Correzioni minimali
[gapil.git] / filedir.tex
1 %% filedir.tex
2 %%
3 %% Copyright (C) 2000-2002 Simone Piccardi.  Permission is granted to
4 %% copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free
5 %% Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the
6 %% Free Software Foundation; with the Invariant Sections being "Prefazione",
7 %% with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.  A copy of the
8 %% license is included in the section entitled "GNU Free Documentation
9 %% License".
10 %%
11 \chapter{File e directory}
12 \label{cha:files_and_dirs}
13
14 In questo capitolo tratteremo in dettaglio le modalità con cui si gestiscono
15 file e directory, iniziando dalle funzioni di libreria che si usano per
16 copiarli, spostarli e cambiarne i nomi. Esamineremo poi l'interfaccia che
17 permette la manipolazione dei vari attributi di file e directory ed alla fine
18 faremo una trattazione dettagliata su come è strutturato il sistema base di
19 protezioni e controllo dell'accesso ai file e sulle funzioni che ne permettono
20 la gestione. Tutto quello che riguarda invece la manipolazione del contenuto
21 dei file è lasciato ai capitoli successivi.
22
23
24
25 \section{La gestione di file e directory}
26 \label{sec:file_dir}
27
28 Come già accennato in \secref{sec:file_filesystem} in un sistema unix-like la
29 gestione dei file ha delle caratteristiche specifiche che derivano
30 direttamente dall'architettura del sistema. 
31
32 In questa sezione esamineremo le funzioni usate per la manipolazione di file e
33 directory, per la creazione di link simbolici e diretti, per la gestione e la
34 lettura delle directory.
35
36 In particolare ci soffermeremo sulle conseguenze che derivano
37 dall'architettura dei filesystem illustrata nel capitolo precedente per quanto
38 riguarda il comportamento delle varie funzioni.
39
40
41 \subsection{Le funzioni \func{link} e \func{unlink}}
42 \label{sec:file_link}
43
44 Una caratteristica comune a diversi sistemi operativi è quella di poter creare
45 dei nomi fittizi (come gli alias del MacOS o i collegamenti di Windows o i
46 nomi logici del VMS) che permettono di fare riferimento allo stesso file
47 chiamandolo con nomi diversi o accedendovi da directory diverse.
48
49 Questo è possibile anche in ambiente Unix, dove tali collegamenti sono
50 usualmente chiamati \textit{link}; ma data l'architettura del sistema riguardo
51 la gestione dei file (ed in particolare quanto trattato in
52 \secref{sec:file_arch_func}) ci sono due metodi sostanzialmente diversi per
53 fare questa operazione.
54
55 Come spiegato in \secref{sec:file_filesystem} l'accesso al contenuto di un
56 file su disco avviene passando attraverso il suo inode\index{inode}, che è la
57 struttura usata dal kernel che lo identifica univocamente all'interno di un
58 singolo filesystem. Il nome del file che si trova nella voce di una directory
59 è solo un'etichetta, mantenuta all'interno della directory, che viene
60 associata ad un puntatore che fa riferimento al suddetto inode.
61
62 Questo significa che, fintanto che si resta sullo stesso filesystem, la
63 realizzazione di un link è immediata, ed uno stesso file può avere tanti nomi
64 diversi, dati da altrettante diverse associazioni allo stesso
65 inode\index{inode} di etichette diverse in directory diverse. Si noti anche
66 che nessuno di questi nomi viene ad assumere una particolare preferenza o
67 originalità rispetto agli altri, in quanto tutti fanno comunque riferimento
68 allo stesso inode\index{inode}.
69
70 Per aggiungere ad una directory una voce che faccia riferimento ad un
71 inode\index{inode} già esistente si utilizza la funzione \func{link}; si suole
72 chiamare questo tipo di associazione un collegamento diretto (o \textit{hard
73   link}).  Il prototipo della funzione è:
74 \begin{prototype}{unistd.h}
75 {int link(const char *oldpath, const char *newpath)}
76   Crea un nuovo collegamento diretto.
77   
78   \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
79     errore nel qual caso \var{errno} viene impostata ai valori:
80   \begin{errlist}
81   \item[\errcode{EXDEV}] \param{oldpath} e \param{newpath} non sono sullo
82     stesso filesystem.
83   \item[\errcode{EPERM}] il filesystem che contiene \param{oldpath} e
84     \param{newpath} non supporta i link diretti o è una directory.
85   \item[\errcode{EEXIST}] un file (o una directory) con quel nome esiste di
86     già.
87   \item[\errcode{EMLINK}] ci sono troppi link al file \param{oldpath} (il
88     numero massimo è specificato dalla variabile \const{LINK\_MAX}, vedi
89     \secref{sec:sys_limits}).
90   \end{errlist}
91   ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOTDIR},
92   \errval{EFAULT}, \errval{ENOMEM}, \errval{EROFS}, \errval{ELOOP},
93   \errval{ENOSPC}, \errval{EIO}.}
94 \end{prototype}
95
96 La funzione crea sul pathname \param{newpath} un collegamento diretto al file
97 indicato da \param{oldpath}.  Per quanto detto la creazione di un nuovo
98 collegamento diretto non copia il contenuto del file, ma si limita a creare
99 una voce nella directory specificata da \param{newpath} e ad aumentare di uno
100 il numero di riferimenti al file (riportato nel campo \var{st\_nlink} della
101 struttura \struct{stat}, vedi \secref{sec:file_stat}) aggiungendo il nuovo
102 nome ai precedenti. Si noti che uno stesso file può essere così chiamato con
103 vari nomi in diverse directory.
104  
105 Per quanto dicevamo in \secref{sec:file_filesystem} la creazione di un
106 collegamento diretto è possibile solo se entrambi i pathname sono nello stesso
107 filesystem; inoltre il filesystem deve supportare i collegamenti diretti (il
108 meccanismo non è disponibile ad esempio con il filesystem \acr{vfat} di
109 Windows). 
110
111 La funzione inoltre opera sia sui file ordinari che sugli altri oggetti del
112 filesystem, con l'eccezione delle directory. In alcune versioni di Unix solo
113 l'amministratore è in grado di creare un collegamento diretto ad un'altra
114 directory: questo viene fatto perché con una tale operazione è possibile
115 creare dei \textit{loop} nel filesystem (vedi l'esempio mostrato in
116 \secref{sec:file_symlink}, dove riprenderemo il discorso) che molti programmi
117 non sono in grado di gestire e la cui rimozione diventerebbe estremamente
118 complicata (in genere per questo tipo di errori occorre far girare il
119 programma \cmd{fsck} per riparare il filesystem).
120
121 Data la pericolosità di questa operazione e la disponibilità dei link
122 simbolici che possono fornire la stessa funzionalità senza questi problemi,
123 nei filesystem usati in Linux questa caratteristica è stata completamente
124 disabilitata, e al tentativo di creare un link diretto ad una directory la
125 funzione restituisce l'errore \errcode{EPERM}.
126
127 La rimozione di un file (o più precisamente della voce che lo referenzia
128 all'interno di una directory) si effettua con la funzione \funcd{unlink}; il
129 suo prototipo è il seguente:
130 \begin{prototype}{unistd.h}{int unlink(const char *pathname)}
131
132   Cancella un file.
133   
134   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
135     errore, nel qual caso il file non viene toccato. La variabile
136     \var{errno} viene impostata secondo i seguenti codici di errore:
137   \begin{errlist}
138   \item[\errcode{EISDIR}] \param{pathname} si riferisce ad una directory.
139     \footnotemark
140   \item[\errcode{EROFS}] \param{pathname} è su un filesystem montato in sola
141   lettura.
142   \item[\errcode{EISDIR}] \param{pathname} fa riferimento a una directory.
143   \end{errlist}
144   ed inoltre: \errval{EACCES}, \errval{EFAULT}, \errval{ENOENT},
145   \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{EROFS}, \errval{ELOOP},
146   \errval{EIO}.}
147 \end{prototype}
148
149 \footnotetext{questo è un valore specifico ritornato da Linux che non consente
150   l'uso di \func{unlink} con le directory (vedi \secref{sec:file_remove}). Non
151   è conforme allo standard POSIX, che prescrive invece l'uso di
152   \errcode{EPERM} in caso l'operazione non sia consentita o il processo non
153   abbia privilegi sufficienti.}
154
155 La funzione cancella il nome specificato da \param{pathname} nella relativa
156 directory e decrementa il numero di riferimenti nel relativo
157 inode\index{inode}. Nel caso di link simbolico cancella il link simbolico; nel
158 caso di socket\index{socket}, fifo o file di dispositivo\index{file!di
159   dispositivo} rimuove il nome, ma come per i file i processi che hanno aperto
160 uno di questi oggetti possono continuare ad utilizzarlo.
161
162 Per cancellare una voce in una directory è necessario avere il permesso di
163 scrittura su di essa, dato che si va a rimuovere una voce dal suo contenuto, e
164 il diritto di esecuzione sulla directory che la contiene (affronteremo in
165 dettaglio l'argomento dei permessi di file e directory in
166 \secref{sec:file_access_control}). Se inoltre lo \textit{sticky} bit (vedi
167 \secref{sec:file_sticky}) è impostato occorrerà anche essere proprietari del
168 file o proprietari della directory (o root, per cui nessuna delle restrizioni
169 è applicata).
170
171 Una delle caratteristiche di queste funzioni è che la creazione/rimozione del
172 nome dalla directory e l'incremento/decremento del numero di riferimenti
173 nell'inode\index{inode} devono essere effettuati in maniera atomica (si veda
174 \secref{sec:proc_atom_oper}) senza possibili interruzioni fra le due
175 operazioni. Per questo entrambe queste funzioni sono realizzate tramite una
176 singola system call.
177
178 Si ricordi infine che un file non viene eliminato dal disco fintanto che tutti
179 i riferimenti ad esso sono stati cancellati: solo quando il \textit{link
180   count} mantenuto nell'inode\index{inode} diventa zero lo spazio occupato su
181 disco viene rimosso (si ricordi comunque che a questo si aggiunge sempre
182 un'ulteriore condizione,\footnote{come vedremo in
183   \secref{cha:file_unix_interface} il kernel mantiene anche una tabella dei
184   file aperti nei vari processi, che a sua volta contiene i riferimenti agli
185   inode ad essi relativi. Prima di procedere alla cancellazione dello spazio
186   occupato su disco dal contenuto di un file il kernel controlla anche questa
187   tabella, per verificare che anche in essa non ci sia più nessun riferimento
188   all'inode in questione.} e cioè che non ci siano processi che abbiano il
189 suddetto file aperto).
190
191 Questa proprietà viene spesso usata per essere sicuri di non lasciare file
192 temporanei su disco in caso di crash dei programmi; la tecnica è quella di
193 aprire il file e chiamare \func{unlink} subito dopo, in questo modo il
194 contenuto del file è sempre disponibile all'interno del processo attraverso il
195 suo file descriptor (vedi \secref{sec:file_fd}) fintanto che il processo non
196 chiude il file, ma non ne resta traccia in nessuna directory, e lo spazio
197 occupato su disco viene immediatamente rilasciato alla conclusione del
198 processo (quando tutti i file vengono chiusi).
199
200
201 \subsection{Le funzioni \func{remove} e \func{rename}}
202 \label{sec:file_remove}
203
204 Al contrario di quanto avviene con altri Unix, in Linux non è possibile usare
205 \func{unlink} sulle directory; per cancellare una directory si può usare la
206 funzione \func{rmdir} (vedi \secref{sec:file_dir_creat_rem}), oppure la
207 funzione \funcd{remove}. 
208
209 Questa è la funzione prevista dallo standard ANSI C per cancellare un file o
210 una directory (e funziona anche per i sistemi che non supportano i link
211 diretti). Per i file è identica a \func{unlink} e per le directory è identica
212 a \func{rmdir}; il suo prototipo è:
213 \begin{prototype}{stdio.h}{int remove(const char *pathname)}
214   Cancella un nome dal filesystem. 
215   
216   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
217     errore, nel qual caso il file non viene toccato.
218     
219     I codici di errore riportati in \var{errno} sono quelli della chiamata
220     utilizzata, pertanto si può fare riferimento a quanto illustrato nelle
221     descrizioni di \func{unlink} e \func{rmdir}.}
222 \end{prototype}
223
224 La funzione utilizza la funzione \func{unlink}\footnote{questo vale usando le
225   \acr{glibc}; nelle libc4 e nelle libc5 la funzione \func{remove} è un
226   semplice alias alla funzione \func{unlink} e quindi non può essere usata per
227   le directory.} per cancellare i file e la funzione \func{rmdir} per
228 cancellare le directory; si tenga presente che per alcune implementazioni del
229 protocollo NFS utilizzare questa funzione può comportare la scomparsa di file
230 ancora in uso.
231
232 Per cambiare nome ad un file o a una directory (che devono comunque essere
233 nello stesso filesystem) si usa invece la funzione \funcd{rename},\footnote{la
234   funzione è definita dallo standard ANSI C, ma si applica solo per i file, lo
235   standard POSIX estende la funzione anche alle directory.} il cui prototipo
236 è:
237 \begin{prototype}{stdio.h}
238   {int rename(const char *oldpath, const char *newpath)} 
239   
240   Rinomina un file.
241   
242   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
243     errore, nel qual caso il file non viene toccato. La variabile
244     \var{errno} viene impostata secondo i seguenti codici di errore:
245   \begin{errlist} 
246   \item[\errcode{EISDIR}] \param{newpath} è una directory mentre
247     \param{oldpath} non è una directory.
248   \item[\errcode{EXDEV}] \param{oldpath} e \param{newpath} non sono sullo
249     stesso filesystem.
250   \item[\errcode{ENOTEMPTY}] \param{newpath} è una directory già esistente e
251     non vuota.
252   \item[\errcode{EBUSY}] o \param{oldpath} o \param{newpath} sono in uso da
253     parte di qualche processo (come directory di lavoro o come radice) o del
254     sistema (come mount point).
255   \item[\errcode{EINVAL}] \param{newpath} contiene un prefisso di
256     \param{oldpath} o più in generale si è cercato di creare una directory come
257     sotto-directory di se stessa.
258   \item[\errcode{ENOTDIR}] Uno dei componenti dei pathname non è una directory
259     o \param{oldpath} è una directory e \param{newpath} esiste e non è una
260     directory.
261   \end{errlist} 
262   ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{EPERM}, \errval{EMLINK},
263   \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{EROFS}, \errval{ELOOP} e
264   \errval{ENOSPC}.}
265 \end{prototype}
266
267 La funzione rinomina il file \param{oldpath} in \param{newpath}, eseguendo se
268 necessario lo spostamento di un file fra directory diverse. Eventuali altri
269 link diretti allo stesso file non vengono influenzati.
270
271 Il comportamento della funzione è diverso a seconda che si voglia rinominare
272 un file o una directory; se ci riferisce a un file allora \param{newpath}, se
273 esiste, non deve essere una directory (altrimenti si ha l'errore
274 \errcode{EISDIR}). Nel caso \param{newpath} indichi un file esistente questo
275 viene cancellato e rimpiazzato (atomicamente).
276
277 Se \param{oldpath} è una directory allora \param{newpath}, se esiste, deve
278 essere una directory vuota, altrimenti si avranno gli errori \errcode{ENOTDIR}
279 (se non è una directory) o \errcode{ENOTEMPTY} (se non è vuota). Chiaramente
280 \param{newpath} non può contenere \param{oldpath} altrimenti si avrà un errore
281 \errcode{EINVAL}.
282
283 Se \param{oldpath} si riferisce a un link simbolico questo sarà rinominato; se
284 \param{newpath} è un link simbolico verrà cancellato come qualunque altro
285 file.  Infine qualora \param{oldpath} e \param{newpath} siano due nomi dello
286 stesso file lo standard POSIX prevede che la funzione non dia errore, e non
287 faccia nulla, lasciando entrambi i nomi; Linux segue questo standard, anche
288 se, come fatto notare dal manuale delle \textit{glibc}, il comportamento più
289 ragionevole sarebbe quello di cancellare \param{oldpath}.
290
291 Il vantaggio nell'uso di questa funzione al posto della chiamata successiva di
292 \func{link} e \func{unlink} è che l'operazione è eseguita atomicamente, non
293 può esistere cioè nessun istante in cui un altro processo può trovare attivi
294 entrambi i nomi dello stesso file, o, in caso di sostituzione di un file
295 esistente, non trovare quest'ultimo prima che la sostituzione sia stata
296 eseguita.
297
298 In ogni caso se \param{newpath} esiste e l'operazione fallisce per un qualche
299 motivo (come un crash del kernel), \func{rename} garantisce di lasciare
300 presente un'istanza di \param{newpath}. Tuttavia nella sovrascrittura potrà
301 esistere una finestra in cui sia \param{oldpath} che \param{newpath} fanno
302 riferimento allo stesso file.
303
304
305 \subsection{I link simbolici}
306 \label{sec:file_symlink}
307
308 Come abbiamo visto in \secref{sec:file_link} la funzione \func{link} crea
309 riferimenti agli inode\index{inode}, pertanto può funzionare soltanto per file
310 che risiedono sullo stesso filesystem e solo per un filesystem di tipo Unix.
311 Inoltre abbiamo visto che in Linux non è consentito eseguire un link diretto
312 ad una directory.
313
314 Per ovviare a queste limitazioni i sistemi Unix supportano un'altra forma di
315 link (i cosiddetti \textit{soft link} o \textit{symbolic link}), che sono,
316 come avviene in altri sistemi operativi, dei file speciali che contengono
317 semplicemente il riferimento ad un altro file (o directory). In questo modo è
318 possibile effettuare link anche attraverso filesystem diversi, a file posti in
319 filesystem che non supportano i link diretti, a delle directory, ed anche a
320 file che non esistono ancora.
321
322 Il sistema funziona in quanto i link simbolici sono contrassegnati come tali
323 al kernel (analogamente a quanto avviene per le directory) per cui per alcune
324 funzioni di libreria (come \func{open} o \func{stat}) dare come parametro un
325 link simbolico comporta l'applicazione della funzione al file da esso
326 specificato. La funzione che permette di creare un nuovo link simbolico è
327 \funcd{symlink}; il suo prototipo è:
328 \begin{prototype}{unistd.h}
329   {int symlink(const char *oldpath, const char *newpath)} 
330   Crea un nuovo link simbolico di nome \param{newpath} il cui contenuto è
331   \param{oldpath}.
332   
333   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
334     errore, nel qual caso la variabile \var{errno} assumerà i valori:
335   \begin{errlist}
336   \item[\errcode{EPERM}] il filesystem che contiene \param{newpath} non
337     supporta i link simbolici.
338   \item[\errcode{ENOENT}] una componente di \param{newpath} non esiste o
339     \param{oldpath} è una stringa vuota.
340   \item[\errcode{EEXIST}] esiste già un file \param{newpath}.
341   \item[\errcode{EROFS}] \param{newpath} è su un filesystem montato in sola
342     lettura.
343   \end{errlist}
344   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{EACCES}, \errval{ENAMETOOLONG},
345   \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP}, \errval{ENOSPC} e
346   \errval{EIO}.}
347 \end{prototype}
348
349 Si tenga presente che la funzione non effettua nessun controllo sull'esistenza
350 di un file di nome \param{oldpath}, ma si limita ad inserire quella stringa
351 nel link simbolico. Pertanto un link simbolico può anche riferirsi ad un file
352 che non esiste: in questo caso si ha quello che viene chiamato un
353 \textit{dangling link}, letteralmente un \textsl{link ciondolante}.
354
355 Come accennato i link simbolici sono risolti automaticamente dal kernel
356 all'invocazione delle varie system call; in \tabref{tab:file_symb_effect} si è
357 riportato un elenco dei comportamenti delle varie funzioni di libreria che
358 operano sui file nei confronti della risoluzione dei link simbolici,
359 specificando quali seguono il link simbolico e quali invece possono operare
360 direttamente sul suo contenuto.
361 \begin{table}[htb]
362   \centering
363   \footnotesize
364   \begin{tabular}[c]{|l|c|c|}
365     \hline
366     \textbf{Funzione} & \textbf{Segue il link} & \textbf{Non segue il link} \\
367     \hline 
368     \hline 
369     \func{access}   & $\bullet$ &           \\
370     \func{chdir}    & $\bullet$ &           \\
371     \func{chmod}    & $\bullet$ &           \\
372     \func{chown}    &           & $\bullet$ \\
373     \func{creat}    & $\bullet$ &           \\
374     \func{exec}     & $\bullet$ &           \\
375     \func{lchown}   & $\bullet$ & $\bullet$ \\
376     \func{link}     &           &           \\
377     \func{lstat}    &           & $\bullet$ \\
378     \func{mkdir}    & $\bullet$ &           \\
379     \func{mkfifo}   & $\bullet$ &           \\
380     \func{mknod}    & $\bullet$ &           \\
381     \func{open}     & $\bullet$ &           \\
382     \func{opendir}  & $\bullet$ &           \\
383     \func{pathconf} & $\bullet$ &           \\
384     \func{readlink} &           & $\bullet$ \\
385     \func{remove}   &           & $\bullet$ \\
386     \func{rename}   &           & $\bullet$ \\
387     \func{stat}     & $\bullet$ &           \\
388     \func{truncate} & $\bullet$ &           \\
389     \func{unlink}   &           & $\bullet$ \\
390     \hline 
391   \end{tabular}
392   \caption{Uso dei link simbolici da parte di alcune funzioni.}
393   \label{tab:file_symb_effect}
394 \end{table}
395
396 Si noti che non si è specificato il comportamento delle funzioni che operano
397 con i file descriptor, in quanto la risoluzione del link simbolico viene in
398 genere effettuata dalla funzione che restituisce il file descriptor
399 (normalmente la \func{open}, vedi \secref{sec:file_open}) e tutte le
400 operazioni seguenti fanno riferimento solo a quest'ultimo.
401
402 Dato che, come indicato in \tabref{tab:file_symb_effect}, funzioni come la
403 \func{open} seguono i link simbolici, occorrono funzioni apposite per accedere
404 alle informazioni del link invece che a quelle del file a cui esso fa
405 riferimento. Quando si vuole leggere il contenuto di un link simbolico si usa
406 la funzione \funcd{readlink}, il cui prototipo è:
407 \begin{prototype}{unistd.h}
408 {int readlink(const char *path, char *buff, size\_t size)} 
409   Legge il contenuto del link simbolico indicato da \param{path} nel buffer
410   \param{buff} di dimensione \param{size}.
411   
412   \bodydesc{La funzione restituisce il numero di caratteri letti dentro
413     \param{buff} o -1 per un errore, nel qual caso la variabile
414     \var{errno} assumerà i valori:
415   \begin{errlist}
416   \item[\errcode{EINVAL}] \param{path} non è un link simbolico o \param{size}
417     non è positiva.
418   \end{errlist}
419   ed inoltre \errval{ENOTDIR}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
420   \errval{EACCES}, \errval{ELOOP}, \errval{EIO}, \errval{EFAULT} e
421   \errval{ENOMEM}.}
422 \end{prototype}
423
424 La funzione apre il link simbolico, ne legge il contenuto, lo scrive nel
425 buffer, e lo richiude. Si tenga presente che la funzione non termina la
426 stringa con un carattere nullo e la tronca alla dimensione specificata da
427 \param{size} per evitare di sovrascrivere oltre le dimensioni del buffer.
428
429
430 \begin{figure}[htb]
431   \centering
432   \includegraphics[width=9cm]{img/link_loop}
433   \caption{Esempio di loop nel filesystem creato con un link simbolico.}
434   \label{fig:file_link_loop}
435 \end{figure}
436
437 Un caso comune che si può avere con i link simbolici è la creazione dei
438 cosiddetti \textit{loop}. La situazione è illustrata in
439 \figref{fig:file_link_loop}, che riporta la struttura della directory
440 \file{/boot}. Come si vede si è creato al suo interno un link simbolico che
441 punta di nuovo a \file{/boot}.\footnote{il loop mostrato in
442   \figref{fig:file_link_loop} è un usato per poter permettere a \cmd{grub} (un
443   bootloader in grado di leggere direttamente da vari filesystem il file da
444   lanciare come sistema operativo) di vedere i file contenuti nella directory
445   \file{/boot} con lo stesso pathname con cui verrebbero visti dal sistema
446   operativo, anche se essi si trovano, come accade spesso, su una partizione
447   separata (che \cmd{grub}, all'avvio, vede come radice).}
448
449 Questo può causare problemi per tutti quei programmi che effettuano la
450 scansione di una directory senza tener conto dei link simbolici, ad esempio se
451 lanciassimo un comando del tipo \code{grep -r linux *}, il loop nella
452 directory porterebbe il comando ad esaminare \file{/boot}, \file{/boot/boot},
453 \file{/boot/boot/boot} e così via.
454
455 Per questo motivo il kernel e le librerie prevedono che nella risoluzione di
456 un pathname possano essere seguiti un numero limitato di link simbolici, il
457 cui valore limite è specificato dalla costante \const{MAXSYMLINKS}. Qualora
458 questo limite venga superato viene generato un errore ed \var{errno} viene
459 impostata al valore \errcode{ELOOP}.
460
461 Un punto da tenere sempre presente è che, come abbiamo accennato, un link
462 simbolico può fare riferimento anche ad un file che non esiste; ad esempio
463 possiamo creare un file temporaneo nella nostra directory con un link del
464 tipo:
465 \begin{verbatim}
466 $ ln -s /tmp/tmp_file temporaneo
467 \end{verbatim}%$
468 anche se \file{/tmp/tmp\_file} non esiste. Questo può generare confusione, in
469 quanto aprendo in scrittura \file{temporaneo} verrà creato
470 \file{/tmp/tmp\_file} e scritto; ma accedendo in sola lettura a
471 \file{temporaneo}, ad esempio con \cmd{cat}, otterremmo:
472 \begin{verbatim}
473 $ cat temporaneo
474 cat: temporaneo: No such file or directory
475 \end{verbatim}%$
476 con un errore che può sembrare sbagliato, dato che un'ispezione con \cmd{ls}
477 ci mostrerebbe invece l'esistenza di \file{temporaneo}.
478
479
480 \subsection{La creazione e la cancellazione delle directory} 
481 \label{sec:file_dir_creat_rem}
482
483 Benché in sostanza le directory non siano altro che dei file contenenti
484 elenchi di nomi ed inode, non è possibile trattarle come file ordinari e
485 devono essere create direttamente dal kernel attraverso una opportuna system
486 call.\footnote{questo permette anche, attraverso l'uso del VFS, l'utilizzo di
487   diversi formati per la gestione dei suddetti elenchi.}  La funzione usata
488 per creare una directory è \funcd{mkdir}, ed il suo prototipo è:
489 \begin{functions}
490   \headdecl{sys/stat.h}
491   \headdecl{sys/types.h}
492   \funcdecl{int mkdir(const char *dirname, mode\_t mode)} 
493
494   Crea una nuova directory.
495   
496   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
497     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
498   \begin{errlist}
499   \item[\errcode{EEXIST}] Un file (o una directory) con quel nome esiste di
500     già.
501   \item[\errcode{EACCES}] 
502     Non c'è il permesso di scrittura per la directory in cui si vuole inserire
503     la nuova directory.
504   \item[\errcode{EMLINK}] La directory in cui si vuole creare la nuova
505     directory contiene troppi file. Sotto Linux questo normalmente non avviene
506     perché il filesystem standard consente la creazione di un numero di file
507     maggiore di quelli che possono essere contenuti nel disco, ma potendo
508     avere a che fare anche con filesystem di altri sistemi questo errore può
509     presentarsi.
510   \item[\errcode{ENOSPC}] Non c'è abbastanza spazio sul file system per creare
511     la nuova directory o si è esaurita la quota disco dell'utente.
512   \end{errlist}
513   ed inoltre anche \errval{EPERM}, \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG},
514   \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP},
515   \errval{EROFS}.}
516 \end{functions}
517
518 La funzione crea una nuova directory vuota, che contiene cioè solo le due voci
519 standard (\file{.} e \file{..}), con il nome indicato dall'argomento
520 \param{dirname}. Il nome può essere indicato sia come pathname assoluto che
521 relativo.
522
523 I permessi di accesso alla directory (vedi \secref{sec:file_access_control})
524 sono specificati da \param{mode}, i cui possibili valori sono riportati in
525 \tabref{tab:file_permission_const}; questi sono modificati dalla maschera di
526 creazione dei file (si veda \secref{sec:file_umask}).  La titolarità della
527 nuova directory è impostata secondo quanto riportato in
528 \secref{sec:file_ownership}.
529
530 La funzione per la cancellazione di una directory è \funcd{rmdir}, il suo
531 prototipo è:
532 \begin{prototype}{sys/stat.h}{int rmdir(const char *dirname)} 
533   Cancella una directory.
534
535   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
536     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
537   \begin{errlist}
538   \item[\errcode{EPERM}] Il filesystem non supporta la cancellazione di
539     directory, oppure la directory che contiene \param{dirname} ha lo sticky
540     bit impostato e l'user-ID effettivo del processo non corrisponde al
541     proprietario della directory.
542   \item[\errcode{EACCES}] Non c'è il permesso di scrittura per la directory
543     che contiene la directory che si vuole cancellare, o non c'è il permesso
544     di attraversare (esecuzione) una delle directory specificate in
545     \param{dirname}.
546   \item[\errcode{EBUSY}] La directory specificata è la directory di lavoro o la
547     radice di qualche processo.
548   \item[\errcode{ENOTEMPTY}] La directory non è vuota.
549   \end{errlist}
550   ed inoltre anche \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
551   \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP}, \errval{EROFS}.}
552 \end{prototype}
553
554 La funzione cancella la directory \param{dirname}, che deve essere vuota (la
555 directory deve cioè contenere soltanto le due voci standard \file{.} e
556 \file{..}).  Il nome può essere indicato con il pathname assoluto o relativo.
557
558 La modalità con cui avviene la cancellazione è analoga a quella di
559 \func{unlink}: fintanto che il numero di link all'inode\index{inode} della
560 directory non diventa nullo e nessun processo ha la directory aperta lo spazio
561 occupato su disco non viene rilasciato. Se un processo ha la directory aperta
562 la funzione rimuove il link all'inode\index{inode} e nel caso sia l'ultimo,
563 pure le voci standard \file{.} e \file{..}, a questo punto il kernel non
564 consentirà di creare più nuovi file nella directory.
565
566
567 \subsection{La creazione di file speciali}
568 \label{sec:file_mknod}
569
570 Finora abbiamo parlato esclusivamente di file, directory e link simbolici; in
571 \secref{sec:file_file_types} abbiamo visto però che il sistema prevede pure
572 degli altri tipi di file speciali, come i file di dispositivo 
573 \index{file!di dispositivo} 
574 e le fifo (i socket\index{socket} sono un caso a parte, che
575 vedremo in \capref{cha:socket_intro}).
576
577 La manipolazione delle caratteristiche di questi file e la loro cancellazione
578 può essere effettuata con le stesse funzioni che operano sui file regolari; ma
579 quando li si devono creare sono necessarie delle funzioni apposite. La prima
580 di queste funzioni è \funcd{mknod}, il suo prototipo è:
581 \begin{functions}
582   \headdecl{sys/types.h}
583   \headdecl{sys/stat.h}
584   \headdecl{fnctl.h}
585   \headdecl{unistd.h}
586   \funcdecl{int mknod(const char *pathname, mode\_t mode, dev\_t dev)} 
587   
588   Crea un inode, si usa per creare i file speciali.
589   
590   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
591     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
592   \begin{errlist}
593   \item[\errcode{EPERM}] Non si hanno privilegi sufficienti a creare l'inode, o
594     il filesystem su cui si è cercato di creare \func{pathname} non supporta
595     l'operazione.
596   \item[\errcode{EINVAL}] Il valore di \param{mode} non indica un file, una
597     fifo o un dispositivo.
598   \item[\errcode{EEXIST}] \param{pathname} esiste già o è un link simbolico.
599   \end{errlist}
600   ed inoltre anche \errval{EFAULT}, \errval{EACCES}, \errval{ENAMETOOLONG},
601   \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR}, \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP},
602   \errval{ENOSPC}, \errval{EROFS}.}
603 \end{functions}
604
605 La funzione permette di creare un file speciale, ma si può usare anche per
606 creare file regolari e fifo; l'argomento \param{mode} specifica il tipo di
607 file che si vuole creare ed i relativi permessi, secondo i valori riportati in
608 \tabref{tab:file_mode_flags}, che vanno combinati con un OR binario. I
609 permessi sono comunque modificati nella maniera usuale dal valore di
610 \var{umask} (si veda \secref{sec:file_umask}).
611
612 Per il tipo di file può essere specificato solo uno fra: \const{S\_IFREG} per
613 un file regolare (che sarà creato vuoto), \const{S\_IFBLK} per un device a
614 blocchi, \const{S\_IFCHR} per un device a caratteri e \const{S\_IFIFO} per una
615 fifo. Un valore diverso comporterà l'errore \errcode{EINVAL}. Qualora si sia
616 specificato in \param{mode} un file di dispositivo, il valore di \param{dev}
617 viene usato per indicare a quale dispositivo si fa riferimento.
618
619 Solo l'amministratore può creare un file di dispositivo o un file regolare
620 usando questa funzione; ma in Linux\footnote{la funzione non è prevista dallo
621   standard POSIX, e deriva da SVr4, con appunto questa differenza e diversi
622   codici di errore.} l'uso per la creazione di una fifo è consentito anche
623 agli utenti normali.
624
625 I nuovi inode\index{inode} creati con \func{mknod} apparterranno al
626 proprietario e al gruppo del processo che li ha creati, a meno che non si sia
627 attivato il bit \acr{sgid} per la directory o sia stata attivata la semantica
628 BSD per il filesystem (si veda \secref{sec:file_ownership}) in cui si va a
629 creare l'inode\index{inode}.
630
631 Per creare una fifo (un file speciale, su cui torneremo in dettaglio in
632 \secref{sec:ipc_named_pipe}) lo standard POSIX specifica l'uso della funzione
633 \funcd{mkfifo}, il cui prototipo è:
634 \begin{functions}
635   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{sys/stat.h} 
636   
637   \funcdecl{int mkfifo(const char *pathname, mode\_t mode)} 
638   
639   Crea una fifo.
640   
641   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
642     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori \errval{EACCES},
643     \errval{EEXIST}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOSPC},
644     \errval{ENOTDIR} e \errval{EROFS}.}
645 \end{functions}
646
647 La funzione crea la fifo \param{pathname} con i permessi \param{mode}. Come
648 per \func{mknod} il file \param{pathname} non deve esistere (neanche come link
649 simbolico); al solito i permessi specificati da \param{mode} vengono
650 modificati dal valore di \var{umask}.
651
652
653
654 \subsection{Accesso alle directory}
655 \label{sec:file_dir_read}
656
657 Benché le directory alla fine non siano altro che dei file che contengono
658 delle liste di nomi ed inode, per il ruolo che rivestono nella struttura del
659 sistema, non possono essere trattate come dei normali file di dati. Ad
660 esempio, onde evitare inconsistenze all'interno del filesystem, solo il kernel
661 può scrivere il contenuto di una directory, e non può essere un processo a
662 inserirvi direttamente delle voci con le usuali funzioni di scrittura. 
663
664 Ma se la scrittura e l'aggiornamento dei dati delle directory è compito del
665 kernel, sono molte le situazioni in cui i processi necessitano di poterne
666 leggere il contenuto. Benché questo possa essere fatto direttamente (vedremo
667 in \secref{sec:file_open} che è possibile aprire una directory come se fosse
668 un file, anche se solo in sola lettura) in generale il formato con cui esse
669 sono scritte può dipendere dal tipo di filesystem, tanto che, come riportato
670 in \tabref{tab:file_file_operations}, il VFS del kernel prevede una apposita
671 funzione per la lettura delle directory.
672
673 Tutto questo si riflette nello standard POSIX\footnote{le funzioni sono
674   previste pure in BSD e SVID.} che ha introdotto una apposita interfaccia per
675 la lettura delle directory, basata sui cosiddetti \textit{directory streams}
676 (chiamati così per l'analogia con i file stream dell'interfaccia standard di
677 \capref{cha:files_std_interface}). La prima funzione di questa interfaccia è
678 \funcd{opendir}, il cui prototipo è:
679 \begin{functions}
680   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
681   
682   \funcdecl{DIR * opendir(const char *dirname)} 
683   
684   Apre un \textit{directory stream}.
685   
686   \bodydesc{La funzione restituisce un puntatore al \textit{directory stream}
687     in caso di successo e \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno}
688     assumerà i valori \errval{EACCES}, \errval{EMFILE}, \errval{ENFILE},
689     \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM} e \errval{ENOTDIR}.}
690 \end{functions}
691
692 La funzione apre un \textit{directory stream} per la directory
693 \param{dirname}, ritornando il puntatore ad un oggetto di tipo \type{DIR} (che
694 è il tipo opaco\index{tipo!opaco} usato dalle librerie per gestire i
695 \textit{directory stream}) da usare per tutte le operazioni successive, la
696 funzione inoltre posiziona lo stream sulla prima voce contenuta nella
697 directory.
698
699 Dato che le directory sono comunque dei file, in alcuni casi può servire
700 conoscere il \textit{file descriptor} associato ad un \textit{directory
701   stream}, a questo scopo si può usare la funzione \funcd{dirfd}, il cui
702 prototipo è:
703 \begin{functions}
704   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
705   
706   \funcdecl{int dirfd(DIR * dir)} 
707   
708   Restituisce il file descriptor associato ad un \textit{directory stream}.
709   
710   \bodydesc{La funzione restituisce il file descriptor (un valore positivo) in
711     caso di successo e -1 in caso di errore.}
712 \end{functions}
713
714 La funzione\footnote{questa funzione è una estensione di BSD non presente in
715   POSIX, introdotta con BSD 4.3-Reno; è presente in Linux con le libc5 (a
716   partire dalla versione 5.1.2) e con le \acr{glibc}.} restituisce il file
717 descriptor associato al \textit{directory stream} \param{dir}, essa è
718 disponibile solo definendo \macro{\_BSD\_SOURCE} o \macro{\_SVID\_SOURCE}. Di
719 solito si utilizza questa funzione in abbinamento alla funzione \func{fchdir}
720 per cambiare la directory di lavoro (vedi \secref{sec:file_work_dir}) a quella
721 relativa allo stream che si sta esaminando.
722
723 La lettura di una voce della directory viene effettuata attraverso la funzione
724 \funcd{readdir}; il suo prototipo è:
725 \begin{functions}
726   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
727   
728   \funcdecl{struct dirent *readdir(DIR *dir)}
729   
730   Legge una voce dal \textit{directory stream}.
731   
732   \bodydesc{La funzione restituisce il puntatore alla struttura contenente i
733     dati in caso di successo e \val{NULL} altrimenti, in caso di descrittore
734     non valido \var{errno} assumerà il valore \errval{EBADF}, il valore
735     \val{NULL} viene restituito anche quando si raggiunge la fine dello
736     stream.}
737 \end{functions}
738
739 La funzione legge la voce corrente nella directory, posizionandosi sulla voce
740 successiva.  I dati vengono memorizzati in una struttura \struct{dirent} (la
741 cui definizione\footnote{la definizione è quella usata a Linux, che si trova
742   nel file \file{/usr/include/bits/dirent.h}, essa non contempla la presenza
743   del campo \var{d\_namlen} che indica la lunghezza del nome del file (ed
744   infatti la macro \macro{\_DIRENT\_HAVE\_D\_NAMLEN} non è definita).}  è
745 riportata in \figref{fig:file_dirent_struct}). La funzione restituisce il
746 puntatore alla struttura; si tenga presente però che quest'ultima è allocata
747 staticamente, per cui viene sovrascritta tutte le volte che si ripete la
748 lettura di una voce sullo stesso stream.
749
750 Di questa funzione esiste anche una versione rientrante, \func{readdir\_r},
751 che non usa una struttura allocata staticamente, e può essere utilizzata anche
752 con i thread; il suo prototipo è:
753 \begin{functions}
754   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
755   
756   \funcdecl{int readdir\_r(DIR *dir, struct dirent *entry,
757           struct dirent **result)}
758   
759   Legge una voce dal \textit{directory stream}.
760   
761   \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
762     errore, gli errori sono gli stessi di \func{readdir}.}
763 \end{functions}
764
765 La funzione restituisce in \param{result} (come \textit{value result
766   argument}) l'indirizzo dove sono stati salvati i dati, che di norma
767 corrisponde a quello della struttura precedentemente allocata e specificata
768 dall'argomento \param{entry} (anche se non è assicurato che la funzione usi lo
769 spazio fornito dall'utente).
770
771 I vari campi di \struct{dirent} contengono le informazioni relative alle voci
772 presenti nella directory; sia BSD che SVr4\footnote{POSIX prevede invece solo
773   la presenza del campo \var{d\_fileno}, identico \var{d\_ino}, che in Linux è
774   definito come alias di quest'ultimo. Il campo \var{d\_name} è considerato
775   dipendente dall'implementazione.} prevedono che siano sempre presenti il
776 campo \var{d\_name}, che contiene il nome del file nella forma di una stringa
777 terminata da uno zero,\footnote{lo standard POSIX non specifica una lunghezza,
778   ma solo un limite \const{NAME\_MAX}; in SVr4 la lunghezza del campo è
779   definita come \code{NAME\_MAX+1} che di norma porta al valore di 256 byte
780   usato anche in Linux.} ed il campo \var{d\_ino}, che contiene il numero di
781 inode cui il file è associato (di solito corrisponde al campo \var{st\_ino} di
782 \struct{stat}).
783
784 \begin{figure}[!htb]
785   \footnotesize \centering
786   \begin{minipage}[c]{15cm}
787     \begin{lstlisting}[labelstep=0]{}%,frame=,indent=1cm]{}
788 struct dirent {
789     ino_t d_ino;                    /* inode number */
790     off_t d_off;                    /* offset to the next dirent */
791     unsigned short int d_reclen;    /* length of this record */
792     unsigned char d_type;           /* type of file */
793     char d_name[256];               /* We must not include limits.h! */
794 };
795     \end{lstlisting}
796   \end{minipage} 
797   \normalsize 
798   \caption{La struttura \structd{dirent} per la lettura delle informazioni dei 
799     file.}
800   \label{fig:file_dirent_struct}
801 \end{figure}
802
803 La presenza di ulteriori campi opzionali è segnalata dalla definizione di
804 altrettante macro nella forma \code{\_DIRENT\_HAVE\_D\_XXX} dove \code{XXX} è
805 il nome del relativo campo; nel nostro caso sono definite le macro
806 \macro{\_DIRENT\_HAVE\_D\_TYPE}, \macro{\_DIRENT\_HAVE\_D\_OFF} e
807 \macro{\_DIRENT\_HAVE\_D\_RECLEN}.
808
809 \begin{table}[htb]
810   \centering
811   \footnotesize
812   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
813     \hline
814     \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
815     \hline
816     \hline
817     \const{DT\_UNKNOWN} & tipo sconosciuto. \\
818     \const{DT\_REG}     & file normale. \\
819     \const{DT\_DIR}     & directory. \\
820     \const{DT\_FIFO}    & fifo. \\
821     \const{DT\_SOCK}    & socket. \\
822     \const{DT\_CHR}     & dispositivo a caratteri. \\
823     \const{DT\_BLK}     & dispositivo a blocchi. \\
824     \hline    
825   \end{tabular}
826   \caption{Costanti che indicano i vari tipi di file nel campo \var{d\_type}
827     della struttura \struct{dirent}.}
828   \label{tab:file_dtype_macro}
829 \end{table}
830
831 Per quanto riguarda il significato dei campi opzionali, il campo \var{d\_type}
832 indica il tipo di file (fifo, directory, link simbolico, ecc.); i suoi
833 possibili valori sono riportati in \tabref{tab:file_dtype_macro}; per la
834 conversione da e verso l'analogo valore mantenuto dentro il campo
835 \var{st\_mode} di \struct{stat} sono definite anche due macro di conversione
836 \macro{IFTODT} e \macro{DTTOIF}:
837 \begin{functions}
838   \funcdecl{int IFTODT(mode\_t MODE)} Converte il tipo di file dal formato di
839   \var{st\_mode} a quello di \var{d\_type}.
840   
841   \funcdecl{mode\_t DTTOIF(int DTYPE)} Converte il tipo di file dal formato di
842   \var{d\_type} a quello di \var{st\_mode}.
843 \end{functions}
844
845 Il campo \var{d\_off} contiene invece la posizione della voce successiva della
846 directory, mentre il campo \var{d\_reclen} la lunghezza totale della voce
847 letta. Con questi due campi diventa possibile, determinando la posizione delle
848 varie voci, spostarsi all'interno dello stream usando la funzione
849 \func{seekdir},\footnote{sia questa funzione, che la corrispondente
850   \func{telldir}, sono estensioni prese da BSD, non previste dallo standard
851   POSIX.} il cui prototipo è:
852 \begin{prototype}{dirent.h}{void seekdir(DIR *dir, off\_t offset)}
853   Cambia la posizione all'interno di un \textit{directory stream}.
854 \end{prototype}
855
856 La funzione non ritorna nulla e non segnala errori, è però necessario che il
857 valore dell'argomento \param{offset} sia valido per lo stream \param{dir};
858 esso pertanto deve essere stato ottenuto o dal valore di \var{d\_off} di
859 \struct{dirent} o dal valore restituito dalla funzione \func{telldir}, che
860 legge la posizione corrente; il prototipo di quest'ultima è:
861 \begin{prototype}{dirent.h}{off\_t telldir(DIR *dir)}
862   Ritorna la posizione corrente in un \textit{directory stream}.
863   
864   \bodydesc{La funzione restituisce la posizione corrente nello stream (un
865     numero positivo) in caso di successo, e -1 altrimenti, nel qual caso
866     \var{errno} assume solo il valore di \errval{EBADF}, corrispondente ad un
867     valore errato per \param{dir}.}
868 \end{prototype}
869
870 La sola funzione di posizionamento nello stream prevista dallo standard POSIX
871 è \funcd{rewinddir}, che riporta la posizione a quella iniziale; il suo
872 prototipo è:
873 \begin{functions}
874   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
875   
876   \funcdecl{void rewinddir(DIR *dir)}
877   
878   Si posiziona all'inizio di un \textit{directory stream}.
879 \end{functions}
880
881
882 Una volta completate le operazioni si può chiudere il \textit{directory
883   stream} con la funzione \funcd{closedir}, il cui prototipo è:
884 \begin{functions}
885   \headdecl{sys/types.h} \headdecl{dirent.h} 
886   
887   \funcdecl{int closedir(DIR * dir)} 
888   
889   Chiude un \textit{directory stream}.
890   
891   \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 altrimenti, nel
892     qual caso \var{errno} assume il valore \errval{EBADF}.}
893 \end{functions}
894
895 A parte queste funzioni di base in BSD 4.3 è stata introdotta un'altra
896 funzione che permette di eseguire una scansione completa (con tanto di ricerca
897 ed ordinamento) del contenuto di una directory; la funzione è
898 \funcd{scandir}\footnote{in Linux questa funzione è stata introdotta fin dalle
899   libc4.} ed il suo prototipo è:
900 \begin{prototype}{dirent.h}{int scandir(const char *dir, 
901     struct dirent ***namelist, int(*select)(const struct dirent *),
902     int(*compar)(const struct dirent **, const struct dirent **))} 
903   
904   Esegue una scansione di un \textit{directory stream}.
905   
906   \bodydesc{La funzione restituisce in caso di successo il numero di voci
907     trovate, e -1 altrimenti.}
908 \end{prototype}
909
910 Al solito, per la presenza fra gli argomenti di due puntatori a funzione, il
911 prototipo non è molto comprensibile; queste funzioni però sono quelle che
912 controllano rispettivamente la selezione di una voce (\param{select}) e
913 l'ordinamento di tutte le voci selezionate (\param{compar}). 
914
915 La funzione legge tutte le voci della directory indicata dall'argomento
916 \param{dir}, passando ciascuna di esse come argomento alla funzione di
917 \param{select}; se questa ritorna un valore diverso da zero la voce viene
918 inserita in una struttura allocata dinamicamente con \func{malloc}, qualora si
919 specifichi un valore \val{NULL} per \func{select} vengono selezionate tutte le
920 voci. Tutte le voci selezionate vengono poi inserite un una lista (anch'essa
921 allocata con \func{malloc}, che viene riordinata tramite \func{qsort} usando
922 la funzione \param{compar} come criterio di ordinamento; alla fine l'indirizzo
923 della lista ordinata è restituito nell'argomento \param{namelist}.
924
925 Per l'ordinamento sono disponibili anche due funzioni predefinite,
926 \funcd{alphasort} e \funcd{versionsort}, i cui prototipi sono:
927 \begin{functions}
928   \headdecl{dirent.h} 
929   
930   \funcdecl{int alphasort(const void *a, const void *b)} 
931
932   \funcdecl{int versionsort(const void *a, const void *b)} 
933   
934   Funzioni per l'ordinamento delle voci di \textit{directory stream}.
935   
936   \bodydesc{Le funzioni restituiscono un valore minore, uguale o maggiore di
937     zero qualora il primo argomento sia rispettivamente minore, uguale o
938     maggiore del secondo.}
939 \end{functions}
940
941
942 La funzione \func{alphasort} deriva da BSD ed è presente in Linux fin dalle
943 libc4\footnote{la versione delle libc4 e libc5 usa però come argomenti dei
944   puntatori a delle strutture \struct{dirent}; le glibc usano il prototipo
945   originario di BSD, mostrato anche nella definizione, che prevede puntatori a
946   \ctyp{void}.}  e deve essere specificata come argomento \param{compare} per
947 ottenere un ordinamento alfabetico (secondo il valore del campo \var{d\_name}
948 delle varie voci). Le \acr{glibc} prevedono come estensione\footnote{le glibc,
949   a partire dalla versione 2.1, effettuano anche l'ordinamento alfabetico
950   tenendo conto delle varie localizzazioni, usando \func{strcoll} al posto di
951   \func{strcmp}.} anche \func{versionsort}, che ordina i nomi tenendo conto
952 del numero di versione (cioè qualcosa per cui \file{file10} viene comunque
953 dopo \func{file4}.)
954
955
956
957
958 \subsection{La directory di lavoro}
959 \label{sec:file_work_dir}
960
961 A ciascun processo è associata una directory nel filesystem che è chiamata
962 directory corrente o directory di lavoro (\textit{current working directory})
963 che è quella a cui si fa riferimento quando un filename è espresso in forma
964 relativa, dove il ``\textsl{relativa}'' fa riferimento appunto a questa
965 directory.
966
967 Quando un utente effettua il login, questa directory viene impostata alla
968 \textit{home directory} del suo account. Il comando \cmd{cd} della shell
969 consente di cambiarla a piacere, spostandosi da una directory ad un'altra, il
970 comando \cmd{pwd} la stampa sul terminale.  Siccome la directory corrente
971 resta la stessa quando viene creato un processo figlio (vedi
972 \secref{sec:proc_fork}), la directory corrente della shell diventa anche la
973 directory corrente di qualunque comando da essa lanciato.
974
975 In genere il kernel tiene traccia per ciascun processo dell'inode\index{inode}
976 della directory di lavoro corrente, per ottenere il pathname occorre usare una
977 apposita funzione di libreria, \funcd{getcwd}, il cui prototipo è:
978 \begin{prototype}{unistd.h}{char *getcwd(char *buffer, size\_t size)}
979   Legge il pathname della directory di lavoro corrente.
980   
981   \bodydesc{La funzione restituisce il puntatore \param{buffer} se riesce,
982     \val{NULL} se fallisce, in quest'ultimo caso la variabile
983     \var{errno} è impostata con i seguenti codici di errore:
984   \begin{errlist}
985   \item[\errcode{EINVAL}] L'argomento \param{size} è zero e \param{buffer} non
986     è nullo.
987   \item[\errcode{ERANGE}] L'argomento \param{size} è più piccolo della
988     lunghezza del pathname. 
989   \item[\errcode{EACCES}] Manca il permesso di lettura o di ricerca su uno dei
990     componenti del pathname (cioè su una delle directory superiori alla
991     corrente).
992   \end{errlist}}
993 \end{prototype}
994
995 La funzione restituisce il pathname completo della directory di lavoro
996 corrente nella stringa puntata da \param{buffer}, che deve essere
997 precedentemente allocata, per una dimensione massima di \param{size}.  Il
998 buffer deve essere sufficientemente lungo da poter contenere il pathname
999 completo più lo zero di terminazione della stringa. Qualora esso ecceda le
1000 dimensioni specificate con \param{size} la funzione restituisce un errore. 
1001
1002 Si può anche specificare un puntatore nullo come
1003 \param{buffer},\footnote{questa è un'estensione allo standard POSIX.1,
1004   supportata da Linux.} nel qual caso la stringa sarà allocata automaticamente
1005 per una dimensione pari a \param{size} qualora questa sia diversa da zero, o
1006 della lunghezza esatta del pathname altrimenti. In questo caso ci si deve
1007 ricordare di disallocare la stringa una volta cessato il suo utilizzo.
1008
1009 Di questa funzione esiste una versione \code{char *getwd(char *buffer)}
1010 fatta per compatibilità all'indietro con BSD, che non consente di specificare
1011 la dimensione del buffer; esso deve essere allocato in precedenza ed avere una
1012 dimensione superiore a \const{PATH\_MAX} (di solito 256 byte, vedi
1013 \secref{sec:sys_limits}); il problema è che in Linux non esiste una dimensione
1014 superiore per un pathname, per cui non è detto che il buffer sia sufficiente a
1015 contenere il nome del file, e questa è la ragione principale per cui questa
1016 funzione è deprecata.
1017
1018 Una seconda funzione simile è \code{char *get\_current\_dir\_name(void)} che è
1019 sostanzialmente equivalente ad una \code{getcwd(NULL, 0)}, con la sola
1020 differenza che essa ritorna il valore della variabile di ambiente \val{PWD},
1021 che essendo costruita dalla shell può contenere un pathname comprendente anche
1022 dei link simbolici. Usando \func{getcwd} infatti, essendo il pathname ricavato
1023 risalendo all'indietro l'albero della directory, si perderebbe traccia di ogni
1024 passaggio attraverso eventuali link simbolici.
1025
1026 Per cambiare la directory di lavoro corrente si può usare la funzione
1027 \funcd{chdir} (equivalente del comando di shell \cmd{cd}) il cui nome sta
1028 appunto per \textit{change directory}, il suo prototipo è:
1029 \begin{prototype}{unistd.h}{int chdir(const char *pathname)} 
1030   Cambia la directory di lavoro corrente in \param{pathname}.
1031   
1032   \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 per un errore,
1033     nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
1034   \begin{errlist}
1035   \item[\errcode{ENOTDIR}] Non si è specificata una directory.
1036   \item[\errcode{EACCES}] Manca il permesso di ricerca su uno dei componenti
1037     di \param{path}.
1038   \end{errlist}
1039   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
1040   \errval{ENOMEM}, \errval{ELOOP} e \errval{EIO}.}
1041 \end{prototype}
1042 \noindent ed ovviamente \param{pathname} deve indicare una directory per la
1043 quale si hanno i permessi di accesso.
1044
1045 Dato che anche le directory sono file, è possibile riferirsi ad esse anche
1046 tramite il file descriptor, e non solo tramite il filename, per fare questo si
1047 usa \funcd{fchdir}, il cui prototipo è:
1048 \begin{prototype}{unistd.h}{int fchdir(int fd)} 
1049   Identica a \func{chdir}, ma usa il file descriptor \param{fd} invece del
1050   pathname.
1051   
1052   \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per un
1053     errore, in caso di errore \var{errno} assumerà i valori \errval{EBADF} o
1054     \errval{EACCES}.}
1055 \end{prototype}
1056 \noindent anche in questo caso \param{fd} deve essere un file descriptor
1057 valido che fa riferimento ad una directory. Inoltre l'unico errore di accesso
1058 possibile (tutti gli altri sarebbero occorsi all'apertura di \param{fd}), è
1059 quello in cui il processo non ha il permesso di accesso alla directory
1060 specificata da \param{fd}.
1061
1062
1063
1064 \subsection{I file temporanei}
1065 \label{sec:file_temp_file}
1066
1067 In molte occasioni è utile poter creare dei file temporanei; benché la cosa
1068 sembri semplice, in realtà il problema è più sottile di quanto non appaia a
1069 prima vista. Infatti anche se sembrerebbe banale generare un nome a caso e
1070 creare il file dopo aver controllato che questo non esista, nel momento fra il
1071 controllo e la creazione si ha giusto lo spazio per una possibile \textit{race
1072   condition}\index{race condition} (si ricordi quanto visto in
1073 \secref{sec:proc_race_cond}).
1074
1075 Le \acr{glibc} provvedono varie funzioni per generare nomi di file temporanei,
1076 di cui si abbia certezza di unicità (al momento della generazione); la prima
1077 di queste funzioni è \funcd{tmpnam} il cui prototipo è:
1078 \begin{prototype}{stdio.h}{char *tmpnam(char *string)}
1079   Restituisce il puntatore ad una stringa contente un nome di file valido e
1080   non esistente al momento dell'invocazione. 
1081
1082   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore alla stringa con il nome o
1083   \val{NULL} in caso di fallimento. Non sono definiti errori.}
1084 \end{prototype}
1085 \noindent se si è passato un puntatore \param{string} non nullo questo deve
1086 essere di dimensione \const{L\_tmpnam} (costante definita in \file{stdio.h},
1087 come \const{P\_tmpdir} e \const{TMP\_MAX}) ed il nome generato vi verrà
1088 copiato automaticamente; altrimenti il nome sarà generato in un buffer statico
1089 interno che verrà sovrascritto ad una chiamata successiva.  Successive
1090 invocazioni della funzione continueranno a restituire nomi unici fino ad un
1091 massimo di \const{TMP\_MAX} volte. Al nome viene automaticamente aggiunto come
1092 prefisso la directory specificata da \const{P\_tmpdir}.
1093
1094 Di questa funzione esiste una versione rientrante, \func{tmpnam\_r}, che non
1095 fa nulla quando si passa \val{NULL} come parametro. Una funzione simile,
1096 \funcd{tempnam}, permette di specificare un prefisso per il file
1097 esplicitamente, il suo prototipo è:
1098 \begin{prototype}{stdio.h}{char *tempnam(const char *dir, const char *pfx)}
1099   Restituisce il puntatore ad una stringa contente un nome di file valido e
1100   non esistente al momento dell'invocazione.
1101
1102   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore alla stringa con il nome o
1103   \val{NULL} in caso di fallimento, \var{errno} viene impostata a
1104   \errval{ENOMEM} qualora fallisca l'allocazione della stringa.}
1105 \end{prototype}
1106
1107 La funzione alloca con \code{malloc} la stringa in cui restituisce il nome,
1108 per cui è sempre rientrante, occorre però ricordarsi di disallocare il
1109 puntatore che restituisce.  L'argomento \param{pfx} specifica un prefisso di
1110 massimo 5 caratteri per il nome provvisorio. La funzione assegna come
1111 directory per il file temporaneo (verificando che esista e sia accessibili),
1112 la prima valida delle seguenti:
1113 \begin{itemize*}
1114 \item La variabile di ambiente \const{TMPNAME} (non ha effetto se non è
1115   definita o se il programma chiamante è \acr{suid} o \acr{sgid}, vedi
1116   \secref{sec:file_suid_sgid}).
1117 \item il valore dell'argomento \param{dir} (se diverso da \val{NULL}).
1118 \item Il valore della costante \const{P\_tmpdir}.
1119 \item la directory \file{/tmp}.
1120 \end{itemize*}
1121
1122 In ogni caso, anche se la generazione del nome è casuale, ed è molto difficile
1123 ottenere un nome duplicato, nulla assicura che un altro processo non possa
1124 avere creato, fra l'ottenimento del nome e l'apertura del file, un altro file
1125 con lo stesso nome; per questo motivo quando si usa il nome ottenuto da una di
1126 queste funzioni occorre sempre aprire il nuovo file in modalità di esclusione
1127 (cioè con l'opzione \const{O\_EXCL} per i file descriptor o con il flag
1128 \code{x} per gli stream) che fa fallire l'apertura in caso il file sia già
1129 esistente.
1130
1131 Per evitare di dovere effettuare a mano tutti questi controlli, lo standard
1132 POSIX definisce la funzione \funcd{tempfile}, il cui prototipo è:
1133 \begin{prototype}{stdio.h}{FILE *tmpfile (void)}
1134   Restituisce un file temporaneo aperto in lettura/scrittura.
1135   
1136   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore allo stream associato al file
1137     temporaneo in caso di successo e \val{NULL} in caso di errore, nel qual
1138     caso \var{errno} assumerà i valori:
1139     \begin{errlist}
1140     \item[\errcode{EINTR}] La funzione è stata interrotta da un segnale.
1141     \item[\errcode{EEXIST}] Non è stato possibile generare un nome univoco.
1142     \end{errlist}
1143     ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{EMFILE}, \errval{ENFILE},
1144     \errval{ENOSPC}, \errval{EROFS} e \errval{EACCES}.}
1145 \end{prototype}
1146 \noindent essa restituisce direttamente uno stream già aperto (in modalità
1147 \code{r+b}, si veda \secref{sec:file_fopen}) e pronto per l'uso, che viene
1148 automaticamente cancellato alla sua chiusura o all'uscita dal programma. Lo
1149 standard non specifica in quale directory verrà aperto il file, ma le
1150 \acr{glibc} prima tentano con \const{P\_tmpdir} e poi con \file{/tmp}. Questa
1151 funzione è rientrante e non soffre di problemi di \textit{race
1152   condition}\index{race condition}.
1153
1154 Alcune versioni meno recenti di Unix non supportano queste funzioni; in questo
1155 caso si possono usare le vecchie funzioni \funcd{mktemp} e \func{mkstemp} che
1156 modificano una stringa di input che serve da modello e che deve essere
1157 conclusa da 6 caratteri \code{X} che verranno sostituiti da un codice
1158 unico. La prima delle due è analoga a \funcd{tmpnam} e genera un nome casuale,
1159 il suo prototipo è:
1160 \begin{prototype}{stlib.h}{char *mktemp(char *template)}
1161   Genera un filename univoco sostituendo le \code{XXXXXX} finali di
1162   \param{template}.
1163   
1164   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore \param{template} in caso di
1165     successo e \val{NULL} in caso di errore, nel qual caso \var{errno}
1166     assumerà i valori:
1167     \begin{errlist}
1168     \item[\errcode{EINVAL}] \param{template} non termina con \code{XXXXXX}.
1169     \end{errlist}}
1170 \end{prototype}
1171 \noindent dato che \param{template} deve poter essere modificata dalla
1172 funzione non si può usare una stringa costante.  Tutte le avvertenze riguardo
1173 alle possibili \textit{race condition}\index{race condition} date per
1174 \func{tmpnam} continuano a valere; inoltre in alcune vecchie implementazioni
1175 il valore di usato per sostituire le \code{XXXXXX} viene formato con il
1176 \acr{pid} del processo più una lettera, il che mette a disposizione solo 26
1177 possibilità diverse per il nome del file, e rende il nome temporaneo facile da
1178 indovinare. Per tutti questi motivi la funzione è deprecata e non dovrebbe mai
1179 essere usata.
1180
1181 La seconda funzione, \funcd{mkstemp} è sostanzialmente equivalente a
1182 \func{tmpfile}, ma restituisce un file descriptor invece di uno stream; il suo
1183 prototipo è:
1184 \begin{prototype}{stlib.h}{int mkstemp(char *template)}
1185   Genera un file temporaneo con un nome ottenuto sostituendo le \code{XXXXXX}
1186   finali di \param{template}.
1187   
1188   \bodydesc{La funzione ritorna il file descriptor in caso successo e
1189     -1 in caso di errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
1190     \begin{errlist}
1191     \item[\errcode{EINVAL}] \param{template} non termina con \code{XXXXXX}.
1192     \item[\errcode{EEXIST}] non è riuscita a creare un file temporaneo, il
1193       contenuto di \param{template} è indefinito.
1194     \end{errlist}}
1195 \end{prototype}
1196 \noindent come per \func{mktemp} anche in questo caso \param{template} non può
1197 essere una stringa costante. La funzione apre un file in lettura/scrittura con
1198 la funzione \func{open}, usando l'opzione \const{O\_EXCL} (si veda
1199 \secref{sec:file_open}), in questo modo al ritorno della funzione si ha la
1200 certezza di essere i soli utenti del file. I permessi sono impostati al valore
1201 \code{0600}\footnote{questo è vero a partire dalle \acr{glibc} 2.0.7, le
1202   versioni precedenti delle \acr{glibc} e le vecchie \acr{libc5} e \acr{libc4}
1203   usavano il valore \code{0666} che permetteva a chiunque di leggere i
1204   contenuti del file.} (si veda \secref{sec:file_perm_overview}).
1205
1206 In OpenBSD è stata introdotta un'altra funzione\footnote{introdotta anche in
1207   Linux a partire dalle \acr{glibc} 2.1.91.} simile alle precedenti,
1208 \funcd{mkdtemp}, che crea una directory temporanea; il suo prototipo è:
1209 \begin{prototype}{stlib.h}{char *mkdtemp(char *template)}
1210   Genera una directory temporaneo il cui nome è ottenuto sostituendo le
1211   \code{XXXXXX} finali di \param{template}.
1212   
1213   \bodydesc{La funzione ritorna il puntatore al nome della directory in caso
1214     successo e \val{NULL} in caso di errore, nel qual caso \var{errno}
1215     assumerà i valori:
1216     \begin{errlist}
1217     \item[\errcode{EINVAL}] \param{template} non termina con \code{XXXXXX}.
1218     \end{errlist}
1219     più gli altri eventuali codici di errore di \func{mkdir}.}
1220 \end{prototype}
1221 \noindent la directory è creata con permessi \code{0700} (al solito si veda
1222 \capref{cha:file_unix_interface} per i dettagli); dato che la creazione della
1223 directory è sempre esclusiva i precedenti problemi di \textit{race
1224   condition}\index{race condition} non si pongono.
1225
1226
1227 \section{La manipolazione delle caratteristiche dei files}
1228 \label{sec:file_infos}
1229
1230 Come spiegato in \secref{sec:file_filesystem} tutte le informazioni generali
1231 relative alle caratteristiche di ciascun file, a partire dalle informazioni
1232 relative al controllo di accesso, sono mantenute nell'inode\index{inode}.
1233
1234 Vedremo in questa sezione come sia possibile leggere tutte queste informazioni
1235 usando la funzione \func{stat}, che permette l'accesso a tutti i dati
1236 memorizzati nell'inode\index{inode}; esamineremo poi le varie funzioni usate
1237 per manipolare tutte queste informazioni (eccetto quelle che riguardano la
1238 gestione del controllo di accesso, trattate in in
1239 \secref{sec:file_access_control}).
1240
1241
1242 \subsection{Le funzioni \func{stat}, \func{fstat} e \func{lstat}}
1243 \label{sec:file_stat}
1244
1245 La lettura delle informazioni relative ai file è fatta attraverso la famiglia
1246 delle funzioni \func{stat} (\funcd{stat}, \funcd{fstat} e \funcd{lstat});
1247 questa è la funzione che ad esempio usa il comando \cmd{ls} per poter ottenere
1248 e mostrare tutti i dati dei files. I prototipi di queste funzioni sono i
1249 seguenti:
1250 \begin{functions}
1251   \headdecl{sys/types.h} 
1252   \headdecl{sys/stat.h} 
1253   \headdecl{unistd.h}
1254
1255   \funcdecl{int stat(const char *file\_name, struct stat *buf)} Legge le
1256   informazione del file specificato da \param{file\_name} e le inserisce in
1257   \param{buf}.
1258   
1259   \funcdecl{int lstat(const char *file\_name, struct stat *buf)} Identica a
1260   \func{stat} eccetto che se il \param{file\_name} è un link simbolico vengono
1261   lette le informazioni relativa ad esso e non al file a cui fa riferimento.
1262   
1263   \funcdecl{int fstat(int filedes, struct stat *buf)} Identica a \func{stat}
1264   eccetto che si usa con un file aperto, specificato tramite il suo file
1265   descriptor \param{filedes}.
1266   
1267   \bodydesc{Le funzioni restituiscono 0 in caso di successo e -1 per un
1268     errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori: \errval{EBADF},
1269     \errval{ENOENT}, \errval{ENOTDIR}, \errval{ELOOP}, \errval{EFAULT},
1270     \errval{EACCES}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENAMETOOLONG}.}
1271 \end{functions}
1272 \noindent il loro comportamento è identico, solo che operano rispettivamente
1273 su un file, su un link simbolico e su un file descriptor.
1274
1275 La struttura \struct{stat} usata da queste funzioni è definita nell'header
1276 \file{sys/stat.h} e in generale dipende dall'implementazione; la versione
1277 usata da Linux è mostrata in \figref{fig:file_stat_struct}, così come
1278 riportata dalla pagina di manuale di \func{stat} (in realtà la definizione
1279 effettivamente usata nel kernel dipende dall'architettura e ha altri campi
1280 riservati per estensioni come tempi più precisi, o per il padding dei campi).
1281
1282 \begin{figure}[!htb]
1283   \footnotesize
1284   \centering
1285   \begin{minipage}[c]{15cm}
1286     \begin{lstlisting}[labelstep=0]{}%,frame=,indent=1cm]{}
1287 struct stat {
1288     dev_t         st_dev;      /* device */
1289     ino_t         st_ino;      /* inode */
1290     mode_t        st_mode;     /* protection */
1291     nlink_t       st_nlink;    /* number of hard links */
1292     uid_t         st_uid;      /* user ID of owner */
1293     gid_t         st_gid;      /* group ID of owner */
1294     dev_t         st_rdev;     /* device type (if inode device) */
1295     off_t         st_size;     /* total size, in bytes */
1296     unsigned long st_blksize;  /* blocksize for filesystem I/O */
1297     unsigned long st_blocks;   /* number of blocks allocated */
1298     time_t        st_atime;    /* time of last access */
1299     time_t        st_mtime;    /* time of last modification */
1300     time_t        st_ctime;    /* time of last change */
1301 };
1302     \end{lstlisting}
1303   \end{minipage} 
1304   \normalsize 
1305   \caption{La struttura \structd{stat} per la lettura delle informazioni dei 
1306     file.}
1307   \label{fig:file_stat_struct}
1308 \end{figure}
1309
1310 Si noti come i vari membri della struttura siano specificati come tipi
1311 primitivi del sistema (di quelli definiti in
1312 \tabref{tab:intro_primitive_types}, e dichiarati in \file{sys/types.h}).
1313
1314
1315 \subsection{I tipi di file}
1316 \label{sec:file_types}
1317
1318 Come riportato in \tabref{tab:file_file_types} in Linux oltre ai file e alle
1319 directory esistono altri oggetti che possono stare su un filesystem.  Il tipo
1320 di file è ritornato dalla \func{stat} come maschera binaria nel campo
1321 \var{st\_mode} (che che contiene anche le informazioni relative ai permessi).
1322
1323 Dato che il valore numerico può variare a seconda delle implementazioni, lo
1324 standard POSIX definisce un insieme di macro per verificare il tipo di file,
1325 queste vengono usate anche da Linux che supporta pure le estensioni allo
1326 standard per i link simbolici e i socket\index{socket} definite da BSD;
1327 l'elenco completo delle macro con cui è possibile estrarre l'informazione da
1328 \var{st\_mode} è riportato in \tabref{tab:file_type_macro}.
1329 \begin{table}[htb]
1330   \centering
1331   \footnotesize
1332   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
1333     \hline
1334     \textbf{Macro} & \textbf{Tipo del file} \\
1335     \hline
1336     \hline
1337     \macro{S\_ISREG(m)}  & file regolare \\
1338     \macro{S\_ISDIR(m)}  & directory \\
1339     \macro{S\_ISCHR(m)}  & dispositivo a caratteri \\
1340     \macro{S\_ISBLK(m)}  & dispositivo a blocchi\\
1341     \macro{S\_ISFIFO(m)} & fifo \\
1342     \macro{S\_ISLNK(m)}  & link simbolico \\
1343     \macro{S\_ISSOCK(m)} & socket\index{socket} \\
1344     \hline    
1345   \end{tabular}
1346   \caption{Macro per i tipi di file (definite in \texttt{sys/stat.h}).}
1347   \label{tab:file_type_macro}
1348 \end{table}
1349
1350 Oltre alle macro di \tabref{tab:file_type_macro} è possibile usare
1351 direttamente il valore di \var{st\_mode} per ricavare il tipo di file
1352 controllando direttamente i vari bit in esso memorizzati. Per questo sempre in
1353 \file{sys/stat.h} sono definite le costanti numeriche riportate in
1354 \tabref{tab:file_mode_flags}.
1355
1356 Il primo valore dell'elenco di \tabref{tab:file_mode_flags} è la maschera
1357 binaria che permette di estrarre i bit nei quali viene memorizzato il tipo di
1358 file, i valori successivi sono le costanti corrispondenti ai singoli bit, e
1359 possono essere usati per effettuare la selezione sul tipo di file voluto, con
1360 un'opportuna combinazione.
1361
1362 \begin{table}[htb]
1363   \centering
1364   \footnotesize
1365   \begin{tabular}[c]{|l|c|l|}
1366     \hline
1367     \textbf{Flag} & \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
1368     \hline
1369     \hline
1370     \const{S\_IFMT}   &  0170000 & bitmask per i bit del tipo di file \\
1371     \const{S\_IFSOCK} &  0140000 & socket\index{socket}             \\
1372     \const{S\_IFLNK}  &  0120000 & link simbolico     \\
1373     \const{S\_IFREG}  &  0100000 & file regolare      \\ 
1374     \const{S\_IFBLK}  &  0060000 & dispositivo a blocchi   \\
1375     \const{S\_IFDIR}  &  0040000 & directory          \\ 
1376     \const{S\_IFCHR}  &  0020000 & dispositivo a caratteri \\
1377     \const{S\_IFIFO}  &  0010000 & fifo               \\
1378     \hline
1379     \const{S\_ISUID}  &  0004000 & set UID bit   \\
1380     \const{S\_ISGID}  &  0002000 & set GID bit   \\
1381     \const{S\_ISVTX}  &  0001000 & sticky bit    \\
1382     \hline
1383 %    \const{S\_IRWXU}  &  00700   & bitmask per i permessi del proprietario  \\
1384     \const{S\_IRUSR}  &  00400   & il proprietario ha permesso di lettura   \\
1385     \const{S\_IWUSR}  &  00200   & il proprietario ha permesso di scrittura \\
1386     \const{S\_IXUSR}  &  00100   & il proprietario ha permesso di esecuzione\\
1387     \hline
1388 %    \const{S\_IRWXG}  &  00070   & bitmask per i permessi del gruppo        \\
1389     \const{S\_IRGRP}  &  00040   & il gruppo ha permesso di lettura         \\
1390     \const{S\_IWGRP}  &  00020   & il gruppo ha permesso di scrittura       \\
1391     \const{S\_IXGRP}  &  00010   & il gruppo ha permesso di esecuzione      \\
1392     \hline
1393 %    \const{S\_IRWXO}  &  00007   & bitmask per i permessi di tutti gli altri\\
1394     \const{S\_IROTH}  &  00004   & gli altri hanno permesso di lettura      \\
1395     \const{S\_IWOTH}  &  00002   & gli altri hanno permesso di esecuzione   \\
1396     \const{S\_IXOTH}  &  00001   & gli altri hanno permesso di esecuzione   \\
1397     \hline    
1398   \end{tabular}
1399   \caption{Costanti per l'identificazione dei vari bit che compongono il campo
1400     \var{st\_mode} (definite in \file{sys/stat.h}).}
1401   \label{tab:file_mode_flags}
1402 \end{table}
1403
1404 Ad esempio se si volesse impostare una condizione che permetta di controllare
1405 se un file è una directory o un file ordinario si potrebbe definire la macro
1406 di preprocessore:
1407 \begin{lstlisting}[labelstep=0,frame=,indent=1cm]{}
1408 #define IS_FILE_DIR(x) (((x) & S_IFMT) & (S_IFDIR | S_IFREG))
1409 \end{lstlisting}
1410 in cui prima si estraggono da \var{st\_mode} i bit relativi al tipo di file e
1411 poi si effettua il confronto con la combinazione di tipi scelta.
1412
1413
1414 \subsection{Le dimensioni dei file}
1415 \label{sec:file_file_size}
1416
1417 Il campo \var{st\_size} contiene la dimensione del file in byte (se si tratta
1418 di un file regolare, nel caso di un link simbolico la dimensione è quella del
1419 pathname che contiene, per le fifo è sempre nullo).
1420
1421 Il campo \var{st\_blocks} definisce la lunghezza del file in blocchi di 512
1422 byte. Il campo \var{st\_blksize} infine definisce la dimensione preferita per
1423 i trasferimenti sui file (che è la dimensione usata anche dalle librerie del C
1424 per l'interfaccia degli stream); scrivere sul file a blocchi di dati di
1425 dimensione inferiore sarebbe inefficiente.
1426
1427 Si tenga conto che la lunghezza del file riportata in \var{st\_size} non è
1428 detto che corrisponda all'occupazione dello spazio su disco per via della
1429 possibile esistenza dei cosiddetti \textit{holes} (letteralmente
1430 \textsl{buchi}) che si formano tutte le volte che si va a scrivere su un file
1431 dopo aver eseguito una \func{lseek} (vedi \secref{sec:file_lseek}) oltre la
1432 sua fine.
1433
1434 In questo caso si avranno risultati differenti a seconda del modo in cui si
1435 calcola la lunghezza del file, ad esempio il comando \cmd{du}, (che riporta il
1436 numero di blocchi occupati) potrà dare una dimensione inferiore, mentre se si
1437 legge dal file (ad esempio usando il comando \cmd{wc -c}), dato che in tal
1438 caso per le parti non scritte vengono restituiti degli zeri, si avrà lo stesso
1439 risultato di \cmd{ls}.
1440
1441 Se è sempre possibile allargare un file, scrivendoci sopra od usando la
1442 funzione \func{lseek} per spostarsi oltre la sua fine, esistono anche casi in
1443 cui si può avere bisogno di effettuare un troncamento, scartando i dati
1444 presenti al di là della dimensione scelta come nuova fine del file.
1445
1446 Un file può sempre essere troncato a zero aprendolo con il flag
1447 \const{O\_TRUNC}, ma questo è un caso particolare; per qualunque altra
1448 dimensione si possono usare le due funzioni \funcd{truncate} e
1449 \funcd{ftruncate}, i cui prototipi sono:
1450 \begin{functions}
1451   \headdecl{unistd.h} \funcdecl{int truncate(const char *file\_name, off\_t
1452     length)} Fa si che la dimensione del file \param{file\_name} sia troncata
1453   ad un valore massimo specificato da \param{lenght}.
1454   
1455   \funcdecl{int ftruncate(int fd, off\_t length))} Identica a \func{truncate}
1456   eccetto che si usa con un file aperto, specificato tramite il suo file
1457   descriptor \param{fd}.
1458   
1459   \bodydesc{Le funzioni restituiscono zero in caso di successo e -1 per un
1460     errore, nel qual caso \var{errno} viene impostata opportunamente; per
1461     \func{ftruncate} si hanno i valori:
1462   \begin{errlist}
1463   \item[\errcode{EBADF}] \param{fd}  non è un file descriptor.
1464   \item[\errcode{EINVAL}] \param{fd} è un riferimento ad un
1465     socket\index{socket}, non a un file o non è aperto in scrittura.
1466   \end{errlist}
1467   per \func{truncate} si hanno:
1468   \begin{errlist}
1469   \item[\errcode{EACCES}] il file non ha permesso di scrittura o non si ha il
1470     permesso di esecuzione una delle directory del pathname. 
1471   \item[\errcode{ETXTBSY}] Il file è un programma in esecuzione.
1472   \end{errlist}
1473   ed anche \errval{ENOTDIR}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
1474   \errval{EROFS}, \errval{EIO}, \errval{EFAULT}, \errval{ELOOP}.}
1475 \end{functions}
1476
1477 Se il file è più lungo della lunghezza specificata i dati in eccesso saranno
1478 perduti; il comportamento in caso di lunghezza inferiore non è specificato e
1479 dipende dall'implementazione: il file può essere lasciato invariato o esteso
1480 fino alla lunghezza scelta; in quest'ultimo caso lo spazio viene riempito con
1481 zeri (e in genere si ha la creazione di un \textit{hole} nel file).
1482
1483
1484 \subsection{I tempi dei file}
1485 \label{sec:file_file_times}
1486
1487 Il sistema mantiene per ciascun file tre tempi. Questi sono registrati
1488 nell'inode\index{inode} insieme agli altri attributi del file e possono essere
1489 letti tramite la funzione \func{stat}, che li restituisce attraverso tre campi
1490 della struttura \struct{stat} di \figref{fig:file_stat_struct}. Il significato
1491 di detti tempi e dei relativi campi è riportato nello schema in
1492 \tabref{tab:file_file_times}, dove è anche riportato un esempio delle funzioni
1493 che effettuano cambiamenti su di essi.
1494
1495 \begin{table}[htb]
1496   \centering
1497   \footnotesize
1498   \begin{tabular}[c]{|c|l|l|c|}
1499     \hline
1500     \textbf{Membro} & \textbf{Significato} & \textbf{Funzione} 
1501     & \textbf{Opzione di \cmd{ls}} \\
1502     \hline
1503     \hline
1504     \var{st\_atime}& ultimo accesso ai dati del file &\func{read}, 
1505     \func{utime} & \cmd{-u}\\ 
1506     \var{st\_mtime}& ultima modifica ai dati del file &\func{write}, 
1507     \func{utime} & default\\ 
1508     \var{st\_ctime}& ultima modifica ai dati dell'inode&\func{chmod}, 
1509     \func{utime} & \cmd{-c} \\ 
1510     \hline
1511   \end{tabular}
1512   \caption{I tre tempi associati a ciascun file.}
1513   \label{tab:file_file_times}
1514 \end{table}
1515
1516 Il primo punto da tenere presente è la differenza fra il cosiddetto tempo di
1517 modifica (il \textit{modification time} \var{st\_mtime}) e il tempo di
1518 cambiamento di stato (il \textit{change time} \var{st\_ctime}). Il primo
1519 infatti fa riferimento ad una modifica del contenuto di un file, mentre il
1520 secondo ad una modifica dell'inode\index{inode}; siccome esistono molte
1521 operazioni (come la funzione \func{link} e molte altre che vedremo in seguito)
1522 che modificano solo le informazioni contenute nell'inode\index{inode} senza
1523 toccare il file, diventa necessario l'utilizzo di un altro tempo.
1524
1525 Il sistema non tiene conto dell'ultimo accesso all'inode\index{inode},
1526 pertanto funzioni come \func{access} o \func{stat} non hanno alcuna influenza
1527 sui tre tempi. Il tempo di ultimo accesso (ai dati) viene di solito usato per
1528 cancellare i file che non servono più dopo un certo lasso di tempo (ad esempio
1529 \cmd{leafnode} cancella i vecchi articoli sulla base di questo tempo).
1530
1531 Il tempo di ultima modifica invece viene usato da \cmd{make} per decidere
1532 quali file necessitano di essere ricompilati o (talvolta insieme anche al
1533 tempo di cambiamento di stato) per decidere quali file devono essere
1534 archiviati per il backup. Il comando \cmd{ls} (quando usato con le opzioni
1535 \cmd{-l} o \cmd{-t}) mostra i tempi dei file secondo lo schema riportato
1536 nell'ultima colonna di \tabref{tab:file_file_times}.
1537
1538 \begin{table}[htb]
1539   \centering
1540   \footnotesize
1541   \begin{tabular}[c]{|l|c|c|c|c|c|c|l|}
1542     \hline
1543     \multicolumn{1}{|p{3cm}|}{\centering{\vspace{6pt}\textbf{Funzione}}} &
1544     \multicolumn{3}{|p{3.6cm}|}{\centering{
1545         \textbf{File o directory del riferimento}}}&
1546     \multicolumn{3}{|p{3.6cm}|}{\centering{
1547         \textbf{Directory contenente il riferimento}}} 
1548     &\multicolumn{1}{|p{3.6cm}|}{\centering{\vspace{6pt}\textbf{Note}}} \\
1549     \cline{2-7}
1550     \cline{2-7}
1551     \multicolumn{1}{|p{3cm}|}{} 
1552     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(a)}}}
1553     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(m)}}}
1554     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(c)}}}
1555     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(a)}}}
1556     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(m)}}}
1557     &\multicolumn{1}{|p{.9cm}|}{\centering{\textsl{(c)}}}
1558     &\multicolumn{1}{|p{3cm}|}{} \\
1559     \hline
1560     \hline
1561     \func{chmod}, \func{fchmod} 
1562     &         &         &$\bullet$&         &         &         & \\
1563     \func{chown}, \func{fchown} 
1564     &         &         &$\bullet$&         &         &         & \\
1565     \func{creat}  
1566     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$&  con 
1567     \const{O\_CREATE} \\    \func{creat}  
1568     &         &$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$&   
1569     con \const{O\_TRUNC} \\    \func{exec}  
1570     &$\bullet$&         &         &         &         &         & \\
1571     \func{lchown}  
1572     &         &         &$\bullet$&         &         &         & \\
1573     \func{link}
1574     &         &         &$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& \\
1575     \func{mkdir}
1576     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& \\
1577     \func{mkfifo}
1578     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& \\
1579     \func{open}
1580     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& con 
1581     \const{O\_CREATE} \\    \func{open}
1582     &         &$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & con 
1583     \const{O\_TRUNC}  \\    \func{pipe}
1584     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & \\
1585     \func{read}
1586     &$\bullet$&         &         &         &         &         & \\
1587     \func{remove}
1588     &         &         &$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& se esegue 
1589     \func{unlink}\\    \func{remove}
1590     &         &         &         &         &$\bullet$&$\bullet$& se esegue 
1591     \func{rmdir}\\ \func{rename}
1592     &         &         &$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& per entrambi
1593     gli argomenti\\ \func{rmdir}
1594     &         &         &         &         &$\bullet$&$\bullet$& \\ 
1595     \func{truncate}, \func{ftruncate}
1596     &         &$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & \\ 
1597     \func{unlink}
1598     &         &         &$\bullet$&         &$\bullet$&$\bullet$& \\ 
1599     \func{utime}
1600     &$\bullet$&$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & \\ 
1601     \func{write}
1602     &         &$\bullet$&$\bullet$&         &         &         & \\ 
1603     \hline
1604   \end{tabular}
1605   \caption{Prospetto dei cambiamenti effettuati sui tempi di ultimo 
1606     accesso \textsl{(a)}, ultima modifica \textsl{(m)} e ultimo cambiamento
1607     \textsl{(c)} dalle varie funzioni operanti su file e directory.}
1608   \label{tab:file_times_effects}  
1609 \end{table}
1610
1611 L'effetto delle varie funzioni di manipolazione dei file sui tempi è
1612 illustrato in \tabref{tab:file_times_effects}. Si sono riportati gli effetti
1613 sia per il file a cui si fa riferimento, sia per la directory che lo contiene;
1614 questi ultimi possono essere capiti se si tiene conto di quanto già detto, e
1615 cioè che anche le directory sono file (che contengono una lista di nomi) che
1616 il sistema tratta in maniera del tutto analoga a tutti gli altri.
1617
1618 Per questo motivo tutte le volte che compiremo un'operazione su un file che
1619 comporta una modifica del nome contenuto nella directory, andremo anche a
1620 scrivere sulla directory che lo contiene cambiandone il tempo di modifica. Un
1621 esempio di questo può essere la cancellazione di un file, invece leggere o
1622 scrivere o cambiare i permessi di un file ha effetti solo sui tempi di
1623 quest'ultimo.
1624
1625 Si noti infine come \var{st\_ctime} non abbia nulla a che fare con il tempo di
1626 creazione del file, usato in molti altri sistemi operativi, ma che in Unix non
1627 esiste. Per questo motivo quando si copia un file, a meno di preservare
1628 esplicitamente i tempi (ad esempio con l'opzione \cmd{-p} di \cmd{cp}) esso
1629 avrà sempre il tempo corrente come data di ultima modifica.
1630
1631
1632 \subsection{La funzione \func{utime}}
1633 \label{sec:file_utime}
1634
1635 I tempi di ultimo accesso e modifica possono essere cambiati usando la
1636 funzione \funcd{utime}, il cui prototipo è:
1637 \begin{prototype}{utime.h}
1638 {int utime(const char *filename, struct utimbuf *times)} 
1639
1640 Cambia i tempi di ultimo accesso e modifica dell'inode\index{inode}
1641 specificato da \param{filename} secondo i campi \var{actime} e \var{modtime}
1642 di \param{times}. Se questa è \val{NULL} allora viene usato il tempo corrente.
1643
1644 \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
1645   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
1646   \begin{errlist}
1647   \item[\errcode{EACCES}] non si ha il permesso di scrittura sul file.
1648   \item[\errcode{ENOENT}] \param{filename} non esiste.
1649   \end{errlist}}
1650 \end{prototype}
1651
1652 La funzione prende come argomento \param{times} una struttura
1653 \struct{utimebuf}, la cui definizione è riportata in
1654 \figref{fig:struct_utimebuf}, con la quale si possono specificare i nuovi
1655 valori che si vogliono impostare per tempi.
1656
1657 \begin{figure}[!htb]
1658   \footnotesize \centering
1659   \begin{minipage}[c]{15cm}
1660     \begin{lstlisting}[labelstep=0]{}%,frame=,indent=1cm]{}
1661 struct utimbuf {
1662         time_t actime;  /* access time */
1663         time_t modtime; /* modification time */
1664 };
1665     \end{lstlisting}
1666   \end{minipage} 
1667   \normalsize 
1668   \caption{La struttura \structd{utimbuf}, usata da \func{utime} per modificare
1669     i tempi dei file.}
1670   \label{fig:struct_utimebuf}
1671 \end{figure}
1672
1673 L'effetto della funzione e i privilegi necessari per eseguirla dipendono da
1674 cosa è l'argomento \param{times}; se è \val{NULL} la funzione imposta il
1675 tempo corrente ed è sufficiente avere accesso in scrittura al file; se invece
1676 si è specificato un valore la funzione avrà successo solo se si è proprietari
1677 del file (o si hanno i privilegi di amministratore).
1678
1679 Si tenga presente che non è comunque possibile specificare il tempo di
1680 cambiamento di stato del file, che viene comunque cambiato dal kernel tutte le
1681 volte che si modifica l'inode\index{inode} (quindi anche alla chiamata di
1682 \func{utime}).  Questo serve anche come misura di sicurezza per evitare che si
1683 possa modificare un file nascondendo completamente le proprie tracce.  In
1684 realtà la cosa resta possibile, se si è in grado di accedere al file di
1685 dispositivo, scrivendo direttamente sul disco senza passare attraverso il
1686 filesystem, ma ovviamente in questo modo la cosa è molto più complicata da
1687 realizzare.
1688
1689
1690
1691 \section{Il controllo di accesso ai file}
1692 \label{sec:file_access_control}
1693
1694 Una delle caratteristiche fondamentali di tutti i sistemi unix-like è quella
1695 del controllo di accesso ai file, che viene implementato per qualunque
1696 filesystem standard.\footnote{per standard si intende che implementa le
1697   caratteristiche previste dallo standard POSIX. In Linux sono disponibili
1698   anche una serie di altri filesystem, come quelli di Windows e del Mac, che
1699   non supportano queste caratteristiche.} In questa sezione ne esamineremo i
1700 concetti essenziali e le funzioni usate per gestirne i vari aspetti.
1701
1702
1703 \subsection{I permessi per l'accesso ai file}
1704 \label{sec:file_perm_overview}
1705
1706 Ad ogni file Linux associa sempre l'utente che ne è proprietario (il
1707 cosiddetto \textit{owner}) ed un gruppo di appartenenza, secondo il meccanismo
1708 degli identificatori di utente e gruppo (\acr{uid} e \acr{gid}). Questi valori
1709 sono accessibili da programma tramite la funzione \func{stat}, e sono
1710 mantenuti nei campi \var{st\_uid} e \var{st\_gid} della struttura
1711 \struct{stat} (si veda \secref{sec:file_stat}).\footnote{Questo è vero solo
1712   per filesystem di tipo Unix, ad esempio non è vero per il filesystem vfat di
1713   Windows, che non fornisce nessun supporto per l'accesso multiutente, e per
1714   il quale i permessi vengono assegnati in maniera fissa con un opzione in
1715   fase di montaggio.}
1716
1717 Il controllo di accesso ai file segue un modello abbastanza semplice che
1718 prevede tre permessi fondamentali strutturati su tre livelli di accesso.
1719 Esistono varie estensioni a questo modello,\footnote{come le \textit{Access
1720     Control List} che possono essere aggiunte al filesystem standard con
1721   opportune patch, la cui introduzione nei kernel ufficiali è iniziata con la
1722   serie 2.5.x. per arrivare a meccanismi di controllo ancora più sofisticati
1723   come il \textit{mandatory access control} di SE-Linux.} ma nella maggior
1724 parte dei casi il meccanismo standard è più che sufficiente a soddisfare tutte
1725 le necessità più comuni.  I tre permessi di base associati ad ogni file sono:
1726 \begin{itemize*}
1727 \item il permesso di lettura (indicato con la lettera \texttt{r}, dall'inglese
1728   \textit{read}).
1729 \item il permesso di scrittura (indicato con la lettera \texttt{w},
1730   dall'inglese \textit{write}).
1731 \item il permesso di esecuzione (indicato con la lettera \texttt{x},
1732   dall'inglese \textit{execute}).
1733 \end{itemize*}
1734 mentre i tre livelli su cui sono divisi i privilegi sono:
1735 \begin{itemize*}
1736 \item i privilegi per l'utente proprietario del file.
1737 \item i privilegi per un qualunque utente faccia parte del gruppo cui
1738   appartiene il file.
1739 \item i privilegi per tutti gli altri utenti.
1740 \end{itemize*}
1741
1742 L'insieme dei permessi viene espresso con un numero a 12 bit; di questi i nove
1743 meno significativi sono usati a gruppi di tre per indicare i permessi base di
1744 lettura, scrittura ed esecuzione e sono applicati rispettivamente
1745 rispettivamente al proprietario, al gruppo, a tutti gli altri.
1746
1747 \begin{figure}[htb]
1748   \centering
1749   \includegraphics[width=6cm]{img/fileperm}
1750   \caption{Lo schema dei bit utilizzati per specificare i permessi di un file
1751     contenuti nel campo \var{st\_mode} di \struct{fstat}.}
1752   \label{fig:file_perm_bit}
1753 \end{figure}
1754
1755 I restanti tre bit (noti come \acr{suid}, \acr{sgid}, e \textsl{sticky}) sono
1756 usati per indicare alcune caratteristiche più complesse del meccanismo del
1757 controllo di accesso su cui torneremo in seguito (in
1758 \secref{sec:file_suid_sgid} e \secref{sec:file_sticky}); lo schema di
1759 allocazione dei bit è riportato in \figref{fig:file_perm_bit}.
1760
1761 Anche i permessi, come tutte le altre informazioni pertinenti al file, sono
1762 memorizzati nell'inode\index{inode}; in particolare essi sono contenuti in
1763 alcuni bit del campo \var{st\_mode} della struttura \struct{stat} (si veda di
1764 nuovo \figref{fig:file_stat_struct}).
1765
1766 In genere ci si riferisce ai tre livelli dei privilegi usando le lettere
1767 \cmd{u} (per \textit{user}), \cmd{g} (per \textit{group}) e \cmd{o} (per
1768 \textit{other}), inoltre se si vuole indicare tutti i raggruppamenti insieme
1769 si usa la lettera \cmd{a} (per \textit{all}). Si tenga ben presente questa
1770 distinzione dato che in certi casi, mutuando la terminologia in uso nel VMS,
1771 si parla dei permessi base come di permessi per \textit{owner}, \textit{group}
1772 ed \textit{all}, le cui iniziali possono dar luogo a confusione.  Le costanti
1773 che permettono di accedere al valore numerico di questi bit nel campo
1774 \var{st\_mode} sono riportate in \tabref{tab:file_bit_perm}.
1775
1776 \begin{table}[htb]
1777   \centering
1778     \footnotesize
1779   \begin{tabular}[c]{|c|l|}
1780     \hline
1781     \textbf{\var{st\_mode}} bit & \textbf{Significato} \\
1782     \hline 
1783     \hline 
1784     \const{S\_IRUSR}  &  \textit{user-read}, l'utente può leggere     \\
1785     \const{S\_IWUSR}  &  \textit{user-write}, l'utente può scrivere   \\
1786     \const{S\_IXUSR}  &  \textit{user-execute}, l'utente può eseguire \\ 
1787     \hline              
1788     \const{S\_IRGRP}  &  \textit{group-read}, il gruppo può leggere    \\
1789     \const{S\_IWGRP}  &  \textit{group-write}, il gruppo può scrivere  \\
1790     \const{S\_IXGRP}  &  \textit{group-execute}, il gruppo può eseguire\\
1791     \hline              
1792     \const{S\_IROTH}  &  \textit{other-read}, tutti possono leggere    \\
1793     \const{S\_IWOTH}  &  \textit{other-write}, tutti possono scrivere  \\
1794     \const{S\_IXOTH}  &  \textit{other-execute}, tutti possono eseguire\\
1795     \hline              
1796   \end{tabular}
1797   \caption{I bit dei permessi di accesso ai file, come definiti in 
1798     \texttt{<sys/stat.h>}}
1799   \label{tab:file_bit_perm}
1800 \end{table}
1801
1802 I permessi vengono usati in maniera diversa dalle varie funzioni, e a seconda
1803 che si riferiscano a dei file, dei link simbolici o delle directory; qui ci
1804 limiteremo ad un riassunto delle regole generali, entrando nei dettagli più
1805 avanti.
1806
1807 La prima regola è che per poter accedere ad un file attraverso il suo pathname
1808 occorre il permesso di esecuzione in ciascuna delle directory che compongono
1809 il pathname; lo stesso vale per aprire un file nella directory corrente (per
1810 la quale appunto serve il diritto di esecuzione).
1811
1812 Per una directory infatti il permesso di esecuzione significa che essa può
1813 essere attraversata nella risoluzione del pathname, ed è distinto dal permesso
1814 di lettura che invece implica che si può leggere il contenuto della directory.
1815
1816 Questo significa che se si ha il permesso di esecuzione senza permesso di
1817 lettura si potrà lo stesso aprire un file in una directory (se si hanno i
1818 permessi opportuni per il medesimo) ma non si potrà vederlo con \cmd{ls}
1819 (mentre per crearlo occorrerà anche il permesso di scrittura per la
1820 directory).
1821
1822 Avere il permesso di lettura per un file consente di aprirlo con le opzioni
1823 (si veda quanto riportato in \tabref{tab:file_open_flags}) di sola lettura o
1824 di lettura/scrittura e leggerne il contenuto. Avere il permesso di scrittura
1825 consente di aprire un file in sola scrittura o lettura/scrittura e modificarne
1826 il contenuto, lo stesso permesso è necessario per poter troncare il file.
1827
1828 Non si può creare un file fintanto che non si disponga del permesso di
1829 esecuzione e di quello di scrittura per la directory di destinazione; gli
1830 stessi permessi occorrono per cancellare un file da una directory (si ricordi
1831 che questo non implica necessariamente la rimozione del contenuto del file dal
1832 disco), non è necessario nessun tipo di permesso per il file stesso (infatti
1833 esso non viene toccato, viene solo modificato il contenuto della directory,
1834 rimuovendo la voce che ad esso fa riferimento).
1835
1836 Per poter eseguire un file (che sia un programma compilato od uno script di
1837 shell, od un altro tipo di file eseguibile riconosciuto dal kernel), occorre
1838 avere il permesso di esecuzione, inoltre solo i file regolari possono essere
1839 eseguiti.
1840
1841 I permessi per un link simbolico sono ignorati, contano quelli del file a cui
1842 fa riferimento; per questo in genere il comando \cmd{ls} riporta per un link
1843 simbolico tutti i permessi come concessi; utente e gruppo a cui esso
1844 appartiene vengono pure ignorati quando il link viene risolto, vengono
1845 controllati solo quando viene richiesta la rimozione del link e quest'ultimo è
1846 in una directory con lo \textsl{sticky bit} impostato (si veda
1847 \secref{sec:file_sticky}).
1848
1849 La procedura con cui il kernel stabilisce se un processo possiede un certo
1850 permesso (di lettura, scrittura o esecuzione) si basa sul confronto fra
1851 l'utente e il gruppo a cui il file appartiene (i valori di \var{st\_uid} e
1852 \var{st\_gid} accennati in precedenza) e l'user-ID effettivo, il group-ID
1853 effettivo e gli eventuali group-ID supplementari del processo.\footnote{in
1854   realtà Linux, per quanto riguarda l'accesso ai file, utilizza gli gli
1855   identificatori del gruppo \textit{filesystem} (si ricordi quanto esposto in
1856   \secref{sec:proc_perms}), ma essendo questi del tutto equivalenti ai primi,
1857   eccetto il caso in cui si voglia scrivere un server NFS, ignoreremo questa
1858   differenza.}
1859
1860 Per una spiegazione dettagliata degli identificatori associati ai processi si
1861 veda \secref{sec:proc_perms}; normalmente, a parte quanto vedremo in
1862 \secref{sec:file_suid_sgid}, l'user-ID effettivo e il group-ID effettivo
1863 corrispondono ai valori dell'\acr{uid} e del \acr{gid} dell'utente che ha
1864 lanciato il processo, mentre i group-ID supplementari sono quelli dei gruppi
1865 cui l'utente appartiene.
1866
1867 I passi attraverso i quali viene stabilito se il processo possiede il diritto
1868 di accesso sono i seguenti:
1869 \begin{enumerate}
1870 \item Se l'user-ID effettivo del processo è zero (corrispondente
1871   all'amministratore) l'accesso è sempre garantito senza nessun ulteriore
1872   controllo. Per questo motivo \textsl{root} ha piena libertà di accesso a
1873   tutti i file.
1874 \item Se l'user-ID effettivo del processo è uguale all'\acr{uid} del
1875   proprietario del file (nel qual caso si dice che il processo è proprietario
1876   del file) allora:
1877   \begin{itemize*}
1878   \item se il relativo\footnote{per relativo si intende il bit di user-read se
1879       il processo vuole accedere in scrittura, quello di user-write per
1880       l'accesso in scrittura, etc.} bit dei permessi d'accesso dell'utente è
1881     impostato, l'accesso è consentito
1882   \item altrimenti l'accesso è negato
1883   \end{itemize*}
1884 \item Se il group-ID effettivo del processo o uno dei group-ID supplementari
1885   dei processi corrispondono al \acr{gid} del file allora:
1886   \begin{itemize*}
1887   \item se il bit dei permessi d'accesso del gruppo è impostato, l'accesso è
1888     consentito, 
1889   \item altrimenti l'accesso è negato
1890   \end{itemize*}
1891 \item se il bit dei permessi d'accesso per tutti gli altri è impostato,
1892   l'accesso è consentito, altrimenti l'accesso è negato.
1893 \end{enumerate}
1894
1895 Si tenga presente che questi passi vengono eseguiti esattamente in
1896 quest'ordine. Questo vuol dire che se un processo è il proprietario di un file,
1897 l'accesso è consentito o negato solo sulla base dei permessi per l'utente; i
1898 permessi per il gruppo non vengono neanche controllati. Lo stesso vale se il
1899 processo appartiene ad un gruppo appropriato, in questo caso i permessi per
1900 tutti gli altri non vengono controllati.
1901
1902
1903 \subsection{I bit \acr{suid} e \acr{sgid}}
1904 \label{sec:file_suid_sgid}
1905
1906 Come si è accennato (in \secref{sec:file_perm_overview}) nei dodici bit del
1907 campo \var{st\_mode} di \struct{stat} che vengono usati per il controllo di
1908 accesso oltre ai bit dei permessi veri e propri, ci sono altri tre bit che
1909 vengono usati per indicare alcune proprietà speciali dei file.  Due di questi
1910 sono i bit detti \acr{suid} (da \textit{set-user-ID bit}) e \acr{sgid} (da
1911 \textit{set-group-ID bit}) che sono identificati dalle costanti
1912 \const{S\_ISUID} e \const{S\_ISGID}.
1913
1914 Come spiegato in dettaglio in \secref{sec:proc_exec}, quando si lancia un
1915 programma il comportamento normale del kernel è quello di impostare gli
1916 identificatori del gruppo \textit{effective} del nuovo processo al valore dei
1917 corrispondenti del gruppo \textit{real} del processo corrente, che normalmente
1918 corrispondono dell'utente con cui si è entrati nel sistema.
1919
1920 Se però il file del programma (che ovviamente deve essere
1921 eseguibile\footnote{per motivi di sicurezza il kernel ignora i bit \acr{suid}
1922   e \acr{sgid} per gli script eseguibili.}) ha il bit \acr{suid} impostato, il
1923 kernel assegnerà come user-ID effettivo al nuovo processo l'\acr{uid} del
1924 proprietario del file al posto dell'\acr{uid} del processo originario.  Avere
1925 il bit \acr{sgid} impostato ha lo stesso effetto sul group-ID effettivo del
1926 processo.
1927
1928 I bit \acr{suid} e \acr{sgid} vengono usati per permettere agli utenti normali
1929 di usare programmi che abbisognano di privilegi speciali; l'esempio classico è
1930 il comando \cmd{passwd} che ha la necessità di modificare il file delle
1931 password, quest'ultimo ovviamente può essere scritto solo dall'amministratore,
1932 ma non è necessario chiamare l'amministratore per cambiare la propria
1933 password. Infatti il comando \cmd{passwd} appartiene a root ma ha il bit
1934 \acr{suid} impostato per cui quando viene lanciato da un utente normale parte
1935 con i privilegi di root.
1936
1937 Chiaramente avere un processo che ha privilegi superiori a quelli che avrebbe
1938 normalmente l'utente che lo ha lanciato comporta vari rischi, e questo tipo di
1939 programmi devono essere scritti accuratamente per evitare che possano essere
1940 usati per guadagnare privilegi non consentiti (l'argomento è affrontato in
1941 dettaglio in \secref{sec:proc_perms}).
1942
1943 La presenza dei bit \acr{suid} e \acr{sgid} su un file può essere rilevata con
1944 il comando \cmd{ls -l}, che visualizza una lettera \cmd{s} al posto della
1945 \cmd{x} in corrispondenza dei permessi di utente o gruppo. La stessa lettera
1946 \cmd{s} può essere usata nel comando \cmd{chmod} per impostare questi bit.
1947 Infine questi bit possono essere controllati all'interno di \var{st\_mode} con
1948 l'uso delle due costanti \const{S\_ISUID} e \const{S\_IGID}, i cui valori sono
1949 riportati in \tabref{tab:file_mode_flags}.
1950
1951 Gli stessi bit vengono ad assumere in significato completamente diverso per le
1952 directory, normalmente infatti Linux usa la convenzione di SVr4 per indicare
1953 con questi bit l'uso della semantica BSD nella creazione di nuovi file (si
1954 veda \secref{sec:file_ownership} per una spiegazione dettagliata al
1955 proposito).
1956
1957 Infine Linux utilizza il bit \acr{sgid} per una ulteriore estensione mutuata
1958 da SVr4. Il caso in cui un file ha il bit \acr{sgid} impostato senza che lo
1959 sia anche il corrispondente bit di esecuzione viene utilizzato per attivare
1960 per quel file il \textit{mandatory locking} (affronteremo questo argomento in
1961 dettaglio più avanti, in \secref{sec:file_mand_locking}).
1962
1963
1964 \subsection{Il bit \textsl{sticky}}
1965 \label{sec:file_sticky}
1966
1967 L'ultimo dei bit rimanenti, identificato dalla costante \const{S\_ISVTX}, è in
1968 parte un rimasuglio delle origini dei sistemi Unix. A quell'epoca infatti la
1969 memoria virtuale e l'accesso ai files erano molto meno sofisticati e per
1970 ottenere la massima velocità possibile per i programmi usati più comunemente
1971 si poteva impostare questo bit.
1972
1973 L'effetto di questo bit era che il segmento di testo del programma (si veda
1974 \secref{sec:proc_mem_layout} per i dettagli) veniva scritto nella swap la
1975 prima volta che questo veniva lanciato, e vi permaneva fino al riavvio della
1976 macchina (da questo il nome di \textsl{sticky bit}); essendo la swap un file
1977 continuo indicizzato direttamente in questo modo si poteva risparmiare in
1978 tempo di caricamento rispetto alla ricerca del file su disco. Lo
1979 \textsl{sticky bit} è indicato usando la lettera \cmd{t} al posto della
1980 \cmd{x} nei permessi per gli altri.
1981
1982 Ovviamente per evitare che gli utenti potessero intasare la swap solo
1983 l'amministratore era in grado di impostare questo bit, che venne chiamato
1984 anche con il nome di \textit{saved text bit}, da cui deriva quello della
1985 costante.  Le attuali implementazioni di memoria virtuale e filesystem rendono
1986 sostanzialmente inutile questo procedimento.
1987
1988 Benché ormai non venga più utilizzato per i file, lo \textsl{sticky bit} ha
1989 invece assunto un uso importante per le directory;\footnote{lo \textsl{sticky
1990     bit} per le directory è un'estensione non definita nello standard POSIX,
1991   Linux però la supporta, così come BSD e SVr4.} in questo caso se tale bit è
1992 impostato un file potrà essere rimosso dalla directory soltanto se l'utente ha
1993 il permesso di scrittura su di essa ed inoltre è vera una delle seguenti
1994 condizioni:
1995 \begin{itemize*}
1996 \item l'utente è proprietario del file
1997 \item l'utente è proprietario della directory
1998 \item l'utente è l'amministratore 
1999 \end{itemize*}
2000 un classico esempio di directory che ha questo bit impostato è \file{/tmp}, i
2001 permessi infatti di solito sono i seguenti:
2002 \begin{verbatim}
2003 $ ls -ld /tmp
2004 drwxrwxrwt    6 root     root         1024 Aug 10 01:03 /tmp
2005 \end{verbatim}%$
2006 quindi con lo \textsl{sticky bit} bit impostato. In questo modo qualunque
2007 utente nel sistema può creare dei file in questa directory (che, come
2008 suggerisce il nome, è normalmente utilizzata per la creazione di file
2009 temporanei), ma solo l'utente che ha creato un certo file potrà cancellarlo o
2010 rinominarlo. In questo modo si evita che un utente possa, più o meno
2011 consapevolmente, cancellare i file temporanei creati degli altri utenti.
2012
2013
2014 \subsection{La titolarità di nuovi file e directory}
2015 \label{sec:file_ownership}
2016
2017 Vedremo in \secref{sec:file_base_func} con quali funzioni si possono creare
2018 nuovi file, in tale occasione vedremo che è possibile specificare in sede di
2019 creazione quali permessi applicare ad un file, però non si può indicare a
2020 quale utente e gruppo esso deve appartenere.  Lo stesso problema di presenta
2021 per la creazione di nuove directory (procedimento descritto in
2022 \secref{sec:file_dir_creat_rem}).
2023
2024 Lo standard POSIX prescrive che l'\acr{uid} del nuovo file corrisponda
2025 all'user-ID effettivo del processo che lo crea; per il \acr{gid} invece prevede
2026 due diverse possibilità:
2027 \begin{itemize*}
2028 \item il \acr{gid} del file corrisponde al group-ID effettivo del processo.
2029 \item il \acr{gid} del file corrisponde al \acr{gid} della directory in cui
2030   esso è creato.
2031 \end{itemize*}
2032 in genere BSD usa sempre la seconda possibilità, che viene per questo chiamata
2033 semantica BSD. Linux invece segue quella che viene chiamata semantica SVr4; di
2034 norma cioè il nuovo file viene creato, seguendo la prima opzione, con il
2035 \acr{gid} del processo, se però la directory in cui viene creato il file ha il
2036 bit \acr{sgid} impostato allora viene usata la seconda opzione.
2037
2038 Usare la semantica BSD ha il vantaggio che il \acr{gid} viene sempre
2039 automaticamente propagato, restando coerente a quello della directory di
2040 partenza, in tutte le sotto-directory. 
2041
2042 La semantica SVr4 offre la possibilità di scegliere, ma per ottenere lo stesso
2043 risultato di coerenza che si ha con BSD necessita che per le nuove directory
2044 venga anche propagato anche il bit \acr{sgid}. Questo è il comportamento
2045 predefinito del comando \cmd{mkdir}, ed è in questo modo ad esempio che Debian
2046 assicura che le sotto-directory create nella home di un utente restino sempre
2047 con il \acr{gid} del gruppo primario dello stesso.
2048
2049
2050 \subsection{La funzione \func{access}}
2051 \label{sec:file_access}
2052
2053 Come visto in \secref{sec:file_access_control} il controllo di accesso ad un
2054 file viene fatto utilizzando l'user-ID ed il group-ID effettivo del processo; ci
2055 sono casi però in cui si può voler effettuare il controllo con l'user-ID reale
2056 ed il group-ID reale, vale a dire usando i valori di \acr{uid} e \acr{gid}
2057 relativi all'utente che ha lanciato il programma, e che, come accennato in
2058 \secref{sec:file_suid_sgid} e spiegato in dettaglio in
2059 \secref{sec:proc_perms}, non è detto siano uguali a quelli effettivi.  
2060
2061 Per far questo si può usare la funzione \funcd{access}, il cui prototipo è:
2062 \begin{prototype}{unistd.h}
2063 {int access(const char *pathname, int mode)}
2064
2065 Verifica i permessi di accesso.
2066   
2067 \bodydesc{La funzione ritorna 0 se l'accesso è consentito, -1 se l'accesso non
2068   è consentito ed in caso di errore; nel qual caso la variabile \var{errno}
2069   assumerà i valori:
2070   \begin{errlist}
2071   \item[\errcode{EINVAL}] il valore di \param{mode} non è valido.
2072   \item[\errcode{EACCES}] l'accesso al file non è consentito, o non si ha il
2073     permesso di attraversare una delle directory di \param{pathname}.
2074   \item[\errcode{EROFS}] si è richiesto l'accesso in scrittura per un file su
2075     un filesystem montato in sola lettura.
2076   \end{errlist}
2077   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
2078   \errval{ENOTDIR}, \errval{ELOOP}, \errval{EIO}.}
2079 \end{prototype}
2080
2081 La funzione verifica i permessi di accesso, indicati da \param{mode}, per il
2082 file indicato da \param{pathname}. I valori possibili per l'argomento
2083 \param{mode} sono esprimibili come combinazione delle costanti numeriche
2084 riportate in \tabref{tab:file_access_mode_val} (attraverso un OR binario delle
2085 stesse). I primi tre valori implicano anche la verifica dell'esistenza del
2086 file, se si vuole verificare solo quest'ultima si può usare \const{F\_OK}, o
2087 anche direttamente \func{stat}. Nel caso in cui \param{pathname} si riferisca
2088 ad un link simbolico, questo viene seguito ed il controllo è fatto sul file a
2089 cui esso fa riferimento.
2090
2091 La funzione controlla solo i bit dei permessi di accesso, si ricordi che il
2092 fatto che una directory abbia permesso di scrittura non significa che ci si
2093 possa scrivere come in un file, e il fatto che un file abbia permesso di
2094 esecuzione non comporta che contenga un programma eseguibile. La funzione
2095 ritorna zero solo se tutte i permessi controllati sono disponibili, in caso
2096 contrario (o di errore) ritorna -1.
2097 \begin{table}[htb]
2098   \centering
2099   \footnotesize
2100   \begin{tabular}{|c|l|}
2101     \hline
2102     \textbf{\param{mode}} & \textbf{Significato} \\
2103     \hline
2104     \hline
2105     \const{R\_OK} & verifica il permesso di lettura \\
2106     \const{W\_OK} & verifica il permesso di scritture \\
2107     \const{X\_OK} & verifica il permesso di esecuzione \\
2108     \const{F\_OK} & verifica l'esistenza del file \\
2109     \hline
2110   \end{tabular}
2111   \caption{Valori possibile per l'argomento \param{mode} della funzione 
2112     \func{access}.}
2113   \label{tab:file_access_mode_val}
2114 \end{table}
2115
2116 Un esempio tipico per l'uso di questa funzione è quello di un processo che sta
2117 eseguendo un programma coi privilegi di un altro utente (ad esempio attraverso
2118 l'uso del \acr{suid} bit) che vuole controllare se l'utente originale ha i
2119 permessi per accedere ad un certo file.
2120
2121
2122 \subsection{Le funzioni \func{chmod} e \func{fchmod}}
2123 \label{sec:file_chmod}
2124
2125 Per cambiare i permessi di un file il sistema mette ad disposizione due
2126 funzioni \funcd{chmod} e \funcd{fchmod}, che operano rispettivamente su un
2127 filename e su un file descriptor, i loro prototipi sono:
2128 \begin{functions}
2129   \headdecl{sys/types.h} 
2130   \headdecl{sys/stat.h} 
2131   
2132   \funcdecl{int chmod(const char *path, mode\_t mode)} Cambia i permessi del
2133   file indicato da \param{path} al valore indicato da \param{mode}.
2134   
2135   \funcdecl{int fchmod(int fd, mode\_t mode)} Analoga alla precedente, ma usa
2136   il file descriptor \param{fd} per indicare il file.
2137   
2138   \bodydesc{Le funzioni restituiscono zero in caso di successo e -1 per
2139     un errore, in caso di errore \var{errno} può assumere i valori:
2140   \begin{errlist}
2141   \item[\errcode{EPERM}] L'user-ID effettivo non corrisponde a quello del
2142     proprietario del file o non è zero.
2143     \item[\errcode{EROFS}] Il file è su un filesystem in sola lettura.
2144   \end{errlist}
2145   ed inoltre \errval{EIO}; \func{chmod} restituisce anche \errval{EFAULT},
2146   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR},
2147   \errval{EACCES}, \errval{ELOOP}; \func{fchmod} anche \errval{EBADF}.}
2148 \end{functions}
2149
2150 Entrambe le funzioni utilizzano come secondo argomento \param{mode}, una
2151 variabile dell'apposito tipo primitivo \type{mode\_t} (vedi
2152 \tabref{tab:intro_primitive_types}) utilizzato per specificare i permessi sui
2153 file.
2154
2155 \begin{table}[!htb]
2156   \centering
2157   \footnotesize
2158   \begin{tabular}[c]{|c|c|l|}
2159     \hline
2160     \textbf{\param{mode}} & \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
2161     \hline
2162     \hline
2163     \const{S\_ISUID} & 04000 & set user ID \\
2164     \const{S\_ISGID} & 02000 & set group ID \\
2165     \const{S\_ISVTX} & 01000 & sticky bit \\
2166     \hline
2167     \const{S\_IRWXU} & 00700 & l'utente ha tutti i permessi \\
2168     \const{S\_IRUSR} & 00400 & l'utente ha il permesso di lettura  \\
2169     \const{S\_IWUSR} & 00200 & l'utente ha il permesso di scrittura \\
2170     \const{S\_IXUSR} & 00100 & l'utente ha il permesso di esecuzione \\
2171     \hline
2172     \const{S\_IRWXG} & 00070 & il gruppo ha tutti i permessi  \\
2173     \const{S\_IRGRP} & 00040 & il gruppo ha il permesso di lettura  \\
2174     \const{S\_IWGRP} & 00020 & il gruppo ha il permesso di scrittura \\
2175     \const{S\_IXGRP} & 00010 & il gruppo ha il permesso di esecuzione \\
2176     \hline
2177     \const{S\_IRWXO} & 00007 & gli altri hanno tutti i permessi \\
2178     \const{S\_IROTH} & 00004 & gli altri hanno il permesso di lettura  \\
2179     \const{S\_IWOTH} & 00002 & gli altri hanno il permesso di scrittura \\
2180     \const{S\_IXOTH} & 00001 & gli altri hanno il permesso di esecuzione \\
2181     \hline
2182   \end{tabular}
2183   \caption{Valori delle costanti usate per indicare i vari bit di
2184     \param{mode} utilizzato per impostare i permessi dei file.}
2185   \label{tab:file_permission_const}
2186 \end{table}
2187
2188 Le costanti con cui specificare i singoli bit di \param{mode} sono riportate
2189 in \tabref{tab:file_permission_const}. Il valore di \param{mode} può essere
2190 ottenuto combinando fra loro con un OR binario le costanti simboliche relative
2191 ai vari bit, o specificato direttamente, come per l'omonimo comando di shell,
2192 con un valore numerico (la shell lo vuole in ottale, dato che i bit dei
2193 permessi sono divisibili in gruppi di tre), che si può calcolare direttamente
2194 usando lo schema si utilizzo dei bit illustrato in \figref{fig:file_perm_bit}.
2195
2196 Ad esempio i permessi standard assegnati ai nuovi file (lettura e scrittura
2197 per il proprietario, sola lettura per il gruppo e gli altri) sono
2198 corrispondenti al valore ottale $0644$, un programma invece avrebbe anche il
2199 bit di esecuzione attivo, con un valore di $0755$, se si volesse attivare il
2200 bit \acr{suid} il valore da fornire sarebbe $4755$.
2201
2202 Il cambiamento dei permessi di un file eseguito attraverso queste funzioni ha
2203 comunque alcune limitazioni, previste per motivi di sicurezza. L'uso delle
2204 funzioni infatti è possibile solo se l'user-ID effettivo del processo
2205 corrisponde a quello del proprietario del file o dell'amministratore,
2206 altrimenti esse falliranno con un errore di \errcode{EPERM}.
2207
2208 Ma oltre a questa regola generale, di immediata comprensione, esistono delle
2209 limitazioni ulteriori. Per questo motivo, anche se si è proprietari del file,
2210 non tutti i valori possibili di \param{mode} sono permessi o hanno effetto;
2211 in particolare accade che:
2212 \begin{enumerate}
2213 \item siccome solo l'amministratore può impostare lo \textit{sticky bit}, se
2214   l'user-ID effettivo del processo non è zero esso viene automaticamente
2215   cancellato (senza notifica di errore) qualora sia stato indicato in
2216   \param{mode}.
2217 \item per quanto detto in \secref{sec:file_ownership} riguardo la creazione
2218   dei nuovi file, si può avere il caso in cui il file creato da un processo è
2219   assegnato a un gruppo per il quale il processo non ha privilegi. Per evitare
2220   che si possa assegnare il bit \acr{sgid} ad un file appartenente a un gruppo
2221   per cui non si hanno diritti, questo viene automaticamente cancellato da
2222   \param{mode} (senza notifica di errore) qualora il gruppo del file non
2223   corrisponda a quelli associati al processo (la cosa non avviene quando
2224   l'user-ID effettivo del processo è zero).
2225 \end{enumerate}
2226
2227 Per alcuni filesystem\footnote{il filesystem \acr{ext2} supporta questa
2228   caratteristica, che è mutuata da BSD.} è inoltre prevista una ulteriore
2229 misura di sicurezza, volta a scongiurare l'abuso dei bit \acr{suid} e
2230 \acr{sgid}; essa consiste nel cancellare automaticamente questi bit dai
2231 permessi di un file qualora un processo che non appartenga all'amministratore
2232 effettui una scrittura. In questo modo anche se un utente malizioso scopre un
2233 file \acr{suid} su cui può scrivere, un'eventuale modifica comporterà la
2234 perdita di questo privilegio.
2235
2236 \subsection{La funzione \func{umask}}
2237 \label{sec:file_umask}
2238
2239 Oltre che dai valori indicati in sede di creazione, i permessi assegnati ai
2240 nuovi file sono controllati anche da una maschera di bit impostata con la
2241 funzione \funcd{umask}, il cui prototipo è:
2242 \begin{prototype}{stat.h}
2243 {mode\_t umask(mode\_t mask)}
2244
2245 Imposta la maschera dei permessi dei bit al valore specificato da \param{mask}
2246 (di cui vengono presi solo i 9 bit meno significativi).
2247   
2248   \bodydesc{La funzione ritorna il precedente valore della maschera. È una
2249     delle poche funzioni che non restituisce codici di errore.}
2250 \end{prototype}
2251
2252 Questa maschera è una caratteristica di ogni processo\footnote{è infatti
2253   contenuta nel campo \param{umask} di \struct{fs\_struct}, vedi
2254   \figref{fig:proc_task_struct}.} e viene utilizzata per impedire che alcuni
2255 permessi possano essere assegnati ai nuovi file in sede di creazione. I bit
2256 indicati nella maschera vengono infatti esclusi quando un nuovo file viene
2257 creato.
2258
2259 In genere questa maschera serve per impostare un valore predefinito dei
2260 permessi che ne escluda alcuni (usualmente quello di scrittura per il gruppo e
2261 gli altri, corrispondente ad un valore di $022$). Essa è utile perché le
2262 routine dell'interfaccia ANSI C degli stream non prevedono l'esistenza dei
2263 permessi, e pertanto tutti i nuovi file vengono sempre creati con un valore di
2264 $666$ (cioè permessi di lettura e scrittura per tutti, si veda
2265 \tabref{tab:file_permission_const} per un confronto); in questo modo è
2266 possibile cancellare automaticamente i permessi non voluti, senza doverlo fare
2267 esplicitamente.
2268
2269 In genere il valore di \func{umask} viene stabilito una volta per tutte al
2270 login a $022$, e di norma gli utenti non hanno motivi per modificarlo. Se però
2271 si vuole che un processo possa creare un file che chiunque possa leggere
2272 allora occorrerà cambiare il valore di \func{umask}.
2273
2274
2275 \subsection{Le funzioni \func{chown}, \func{fchown} e \func{lchown}}
2276 \label{sec:file_chown}
2277
2278 Come per i permessi, il sistema fornisce anche delle funzioni che permettano
2279 di cambiare utente e gruppo cui il file appartiene; le funzioni in questione
2280 sono tre: \funcd{chown}, \funcd{fchown} e \funcd{lchown}, ed i loro prototipi
2281 sono:
2282 \begin{functions}
2283   \headdecl{sys/types.h} 
2284   \headdecl{sys/stat.h} 
2285   
2286   \funcdecl{int chown(const char *path, uid\_t owner, gid\_t group)}
2287   \funcdecl{int fchown(int fd, uid\_t owner, gid\_t group)}
2288   \funcdecl{int lchown(const char *path, uid\_t owner, gid\_t group)}
2289
2290   Le funzioni cambiano utente e gruppo di appartenenza di un file ai valori
2291   specificati dalle variabili \param{owner} e \param{group}. 
2292   
2293   \bodydesc{Le funzioni restituiscono zero in caso di successo e -1 per
2294     un errore, in caso di errore \var{errno} può assumere i valori:
2295   \begin{errlist}
2296   \item[\errcode{EPERM}] L'user-ID effettivo non corrisponde a quello del
2297     proprietario del file o non è zero, o utente e gruppo non sono validi
2298   \end{errlist}
2299   Oltre a questi entrambe restituiscono gli errori \errval{EROFS} e
2300   \errval{EIO}; \func{chown} restituisce anche \errval{EFAULT},
2301   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR},
2302   \errval{EACCES}, \errval{ELOOP}; \func{fchown} anche \errval{EBADF}.}
2303 \end{functions}
2304
2305 In Linux soltanto l'amministratore può cambiare il proprietario di un file,
2306 seguendo la semantica di BSD che non consente agli utenti di assegnare i loro
2307 file ad altri (per evitare eventuali aggiramenti delle quote).
2308 L'amministratore può cambiare il gruppo di un file, il proprietario può
2309 cambiare il gruppo dei file che gli appartengono solo se il nuovo gruppo è il
2310 suo gruppo primario o uno dei gruppi a cui appartiene.
2311
2312 La funzione \func{chown} segue i link simbolici, per operare direttamente su
2313 un link simbolico si deve usare la funzione \func{lchown}.\footnote{fino alla
2314   versione 2.1.81 in Linux \func{chown} non seguiva i link simbolici, da
2315   allora questo comportamento è stato assegnato alla funzione \func{lchown},
2316   introdotta per l'occasione, ed è stata creata una nuova system call per
2317   \func{chown} che seguisse i link simbolici.} La funzione \func{fchown} opera
2318 su un file aperto, essa è mutuata da BSD, ma non è nello standard POSIX.
2319 Un'altra estensione rispetto allo standard POSIX è che specificando -1 come
2320 valore per \param{owner} e \param{group} i valori restano immutati.
2321
2322 Quando queste funzioni sono chiamate con successo da un processo senza i
2323 privilegi di root entrambi i bit \acr{suid} e \acr{sgid} vengono
2324 cancellati. Questo non avviene per il bit \acr{sgid} nel caso in cui esso
2325 sia usato (in assenza del corrispondente permesso di esecuzione) per indicare
2326 che per il file è attivo il \textit{mandatory locking}.
2327
2328 %La struttura fondamentale che contiene i dati essenziali relativi ai file è il
2329 %cosiddetto \textit{inode}; questo conterrà informazioni come il
2330 %tipo di file (file di dispositivo, directory, file di dati, per un elenco
2331 %completo vedi \ntab), i permessi (vedi \secref{sec:file_perms}), le date (vedi
2332 %\secref{sec:file_times}).
2333
2334
2335 \subsection{Un quadro d'insieme sui permessi}
2336 \label{sec:file_riepilogo}
2337
2338 Avendo affrontato in maniera separata il comportamento delle varie funzioni ed
2339 il significato dei singoli bit dei permessi sui file, vale la pena fare un
2340 riepilogo in cui si riassumono le caratteristiche di ciascuno di essi, in modo
2341 da poter fornire un quadro d'insieme.
2342
2343 In \tabref{tab:file_fileperm_bits} si sono riassunti gli effetti dei vari bit
2344 per un file; per quanto riguarda l'applicazione dei permessi per proprietario,
2345 gruppo ed altri si ricordi quanto illustrato in
2346 \secref{sec:file_perm_overview}. Si rammenti che il valore dei permessi non ha
2347 alcun effetto qualora il processo possieda i privilegi di amministratore.
2348
2349 \begin{table}[!htb]
2350   \centering
2351   \footnotesize
2352   \begin{tabular}[c]{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|l|}
2353     \hline
2354     \multicolumn{3}{|c|}{}&
2355     \multicolumn{3}{|c|}{user}&
2356     \multicolumn{3}{|c|}{group}&
2357     \multicolumn{3}{|c|}{other}&
2358     \multirow{2}{*}{\textbf{Operazioni possibili}} \\
2359     \cline{1-12}
2360     \acr{s}&\acr{s}&\acr{t}&r&w&x&r&w&x&r&w&x& \\
2361     \hline
2362     \hline
2363     1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Se eseguito ha i permessi del proprietario\\
2364     -&1&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Se eseguito ha i permessi del gruppo proprietario\\
2365     -&1&-&-&-&0&-&-&-&-&-&-&Il \textit{mandatory locking} è abilitato\\
2366     -&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Non utilizzato\\
2367     -&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di lettura per il proprietario\\
2368     -&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di lettura per il gruppo proprietario\\
2369     -&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Permesso di lettura per tutti gli altri\\
2370     -&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&Permesso di scrittura per il proprietario\\
2371     -&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&Permesso di scrittura per il gruppo proprietario\\
2372     -&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&Permesso di scrittura per tutti gli altri \\
2373     -&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&Permesso di esecuzione per il proprietario\\
2374     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&Permesso di esecuzione per il gruppo proprietario\\
2375     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&Permesso di esecuzione per tutti gli altri\\
2376     \hline
2377   \end{tabular}
2378   \caption{Tabella riassuntiva del significato dei bit dei permessi per un
2379     file.} 
2380   \label{tab:file_fileperm_bits}
2381 \end{table}
2382
2383 Per compattezza, nella tabella si sono specificati i bit di \acr{suid},
2384 \acr{sgid} e \acr{stiky} con la notazione illustrata anche in
2385 \figref{fig:file_perm_bit}. 
2386
2387 In \tabref{tab:file_dirperm_bits} si sono invece riassunti gli effetti dei
2388 vari bit dei permessi per una directory; anche in questo caso si sono
2389 specificati i bit di \acr{suid}, \acr{sgid} e \acr{stiky} con la notazione
2390 compatta illustrata in \figref{fig:file_perm_bit}.
2391
2392 \begin{table}[!htb]
2393   \centering
2394   \footnotesize
2395   \begin{tabular}[c]{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|l|}
2396     \hline
2397     \multicolumn{3}{|c|}{}&
2398     \multicolumn{3}{|c|}{user}&
2399     \multicolumn{3}{|c|}{group}&
2400     \multicolumn{3}{|c|}{other}&
2401     \multirow{2}{*}{\textbf{Operazioni possibili}} \\
2402     \cline{1-12}
2403     \acr{s}&\acr{s}&\acr{t}&r&w&x&r&w&x&r&w&x& \\
2404     \hline
2405     \hline
2406     1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Non utilizzato\\
2407     -&1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Propaga il gruppo proprietario ai nuovi file creati\\
2408     -&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&-&Limita l'accesso in scrittura dei file nella directory\\
2409     -&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di visualizzazione per il proprietario\\
2410     -&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&-&Permesso di visualizzazione per il gruppo proprietario\\
2411     -&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&-&Permesso di visualizzazione per tutti gli altri\\
2412     -&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&-&Permesso di aggiornamento per il proprietario\\
2413     -&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&-&Permesso di aggiornamento per il gruppo proprietario\\
2414     -&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&-&Permesso di aggiornamento per tutti gli altri \\
2415     -&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&-&Permesso di attraversamento per il proprietario\\
2416     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&-&Permesso di attraversamento per il gruppo proprietario\\
2417     -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&1&Permesso di attraversamento per tutti gli altri\\
2418     \hline
2419   \end{tabular}
2420   \caption{Tabella riassuntiva del significato dei bit dei permessi per una
2421     directory.} 
2422   \label{tab:file_dirperm_bits}
2423 \end{table}
2424
2425 Nelle tabelle si è indicato con $-$ il fatto che il valore degli altri bit non
2426 è influente rispetto a quanto indicato in ciascuna riga; l'operazione fa
2427 riferimento soltanto alla combinazione di bit per i quali il valore è
2428 riportato esplicitamente.
2429
2430
2431 \subsection{La funzione \func{chroot}}
2432 \label{sec:file_chroot}
2433
2434 Benché non abbia niente a che fare con permessi, utenti e gruppi, la funzione
2435 \func{chroot} viene usata spesso per restringere le capacità di accesso di un
2436 programma ad una sezione limitata del filesystem, per cui ne parleremo in
2437 questa sezione.
2438
2439 Come accennato in \secref{sec:proc_fork} ogni processo oltre ad una directory
2440 di lavoro corrente, ha anche una directory radice,\footnote{entrambe sono
2441   contenute in due campi di \struct{fs\_struct}, vedi
2442   \figref{fig:proc_task_struct}.} che è la directory che per il processo
2443 costituisce la radice dell'albero dei file e rispetto alla quale vengono
2444 risolti i pathname assoluti (si ricordi quanto detto in
2445 \secref{sec:file_organization}). La radice viene ereditata dal padre per ogni
2446 processo figlio, e quindi di norma coincide con la \file{/} del sistema.
2447
2448 In certe situazioni però per motivi di sicurezza non si vuole che un processo
2449 possa accedere a tutto il filesystem; per questo si può cambiare la directory
2450 radice con la funzione \funcd{chroot}, il cui prototipo è:
2451 \begin{prototype}{unistd.h}{int chroot(const char *path)}
2452   Cambia la directory radice del processo a quella specificata da
2453   \param{path}.
2454   
2455 \bodydesc{La funzione restituisce zero in caso di successo e -1 per
2456     un errore, in caso di errore \var{errno} può assumere i valori:
2457   \begin{errlist}
2458   \item[\errcode{EPERM}] L'user-ID effettivo del processo non è zero.
2459   \end{errlist}
2460   ed inoltre \errval{EFAULT}, \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENOENT},
2461   \errval{ENOMEM}, \errval{ENOTDIR}, \errval{EACCES}, \errval{ELOOP};
2462   \errval{EROFS} e \errval{EIO}.}
2463 \end{prototype}
2464 \noindent in questo modo la directory radice del processo diventerà
2465 \param{path} (che ovviamente deve esistere) ed ogni pathname assoluto sarà
2466 risolto a partire da essa, rendendo impossibile accedere alla parte di albero
2467 sovrastante; si ha cioè quella che viene chiamata una \textit{chroot jail}.
2468
2469 Solo l'amministratore può usare questa funzione, e la nuova radice, per quanto
2470 detto in \secref{sec:proc_fork}, sarà ereditata da tutti i processi figli. Si
2471 tenga presente che la funzione non cambia la directory di lavoro corrente, che
2472 potrebbe restare fuori dalla \textit{chroot jail}.
2473
2474 Questo è il motivo per cui la funzione è efficace solo se dopo averla eseguita
2475 si cedono i privilegi di root. Infatti se in qualche modo il processo ha una
2476 directory di lavoro corrente fuori dalla \textit{chroot jail}, potrà comunque
2477 accedere a tutto il filesystem usando pathname relativi.
2478
2479 Ma quando ad un processo restano i privilegi di root esso potrà sempre portare
2480 la directory di lavoro corrente fuori dalla \textit{chroot jail} creando una
2481 sotto-directory ed eseguendo una \func{chroot} su di essa. Per questo motivo
2482 l'uso di questa funzione non ha molto senso quando un processo necessita dei
2483 privilegi di root per le sue normali operazioni.
2484
2485 Un caso tipico di uso di \func{chroot} è quello di un server FTP anonimo, in
2486 questo caso infatti si vuole che il server veda solo i file che deve
2487 trasferire, per cui in genere si esegue una \func{chroot} sulla directory che
2488 contiene i file.  Si tenga presente però che in questo caso occorrerà
2489 replicare all'interno della \textit{chroot jail} tutti i file (in genere
2490 programmi e librerie) di cui il server potrebbe avere bisogno.
2491
2492 %%% Local Variables: 
2493 %%% mode: latex
2494 %%% TeX-master: "gapil"
2495 %%% End: