem potrà essere necessario
6243 effettuare qualche conversione per avere un valore in byte.\footnote{in genere
6244   viene usato un default di 1024 byte per blocco, ma quando si hanno file di
6245   dimensioni medie maggiori può convenire usare valori più alti per ottenere
6246   prestazioni migliori in conseguenza di un minore frazionamento dei dati e di
6247   indici più corti.}
6248
6249 Come accennato realizzazione delle quote disco ha visto diverse revisioni, con
6250 modifiche sia del formato delle stesse che dei nomi dei file utilizzate. Per
6251 questo alcune operazioni di gestione (in particolare \const{Q\_QUOTAON} e
6252 \const{Q\_GETFMT}) e possono fare riferimento a queste versioni, che vengono
6253 identificate tramite le costanti di tab.~\ref{tab:quotactl_id_format}.
6254
6255 \begin{table}[htb]
6256   \centering
6257   \footnotesize
6258   \begin{tabular}{|l|p{10cm}|}
6259     \hline
6260     \textbf{Identificatore} & \textbf{Descrizione} \\
6261     \hline
6262     \hline
6263     \const{QFMT\_VFS\_OLD}& Il vecchio (ed obsoleto) formato delle quote.\\
6264     \const{QFMT\_VFS\_V0} & La versione 0 usata dal VFS di Linux, supporta
6265                             \ids{UID} e \ids{GID} a 32 bit e limiti fino a
6266                             $2^{42}$ byte e $2^{32}$ file.\\
6267     \const{QFMT\_VFS\_V1} & La versione 1 usata dal VFS di Linux, supporta
6268                             \ids{UID} e \ids{GID} a 32 bit e limiti fino a
6269                             $2^{64}$ byte e $2^{64}$ file.\\
6270     \hline
6271   \end{tabular}
6272   \caption{Valori di identificazione del formato delle quote.} 
6273   \label{tab:quotactl_id_format}
6274 \end{table}
6275
6276
6277
6278 Altre due operazioni che necessitano di ulteriori spiegazioni sono
6279 \const{Q\_GETINFO} e \const{Q\_SETINFO}, che consentono di ottenere i dati
6280 relativi alle impostazioni delle altre proprietà delle quote, che al momento
6281 sono solo la durata del \textit{grace time} per i due tipi di limiti. Queste
6282 sono due proprietà generali identiche per tutti gli utenti (e i gruppi), per
6283 cui viene usata una operazione distinta dalle precedenti. Anche in questo caso
6284 le due operazioni richiedono l'uso di una apposita struttura \struct{dqinfo},
6285 la cui definizione è riportata in fig.~\ref{fig:dqinfo_struct}.
6286
6287 \begin{figure}[!htb]
6288   \footnotesize \centering
6289   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
6290     \includestruct{listati/dqinfo.h}
6291   \end{minipage} 
6292   \normalsize 
6293   \caption{La struttura \structd{dqinfo} per i dati delle quote disco.}
6294   \label{fig:dqinfo_struct}
6295 \end{figure}
6296
6297 Come per \struct{dqblk} anche in questo caso viene usato un campo della
6298 struttura, \val{dqi\_valid} come maschera binaria per dichiarare quale degli
6299 altri campi sono validi; le costanti usate per comporre questo valore sono
6300 riportate in tab.~\ref{tab:quotactl_iif_const} dove si è riportato il
6301 significato di ciascuna di esse ed i campi a cui fanno riferimento.
6302
6303 \begin{table}[htb]
6304   \centering
6305   \footnotesize
6306   \begin{tabular}{|l|l|}
6307     \hline
6308     \textbf{Costante} & \textbf{Descrizione} \\
6309     \hline
6310     \hline
6311     \const{IIF\_BGRACE}& Il \textit{grace period} per i blocchi
6312                          (\val{dqi\_bgrace}).\\
6313     \const{IIF\_IGRACE}& Il \textit{grace period} per gli \textit{inode} 
6314                          \itindex{inode} (\val{dqi\_igrace}).\\ 
6315     \const{IIF\_FLAGS} & I flag delle quote (\val{dqi\_flags}) (inusato ?).\\
6316     \const{IIF\_ALL}   & Tutti i precedenti.\\
6317     \hline
6318   \end{tabular}
6319   \caption{Costanti per il campo \val{dqi\_valid} di \struct{dqinfo}.} 
6320   \label{tab:quotactl_iif_const}
6321 \end{table}
6322
6323 Come in precedenza con \const{Q\_GETINFO} tutti i valori vengono letti
6324 sovrascrivendo il contenuto di \struct{dqinfo} e marcati come validi in
6325 \val{dqi\_valid}. In scrittura con \const{Q\_SETINFO} si può scegliere quali
6326 impostare, si tenga presente che i tempi dei campi \val{dqi\_bgrace} e
6327 \val{dqi\_igrace} devono essere specificati in secondi.
6328
6329 Come esempi dell'uso di \func{quotactl} utilizzeremo estratti del codice di un
6330 modulo Python usato per fornire una interfaccia diretta a \func{quotactl}
6331 senza dover passare dalla scansione dei risultati di un comando. Il modulo si
6332 trova fra i pacchetti Debian messi a disposizione da Truelite Srl,
6333 all'indirizzo \url{http://labs.truelite.it/projects/packages}.\footnote{in
6334   particolare il codice C del modulo è nel file \texttt{quotamodule.c}
6335   visionabile a partire dall'indirizzo indicato nella sezione
6336   \textit{Repository}.}
6337
6338 \begin{figure}[!htbp]
6339   \footnotesize \centering
6340   \begin{minipage}[c]{\codesamplewidth}
6341     \includecodesample{listati/get_quota.c}
6342   \end{minipage}
6343   \caption{Esempio di codice per ottenere i dati delle quote.} 
6344   \label{fig:get_quota}
6345 \end{figure}
6346
6347 Il primo esempio, riportato in fig.~\ref{fig:get_quota}, riporta il codice
6348 della funzione che consente di leggere le quote. La funzione fa uso
6349 dell'interfaccia dal C verso Python, che definisce i vari simboli \texttt{Py*}
6350 (tipi di dato e funzioni). Non staremo ad approfondire i dettagli di questa
6351 interfaccia, per la quale esistono numerose trattazioni dettagliate, ci
6352 interessa solo esaminare l'uso di \func{quotactl}. 
6353
6354 In questo caso la funzione prende come argomenti (\texttt{\small 1}) l'intero
6355 \texttt{who} che indica se si vuole operare sulle quote utente o gruppo,
6356 l'identificatore \texttt{id} dell'utente o del gruppo scelto, ed il nome del
6357 file di dispositivo del filesystem su cui si sono attivate le
6358 quote.\footnote{questi vengono passati come argomenti dalle funzioni mappate
6359   come interfaccia pubblica del modulo (una per gruppi ed una per gli utenti)
6360   che si incaricano di decodificare i dati passati da una chiamata nel codice
6361   Python.} Questi argomenti vengono passati direttamente alla chiamata a
6362 \func{quotactl} (\texttt{\small 5}), a parte \texttt{who} che viene abbinato
6363 con \macro{QCMD} al comando \const{Q\_GETQUOTA} per ottenere i dati.
6364
6365 La funzione viene eseguita all'interno di un condizionale (\texttt{\small
6366   5-16}) che in caso di successo provvede a costruire (\texttt{\small 6-12})
6367 opportunamente una risposta restituendo tramite la opportuna funzione di
6368 interfaccia un oggetto Python contenente i dati della struttura \struct{dqblk}
6369 relativi a uso corrente e limiti sia per i blocchi che per gli \itindex{inode} 
6370 \textit{inode}. In caso di errore (\texttt{\small 13-15}) si usa un'altra
6371 funzione dell'interfaccia per passare il valore di \var{errno} come eccezione.
6372
6373 \begin{figure}[!htbp]
6374   \footnotesize \centering
6375   \begin{minipage}[c]{\codesamplewidth}
6376     \includecodesample{listati/set_block_quota.c}
6377   \end{minipage}
6378   \caption{Esempio di codice per impostare i limiti sullo spazio disco.}
6379   \label{fig:set_block_quota}
6380 \end{figure}
6381
6382 Per impostare i limiti sullo spazio disco si potrà usare una seconda funzione,
6383 riportata in fig.~\ref{fig:set_block_quota}, che prende gli stessi argomenti
6384 della precedente, con lo stesso significato, a cui si aggiungono i valori per
6385 il \textit{soft limit} e l'\textit{hard limit}. In questo caso occorrerà,
6386 prima di chiamare \func{quotactl}, inizializzare opportunamente
6387 (\texttt{\small 5-7}) i campi della struttura \struct{dqblk} che si vogliono
6388 utilizzare (quelli relativi ai limiti sui blocchi) e specificare gli stessi
6389 con \const{QIF\_BLIMITS} in \var{dq.dqb\_valid}. 
6390
6391 Fatto questo la chiamata a \func{quotactl}, stavolta con il comando
6392 \const{Q\_SETQUOTA}, viene eseguita come in precedenza all'interno di un
6393 condizionale (\texttt{\small 9-14}). In questo caso non essendovi da
6394 restituire nessun dato in caso di successo si usa (\texttt{\small 10}) una
6395 apposita funzione di uscita, mentre si restituisce come prima una eccezione
6396 con il valore di \var{errno} in caso di errore (\texttt{\small 12-13}).
6397
6398
6399 \subsection{La gestione delle \textit{capabilities}}
6400 \label{sec:proc_capabilities}
6401
6402 \itindbeg{capabilities} 
6403
6404 Come accennato in sez.~\ref{sec:proc_access_id} l'architettura classica della
6405 gestione dei privilegi in un sistema unix-like ha il sostanziale problema di
6406 fornire all'amministratore dei poteri troppo ampi. Questo comporta che anche
6407 quando si siano predisposte delle misure di protezione per in essere in grado
6408 di difendersi dagli effetti di una eventuale compromissione del sistema (come
6409 montare un filesystem in sola lettura per impedirne modifiche, o marcare un
6410 file come immutabile) una volta che questa sia stata effettuata e si siano
6411 ottenuti i privilegi di amministratore, queste misure potranno essere comunque
6412 rimosse (nei casi elencati nella precedente nota si potrà sempre rimontare il
6413 sistema in lettura-scrittura, o togliere l'attributo di immutabilità).
6414
6415 Il problema consiste nel fatto che nell'architettura tradizionale di un
6416 sistema unix-like i controlli di accesso sono basati su un solo livello di
6417 separazione: per i processi normali essi sono posti in atto, mentre per i
6418 processi con i privilegi di amministratore essi non vengono neppure eseguiti.
6419 Per questo motivo non era previsto alcun modo per evitare che un processo con
6420 diritti di amministratore non potesse eseguire certe operazioni, o per cedere
6421 definitivamente alcuni privilegi da un certo momento in poi. 
6422
6423 Per risolvere questo problema sono possibili varie soluzioni ed ad esempio dai
6424 kernel 2.5 è stata introdotta la struttura dei
6425 \itindex{Linux~Security~Modules} \textit{Linux Security Modules} che han
6426 permesso di aggiungere varie forme di \itindex{Mandatory~Access~Control~(DAC)}
6427 \textit{Mandatory Access Control} (MAC), in cui si potessero parcellizzare e
6428 controllare nei minimi dettagli tutti i privilegi e le modalità in cui questi
6429 possono essere usati dai programmi e trasferiti agli utenti, con la creazione
6430 di varie estensioni (come \textit{SELinux}, \textit{Smack}, \textit{Tomoyo},
6431 \textit{AppArmor}) che consentono di superare l'architettura tradizionale dei
6432 permessi basati sul modello classico del controllo di accesso chiamato
6433 \itindex{Discrectionary~Access~Control~(DAC)} \textit{Discrectionary Access
6434   Control} (DAC).
6435
6436 Ma già in precedenza, a partire dai kernel della serie 2.2, era stato
6437 introdotto un meccanismo, detto \textit{capabilities}, che consentisse di
6438 suddividere i vari privilegi tradizionalmente associati all'amministratore in
6439 un insieme di \textsl{capacità} distinte.  L'idea era che queste capacità
6440 potessero essere abilitate e disabilitate in maniera indipendente per ciascun
6441 processo con privilegi di amministratore, permettendo così una granularità
6442 molto più fine nella distribuzione degli stessi che evitasse la situazione
6443 originaria di ``\textsl{tutto o nulla}''.
6444
6445 \itindbeg{file~capabilities}
6446
6447 Il meccanismo completo delle \textit{capabilities} (l'implementazione si rifà
6448 ad una bozza di quello che doveva diventare lo standard POSIX.1e, poi
6449 abbandonato) prevede inoltre la possibilità di associare le stesse ai singoli
6450 file eseguibili, in modo da poter stabilire quali capacità possono essere
6451 utilizzate quando viene messo in esecuzione uno specifico programma; ma il
6452 supporto per questa funzionalità, chiamata \textit{file capabilities}, è stato
6453 introdotto soltanto a partire dal kernel 2.6.24. Fino ad allora doveva essere
6454 il programma stesso ad eseguire una riduzione esplicita delle sue capacità,
6455 cosa che ha reso l'uso di questa funzionalità poco diffuso, vista la presenza
6456 di meccanismi alternativi per ottenere limitazioni delle capacità
6457 dell'amministratore a livello di sistema operativo, come \textit{SELinux}.
6458
6459 Con questo supporto e con le ulteriori modifiche introdotte con il kernel
6460 2.6.25 il meccanismo delle \textit{capabilities} è stato totalmente
6461 rivoluzionato, rendendolo più aderente alle intenzioni originali dello
6462 standard POSIX, rimuovendo il significato che fino ad allora aveva avuto la
6463 capacità \const{CAP\_SETPCAP} e cambiando le modalità di funzionamento del
6464 cosiddetto \textit{capabilities bounding set}. Ulteriori modifiche sono state
6465 apportate con il kernel 2.6.26 per consentire la rimozione non ripristinabile
6466 dei privilegi di amministratore. Questo fa sì che il significato ed il
6467 comportamento del kernel finisca per dipendere dalla versione dello stesso e
6468 dal fatto che le nuove \textit{file capabilities} siano abilitate o meno. Per
6469 capire meglio la situazione e cosa è cambiato conviene allora spiegare con
6470 maggiori dettagli come funziona il meccanismo delle \textit{capabilities}.
6471
6472 Il primo passo per frazionare i privilegi garantiti all'amministratore,
6473 supportato fin dalla introduzione iniziale del kernel 2.2, è stato quello in
6474 cui a ciascun processo sono stati associati tre distinti insiemi di
6475 \textit{capabilities}, denominati rispettivamente \textit{permitted},
6476 \textit{inheritable} ed \textit{effective}. Questi insiemi vengono mantenuti
6477 in forma di tre diverse maschere binarie,\footnote{il kernel li mantiene, come
6478   i vari identificatori di sez.~\ref{sec:proc_setuid}, all'interno della
6479   \struct{task\_struct} di ciascun processo (vedi
6480   fig.~\ref{fig:proc_task_struct}), nei tre campi \texttt{cap\_effective},
6481   \texttt{cap\_inheritable}, \texttt{cap\_permitted} del tipo
6482   \texttt{kernel\_cap\_t}; questo era, fino al kernel 2.6.25 definito come
6483   intero a 32 bit per un massimo di 32 \textit{capabilities} distinte,
6484   attualmente è stato aggiornato ad un vettore in grado di mantenerne fino a
6485   64.} in cui ciascun bit corrisponde ad una capacità diversa.
6486
6487 L'utilizzo di tre distinti insiemi serve a fornire una interfaccia flessibile
6488 per l'uso delle \textit{capabilities}, con scopi analoghi a quelli per cui
6489 sono mantenuti i diversi insiemi di identificatori di
6490 sez.~\ref{sec:proc_setuid}; il loro significato, che è rimasto sostanzialmente
6491 lo stesso anche dopo le modifiche seguite alla introduzione delle
6492 \textit{file capabilities} è il seguente:
6493 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{2.1cm}\desclabelstyle{\nextlinelabel}}
6494 \item[\textit{permitted}] l'insieme delle \textit{capabilities}
6495   ``\textsl{permesse}'', cioè l'insieme di quelle capacità che un processo
6496   \textsl{può} impostare come \textsl{effettive} o come
6497   \textsl{ereditabili}. Se un processo cancella una capacità da questo insieme
6498   non potrà più riassumerla.\footnote{questo nei casi ordinari, sono
6499     previste però una serie di eccezioni, dipendenti anche dal tipo di
6500     supporto, che vedremo meglio in seguito dato il notevole intreccio nella
6501     casistica.}
6502 \item[\textit{inheritable}] l'insieme delle \textit{capabilities}
6503   ``\textsl{ereditabili}'', cioè di quelle che verranno trasmesse come insieme
6504   delle \textsl{permesse} ad un nuovo programma eseguito attraverso una
6505   chiamata ad \func{exec}.
6506 \item[\textit{effective}] l'insieme delle \textit{capabilities}
6507   ``\textsl{effettive}'', cioè di quelle che vengono effettivamente usate dal
6508   kernel quando deve eseguire il controllo di accesso per le varie operazioni
6509   compiute dal processo.
6510 \label{sec:capabilities_set}
6511 \end{basedescript}
6512
6513 Con l'introduzione delle \textit{file capabilities} sono stati introdotti
6514 altri tre insiemi associabili a ciascun file.\footnote{la realizzazione viene
6515   eseguita con l'uso di uno specifico attributo esteso,
6516   \texttt{security.capability}, la cui modifica è riservata, (come illustrato
6517   in sez.~\ref{sec:file_xattr}) ai processi dotato della capacità
6518   \const{CAP\_SYS\_ADMIN}.} Le \textit{file capabilities} hanno effetto
6519 soltanto quando il file che le porta viene eseguito come programma con una
6520 \func{exec}, e forniscono un meccanismo che consente l'esecuzione dello stesso
6521 con maggiori privilegi; in sostanza sono una sorta di estensione del
6522 \acr{suid} bit limitato ai privilegi di amministratore. Anche questi tre
6523 insiemi sono identificati con gli stessi nomi di quello dei processi, ma il
6524 loro significato è diverso:
6525 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{2.1cm}\desclabelstyle{\nextlinelabel}}
6526 \item[\textit{permitted}] (chiamato originariamente \textit{forced}) l'insieme
6527   delle capacità che con l'esecuzione del programma verranno aggiunte alle
6528   capacità \textsl{permesse} del processo.
6529 \item[\textit{inheritable}] (chiamato originariamente \textit{allowed})
6530   l'insieme delle capacità che con l'esecuzione del programma possono essere
6531   ereditate dal processo originario (che cioè non vengono tolte
6532   dall'\textit{inheritable set} del processo originale all'esecuzione di
6533   \func{exec}).
6534 \item[\textit{effective}] in questo caso non si tratta di un insieme ma di un
6535   unico valore logico; se attivo all'esecuzione del programma tutte le
6536   capacità che risulterebbero \textsl{permesse} verranno pure attivate,
6537   inserendole automaticamente nelle \textsl{effettive}, se disattivato nessuna
6538   capacità verrà attivata (cioè l'\textit{effective set} resterà vuoto).
6539 \end{basedescript}
6540
6541 \itindbeg{capabilities~bounding~set}
6542
6543 Infine come accennato, esiste un ulteriore insieme, chiamato
6544 \textit{capabilities bounding set}, il cui scopo è quello di costituire un
6545 limite alle capacità che possono essere attivate per un programma. Il suo
6546 funzionamento però è stato notevolmente modificato con l'introduzione delle
6547 \textit{file capabilities} e si deve pertanto prendere in considerazione una
6548 casistica assai complessa.
6549
6550 Per i kernel fino al 2.6.25, o se non si attiva il supporto per le
6551 \textit{file capabilities}, il \textit{capabilities bounding set} è un
6552 parametro generale di sistema, il cui valore viene riportato nel file
6553 \sysctlfile{kernel/cap-bound}. Il suo valore iniziale è definito in sede di
6554 compilazione del kernel, e da sempre ha previsto come default la presenza di
6555 tutte le \textit{capabilities} eccetto \const{CAP\_SETPCAP}. In questa
6556 situazione solo il primo processo eseguito nel sistema (quello con
6557 \textsl{pid} 1, di norma \texttt{/sbin/init}) ha la possibilità di
6558 modificarlo; ogni processo eseguito successivamente, se dotato dei privilegi
6559 di amministratore, è in grado soltanto di rimuovere una delle
6560 \textit{capabilities} già presenti dell'insieme.\footnote{per essere precisi
6561   occorre la capacità \const{CAP\_SYS\_MODULE}.}
6562
6563 In questo caso l'effetto complessivo del \textit{capabilities bounding set} è
6564 che solo le capacità in esso presenti possono essere trasmesse ad un altro
6565 programma attraverso una \func{exec}. Questo in sostanza significa che se un
6566 qualunque programma elimina da esso una capacità, considerato che
6567 \texttt{init} (almeno nelle versioni ordinarie) non supporta la reimpostazione
6568 del \textit{bounding set}, questa non sarà più disponibile per nessun processo
6569 a meno di un riavvio, eliminando così in forma definitiva quella capacità per
6570 tutti, compreso l'amministratore.\footnote{la qual cosa, visto il default
6571   usato per il \textit{capabilities bounding set}, significa anche che
6572   \const{CAP\_SETPCAP} non è stata praticamente mai usata nella sua forma
6573   originale.}
6574
6575 Con il kernel 2.6.25 e le \textit{file capabilities} il \textit{bounding set}
6576 è diventato una proprietà di ciascun processo, che viene propagata invariata
6577 sia attraverso una \func{fork} che una \func{exec}. In questo caso il file
6578 \sysctlfile{kernel/cap-bound} non esiste e \texttt{init} non ha nessun
6579 ruolo speciale, inoltre in questo caso all'avvio il valore iniziale prevede la
6580 presenza di tutte le capacità (compresa \const{CAP\_SETPCAP}). 
6581
6582 Con questo nuovo meccanismo il \textit{bounding set} continua a ricoprire un
6583 ruolo analogo al precedente nel passaggio attraverso una \func{exec}, come
6584 limite alle capacità che possono essere aggiunte al processo in quanto
6585 presenti nel \textit{permitted set} del programma messo in esecuzione, in
6586 sostanza il nuovo programma eseguito potrà ricevere una capacità presente nel
6587 suo \textit{permitted set} (quello del file) solo se questa è anche nel
6588 \textit{bounding set} (del processo). In questo modo si possono rimuovere
6589 definitivamente certe capacità da un processo, anche qualora questo dovesse
6590 eseguire un programma privilegiato che prevede di riassegnarle.
6591
6592 Si tenga presente però che in questo caso il \textit{bounding set} blocca
6593 esclusivamente le capacità indicate nel \textit{permitted set} del programma
6594 che verrebbero attivate in caso di esecuzione, e non quelle eventualmente già
6595 presenti nell'\textit{inheritable set} del processo (ad esempio perché
6596 presenti prima di averle rimosse dal \textit{bounding set}). In questo caso
6597 eseguendo un programma che abbia anche lui dette capacità nel suo
6598 \textit{inheritable set} queste verrebbero assegnate.
6599
6600 In questa seconda versione inoltre il \textit{bounding set} costituisce anche
6601 un limite per le capacità che possono essere aggiunte all'\textit{inheritable
6602   set} del processo stesso con \func{capset}, sempre nel senso che queste
6603 devono essere presenti nel \textit{bounding set} oltre che nel
6604 \textit{permitted set} del processo. Questo limite vale anche per processi con
6605 i privilegi di amministratore,\footnote{si tratta sempre di avere la
6606   \textit{capability} \const{CAP\_SETPCAP}.} per i quali invece non vale la
6607 condizione che le \textit{capabilities} da aggiungere nell'\textit{inheritable
6608   set} debbano essere presenti nel proprio \textit{permitted set}.\footnote{lo
6609   scopo anche in questo caso è ottenere una rimozione definitiva della
6610   possibilità di passare una capacità rimossa dal \textit{bounding set}.}
6611
6612 Come si può notare per fare ricorso alle \textit{capabilities} occorre
6613 comunque farsi carico di una notevole complessità di gestione, aggravata dalla
6614 presenza di una radicale modifica del loro funzionamento con l'introduzione
6615 delle \textit{file capabilities}. Considerato che il meccanismo originale era
6616 incompleto e decisamente problematico nel caso di programmi che non ne
6617 sapessero tener conto,\footnote{c'è stato un grosso problema di sicurezza con
6618   \texttt{sendmail}, riuscendo a rimuovere \const{CAP\_SETGID}
6619   dall'\textit{inheritable set} di un processo si ottenne di far fallire
6620   \func{setuid} in maniera inaspettata per il programma (che aspettandosi
6621   sempre il successo della funzione non ne controllava lo stato di uscita) con
6622   la conseguenza di effettuare come amministratore operazioni che altrimenti
6623   sarebbero state eseguite, senza poter apportare danni, da utente normale.}
6624 ci soffermeremo solo sulla implementazione completa presente a partire dal
6625 kernel 2.6.25, tralasciando ulteriori dettagli riguardo la versione
6626 precedente.
6627
6628 Riassumendo le regole finora illustrate tutte le \textit{capabilities} vengono
6629 ereditate senza modifiche attraverso una \func{fork} mentre, indicati con
6630 \texttt{orig\_*} i valori degli insiemi del processo chiamante, con
6631 \texttt{file\_*} quelli del file eseguito e con \texttt{bound\_set} il
6632 \textit{capabilities bounding set}, dopo l'invocazione di \func{exec} il
6633 processo otterrà dei nuovi insiemi di capacità \texttt{new\_*} secondo la
6634 formula espressa dal seguente pseudo-codice C:
6635
6636 \includecodesnip{listati/cap-results.c}
6637
6638 % \begin{figure}[!htbp]
6639 %   \footnotesize \centering
6640 %   \begin{minipage}[c]{12cm}
6641 %     \includecodesnip{listati/cap-results.c}
6642 %   \end{minipage}
6643 %   \caption{Espressione della modifica delle \textit{capabilities} attraverso
6644 %     una \func{exec}.}
6645 %   \label{fig:cap_across_exec}
6646 % \end{figure}
6647
6648 \noindent e si noti come in particolare il \textit{capabilities bounding set}
6649 non venga comunque modificato e resti lo stesso sia attraverso una \func{fork}
6650 che attraverso una \func{exec}.
6651
6652
6653 \itindend{capabilities~bounding~set}
6654
6655 A queste regole se ne aggiungono delle altre che servono a riprodurre il
6656 comportamento tradizionale di un sistema unix-like in tutta una serie di
6657 circostanze. La prima di queste è relativa a quello che avviene quando si
6658 esegue un file senza \textit{capabilities}; se infatti si considerasse questo
6659 equivalente al non averne assegnata alcuna, non essendo presenti capacità né
6660 nel \textit{permitted set} né nell'\textit{inheritable set} del file,
6661 nell'esecuzione di un qualunque programma l'amministratore perderebbe tutti i
6662 privilegi originali dal processo.
6663
6664 Per questo motivo se un programma senza \textit{capabilities} assegnate viene
6665 eseguito da un processo con \ids{UID} reale 0, esso verrà trattato come
6666 se tanto il \textit{permitted set} che l'\textit{inheritable set} fossero con
6667 tutte le \textit{capabilities} abilitate, con l'\textit{effective set} attivo,
6668 col risultato di fornire comunque al processo tutte le capacità presenti nel
6669 proprio \textit{bounding set}. Lo stesso avviene quando l'eseguibile ha attivo
6670 il \acr{suid} bit ed appartiene all'amministratore, in entrambi i casi si
6671 riesce così a riottenere il comportamento classico di un sistema unix-like.
6672
6673 Una seconda circostanza è quella relativa a cosa succede alle
6674 \textit{capabilities} di un processo nelle possibili transizioni da \ids{UID}
6675 nullo a \ids{UID} non nullo o viceversa (corrispondenti rispettivamente a
6676 cedere o riottenere i i privilegi di amministratore) che si possono effettuare
6677 con le varie funzioni viste in sez.~\ref{sec:proc_setuid}. In questo caso la
6678 casistica è di nuovo alquanto complessa, considerata anche la presenza dei
6679 diversi gruppi di identificatori illustrati in tab.~\ref{tab:proc_uid_gid}, si
6680 avrà allora che:
6681 \begin{enumerate*}
6682 \item se si passa da \ids{UID} effettivo nullo a non nullo
6683   l'\textit{effective set} del processo viene totalmente azzerato, se
6684   viceversa si passa da \ids{UID} effettivo non nullo a nullo il
6685   \textit{permitted set} viene copiato nell'\textit{effective set};
6686 \item se si passa da \textit{file system} \ids{UID} nullo a non nullo verranno
6687   cancellate dall'\textit{effective set} del processo tutte le capacità
6688   attinenti i file, e cioè \const{CAP\_LINUX\_IMMUTABLE}, \const{CAP\_MKNOD},
6689   \const{CAP\_DAC\_OVERRIDE}, \const{CAP\_DAC\_READ\_SEARCH},
6690   \const{CAP\_MAC\_OVERRIDE}, \const{CAP\_CHOWN}, \const{CAP\_FSETID} e
6691   \const{CAP\_FOWNER} (le prime due a partire dal kernel 2.2.30), nella
6692   transizione inversa verranno invece inserite nell'\textit{effective set}
6693   quelle capacità della precedente lista che sono presenti nel suo
6694   \textit{permitted set}.
6695 \item se come risultato di una transizione riguardante gli identificativi dei
6696   gruppi \textit{real}, \textit{saved} ed \textit{effective} in cui si passa
6697   da una situazione in cui uno di questi era nullo ad una in cui sono tutti
6698   non nulli,\footnote{in sostanza questo è il caso di quando si chiama
6699     \func{setuid} per rimuovere definitivamente i privilegi di amministratore
6700     da un processo.} verranno azzerati completamente sia il \textit{permitted
6701     set} che l'\textit{effective set}.
6702 \end{enumerate*}
6703 \label{sec:capability-uid-transition}
6704
6705 La combinazione di tutte queste regole consente di riprodurre il comportamento
6706 ordinario di un sistema di tipo Unix tradizionale, ma può risultare
6707 problematica qualora si voglia passare ad una configurazione di sistema
6708 totalmente basata sull'applicazione delle \textit{capabilities}; in tal caso
6709 infatti basta ad esempio eseguire un programma con \acr{suid} bit di proprietà
6710 dell'amministratore per far riottenere ad un processo tutte le capacità
6711 presenti nel suo \textit{bounding set}, anche se si era avuta la cura di
6712 cancellarle dal \textit{permitted set}.
6713
6714 \itindbeg{securebits}
6715
6716 Per questo motivo a partire dal kernel 2.6.26, se le \textit{file
6717   capabilities} sono abilitate, ad ogni processo viene stata associata una
6718 ulteriore maschera binaria, chiamata \textit{securebits flags}, su cui sono
6719 mantenuti una serie di flag (vedi tab.~\ref{tab:securebits_values}) il cui
6720 valore consente di modificare queste regole speciali che si applicano ai
6721 processi con \ids{UID} nullo. La maschera viene sempre mantenuta
6722 attraverso una \func{fork}, mentre attraverso una \func{exec} viene sempre
6723 cancellato il flag \const{SECURE\_KEEP\_CAPS}.
6724
6725 \begin{table}[htb]
6726   \centering
6727   \footnotesize
6728   \begin{tabular}{|l|p{10cm}|}
6729     \hline
6730     \textbf{Flag} & \textbf{Descrizione} \\
6731     \hline
6732     \hline
6733     \const{SECURE\_KEEP\_CAPS}& Il processo non subisce la cancellazione delle
6734                                 sue \textit{capabilities} quando tutti i suoi
6735                                 \ids{UID} passano ad un valore non
6736                                 nullo (regola di compatibilità per il cambio
6737                                 di \ids{UID} n.~3 del precedente
6738                                 elenco), sostituisce il precedente uso
6739                                 dell'operazione \const{PR\_SET\_KEEPCAPS} di
6740                                 \func{prctl}.\\
6741     \const{SECURE\_NO\_SETUID\_FIXUP}&Il processo non subisce le modifiche
6742                                 delle sue \textit{capabilities} nel passaggio
6743                                 da nullo a non nullo degli \ids{UID}
6744                                 dei gruppi \textit{effective} e
6745                                 \textit{file system} (regole di compatibilità
6746                                 per il cambio di \ids{UID} nn.~1 e 2 del
6747                                 precedente elenco).\\
6748     \const{SECURE\_NOROOT}    & Il processo non assume nessuna capacità
6749                                 aggiuntiva quando esegue un programma, anche
6750                                 se ha \ids{UID} nullo o il programma ha
6751                                 il \acr{suid} bit attivo ed appartiene
6752                                 all'amministratore (regola di compatibilità
6753                                 per l'esecuzione di programmi senza
6754                                 \textit{capabilities}).\\
6755     \hline
6756   \end{tabular}
6757   \caption{Costanti identificative dei flag che compongono la maschera dei
6758     \textit{securebits}.}  
6759   \label{tab:securebits_values}
6760 \end{table}
6761
6762 A ciascuno dei flag di tab.~\ref{tab:securebits_values} è inoltre abbinato un
6763 corrispondente flag di blocco, identificato da una costante omonima con
6764 l'estensione \texttt{\_LOCKED}, la cui attivazione è irreversibile ed ha
6765 l'effetto di rendere permanente l'impostazione corrente del corrispondente
6766 flag ordinario; in sostanza con \const{SECURE\_KEEP\_CAPS\_LOCKED} si rende
6767 non più modificabile \const{SECURE\_KEEP\_CAPS}, ed analogamente avviene con
6768 \const{SECURE\_NO\_SETUID\_FIXUP\_LOCKED} per
6769 \const{SECURE\_NO\_SETUID\_FIXUP} e con \const{SECURE\_NOROOT\_LOCKED} per
6770 \const{SECURE\_NOROOT}.
6771
6772 Per l'impostazione di questi flag sono state predisposte due specifiche
6773 operazioni di \func{prctl} (vedi sez.~\ref{sec:process_prctl}),
6774 \const{PR\_GET\_SECUREBITS}, che consente di ottenerne il valore, e
6775 \const{PR\_SET\_SECUREBITS}, che consente di modificarne il valore; per
6776 quest'ultima sono comunque necessari i privilegi di amministratore ed in
6777 particolare la capacità \const{CAP\_SETPCAP}. Prima dell'introduzione dei
6778 \textit{securebits} era comunque possibile ottenere lo stesso effetto di
6779 \const{SECURE\_KEEP\_CAPS} attraverso l'uso di un'altra operazione di
6780 \func{prctl}, \const{PR\_SET\_KEEPCAPS}.
6781
6782 \itindend{securebits}
6783
6784 Oltre alla gestione dei \textit{securebits} la nuova versione delle
6785 \textit{file capabilities} prevede l'uso di \func{prctl} anche per la gestione
6786 del \textit{capabilities bounding set}, attraverso altre due operazioni
6787 dedicate, \const{PR\_CAPBSET\_READ} per controllarne il valore e
6788 \const{PR\_CAPBSET\_DROP} per modificarlo; quest'ultima di nuovo è una
6789 operazione privilegiata che richiede la capacità \const{CAP\_SETPCAP} e che,
6790 come indica chiaramente il nome, permette solo la rimozione di una
6791 \textit{capability} dall'insieme; per i dettagli sull'uso di tutte queste
6792 operazioni si rimanda alla rilettura di sez.~\ref{sec:process_prctl}.
6793
6794 \itindend{file~capabilities}
6795
6796
6797 % NOTE per dati relativi al process capability bounding set, vedi:
6798 % http://git.kernel.org/git/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=commit;h=3b7391de67da515c91f48aa371de77cb6cc5c07e
6799
6800 % NOTE riferimenti ai vari cambiamenti vedi:
6801 % http://lwn.net/Articles/280279/  
6802 % http://lwn.net/Articles/256519/
6803 % http://lwn.net/Articles/211883/
6804
6805
6806 Un elenco delle delle \textit{capabilities} disponibili su Linux, con una
6807 breve descrizione ed il nome delle costanti che le identificano, è riportato
6808 in tab.~\ref{tab:proc_capabilities};\footnote{l'elenco presentato questa
6809   tabella, ripreso dalla pagina di manuale (accessibile con \texttt{man
6810     capabilities}) e dalle definizioni in
6811   \texttt{include/linux/capabilities.h}, è aggiornato al kernel 3.2.} la
6812 tabella è divisa in due parti, la prima riporta le \textit{capabilities}
6813 previste anche nella bozza dello standard POSIX1.e, la seconda quelle
6814 specifiche di Linux.  Come si può notare dalla tabella alcune
6815 \textit{capabilities} attengono a singole funzionalità e sono molto
6816 specializzate, mentre altre hanno un campo di applicazione molto vasto, che è
6817 opportuno dettagliare maggiormente.
6818
6819 \begin{table}[!h!btp]
6820   \centering
6821   \footnotesize
6822   \begin{tabular}{|l|p{10cm}|}
6823     \hline
6824     \textbf{Capacità}&\textbf{Descrizione}\\
6825     \hline
6826     \hline
6827 %
6828 % POSIX-draft defined capabilities.
6829 %
6830     \const{CAP\_AUDIT\_CONTROL}& Abilitare e disabilitare il
6831                               controllo dell'auditing (dal kernel 2.6.11).\\ 
6832     \const{CAP\_AUDIT\_WRITE}&Scrivere dati nel giornale di
6833                               auditing del kernel (dal kernel 2.6.11).\\ 
6834     % TODO verificare questa roba dell'auditing
6835     \const{CAP\_BLOCK\_SUSPEND}&Utilizzare funzionalità che possono bloccare 
6836                               la sospensione del sistema (dal kernel 3.5).\\ 
6837     \const{CAP\_CHOWN}      & Cambiare proprietario e gruppo
6838                               proprietario di un file (vedi
6839                               sez.~\ref{sec:file_ownership_management}).\\
6840     \const{CAP\_DAC\_OVERRIDE}& Evitare il controllo dei
6841                               permessi di lettura, scrittura ed esecuzione dei
6842                               file, (vedi sez.~\ref{sec:file_access_control}).\\
6843     \const{CAP\_DAC\_READ\_SEARCH}& Evitare il controllo dei
6844                               permessi di lettura ed esecuzione per
6845                               le directory (vedi
6846                               sez.~\ref{sec:file_access_control}).\\
6847     \const{CAP\_FOWNER}     & Evitare il controllo della proprietà di un file
6848                               per tutte le operazioni privilegiate non coperte
6849                               dalle precedenti \const{CAP\_DAC\_OVERRIDE} e
6850                               \const{CAP\_DAC\_READ\_SEARCH}.\\
6851     \const{CAP\_FSETID}     & Evitare la cancellazione
6852                               automatica dei bit \itindex{suid~bit} \acr{suid}
6853                               e \itindex{sgid~bit} \acr{sgid} quando un file
6854                               per i quali sono impostati viene modificato da
6855                               un processo senza questa capacità e la capacità
6856                               di impostare il bit \acr{sgid} su un file anche
6857                               quando questo è relativo ad un gruppo cui non si
6858                               appartiene (vedi
6859                               sez.~\ref{sec:file_perm_management}).\\ 
6860     \const{CAP\_KILL}       & Mandare segnali a qualunque
6861                               processo (vedi sez.~\ref{sec:sig_kill_raise}).\\
6862     \const{CAP\_SETFCAP}    & Impostare le \textit{capabilities} di un file (dal kernel
6863                               2.6.24).\\ 
6864     \const{CAP\_SETGID}     & Manipolare i group ID dei
6865                               processi, sia il principale che i supplementari,
6866                               (vedi sez.~\ref{sec:proc_setgroups}) che quelli
6867                               trasmessi tramite i socket \textit{unix domain}
6868                               (vedi sez.~\ref{sec:unix_socket}).\\
6869     \const{CAP\_SETUID}     & Manipolare gli user ID del
6870                               processo (vedi sez.~\ref{sec:proc_setuid}) e di
6871                               trasmettere un user ID arbitrario nel passaggio
6872                               delle credenziali coi socket \textit{unix
6873                                 domain} (vedi sez.~\ref{sec:unix_socket}).\\ 
6874 %
6875 % Linux specific capabilities
6876 %
6877 \hline
6878     \const{CAP\_IPC\_LOCK}  & Effettuare il \textit{memory
6879                               locking} \itindex{memory~locking} con le
6880                               funzioni \func{mlock}, \func{mlockall},
6881                               \func{shmctl}, \func{mmap} (vedi
6882                               sez.~\ref{sec:proc_mem_lock} e 
6883                               sez.~\ref{sec:file_memory_map}). \\ 
6884 % TODO verificare l'interazione con SHM_HUGETLB
6885     \const{CAP\_IPC\_OWNER} & Evitare il controllo dei permessi
6886                               per le operazioni sugli oggetti di
6887                               intercomunicazione fra processi (vedi
6888                               sez.~\ref{sec:ipc_sysv}).\\  
6889     \const{CAP\_LEASE}      & Creare dei \textit{file lease}
6890                               \itindex{file~lease} (vedi
6891                               sez.~\ref{sec:file_asyncronous_lease})
6892                               pur non essendo proprietari del file (dal kernel
6893                               2.4).\\ 
6894     \const{CAP\_LINUX\_IMMUTABLE}& Impostare sui file gli attributi 
6895                               \textit{immutable} e \textit{append-only} (vedi
6896                               sez.~\ref{sec:file_perm_overview}) se
6897                               supportati.\\
6898     \const{CAP\_MKNOD}      & Creare \index{file!di~dispositivo} file di 
6899                               dispositivo con \func{mknod} (vedi
6900                               sez.~\ref{sec:file_mknod}) (dal kernel 2.4).\\ 
6901     \const{CAP\_NET\_ADMIN} & Eseguire alcune operazioni
6902                               privilegiate sulla rete.\\
6903     \const{CAP\_NET\_BIND\_SERVICE}& Porsi in ascolto su porte riservate (vedi 
6904                               sez.~\ref{sec:TCP_func_bind}).\\ 
6905     \const{CAP\_NET\_BROADCAST}& Consentire l'uso di socket in
6906                               \itindex{broadcast} \textit{broadcast} e
6907                               \itindex{multicast} \textit{multicast}.\\ 
6908     \const{CAP\_NET\_RAW}   & Usare socket \texttt{RAW} e \texttt{PACKET}
6909                               (vedi sez.~\ref{sec:sock_type}).\\ 
6910     \const{CAP\_SETPCAP}    & Effettuare modifiche privilegiate alle
6911                               \textit{capabilities}.\\   
6912     \const{CAP\_SYS\_ADMIN} & Eseguire una serie di compiti amministrativi.\\
6913     \const{CAP\_SYS\_BOOT}  & Eseguire un riavvio del sistema (vedi
6914                               sez.~\ref{sec:sys_reboot}).\\ 
6915     \const{CAP\_SYS\_CHROOT}& Eseguire la funzione \func{chroot} (vedi 
6916                               sez.~\ref{sec:file_chroot}).\\
6917     \const{CAP\_MAC\_ADMIN} & Amministrare il \textit{Mandatory
6918                                Access Control} di \textit{Smack} (dal kernel
6919                              2.6.25).\\
6920     \const{CAP\_MAC\_OVERRIDE}& Evitare il \textit{Mandatory
6921                                Access Control} di \textit{Smack} (dal kernel
6922                              2.6.25).\\   
6923     \const{CAP\_SYS\_MODULE}& Caricare e rimuovere moduli del kernel.\\ 
6924     \const{CAP\_SYS\_NICE}  & Modificare le varie priorità dei processi (vedi 
6925                               sez.~\ref{sec:proc_priority}).\\
6926     \const{CAP\_SYS\_PACCT} & Usare le funzioni di \textit{accounting} dei 
6927                               processi (vedi
6928                               sez.~\ref{sec:sys_bsd_accounting}).\\  
6929     \const{CAP\_SYS\_PTRACE}& La capacità di tracciare qualunque processo con
6930                               \func{ptrace} (vedi 
6931                               sez.~\ref{sec:process_ptrace}).\\
6932     \const{CAP\_SYS\_RAWIO} & Operare sulle porte di I/O con \func{ioperm} e
6933                                \func{iopl} (vedi
6934                               sez.~\ref{sec:process_io_port}).\\
6935     \const{CAP\_SYS\_RESOURCE}& Superare le varie limitazioni sulle risorse.\\ 
6936     \const{CAP\_SYS\_TIME}  & Modificare il tempo di sistema (vedi 
6937                               sez.~\ref{sec:sys_time}).\\ 
6938     \const{CAP\_SYS\_TTY\_CONFIG}&Simulare un \textit{hangup} della console,
6939                               con la funzione \func{vhangup}.\\
6940     \const{CAP\_SYSLOG}     & Gestire il buffer dei messaggi
6941                               del kernel, (vedi sez.~\ref{sec:sess_daemon}),
6942                               introdotta dal kernel 2.6.38 come capacità
6943                               separata da \const{CAP\_SYS\_ADMIN}.\\
6944     \const{CAP\_WAKE\_ALARM}& Usare i timer di tipo
6945                               \const{CLOCK\_BOOTTIME\_ALARM} e
6946                               \const{CLOCK\_REALTIME\_ALARM}, vedi
6947                               sez.~\ref{sec:sig_timer_adv} (dal kernel 3.0).\\  
6948     \hline
6949   \end{tabular}
6950   \caption{Le costanti che identificano le \textit{capabilities} presenti nel
6951     kernel.}
6952 \label{tab:proc_capabilities}
6953 \end{table}
6954
6955
6956 Prima di dettagliare il significato della capacità più generiche, conviene
6957 però dedicare un discorso a parte a \const{CAP\_SETPCAP}, il cui significato è
6958 stato completamente cambiato con l'introduzione delle \textit{file
6959   capabilities} nel kernel 2.6.24. In precedenza questa capacità era quella
6960 che permetteva al processo che la possedeva di impostare o rimuovere le
6961 \textit{capabilities} presenti nel suo \textit{permitted set} su un qualunque
6962 altro processo. In realtà questo non è mai stato l'uso inteso nelle bozze
6963 dallo standard POSIX, ed inoltre, come si è già accennato, dato che questa
6964 capacità è sempre stata assente (a meno di specifiche ricompilazioni del
6965 kernel) nel \textit{capabilities bounding set} usato di default, essa non è
6966 neanche mai stata realmente disponibile.
6967
6968 Con l'introduzione \textit{file capabilities} e il cambiamento del significato
6969 del \textit{capabilities bounding set} la possibilità di modificare le
6970 capacità di altri processi è stata completamente rimossa, e
6971 \const{CAP\_SETPCAP} ha acquisito quello che avrebbe dovuto essere il suo
6972 significato originario, e cioè la capacità del processo di poter inserire nel
6973 suo \textit{inheritable set} qualunque capacità presente nel \textit{bounding
6974   set}. Oltre a questo la disponibilità di \const{CAP\_SETPCAP} consente ad un
6975 processo di eliminare una capacità dal proprio \textit{bounding set} (con la
6976 conseguente impossibilità successiva di eseguire programmi con quella
6977 capacità), o di impostare i \textit{securebits} delle \textit{capabilities}.
6978
6979 La prima fra le capacità ``\textsl{ampie}'' che occorre dettagliare
6980 maggiormente è \const{CAP\_FOWNER}, che rimuove le restrizioni poste ad un
6981 processo che non ha la proprietà di un file in un vasto campo di
6982 operazioni;\footnote{vale a dire la richiesta che l'\ids{UID} effettivo del
6983   processo (o meglio l'\ids{UID} di filesystem, vedi
6984   sez.~\ref{sec:proc_setuid}) coincida con quello del proprietario.}  queste
6985 comprendono i cambiamenti dei permessi e dei tempi del file (vedi
6986 sez.~\ref{sec:file_perm_management} e sez.~\ref{sec:file_file_times}), le
6987 impostazioni degli attributi dei file e delle ACL (vedi
6988 sez.~\ref{sec:file_xattr} e \ref{sec:file_ACL}), poter ignorare lo
6989 \itindex{sticky~bit} \textit{sticky bit} nella cancellazione dei file (vedi
6990 sez.~\ref{sec:file_special_perm}), la possibilità di impostare il flag di
6991 \const{O\_NOATIME} con \func{open} e \func{fcntl} (vedi
6992 sez.~\ref{sec:file_open_close} e sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}) senza
6993 restrizioni.
6994
6995 Una seconda capacità che copre diverse operazioni, in questo caso riguardanti
6996 la rete, è \const{CAP\_NET\_ADMIN}, che consente di impostare le opzioni
6997 privilegiate dei socket (vedi sez.~\ref{sec:sock_generic_options}), abilitare
6998 il \itindex{multicast} \textit{multicasting}, eseguire la configurazione delle
6999 interfacce di rete (vedi sez.~\ref{sec:sock_ioctl_netdevice}) ed impostare la
7000 tabella di instradamento.
7001
7002 Una terza \textit{capability} con vasto campo di applicazione è
7003 \const{CAP\_SYS\_ADMIN}, che copre una serie di operazioni amministrative,
7004 come impostare le quote disco (vedi sez.\ref{sec:disk_quota}), attivare e
7005 disattivare la swap, montare, rimontare e smontare filesystem (vedi
7006 sez.~\ref{sec:filesystem_mounting}), effettuare operazioni di controllo su
7007 qualunque oggetto dell'IPC di SysV (vedi sez.~\ref{sec:ipc_sysv}), operare
7008 sugli attributi estesi dei file di classe \texttt{security} o \texttt{trusted}
7009 (vedi sez.~\ref{sec:file_xattr}), specificare un \ids{UID} arbitrario nella
7010 trasmissione delle credenziali dei socket (vedi
7011 sez.~\ref{sec:socket_credential_xxx}), assegnare classi privilegiate
7012 (\const{IOPRIO\_CLASS\_RT} e prima del kernel 2.6.25 anche
7013 \const{IOPRIO\_CLASS\_IDLE}) per lo scheduling dell'I/O (vedi
7014 sez.~\ref{sec:io_priority}), superare il limite di sistema sul numero massimo
7015 di file aperti,\footnote{quello indicato da \sysctlfile{fs/file-max}.}
7016 effettuare operazioni privilegiate sulle chiavi mantenute dal kernel (vedi
7017 sez.~\ref{sec:keyctl_management}), usare la funzione \func{lookup\_dcookie},
7018 usare \const{CLONE\_NEWNS} con \func{unshare} e \func{clone}, (vedi
7019 sez.~\ref{sec:process_clone}).
7020
7021 Originariamente \const{CAP\_SYS\_NICE} riguardava soltanto la capacità di
7022 aumentare le priorità di esecuzione dei processi, come la diminuzione del
7023 valore di \textit{nice} (vedi sez.~\ref{sec:proc_sched_stand}), l'uso delle
7024 priorità \textit{real-time} (vedi sez.~\ref{sec:proc_real_time}), o
7025 l'impostazione delle affinità di processore (vedi
7026 sez.~\ref{sec:proc_sched_multiprocess}); ma con l'introduzione di priorità
7027 anche riguardo le operazioni di accesso al disco, e, nel caso di sistemi NUMA,
7028 alla memoria, essa viene a coprire anche la possibilità di assegnare priorità
7029 arbitrarie nell'accesso a disco (vedi sez.~\ref{sec:io_priority}) e nelle
7030 politiche di allocazione delle pagine di memoria ai nodi di un sistema NUMA.
7031
7032 Infine la \textit{capability} \const{CAP\_SYS\_RESOURCE} attiene alla
7033 possibilità di superare i limiti imposti sulle risorse di sistema, come usare
7034 lo spazio disco riservato all'amministratore sui filesystem che lo supportano,
7035 usare la funzione \func{ioctl} per controllare il \textit{journaling} sul
7036 filesystem \acr{ext3}, non subire le quote disco, aumentare i limiti sulle
7037 risorse di un processo (vedi sez.~\ref{sec:sys_resource_limit}) e quelle sul
7038 numero di processi, ed i limiti sulle dimensioni dei messaggi delle code del
7039 SysV IPC (vedi sez.~\ref{sec:ipc_sysv_mq}).
7040
7041 Per la gestione delle \textit{capabilities} il kernel mette a disposizione due
7042 funzioni che permettono rispettivamente di leggere ed impostare i valori dei
7043 tre insiemi illustrati in precedenza. Queste due funzioni di sistema sono
7044 \funcd{capget} e \funcd{capset} e costituiscono l'interfaccia di gestione
7045 basso livello; i loro rispettivi prototipi sono:
7046
7047 \begin{funcproto}{
7048 \fhead{sys/capability.h}
7049 \fdecl{int capget(cap\_user\_header\_t hdrp, cap\_user\_data\_t datap)}
7050 \fdesc{Legge le \textit{capabilities}.} 
7051 \fdecl{int capset(cap\_user\_header\_t hdrp, const cap\_user\_data\_t datap)} 
7052 \fdesc{Imposta le \textit{capabilities}.} 
7053 }
7054
7055 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
7056   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
7057   \begin{errlist}
7058   \item[\errcode{EFAULT}] si è indicato un puntatore sbagliato o nullo
7059     per \param{hdrp} o \param{datap} (quest'ultimo può essere nullo solo se si
7060     usa \func{capget} per ottenere la versione delle \textit{capabilities}
7061     usata dal kernel).
7062   \item[\errcode{EINVAL}] si è specificato un valore non valido per uno dei
7063     campi di \param{hdrp}, in particolare una versione non valida della
7064     versione delle \textit{capabilities}.
7065   \item[\errcode{EPERM}] si è tentato di aggiungere una capacità nell'insieme
7066     delle \textit{capabilities} permesse, o di impostare una capacità non
7067     presente nell'insieme di quelle permesse negli insieme delle effettive o
7068     ereditate, o si è cercato di impostare una \textit{capability} di un altro
7069     processo senza avare \const{CAP\_SETPCAP}.
7070   \item[\errcode{ESRCH}] si è fatto riferimento ad un processo inesistente.
7071   \end{errlist}
7072 }
7073 \end{funcproto}
7074
7075 Queste due funzioni prendono come argomenti due tipi di dati dedicati,
7076 definiti come puntatori a due strutture specifiche di Linux, illustrate in
7077 fig.~\ref{fig:cap_kernel_struct}.  Per un certo periodo di tempo era anche
7078 indicato che per poterle utilizzare fosse necessario che la macro
7079 \macro{\_POSIX\_SOURCE} risultasse non definita (ed era richiesto di inserire
7080 una istruzione \texttt{\#undef \_POSIX\_SOURCE} prima di includere
7081 \headfile{sys/capability.h}) requisito che non risulta più
7082 presente.\footnote{e non è chiaro neanche quanto sia mai stato davvero
7083   necessario.}
7084
7085 \begin{figure}[!htb]
7086   \footnotesize
7087   \centering
7088   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
7089     \includestruct{listati/cap_user_header_t.h}
7090   \end{minipage} 
7091   \normalsize 
7092   \caption{Definizione delle strutture a cui fanno riferimento i puntatori
7093     \structd{cap\_user\_header\_t} e \structd{cap\_user\_data\_t} usati per
7094     l'interfaccia di gestione di basso livello delle \textit{capabilities}.}
7095   \label{fig:cap_kernel_struct}
7096 \end{figure}
7097
7098 Si tenga presente che le strutture di fig.~\ref{fig:cap_kernel_struct}, come i
7099 prototipi delle due funzioni \func{capget} e \func{capset}, sono soggette ad
7100 essere modificate con il cambiamento del kernel (in particolare i tipi di dati
7101 delle strutture) ed anche se finora l'interfaccia è risultata stabile, non c'è
7102 nessuna assicurazione che questa venga mantenuta,\footnote{viene però
7103   garantito che le vecchie funzioni continuino a funzionare.} Pertanto se si
7104 vogliono scrivere programmi portabili che possano essere eseguiti senza
7105 modifiche o adeguamenti su qualunque versione del kernel è opportuno
7106 utilizzare le interfacce di alto livello che vedremo più avanti.
7107
7108 La struttura a cui deve puntare l'argomento \param{hdrp} serve ad indicare,
7109 tramite il campo \var{pid}, il \ids{PID} del processo del quale si vogliono
7110 leggere o modificare le \textit{capabilities}. Con \func{capset} questo, se si
7111 usano le \textit{file capabilities}, può essere solo 0 o il \ids{PID} del
7112 processo chiamante, che sono equivalenti. Non tratteremo, essendo comunque di
7113 uso irrilevante, il caso in cui, in mancanza di tale supporto, la funzione può
7114 essere usata per modificare le \textit{capabilities} di altri processi, per il
7115 quale si rimanda, se interessati, alla lettura della pagina di manuale.
7116
7117 Il campo \var{version} deve essere impostato al valore della versione delle
7118 stesse usata dal kernel (quello indicato da una delle costanti
7119 \texttt{\_LINUX\_CAPABILITY\_VERSION\_n} di fig.~\ref{fig:cap_kernel_struct})
7120 altrimenti le funzioni ritorneranno con un errore di \errcode{EINVAL},
7121 restituendo nel campo stesso il valore corretto della versione in uso. La
7122 versione due è comunque deprecata e non deve essere usata, ed il kernel
7123 stamperà un avviso se lo si fa.
7124
7125 I valori delle \textit{capabilities} devono essere passati come maschere
7126 binarie;\footnote{e si tenga presente che i valori di
7127   tab.~\ref{tab:proc_capabilities} non possono essere combinati direttamente,
7128   indicando il numero progressivo del bit associato alla relativa capacità.}
7129 con l'introduzione delle \textit{capabilities} a 64 bit inoltre il
7130 puntatore \param{datap} non può essere più considerato come relativo ad una
7131 singola struttura, ma ad un vettore di due strutture.\footnote{è questo cambio
7132   di significato che ha portato a deprecare la versione 2, che con
7133   \func{capget} poteva portare ad un buffer overflow per vecchie applicazioni
7134   che continuavano a considerare \param{datap} come puntatore ad una singola
7135   struttura.}
7136
7137 Dato che le precedenti funzioni, oltre ad essere specifiche di Linux, non
7138 garantiscono la stabilità nell'interfaccia, è sempre opportuno effettuare la
7139 gestione delle \textit{capabilities} utilizzando le funzioni di libreria a
7140 questo dedicate. Queste funzioni, che seguono quanto previsto nelle bozze
7141 dello standard POSIX.1e, non fanno parte della \acr{glibc} e sono fornite in
7142 una libreria a parte,\footnote{la libreria è \texttt{libcap2}, nel caso di
7143   Debian può essere installata con il pacchetto omonimo.} pertanto se un
7144 programma le utilizza si dovrà indicare esplicitamente al compilatore l'uso
7145 della suddetta libreria attraverso l'opzione \texttt{-lcap}.
7146
7147 \itindbeg{capability~state}
7148
7149 Le funzioni dell'interfaccia alle \textit{capabilities} definite nelle bozze
7150 dello standard POSIX.1e prevedono l'uso di un \index{tipo!opaco} tipo di dato
7151 opaco, \type{cap\_t}, come puntatore ai dati mantenuti nel cosiddetto
7152 \textit{capability state},\footnote{si tratta in sostanza di un puntatore ad
7153   una struttura interna utilizzata dalle librerie, i cui campi non devono mai
7154   essere acceduti direttamente.} in sono memorizzati tutti i dati delle
7155 \textit{capabilities}.
7156
7157 In questo modo è possibile mascherare i dettagli della gestione di basso
7158 livello, che potranno essere modificati senza dover cambiare le funzioni
7159 dell'interfaccia, che fanno riferimento soltanto ad oggetti di questo tipo.
7160 L'interfaccia pertanto non soltanto fornisce le funzioni per modificare e
7161 leggere le \textit{capabilities}, ma anche quelle per gestire i dati
7162 attraverso i \textit{capability state}, che presentano notevoli affinità,
7163 essendo parte di bozze dello stesso standard, con quelle già viste per le ACL.
7164
7165 La prima funzione dell'interfaccia è quella che permette di inizializzare un
7166 \textit{capability state}, allocando al contempo la memoria necessaria per i
7167 relativi dati. La funzione è \funcd{cap\_init} ed il suo prototipo è:
7168
7169 \begin{funcproto}{
7170 \fhead{sys/capability.h}
7171 \fdecl{cap\_t cap\_init(void)}
7172 \fdesc{Crea ed inizializza un \textit{capability state}.} 
7173 }
7174
7175 {La funzione ritorna un \textit{capability state} in caso di successo e
7176   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} potrà assumere solo il
7177   valore \errval{ENOMEM}.  }
7178 \end{funcproto}
7179
7180 La funzione restituisce il puntatore \type{cap\_t} ad uno stato inizializzato
7181 con tutte le \textit{capabilities} azzerate. In caso di errore (cioè quando
7182 non c'è memoria sufficiente ad allocare i dati) viene restituito \val{NULL}
7183 ed \var{errno} viene impostata a \errval{ENOMEM}.  
7184
7185 La memoria necessaria a mantenere i dati viene automaticamente allocata da
7186 \func{cap\_init}, ma dovrà essere disallocata esplicitamente quando non è più
7187 necessaria utilizzando, per questo l'interfaccia fornisce una apposita
7188 funzione, \funcd{cap\_free}, il cui prototipo è:
7189
7190 \begin{funcproto}{
7191 \fhead{sys/capability.h}
7192 \fdecl{int cap\_free(void *obj\_d)}
7193 \fdesc{Disalloca la memoria allocata per i dati delle \textit{capabilities}..} 
7194 }
7195
7196 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
7197   caso \var{errno} potrà assumere solo il valore \errval{EINVAL}.
7198 }
7199 \end{funcproto}
7200
7201
7202 La funzione permette di liberare la memoria allocata dalle altre funzioni
7203 della libreria sia per un \textit{capability state}, nel qual caso l'argomento
7204 sarà un dato di tipo \type{cap\_t}, che per una descrizione testuale dello
7205 stesso,\footnote{cioè quanto ottenuto tramite la funzione
7206   \func{cap\_to\_text}.} nel qual caso l'argomento sarà un dato di tipo
7207 \texttt{char *}. Per questo motivo l'argomento \param{obj\_d} è dichiarato
7208 come \texttt{void *}, per evitare la necessità di eseguire un \textit{cast},
7209 ma dovrà comunque corrispondere ad un puntatore ottenuto tramite le altre
7210 funzioni della libreria, altrimenti la funzione fallirà con un errore di
7211 \errval{EINVAL}.
7212
7213 Infine si può creare una copia di un \textit{capability state} ottenuto in
7214 precedenza tramite la funzione \funcd{cap\_dup}, il cui prototipo è:
7215
7216 \begin{funcproto}{
7217 \fhead{sys/capability.h}
7218 \fdecl{cap\_t cap\_dup(cap\_t cap\_p)}
7219 \fdesc{Duplica un \textit{capability state} restituendone una copia.} 
7220 }
7221
7222 {La funzione ritorna un \textit{capability state} in caso di successo e
7223   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori
7224   \errval{ENOMEM} o \errval{EINVAL} nel loro significato generico.}
7225 \end{funcproto}
7226
7227
7228 La funzione crea una copia del \textit{capability state} posto all'indirizzo
7229 \param{cap\_p} che si è passato come argomento, restituendo il puntatore alla
7230 copia, che conterrà gli stessi valori delle \textit{capabilities} presenti
7231 nell'originale. La memoria necessaria viene allocata automaticamente dalla
7232 funzione. Una volta effettuata la copia i due \textit{capability state}
7233 potranno essere modificati in maniera completamente indipendente, ed alla fine
7234 delle operazioni si dovrà disallocare anche la copia, oltre all'originale.
7235
7236 Una seconda classe di funzioni di servizio previste dall'interfaccia sono
7237 quelle per la gestione dei dati contenuti all'interno di un \textit{capability
7238   state}; la prima di queste è \funcd{cap\_clear}, il cui prototipo è:
7239
7240 \begin{funcproto}{
7241 \fhead{sys/capability.h}
7242 \fdecl{int cap\_clear(cap\_t cap\_p)}
7243 \fdesc{Inizializza un \textit{capability state} cancellando tutte le
7244   \textit{capabilities}.}
7245 }
7246
7247 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
7248   caso \var{errno} potrà assumere solo il valore \errval{EINVAL}.
7249 }
7250 \end{funcproto}
7251
7252 La funzione si limita ad azzerare tutte le \textit{capabilities} presenti nel
7253 \textit{capability state} all'indirizzo \param{cap\_p} passato come argomento,
7254 restituendo uno stato \textsl{vuoto}, analogo a quello che si ottiene nella
7255 creazione con \func{cap\_init}.
7256
7257 Una variante di \func{cap\_clear} è \funcd{cap\_clear\_flag} che cancella da
7258 un \textit{capability state} tutte le \textit{capabilities} di un certo
7259 insieme fra quelli elencati a pag.~\pageref{sec:capabilities_set}, il suo
7260 prototipo è:
7261
7262 \begin{funcproto}{
7263 \fhead{sys/capability.h}
7264 \fdecl{int cap\_clear\_flag(cap\_t cap\_p, cap\_flag\_t flag)} 
7265 \fdesc{Cancella delle \textit{capabilities} da un \textit{capability state}.} 
7266 }
7267
7268 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
7269   caso \var{errno}  potrà assumere solo il valore \errval{EINVAL}.
7270 }
7271 \end{funcproto}
7272
7273 La funzione richiede che si indichi quale degli insiemi si intente cancellare
7274 da \param{cap\_p} con l'argomento \param{flag}. Questo deve essere specificato
7275 con una variabile di tipo \type{cap\_flag\_t} che può assumere
7276 esclusivamente\footnote{si tratta in effetti di un tipo enumerato, come si può
7277   verificare dalla sua definizione che si trova in
7278   \headfile{sys/capability.h}.} uno dei valori illustrati in
7279 tab.~\ref{tab:cap_set_identifier}.
7280
7281 \begin{table}[htb]
7282   \centering
7283   \footnotesize
7284   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
7285     \hline
7286     \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
7287     \hline
7288     \hline
7289     \const{CAP\_EFFECTIVE}  & Capacità dell'insieme \textsl{effettivo}.\\
7290     \const{CAP\_PERMITTED}  & Capacità dell'insieme \textsl{permesso}.\\ 
7291     \const{CAP\_INHERITABLE}& Capacità dell'insieme \textsl{ereditabile}.\\
7292     \hline
7293   \end{tabular}
7294   \caption{Valori possibili per il tipo di dato \type{cap\_flag\_t} che
7295     identifica gli insiemi delle \textit{capabilities}.}
7296   \label{tab:cap_set_identifier}
7297 \end{table}
7298
7299 Si possono inoltre confrontare in maniera diretta due diversi
7300 \textit{capability state} con la funzione \funcd{cap\_compare}; il suo
7301 prototipo è:
7302
7303 \begin{funcproto}{
7304 \fhead{sys/capability.h}
7305 \fdecl{int cap\_compare(cap\_t cap\_a, cap\_t cap\_b)}
7306 \fdesc{Confronta due \textit{capability state}.} 
7307 }
7308
7309 {La funzione ritorna $0$ se i \textit{capability state} sono identici
7310     ed un valore positivo se differiscono, non sono previsti errori.}
7311 \end{funcproto}
7312
7313
7314 La funzione esegue un confronto fra i due \textit{capability state} passati
7315 come argomenti e ritorna in un valore intero il risultato, questo è nullo se
7316 sono identici o positivo se vi sono delle differenze. Il valore di ritorno
7317 della funzione consente inoltre di per ottenere ulteriori informazioni su
7318 quali sono gli insiemi di \textit{capabilities} che risultano differenti.  Per
7319 questo si può infatti usare la apposita macro \macro{CAP\_DIFFERS}:
7320
7321 {\centering
7322 \vspace{3pt}
7323 \begin{funcbox}{
7324 \fhead{sys/capability.h}
7325 \fdecl{int \macro{CAP\_DIFFERS}(value, flag)}
7326 \fdesc{Controlla lo stato di eventuali differenze delle \textit{capabilities}
7327   nell'insieme \texttt{flag}.}
7328 }
7329 \end{funcbox}
7330 }
7331
7332 La macro richiede che si passi nell'argomento \texttt{value} il risultato
7333 della funzione \func{cap\_compare} e in \texttt{flag} l'indicazione (coi
7334 valori di tab.~\ref{tab:cap_set_identifier}) dell'insieme che si intende
7335 controllare; restituirà un valore diverso da zero se le differenze rilevate da
7336 \func{cap\_compare} sono presenti nell'insieme indicato.
7337
7338 Per la gestione dei singoli valori delle \textit{capabilities} presenti in un
7339 \textit{capability state} l'interfaccia prevede due funzioni specifiche,
7340 \funcd{cap\_get\_flag} e \funcd{cap\_set\_flag}, che permettono
7341 rispettivamente di leggere o impostare il valore di una capacità all'interno
7342 in uno dei tre insiemi già citati; i rispettivi prototipi sono:
7343
7344 \begin{funcproto}{
7345 \fhead{sys/capability.h}
7346 \fdecl{int cap\_get\_flag(cap\_t cap\_p, cap\_value\_t cap, cap\_flag\_t 
7347 flag,\\
7348 \phantom{int cap\_get\_flag(}cap\_flag\_value\_t *value\_p)}
7349 \fdesc{Legge il valore di una \textit{capability}.}
7350 \fdecl{int cap\_set\_flag(cap\_t cap\_p, cap\_flag\_t flag, int ncap,
7351   cap\_value\_t *caps, \\
7352 \phantom{int cap\_set\_flag(}cap\_flag\_value\_t value)} 
7353 \fdesc{Imposta il valore di una \textit{capability}.} 
7354 }
7355
7356 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
7357   caso \var{errno} potrà assumere solo il valore \errval{EINVAL}.  
7358 }
7359 \end{funcproto}
7360
7361 In entrambe le funzioni l'argomento \param{cap\_p} indica il puntatore al
7362 \textit{capability state} su cui operare, mentre l'argomento \param{flag}
7363 indica su quale dei tre insiemi si intende operare, sempre con i valori di
7364 tab.~\ref{tab:cap_set_identifier}.  La capacità che si intende controllare o
7365 impostare invece deve essere specificata attraverso una variabile di tipo
7366 \type{cap\_value\_t}, che può prendere come valore uno qualunque di quelli
7367 riportati in tab.~\ref{tab:proc_capabilities}, in questo caso però non è
7368 possibile combinare diversi valori in una maschera binaria, una variabile di
7369 tipo \type{cap\_value\_t} può indicare una sola capacità.\footnote{in
7370   \headfile{sys/capability.h} il tipo \type{cap\_value\_t} è definito come
7371   \ctyp{int}, ma i valori validi sono soltanto quelli di
7372   tab.~\ref{tab:proc_capabilities}.}
7373
7374 Infine lo stato di una capacità è descritto ad una variabile di tipo
7375 \type{cap\_flag\_value\_t}, che a sua volta può assumere soltanto
7376 uno\footnote{anche questo è un tipo enumerato.} dei valori di
7377 tab.~\ref{tab:cap_value_type}.
7378
7379 \begin{table}[htb]
7380   \centering
7381   \footnotesize
7382   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
7383     \hline
7384     \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
7385     \hline
7386     \hline
7387     \const{CAP\_CLEAR}& La capacità non è impostata.\\ 
7388     \const{CAP\_SET}  & La capacità è impostata.\\
7389     \hline
7390   \end{tabular}
7391   \caption{Valori possibili per il tipo di dato \type{cap\_flag\_value\_t} che
7392     indica lo stato di una capacità.}
7393   \label{tab:cap_value_type}
7394 \end{table}
7395
7396 La funzione \func{cap\_get\_flag} legge lo stato della capacità indicata
7397 dall'argomento \param{cap} all'interno dell'insieme indicato dall'argomento
7398 \param{flag} e lo restituisce come \itindex{value~result~argument}
7399 \textit{value result argument} nella variabile puntata
7400 dall'argomento \param{value\_p}. Questa deve essere di tipo
7401 \type{cap\_flag\_value\_t} ed assumerà uno dei valori di
7402 tab.~\ref{tab:cap_value_type}. La funzione consente pertanto di leggere solo
7403 lo stato di una capacità alla volta.
7404
7405 La funzione \func{cap\_set\_flag} può invece impostare in una sola chiamata
7406 più \textit{capabilities}, anche se solo all'interno dello stesso insieme ed
7407 allo stesso valore. Per questo motivo essa prende un vettore di valori di tipo
7408 \type{cap\_value\_t} nell'argomento \param{caps}, la cui dimensione viene
7409 specificata dall'argomento \param{ncap}. Il tipo di impostazione da eseguire
7410 (cancellazione o attivazione) per le capacità elencate in \param{caps} viene
7411 indicato dall'argomento \param{value} sempre con i valori di
7412 tab.~\ref{tab:cap_value_type}.
7413
7414 Per semplificare la gestione delle \textit{capabilities} l'interfaccia prevede
7415 che sia possibile utilizzare anche una rappresentazione testuale del contenuto
7416 di un \textit{capability state} e fornisce le opportune funzioni di
7417 gestione;\footnote{entrambe erano previste dalla bozza dello standard
7418   POSIX.1e.} la prima di queste, che consente di ottenere la rappresentazione
7419 testuale, è \funcd{cap\_to\_text}, il cui prototipo è:
7420
7421 \begin{funcproto}{
7422 \fhead{sys/capability.h}
7423 \fdecl{char *cap\_to\_text(cap\_t caps, ssize\_t *length\_p)}
7424 \fdesc{Genera una visualizzazione testuale delle \textit{capabilities}.} 
7425 }
7426
7427 {La funzione ritorna un puntatore alla stringa con la descrizione delle
7428   \textit{capabilities} in caso di successo e \val{NULL} per un errore, nel
7429   qual caso \var{errno} assumerà i valori \errval{EINVAL} o \errval{ENOMEM}
7430   nel loro significato generico.}
7431 \end{funcproto}
7432
7433 La funzione ritorna l'indirizzo di una stringa contente la descrizione
7434 testuale del contenuto del \textit{capability state} \param{caps} passato come
7435 argomento, e, qualora l'argomento \param{length\_p} sia diverso da \val{NULL},
7436 restituisce come \itindex{value~result~argument} \textit{value result
7437   argument} nella variabile intera da questo puntata la lunghezza della
7438 stringa. La stringa restituita viene allocata automaticamente dalla funzione e
7439 pertanto dovrà essere liberata con \func{cap\_free}.
7440
7441 La rappresentazione testuale, che viene usata anche dai programmi di gestione a
7442 riga di comando, prevede che lo stato venga rappresentato con una stringa di
7443 testo composta da una serie di proposizioni separate da spazi, ciascuna delle
7444 quali specifica una operazione da eseguire per creare lo stato finale. Nella
7445 rappresentazione si fa sempre conto di partire da uno stato in cui tutti gli
7446 insiemi sono vuoti e si provvede a impostarne i contenuti.
7447
7448 Ciascuna proposizione è nella forma di un elenco di capacità, espresso con i
7449 nomi di tab.~\ref{tab:proc_capabilities} separati da virgole, seguito da un
7450 operatore, e dall'indicazione degli insiemi a cui l'operazione si applica. I
7451 nomi delle capacità possono essere scritti sia maiuscoli che minuscoli, viene
7452 inoltre riconosciuto il nome speciale \texttt{all} che è equivalente a
7453 scrivere la lista completa. Gli insiemi sono identificati dalle tre lettere
7454 iniziali: ``\texttt{p}'' per il \textit{permitted}, ``\texttt{i}'' per
7455 l'\textit{inheritable} ed ``\texttt{e}'' per l'\textit{effective} che devono
7456 essere sempre minuscole, e se ne può indicare più di uno.
7457
7458 Gli operatori possibili sono solo tre: ``\texttt{+}'' che aggiunge le capacità
7459 elencate agli insiemi indicati, ``\texttt{-}'' che le toglie e ``\texttt{=}''
7460 che le assegna esattamente. I primi due richiedono che sia sempre indicato sia
7461 un elenco di capacità che gli insiemi a cui esse devono applicarsi, e
7462 rispettivamente attiveranno o disattiveranno le capacità elencate nell'insieme
7463 o negli insiemi specificati, ignorando tutto il resto. I due operatori possono
7464 anche essere combinati nella stessa proposizione, per aggiungere e togliere le
7465 capacità dell'elenco da insiemi diversi.
7466
7467 L'assegnazione si applica invece su tutti gli insiemi allo stesso tempo,
7468 pertanto l'uso di ``\texttt{=}'' è equivalente alla cancellazione preventiva
7469 di tutte le capacità ed alla impostazione di quelle elencate negli insiemi
7470 specificati, questo significa che in genere lo si usa una sola volta
7471 all'inizio della stringa. In tal caso l'elenco delle capacità può non essere
7472 indicato e viene assunto che si stia facendo riferimento a tutte quante senza
7473 doverlo scrivere esplicitamente.
7474
7475 Come esempi avremo allora che un processo non privilegiato di un utente, che
7476 non ha nessuna capacità attiva, avrà una rappresentazione nella forma
7477 ``\texttt{=}'' che corrisponde al fatto che nessuna capacità viene assegnata a
7478 nessun insieme (vale la cancellazione preventiva), mentre un processo con
7479 privilegi di amministratore avrà una rappresentazione nella forma
7480 ``\texttt{=ep}'' in cui tutte le capacità vengono assegnate agli insiemi
7481 \textit{permitted} ed \textit{effective} (e l'\textit{inheritable} è ignorato
7482 in quanto per le regole viste a pag.~\ref{sec:capability-uid-transition} le
7483 capacità verranno comunque attivate attraverso una \func{exec}). Infine, come
7484 esempio meno banale dei precedenti, otterremo per \texttt{init} una
7485 rappresentazione nella forma ``\texttt{=ep cap\_setpcap-e}'' dato che come
7486 accennato tradizionalmente \const{CAP\_SETPCAP} è sempre stata rimossa da
7487 detto processo.
7488
7489 Viceversa per ottenere un \textit{capability state} dalla sua rappresentazione
7490 testuale si può usare la funzione \funcd{cap\_from\_text}, il cui prototipo è:
7491
7492 \begin{funcproto}{
7493 \fhead{sys/capability.h}
7494 \fdecl{cap\_t cap\_from\_text(const char *string)}
7495 \fdesc{Crea un \textit{capability state} dalla sua rappresentazione testuale.} 
7496 }
7497
7498 {La funzione ritorna un \textit{capability state} in caso di successo e
7499   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori
7500   \errval{EINVAL} o \errval{ENOMEM} nel loro significato generico.}
7501 \end{funcproto}
7502
7503
7504 La funzione restituisce il puntatore ad un \textit{capability state}
7505 inizializzato con i valori indicati nella stringa \param{string} che ne
7506 contiene la rappresentazione testuale. La memoria per il \textit{capability
7507   state} viene allocata automaticamente dalla funzione e dovrà essere liberata
7508 con \func{cap\_free}.
7509
7510 Alle due funzioni citate se ne aggiungono altre due che consentono di
7511 convertire i valori delle costanti di tab.~\ref{tab:proc_capabilities} nelle
7512 stringhe usate nelle rispettive rappresentazioni e viceversa. Le due funzioni,
7513 \funcd{cap\_to\_name} e \funcd{cap\_from\_name}, sono estensioni specifiche di
7514 Linux ed i rispettivi prototipi sono:
7515
7516 \begin{funcproto}{
7517 \fhead{sys/capability.h}
7518 \fdecl{char *cap\_to\_name(cap\_value\_t cap)}
7519 \fdesc{Converte il valore numerico di una \textit{capabilities} alla sua
7520   rappresentazione testuale.} 
7521 \fdecl{int cap\_from\_name(const char *name, cap\_value\_t *cap\_p)}
7522
7523 \fdesc{Converte la rappresentazione testuale di una \textit{capabilities} al
7524   suo valore numerico.} 
7525 }
7526
7527 {La funzione \func{cap\_to\_name} ritorna un puntatore ad una stringa in caso
7528   di successo e \val{NULL} per un errore, mentre \func{cap\_to\_name} ritorna
7529   $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, per entrambe in caso di errore
7530   \var{errno} assumerà i valori \errval{EINVAL} o \errval{ENOMEM} nel loro
7531   significato generico.  
7532 }
7533 \end{funcproto}
7534
7535 La prima funzione restituisce la stringa (allocata automaticamente e che dovrà
7536 essere liberata con \func{cap\_free}) che corrisponde al valore della
7537 capacità \param{cap}, mentre la seconda restituisce nella variabile puntata
7538 da \param{cap\_p}, come \itindex{value~result~argument} \textit{value result
7539   argument}, il valore della capacità rappresentata dalla
7540 stringa \param{name}.
7541
7542 Fin quei abbiamo trattato solo le funzioni di servizio relative alla
7543 manipolazione dei \textit{capability state} come strutture di dati;
7544 l'interfaccia di gestione prevede però anche le funzioni per trattare le
7545 \textit{capabilities} presenti nei processi. La prima di queste funzioni è
7546 \funcd{cap\_get\_proc} che consente la lettura delle \textit{capabilities} del
7547 processo corrente, il suo prototipo è:
7548
7549 \begin{funcproto}{
7550 \fhead{sys/capability.h}
7551 \fdecl{cap\_t cap\_get\_proc(void)}
7552 \fdesc{Legge le \textit{capabilities} del processo corrente.} 
7553 }
7554
7555 {La funzione ritorna un \textit{capability state} in caso di successo e
7556   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori
7557   \errval{EINVAL}, \errval{EPERM} o \errval{ENOMEM} nel loro significato
7558   generico.}
7559 \end{funcproto}
7560
7561 La funzione legge il valore delle \textit{capabilities} associate al processo
7562 da cui viene invocata, restituendo il risultato tramite il puntatore ad un
7563 \textit{capability state} contenente tutti i dati che provvede ad allocare
7564 autonomamente e che di nuovo occorrerà liberare con \func{cap\_free} quando
7565 non sarà più utilizzato.
7566
7567 Se invece si vogliono leggere le \textit{capabilities} di un processo
7568 specifico occorre usare la funzione \funcd{cap\_get\_pid}, il cui
7569 prototipo\footnote{su alcune pagine di manuale la funzione è descritta con un
7570   prototipo sbagliato, che prevede un valore di ritorno di tipo \type{cap\_t},
7571   ma il valore di ritorno è intero, come si può verificare anche dalla
7572   dichiarazione della stessa in \headfile{sys/capability.h}.} è:
7573
7574 \begin{funcproto}{
7575 \fhead{sys/capability.h}
7576 \fdecl{cap\_t cap\_get\_pid(pid\_t pid)}
7577 \fdesc{Legge le \textit{capabilities} di un processo.} 
7578 }
7579
7580 {La funzione ritorna un \textit{capability state} in caso di successo e
7581   \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori
7582   \errval{ESRCH} o \errval{ENOMEM} nel loro significato generico.  }
7583 \end{funcproto}
7584
7585 La funzione legge il valore delle \textit{capabilities} del processo indicato
7586 con l'argomento \param{pid}, e restituisce il risultato tramite il puntatore
7587 ad un \textit{capability state} contenente tutti i dati che provvede ad
7588 allocare autonomamente e che al solito deve essere disallocato con
7589 \func{cap\_free}. Qualora il processo indicato non esista si avrà un errore di
7590 \errval{ESRCH}. Gli stessi valori possono essere letti direttamente nel
7591 filesystem \textit{proc}, nei file \texttt{/proc/<pid>/status}; ad esempio per
7592 \texttt{init} si otterrà qualcosa del tipo:
7593 \begin{Console}
7594 piccardi@hain:~/gapil$ \textbf{cat /proc/1/status}
7595 ...
7596 CapInh: 0000000000000000
7597 CapPrm: 00000000fffffeff
7598 CapEff: 00000000fffffeff  
7599 ...
7600 \end{Console}
7601 %$
7602
7603 \itindend{capability~state}
7604
7605 Infine per impostare le \textit{capabilities} del processo corrente (nella
7606 bozza dello standard POSIX.1e non esiste una funzione che permetta di cambiare
7607 le \textit{capabilities} di un altro processo) si deve usare la funzione
7608 \funcd{cap\_set\_proc}, il cui prototipo è:
7609
7610 \begin{funcproto}{
7611 \fhead{sys/capability.h}
7612 \fdecl{int cap\_set\_proc(cap\_t cap\_p)}
7613 \fdesc{Imposta le \textit{capabilities} del processo corrente.} 
7614 }
7615
7616 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
7617   caso \var{errno} assumerà i valori:
7618   \begin{errlist}
7619   \item[\errcode{EPERM}] si è cercato di attivare una capacità non permessa.
7620   \end{errlist} ed inoltre \errval{EINVAL} nel suo significato generico.}
7621 \end{funcproto}
7622
7623 La funzione modifica le \textit{capabilities} del processo corrente secondo
7624 quanto specificato con l'argomento \param{cap\_p}, posto che questo sia
7625 possibile nei termini spiegati in precedenza (non sarà ad esempio possibile
7626 impostare capacità non presenti nell'insieme di quelle permesse). 
7627
7628 In caso di successo i nuovi valori saranno effettivi al ritorno della
7629 funzione, in caso di fallimento invece lo stato delle capacità resterà
7630 invariato. Si tenga presente che \textsl{tutte} le capacità specificate
7631 tramite \param{cap\_p} devono essere permesse; se anche una sola non lo è la
7632 funzione fallirà, e per quanto appena detto, lo stato delle
7633 \textit{capabilities} non verrà modificato (neanche per le parti eventualmente
7634 permesse).
7635
7636 Oltre a queste funzioni su Linux sono presenti due ulteriori funzioni,
7637 \funcm{capgetp} e \funcm{capsetp}, che svolgono un compito analogo. Queste
7638 funzioni risalgono alla implementazione iniziale delle \textit{capabilities}
7639 ed in particolare \funcm{capsetp} consentirebbe anche, come possibile in quel
7640 caso, di cambiare le capacità di un altro processo. Le due funzioni oggi sono
7641 deprecate e pertanto eviteremo di trattarle, per chi fosse interessato si
7642 rimanda alla lettura della loro pagina di manuale.
7643
7644 Come esempio di utilizzo di queste funzioni nei sorgenti allegati alla guida
7645 si è distribuito il programma \texttt{getcap.c}, che consente di leggere le
7646 \textit{capabilities} del processo corrente\footnote{vale a dire di sé stesso,
7647   quando lo si lancia, il che può sembrare inutile, ma serve a mostrarci quali
7648   sono le \textit{capabilities} standard che ottiene un processo lanciato
7649   dalla riga di comando.} o tramite l'opzione \texttt{-p}, quelle di un
7650 processo qualunque il cui \ids{PID} viene passato come parametro dell'opzione.
7651
7652 \begin{figure}[!htbp]
7653   \footnotesize \centering
7654   \begin{minipage}[c]{\codesamplewidth}
7655     \includecodesample{listati/getcap.c}
7656   \end{minipage} 
7657   \normalsize
7658   \caption{Corpo principale del programma \texttt{getcap.c}.}
7659   \label{fig:proc_getcap}
7660 \end{figure}
7661
7662 La sezione principale del programma è riportata in fig.~\ref{fig:proc_getcap},
7663 e si basa su una condizione sulla variabile \var{pid} che se si è usato
7664 l'opzione \texttt{-p} è impostata (nella sezione di gestione delle opzioni,
7665 che si è tralasciata) al valore del \ids{PID} del processo di cui si vuole
7666 leggere le \textit{capabilities} e nulla altrimenti. Nel primo caso
7667 (\texttt{\small 1-6}) si utilizza (\texttt{\small 2}) \func{cap\_get\_proc}
7668 per ottenere lo stato delle capacità del processo, nel secondo (\texttt{\small
7669   7-13}) si usa invece \func{cap\_get\_pid} (\texttt{\small 8}) per leggere
7670 il valore delle capacità del processo indicato.
7671
7672 Il passo successivo è utilizzare (\texttt{\small 15}) \func{cap\_to\_text} per
7673 tradurre in una stringa lo stato, e poi (\texttt{\small 16}) stamparlo; infine
7674 (\texttt{\small 18-19}) si libera la memoria allocata dalle precedenti
7675 funzioni con \func{cap\_free} per poi ritornare dal ciclo principale della
7676 funzione.
7677
7678 \itindend{capabilities}
7679
7680 % TODO vedi http://lwn.net/Articles/198557/ e 
7681 % http://www.madore.org/~david/linux/newcaps/
7682
7683
7684
7685 \subsection{La gestione dei {chroot}}
7686 \label{sec:file_chroot}
7687
7688 % TODO: valutare se introdurre una nuova sezione sulle funzionalità di
7689 % sicurezza avanzate, con dentro chroot SELinux e AppArmor, Tomoyo, Smack,
7690 % cgroup o altro
7691
7692 % TODO: trattare la funzione setns e i namespace file descriptors (vedi
7693 % http://lwn.net/Articles/407495/) introdotti con il kernel 3.0, altre
7694 % informazioni su setns qui: http://lwn.net/Articles/532748/
7695 % http://lwn.net/Articles/531498/
7696
7697 % TODO: spostare chroot e le funzioni affini relative ai container da qualche
7698 % parte diversa se è il caso. 
7699
7700 % TODO Inheriting capabilities vedi http://lwn.net/Articles/632520/ eambient
7701 % capabilities introdotte con il kernel 4.3, vedi 
7702 % http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=58319057b7847667f0c9585b9de0e8932b0fdb08
7703
7704 Benché non abbia niente a che fare con permessi, utenti e gruppi, la funzione
7705 \func{chroot} viene usata spesso per restringere le capacità di accesso di un
7706 programma ad una sezione limitata del filesystem, per cui ne parleremo in
7707 questa sezione.
7708
7709 Come accennato in sez.~\ref{sec:proc_fork} ogni processo oltre ad una
7710 \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro, ha anche una directory
7711 \textsl{radice}\footnote{entrambe sono contenute in due campi (rispettivamente
7712   \var{pwd} e \var{root}) di \kstruct{fs\_struct}; vedi
7713   fig.~\ref{fig:proc_task_struct}.} che, pur essendo di norma corrispondente
7714 alla radice dell'albero dei file dell'intero sistema, ha per il processo il
7715 significato specifico di directory rispetto alla quale vengono risolti i
7716 \itindsub{pathname}{assoluto}\textit{pathname} assoluti.\footnote{cioè quando
7717   un processo chiede la risoluzione di un \textit{pathname}, il kernel usa
7718   sempre questa directory come punto di partenza.} Il fatto che questo valore
7719 sia specificato per ogni processo apre allora la possibilità di modificare le
7720 modalità di risoluzione dei \itindsub{pathname}{assoluto} \textit{pathname}
7721 assoluti da parte di un processo cambiando questa directory, così come si fa
7722 coi \itindsub{pathname}{relativo} \textit{pathname} relativi cambiando la
7723 \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro.
7724
7725 Normalmente la directory radice di un processo coincide con la radice generica
7726 dell'albero dei file, che è la directory che viene montata direttamente dal
7727 kernel all'avvio secondo quanto illustrato in sez.~\ref{sec:file_pathname}.
7728 Questo avviene perché, come visto in sez.~\ref{cha:process_handling} la
7729 directory radice di un processo viene ereditata dal padre attraverso una
7730 \func{fork} e mantenuta attraverso una \func{exec}, e siccome tutti i processi
7731 derivano da \cmd{init}, che ha come radice quella montata dal kernel, questa
7732 verrà mantenuta.
7733
7734 In certe situazioni però è utile poter impedire che un processo possa accedere
7735 a tutto l'albero dei file iniziale; per far questo si può cambiare la sua
7736 directory radice con la funzione di sistema \funcd{chroot}, il cui prototipo
7737 è:
7738
7739 \begin{funcproto}{
7740 \fhead{unistd.h}
7741 \fdecl{int chroot(const char *path)}
7742 \fdesc{Cambia la directory radice del processo.} 
7743 }
7744
7745 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
7746   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
7747   \begin{errlist}
7748   \item[\errcode{EPERM}] non si hanno i privilegi di amministratore.
7749   \end{errlist}
7750   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
7751   \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR}, \errval{EACCES}, \errval{ELOOP};
7752   \errval{EROFS} e \errval{EIO} nel loro significato generico.}
7753 \end{funcproto}
7754
7755 La funzione imposta la directory radice del processo a quella specificata da
7756 \param{path} (che ovviamente deve esistere) ed ogni
7757 \itindsub{pathname}{assoluto} \textit{pathname} assoluto usato dalle funzioni
7758 chiamate nel processo sarà risolto a partire da essa, rendendo impossibile
7759 accedere alla parte di albero sovrastante. Si ha così quella che viene
7760 chiamata una \textit{chroot jail}, in quanto il processo non può più accedere
7761 a file al di fuori della sezione di albero in cui è stato
7762 \textsl{imprigionato}.
7763
7764 Solo un processo con i privilegi di amministratore può usare questa
7765 funzione,\footnote{più precisamente se possiede la capacità
7766   \const{CAP\_SYS\_CHROOT}.} e la nuova radice, per quanto detto in
7767 sez.~\ref{sec:proc_fork}, sarà ereditata da tutti i suoi processi figli. Si
7768 tenga presente però che la funzione non cambia la directory di lavoro del
7769 processo, che potrebbe restare fuori dalla \textit{chroot jail}.
7770
7771 Questo è il motivo per cui la funzione è efficace nel restringere un processo
7772 ad un ramo di albero solo se dopo averla eseguita si cedono i privilegi di
7773 amministratore. Infatti se per un qualunque motivo il processo resta con la
7774 sua \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro al di fuori dalla
7775 \textit{chroot jail}, potrà accedere a tutto il resto del filesystem usando
7776 \itindsub{pathname}{relativo} dei \textit{pathname} relativi, dato che in tal
7777 caso è possibile, grazie all'uso di ``\texttt{..}'', risalire all'indietro
7778 fino alla radice effettiva dell'albero dei file.
7779
7780 Potrebbe sembrare che per risolvere il problema sia sufficiente ricordarsi di
7781 eseguire preventivamente anche una \func{chdir} sulla directory su cui si
7782 andrà ad eseguire \func{chroot}, così da assicurarsi che le directory di
7783 lavoro sia all'interno della \textit{chroot jail}.  Ma se ad un processo
7784 restano i privilegi di amministratore esso potrà comunque portare la sua
7785 \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro fuori dalla \textit{chroot
7786   jail} in cui si trova. Basterà infatti eseguire di nuovo \func{chroot} su
7787 una qualunque directory contenuta nell'attuale directory di lavoro perché
7788 quest'ultima risulti al di fuori della nuova \textit{chroot jail}.  Per questo
7789 motivo l'uso di questa funzione non ha molto senso quando un processo di cui
7790 si vuole limitare l'accesso necessita comunque dei privilegi di amministratore
7791 per le sue normali operazioni.
7792
7793 Nonostante queste limitazioni la funzione risulta utile qualora la si possa
7794 applicare correttamente cedendo completamente i privilegi di amministratore
7795 una volta eseguita.  Ed esempio caso tipico di uso di \func{chroot} è quello
7796 di un server FTP anonimo in si vuole che il server veda solo i file che deve
7797 trasferire. In tal caso si esegue una \func{chroot} sulla directory che
7798 contiene i file, che il server dovrà in grado di leggere come utente
7799 ordinario, e poi si cedono tutti i privilegi di amministratore.  Si tenga
7800 presente però che in casi come questo occorrerà fornire all'interno della
7801 \textit{chroot jail} un accesso anche a tutti i file (in genere programmi e
7802 librerie) di cui il server potrebbe avere bisogno.
7803
7804
7805 % LocalWords:  sez like filesystem unlink MacOS Windows VMS inode kernel unistd
7806 % LocalWords:  int const char oldpath newpath errno EXDEV EPERM st Smack SysV
7807 % LocalWords:  EEXIST EMLINK EACCES ENAMETOOLONG ENOTDIR EFAULT ENOMEM EROFS ls
7808 % LocalWords:  ELOOP ENOSPC EIO pathname nlink stat vfat fsck EISDIR ENOENT cap
7809 % LocalWords:  POSIX socket fifo sticky root system call count crash init linux
7810 % LocalWords:  descriptor remove rename rmdir stdio glibc libc NFS DT obj dup
7811 % LocalWords:  ENOTEMPTY EBUSY mount point EINVAL soft symbolic tab symlink fig
7812 % LocalWords:  dangling access chdir chmod chown creat exec lchown lstat mkdir
7813 % LocalWords:  mkfifo mknod opendir pathconf readlink truncate path buff size
7814 % LocalWords:  grub bootloader grep MAXSYMLINKS cat VFS sys dirname fcntl tv Py
7815 % LocalWords:  dev umask IFREG IFBLK IFCHR IFIFO SVr sgid BSD SVID NULL from to
7816 % LocalWords:  stream dirent EMFILE ENFILE dirfd SOURCE fchdir readdir struct
7817 % LocalWords:  EBADF namlen HAVE thread entry result value argument fileno ext
7818 % LocalWords:  name TYPE OFF RECLEN UNKNOWN REG SOCK CHR BLK type IFTODT DTTOIF
7819 % LocalWords:  DTYPE off reclen seekdir telldir void rewinddir closedir select
7820 % LocalWords:  namelist compar malloc qsort alphasort versionsort strcoll myls
7821 % LocalWords:  strcmp direntry while current working home shell pwd get stddef
7822 % LocalWords:  getcwd ERANGE getwd change fd race condition tmpnam getfacl mark
7823 % LocalWords:  string tmpdir TMP tempnam pfx TMPNAME suid tmp EXCL tmpfile pid
7824 % LocalWords:  EINTR mktemp mkstemp stlib template filename XXXXXX OpenBSD buf
7825 % LocalWords:  mkdtemp fstat filedes nell'header padding ISREG ISDIR ISCHR IFMT
7826 % LocalWords:  ISBLK ISFIFO ISLNK ISSOCK IFSOCK IFLNK IFDIR ISUID UID ISGID GID
7827 % LocalWords:  ISVTX IRUSR IWUSR IXUSR IRGRP IWGRP IXGRP IROTH IWOTH IXOTH  OLD
7828 % LocalWords:  blocks blksize holes lseek TRUNC ftruncate ETXTBSY length QCMD
7829 % LocalWords:  hole atime read utime mtime write ctime modification leafnode cp
7830 % LocalWords:  make fchmod fchown utimbuf times actime modtime Mac owner uid fs
7831 % LocalWords:  gid Control List patch mandatory control execute group other all
7832 % LocalWords:  effective passwd IGID locking swap saved text IRWXU IRWXG subcmd
7833 % LocalWords:  IRWXO capability FSETID mask capabilities chroot jail QUOTAOFF
7834 % LocalWords:  FTP filter Attributes Solaris FreeBSD libacl hash at dqblk SYNC
7835 % LocalWords:  XFS SELinux namespace attribute security trusted Draft Modules
7836 % LocalWords:  attributes mime ADMIN FOWNER libattr lattr getxattr lgetxattr of
7837 % LocalWords:  fgetxattr attr ssize ENOATTR ENOTSUP NUL setxattr lsetxattr list
7838 % LocalWords:  fsetxattr flags XATTR REPLACE listxattr llistxattr flistxattr by
7839 % LocalWords:  removexattr lremovexattr fremovexattr attributename acl GETINFO
7840 % LocalWords:  OBJ setfacl len any prefix separator options NUMERIC IDS SMART
7841 % LocalWords:  INDENT major number IDE Documentation makedev proc copy LNK long
7842 % LocalWords:  euidaccess eaccess delete def tag qualifier permset calendar NOW
7843 % LocalWords:  mutt noatime relatime strictatime atim nsec mtim ctim atimensec
7844 % LocalWords:  mtimensec utimes timeval futimes lutimes ENOSYS futimens OMIT PR
7845 % LocalWords:  utimensat timespec sec futimesat LIDS DAC OVERRIDE SEARCH chattr
7846 % LocalWords:  Discrectionary KILL SETGID domain SETUID setuid setreuid SETPCAP
7847 % LocalWords:  setresuid setfsuid IMMUTABLE immutable append only BIND SERVICE
7848 % LocalWords:  BROADCAST broadcast multicast multicasting RAW PACKET IPC LOCK
7849 % LocalWords:  memory mlock mlockall shmctl mmap MODULE RAWIO ioperm iopl PACCT
7850 % LocalWords:  ptrace accounting NICE RESOURCE TTY CONFIG hangup vhangup dell'
7851 % LocalWords:  LEASE lease SETFCAP AUDIT permitted inherited inheritable AND nn
7852 % LocalWords:  bounding execve fork capget capset header hdrp datap ESRCH undef
7853 % LocalWords:  version libcap lcap clear ncap caps pag capgetp CapInh CapPrm RT
7854 % LocalWords:  fffffeff CapEff getcap scheduling lookup  dqinfo SETINFO GETFMT
7855 % LocalWords:  NEWNS unshare nice NUMA ioctl journaling close XOPEN fdopendir
7856 % LocalWords:  btrfs mkostemp extN ReiserFS JFS Posix usrquota grpquota EDQUOT
7857 % LocalWords:  aquota quotacheck limit grace period quotactl cmd caddr addr dqb
7858 % LocalWords:  QUOTAON ENODEV ENOPKG ENOTBLK GETQUOTA SETQUOTA SETUSE SETQLIM
7859 % LocalWords:  forced allowed sendmail SYSLOG WAKE ALARM CLOCK BOOTTIME dqstats
7860 % LocalWords:  REALTIME securebits GETSTATS QFMT curspace curinodes btime itime
7861 % LocalWords:  QIF BLIMITS bhardlimit bsoftlimit ILIMITS ihardlimit isoftlimit
7862 % LocalWords:  INODES LIMITS USAGE valid dqi IIF BGRACE bgrace IGRACE igrace is
7863 % LocalWords:  Python Truelite Srl quotamodule Repository who nell' dall' KEEP
7864 % LocalWords:  SECURE KEEPCAPS prctl FIXUP NOROOT LOCKED dell'IPC dell'I IOPRIO
7865 % LocalWords:  CAPBSET CLASS IDLE dcookie overflow DIFFERS Virtual everything
7866 % LocalWords:  dentry register resolution cache dcache operation llseek poll ln
7867 % LocalWords:  multiplexing fsync fasync seek block superblock gapil tex img du
7868 % LocalWords:  second linked journaled source filesystemtype unsigned device
7869 % LocalWords:  mountflags NODEV ENXIO dummy devfs magic MGC RDONLY NOSUID MOVE
7870 % LocalWords:  NOEXEC SYNCHRONOUS REMOUNT MANDLOCK NODIRATIME umount MNT statfs
7871 % LocalWords:  fstatfs fstab mntent ino bound orig new setpcap metadati sysfs
7872 % LocalWords:  bind DIRSYNC lsattr Hierarchy FHS SHARED UNBINDABLE shared REC
7873 % LocalWords:  subtree SILENT log unbindable BUSY EAGAIN EXPIRE DETACH NOFOLLOW
7874 % LocalWords:  lazy encfs sshfs setfsent getfsent getfsfile getfsspec endfsent
7875 % LocalWords:  setmntent getmntent addmntent endmntent hasmntopt such offsetof
7876 % LocalWords:  member scan attack EOVERFLOW BITS blkcnt rdev FDCWD functions
7877 % LocalWords:  faccessat grpid lacl AppArmor capsetp mygetfacl
7878
7879 %%% Local Variables: 
7880 %%% mode: latex
7881 %%% TeX-master: "gapil"
7882 %%% End: