975a9c1a19e9439df54323abdcd2a42a09322e6f
[gapil.git] / fileio.tex
1 %% fileio.tex (merge fileunix.tex - filestd.tex)
2 %%
3 %% Copyright (C) 2000-2018 Simone Piccardi.  Permission is granted to
4 %% copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free
5 %% Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the
6 %% Free Software Foundation; with the Invariant Sections being "Un preambolo",
7 %% with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.  A copy of the
8 %% license is included in the section entitled "GNU Free Documentation
9 %% License".
10 %%
11
12 \chapter{La gestione dell'I/O su file}
13 \label{cha:file_IO_interface}
14
15 Esamineremo in questo capitolo le due interfacce di programmazione che
16 consentono di gestire i dati mantenuti nei file. Cominceremo con quella nativa
17 del sistema, detta dei \textit{file descriptor}, che viene fornita
18 direttamente dalle \textit{system call} e che non prevede funzionalità evolute
19 come la bufferizzazione o funzioni di lettura o scrittura
20 formattata. Esamineremo poi anche l'interfaccia definita dallo standard ANSI
21 C, che viene chiamata dei \textit{file stream} o anche più brevemente degli
22 \textit{stream}. Per entrambe dopo una introduzione alle caratteristiche
23 generali tratteremo le funzioni base per la gestione dell'I/O, lasciando per
24 ultime le caratteristiche più avanzate.
25
26
27 \section{L'interfaccia dei \textit{file descriptor}}
28 \label{sec:file_unix_interface}
29
30
31 Come visto in sez.~\ref{sec:file_vfs_work} il kernel mette a disposizione
32 tramite il \textit{Virtual File System} una serie di \textit{system call} che
33 consentono di operare sui file in maniera generale. Abbiamo trattato quelle
34 relative alla gestione delle proprietà dei file nel precedente capitolo,
35 vedremo quelle che si applicano al contenuto dei file in questa sezione,
36 iniziando con una breve introduzione sull'architettura dei \textit{file
37   descriptor} per poi trattare le funzioni di base e le modalità con cui
38 consentono di gestire i dati memorizzati sui file.
39
40
41 \subsection{I \textit{file descriptor}}
42 \label{sec:file_fd}
43
44 \itindbeg{file~descriptor} 
45
46 L'accesso al contenuto dei file viene effettuato, sia pure con differenze
47 nella realizzazione pratica, in maniera sostanzialmente identica in tutte le
48 implementazioni di un sistema unix-like, ricorrendo a quella che viene
49 chiamata l'interfaccia dei \textit{file descriptor}.
50
51 Per poter accedere al contenuto di un file occorre creare un canale di
52 comunicazione con il kernel che renda possibile operare su di esso. Questo si
53 fa aprendo il file con la funzione \func{open} (vedi
54 sez.~\ref{sec:file_open_close}) che provvederà a localizzare l'\textit{inode}
55 del file e inizializzare i puntatori che rendono disponibili le funzioni che
56 il VFS mette a disposizione (quelle di
57 tab.~\ref{tab:file_file_operations}). Una volta terminate le operazioni, il 
58 file dovrà essere chiuso, e questo chiuderà il canale di comunicazione
59 impedendo ogni ulteriore operazione.
60
61 All'interno di ogni processo i file aperti sono identificati da un numero
62 intero non negativo, che viene chiamato appunto \textit{file descriptor}.
63 Quando un file viene aperto la funzione \func{open} restituisce questo numero,
64 tutte le ulteriori operazioni dovranno essere compiute specificando questo
65 stesso numero come argomento alle varie funzioni dell'interfaccia.
66
67 \itindbeg{process~table}
68 \itindbeg{file~table}
69
70 Per capire come funziona il meccanismo occorre spiegare a grandi linee come il
71 kernel gestisce l'interazione fra processi e file.  Abbiamo già accennato in
72 sez.~\ref{sec:proc_hierarchy} come il kernel mantenga un elenco di tutti
73 processi nella cosiddetta \textit{process table}. Lo stesso, come accennato in
74 sez.~\ref{sec:file_vfs_work}, vale anche per tutti i file aperti, il cui
75 elenco viene mantenuto nella cosiddetta \textit{file table}.
76
77 La \textit{process table} è una tabella che contiene una voce per ciascun
78 processo attivo nel sistema. Ciascuna voce è costituita dal puntatore a una
79 struttura di tipo \kstruct{task\_struct} nella quale sono raccolte tutte le
80 informazioni relative al processo, fra queste informazioni c'è anche il
81 puntatore ad una ulteriore struttura di tipo
82 \kstruct{files\_struct},\footnote{la definizione corrente di questa struttura
83   si trova nel file \texttt{include/linux/fdtable.h} dei sorgenti del kernel,
84   quella mostrata in fig.~\ref{fig:file_proc_file} è una versione pesantemente
85   semplificata.} che contiene le informazioni relative ai file che il processo
86 ha aperto.
87
88 La \textit{file table} è una tabella che contiene una voce per ciascun file
89 che è stato aperto nel sistema. Come accennato in sez.~\ref{sec:file_vfs_work}
90 per ogni file aperto viene allocata una struttura \kstruct{file} e la
91 \textit{file table} è costituita da un elenco di puntatori a ciascuna di
92 queste strutture, che, come illustrato in fig.~\ref{fig:kstruct_file},
93 contengono le informazioni necessarie per la gestione dei file, ed in
94 particolare:
95 \begin{itemize*}
96 \item i flag di stato del file nel campo \var{f\_flags}.
97 \item la posizione corrente nel file, il cosiddetto \textit{offset}, nel campo
98   \var{f\_pos}.
99 \item un puntatore alla struttura \kstruct{inode} che identifica
100   l'\textit{inode} del file.\footnote{nel kernel 2.4.x si è in realtà passati
101     ad un puntatore ad una struttura \kstruct{dentry} che punta a sua volta
102     all'\textit{inode} passando per la nuova struttura del VFS.}
103 \item un puntatore \var{f\_op} alla tabella delle funzioni che si possono
104   usare sul file.\footnote{quelle della struttura \kstruct{file\_operation},
105     descritte sommariamente in tab.~\ref{tab:file_file_operations}.}
106 \end{itemize*}
107
108 \begin{figure}[!htb]
109   \centering
110   \includegraphics[width=12cm]{img/procfile}
111   \caption{Schema della architettura dell'accesso ai file attraverso
112   l'interfaccia dei file descriptor.}
113   \label{fig:file_proc_file}
114 \end{figure}
115
116 In fig.~\ref{fig:file_proc_file} si è riportato uno schema semplificato in cui
117 è illustrata questa architettura, ed in cui si sono evidenziate le
118 interrelazioni fra la \textit{file table}, la \textit{process table} e le
119 varie strutture di dati che il kernel mantiene per ciascun file e ciascun
120 processo.
121
122 \itindend{process~table}
123
124 Come si può notare alla fine il collegamento che consente di porre in
125 relazione i file ed i processi è effettuato attraverso i dati mantenuti nella
126 struttura \kstruct{files\_struct}, essa infatti contiene alcune informazioni
127 essenziali come:
128 \begin{itemize*}
129 \item i flag relativi ai file aperti dal processo.
130 \item il numero di file aperti dal processo.
131 \item la \itindex{file~descriptor~table} \textit{file descriptor table}, una
132   tabella con i puntatori, per ciascun file aperto, alla relativa voce nella
133   \textit{file table}.
134 \end{itemize*}
135
136 In questa infrastruttura un file descriptor non è altro che l'intero positivo
137 che indicizza quest'ultima tabella, e che consente di recuperare il puntatore
138 alla struttura \kstruct{file} corrispondente al file aperto dal processo a cui
139 era stato assegnato questo indice. Una volta ottenuta grazie al file
140 descriptor la struttura \kstruct{file} corrispondente al file voluto nella
141 \textit{file table}, il kernel potrà usare le funzioni messe disposizione dal
142 VFS per eseguire sul file tutte le operazioni necessarie.
143
144 Il meccanismo dell'apertura dei file prevede che venga sempre fornito il primo
145 file descriptor libero nella tabella, e per questo motivo essi vengono
146 assegnati in successione tutte le volte che si apre un nuovo file, posto che
147 non ne sia stato chiuso nessuno in precedenza.
148
149 \itindbeg{standard~input} 
150 \itindbeg{standard~output}
151 \itindbeg{standard~error}
152
153 In tutti i sistemi unix-like esiste una convenzione generale per cui ogni
154 processo si aspetta di avere sempre tre file aperti che, per quanto appena
155 detto, avranno come \textit{file descriptor} i valori 0, 1 e 2.  Il primo file
156 è sempre associato al cosiddetto \textit{standard input}, è cioè il file da
157 cui un processo si aspetta di dover leggere i dati in ingresso. Il secondo
158 file è il cosiddetto \textit{standard output}, cioè quello su cui ci si
159 aspetta di dover scrivere i dati in uscita. Il terzo è lo \textit{standard
160   error}, su cui vengono scritti i dati relativi agli errori.
161
162 \itindend{file~descriptor} 
163
164
165 Benché questa sia alla fine soltanto una convenzione, essa è seguita dalla
166 totalità delle applicazioni, e non aderirvi potrebbe portare a problemi di
167 interoperabilità.  Nel caso della shell tutti questi file sono associati al
168 terminale di controllo, e corrispondono quindi alla lettura della tastiera per
169 l'ingresso e alla scrittura sul terminale per l'uscita.  Lo standard POSIX.1
170 provvede, al posto dei valori numerici, tre costanti simboliche, definite in
171 tab.~\ref{tab:file_std_files}.
172
173 \begin{table}[htb]
174   \centering
175   \footnotesize
176   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
177     \hline
178     \textbf{File} & \textbf{Significato} \\
179     \hline
180     \hline
181     \constd{STDIN\_FILENO}  & file descriptor dello \textit{standard input}.\\ 
182     \constd{STDOUT\_FILENO} & file descriptor dello \textit{standard output}.\\
183     \constd{STDERR\_FILENO} & file descriptor dello \textit{standard error}.\\
184     \hline
185   \end{tabular}
186   \caption{Costanti definite in \headfile{unistd.h} per i file standard.}
187   \label{tab:file_std_files}
188 \end{table}
189
190 \itindend{standard~input} 
191 \itindend{standard~output}
192 \itindend{standard~error}
193
194 In fig.~\ref{fig:file_proc_file} si è rappresentata una situazione diversa
195 rispetto a quella usuale della shell, in cui tutti e tre questi file fanno
196 riferimento al terminale su cui si opera. Nell'esempio invece viene illustrata
197 la situazione di un programma in cui lo \textit{standard input} è associato ad
198 un file mentre lo \textit{standard output} e lo \textit{standard error} sono
199 associati ad un altro file.  Si noti poi come per questi ultimi le strutture
200 \kstruct{file} nella \textit{file table}, pur essendo distinte, fanno
201 riferimento allo stesso \textit{inode}, dato che il file che è stato aperto lo
202 stesso. Questo è quello che avviene normalmente quando si apre più volte lo
203 stesso file.
204
205 Si ritrova quindi anche con le voci della \textit{file table} una situazione
206 analoga di quella delle voci di una directory, con la possibilità di avere più
207 voci che fanno riferimento allo stesso \textit{inode}. L'analogia è in realtà
208 molto stretta perché quando si cancella un file, il kernel verifica anche che
209 non resti nessun riferimento in una qualunque voce della \textit{file table}
210 prima di liberare le risorse ad esso associate e disallocare il relativo
211 \textit{inode}.
212
213 Nelle vecchie versioni di Unix (ed anche in Linux fino al kernel 2.0.x) il
214 numero di file aperti era anche soggetto ad un limite massimo dato dalle
215 dimensioni del vettore di puntatori con cui era realizzata la tabella dei file
216 descriptor dentro \kstruct{files\_struct}. Questo limite intrinseco nei kernel
217 più recenti non sussiste più, dato che si è passati da un vettore ad una
218 lista, ma restano i limiti imposti dall'amministratore (vedi
219 sez.~\ref{sec:sys_limits}).
220
221 \itindend{file~table}
222
223
224 \subsection{Apertura, creazione e chiusura di un file}
225 \label{sec:file_open_close}
226
227 La funzione di sistema \funcd{open} è la principale funzione dell'interfaccia
228 di gestione dei file, quella che dato un \textit{pathname} consente di
229 ottenere un file descriptor ``\textsl{aprendo}'' il file
230 corrispondente,\footnote{è \func{open} che alloca \kstruct{file}, la inserisce
231   nella \textit{file table} e crea il riferimento nella
232   \kstruct{files\_struct} del processo.} il suo prototipo è:
233
234 \begin{funcproto}{
235 \fhead{sys/types.h}
236 \fhead{sys/stat.h}
237 \fhead{fcntl.h}
238 \fdecl{int open(const char *pathname, int flags)}
239 \fdecl{int open(const char *pathname, int flags, mode\_t mode)}
240
241 \fdesc{Apre un file.} 
242 }
243
244 {La funzione ritorna il file descriptor in caso di successo e $-1$ per un
245   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
246   \begin{errlist}
247   \item[\errcode{EEXIST}] \param{pathname} esiste e si è specificato
248     \const{O\_CREAT} e \const{O\_EXCL}.
249   \item[\errcode{EINTR}] la funzione era bloccata ed è stata interrotta da un
250     segnale (vedi sez.~\ref{sec:sig_gen_beha}).
251   \item[\errcode{EINVAL}] si è usato \const{O\_CREAT} indicando un pathname
252     con caratteri non supportati dal filesystem sottostante o si è richiesto
253     \const{O\_TMPFILE} senza indicare \const{O\_WRONLY} o \const{O\_RDWR} o si
254     è usato \const{O\_DIRECT} per un filesystem che non lo supporta.
255   \item[\errcode{EISDIR}] \param{pathname} indica una directory e o si è
256     tentato un accesso che prevede la scrittura o si è usato
257     \const{O\_TMPFILE} con accesso che prevede la scrittura ma il kernel non
258     supporta la funzionalità.
259   \item[\errcode{EFBIG}] il file è troppo grande per essere aperto, in genere
260     dovuto al fatto che si è compilata una applicazione a 32 bit senza
261     abilitare il supporto per le dimensioni a 64 bit; questo è il valore
262     restituito fino al kernel 2.6.23, coi successivi viene restituito
263     \errcode{EOVERFLOW} come richiesto da POSIX.1.
264   \item[\errcode{ELOOP}] si sono incontrati troppi collegamenti simbolici nel
265     risolvere \param{pathname} o si è indicato \const{O\_NOFOLLOW} e
266     \param{pathname} è un collegamento simbolico (e non si è usato
267     \const{O\_PATH}).
268   \item[\errcode{ENODEV}] \param{pathname} si riferisce a un file di
269     dispositivo che non esiste.
270   \item[\errcode{ENOENT}] \param{pathname} non esiste e non si è richiesto
271     \const{O\_CREAT}, o non esiste un suo componente, o si riferisce ad una
272     directory inesistente, si è usato \const{O\_TMPFILE} con accesso che
273     prevede la scrittura ma il kernel non supporta la funzionalità.
274   \item[\errcode{ENOTDIR}] si è specificato \const{O\_DIRECTORY} e
275     \param{pathname} non è una directory.
276   \item[\errcode{ENXIO}] si sono impostati \const{O\_NONBLOCK} o
277     \const{O\_WRONLY} ed il file è una \textit{fifo} che non viene letta da
278     nessun processo o \param{pathname} è un file di dispositivo ma il
279     dispositivo è assente.
280   \item[\errcode{EPERM}] si è specificato \const{O\_NOATIME} e non si è né
281     amministratori né proprietari del file.
282   \item[\errcode{ETXTBSY}] si è cercato di accedere in scrittura all'immagine
283     di un programma in esecuzione.
284   \item[\errcode{EWOULDBLOCK}] la funzione si sarebbe bloccata ma si è
285     richiesto \const{O\_NONBLOCK}.
286   \end{errlist}
287   ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{EDQUOT}, \errval{EFAULT}, \errval{EMFILE},
288   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENFILE}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOSPC},
289   \errval{EROFS}, nel loro significato generico.}
290 \end{funcproto}
291
292 La funzione apre il file indicato da \param{pathname} nella modalità indicata
293 da \param{flags}. Essa può essere invocata in due modi diversi, specificando
294 opzionalmente un terzo argomento \param{mode}. Qualora il file non esista e
295 venga creato, questo argomento consente di indicare quali permessi dovranno
296 essergli assegnati.\footnote{questo è possibile solo se si è usato in
297   \param{flags} uno fra \const{O\_CREATE} e \const{O\_TMPFILE}, in tutti gli
298   altri casi sarà ignorato.} I valori possibili sono gli stessi già visti in
299 sez.~\ref{sec:file_perm_overview} e possono essere specificati come OR binario
300 delle costanti descritte in tab.~\ref{tab:file_bit_perm}. Questi permessi sono
301 comunque filtrati dal valore della \textit{umask} (vedi
302 sez.~\ref{sec:file_perm_management}) del processo.
303
304 La funzione restituisce sempre il primo file descriptor libero, una
305 caratteristica che permette di prevedere qual è il valore del file descriptor
306 che si otterrà al ritorno di \func{open}, e che viene spesso usata dalle
307 applicazioni per sostituire i file corrispondenti ai file standard visti in
308 tab.~\ref{tab:file_std_files}. Se ad esempio si chiude lo \textit{standard
309   input} e si apre subito dopo un nuovo file questo diventerà il nuovo
310 \textit{standard input} dato che avrà il file descriptor 0.
311
312 Al momento dell'apertura il nuovo file descriptor non è condiviso con nessun
313 altro processo (torneremo sul significato della condivisione dei file
314 descriptor, che in genere si ottiene dopo una \func{fork}, in
315 sez.~\ref{sec:file_shared_access}) ed è impostato, come accennato in
316 sez.~\ref{sec:proc_exec}, per restare aperto attraverso una
317 \func{exec}. Inoltre la posizione sul file, il cosiddetto \textit{offset}, è
318 impostata all'inizio del file. Una volta aperto un file si potrà operare su di
319 esso direttamente tramite il file descriptor, e quanto avviene al
320 \textit{pathname} con cui lo si è aperto sarà del tutto ininfluente.
321
322 \itindbeg{file~status~flags}
323
324 Il comportamento della funzione, e le diverse modalità con cui può essere
325 aperto il file, vengono controllati dall'argomento \param{flags} il cui valore
326 deve essere indicato come maschera binaria in cui ciascun bit ha un
327 significato specifico.  Alcuni di questi bit vanno anche a costituire i
328 cosiddetti \textit{file status flags} (i \textsl{flag di stato} del file), che
329 vengono mantenuti nel campo \var{f\_flags} della struttura \kstruct{file} che
330 abbiamo riportato anche in fig.~\ref{fig:file_proc_file}).
331
332 Ciascun flag viene identificato da una apposita costante, ed il valore
333 di \param{flags} deve essere specificato come OR aritmetico di queste
334 costanti. Inoltre per evitare problemi di compatibilità con funzionalità che
335 non sono previste o non ancora supportate in versioni meno recenti del kernel,
336 la \func{open} di Linux ignora i flag che non riconosce, pertanto
337 l'indicazione di un flag inesistente non provoca una condizione di errore.
338
339 I vari bit che si possono usare come componenti di \param{flags} sono divisi
340 in tre gruppi principali. Il primo gruppo è quello dei cosiddetti flag delle
341 \textsl{modalità di accesso} (o \textit{access mode flags}), che specificano
342 che tipo di accesso si effettuerà sul file, fra lettura, scrittura e
343 lettura/scrittura. Questa modalità deve essere indicata usando una delle
344 costanti di tab.~\ref{tab:open_access_mode_flag}.
345
346 \begin{table}[htb]
347   \centering
348   \footnotesize
349     \begin{tabular}[c]{|l|l|}
350       \hline
351       \textbf{Flag} & \textbf{Significato} \\
352       \hline
353       \hline
354       \constd{O\_RDONLY} & Apre il file in sola lettura.\\
355       \constd{O\_WRONLY} & Apre il file in sola scrittura.\\
356       \constd{O\_RDWR}   & Apre il file sia in lettura che in scrittura.\\
357       \hline
358     \end{tabular}
359     \caption{Le tre costanti che identificano le modalità di accesso
360       nell'apertura di un file.}
361   \label{tab:open_access_mode_flag}
362 \end{table}
363
364 A differenza di tutti gli altri flag che vedremo in seguito, in questo caso
365 non si ha a che fare con singoli bit separati dell'argomento \param{flags}, ma
366 con un numero composto da due bit. Questo significa ad esempio che la
367 combinazione \code{\const{O\_RDONLY}|\const{O\_WRONLY}} non è affatto
368 equivalente a \const{O\_RDWR}, e non deve essere usata.\footnote{in realtà
369   su Linux, dove i valori per le tre costanti di
370   tab.~\ref{tab:open_access_mode_flag} sono rispettivamente $0$, $1$ e $2$, il
371   valore $3$ viene usato con un significato speciale, ed assolutamente fuori
372   standard, disponibile solo per i file di dispositivo e solo per alcuni
373   driver, in cui si richiede la verifica della capacità di accesso in lettura
374   e scrittura ma viene restituito un file descriptor che non può essere letto
375   o scritto, ma solo usato con una \func{ioctl} (vedi
376   sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).}
377
378 La modalità di accesso deve sempre essere specificata quando si apre un file,
379 il valore indicato in \param{flags} viene salvato nei \textit{file status
380   flags}, e può essere riletto con \func{fcntl} (vedi
381 sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}), il relativo valore può essere poi ottenuto
382 un AND aritmetico della maschera binaria \constd{O\_ACCMODE}, ma non può essere
383 modificato. Nella \acr{glibc} sono definite inoltre \constd{O\_READ} come
384 sinonimo di \const{O\_RDONLY} e \constd{O\_WRITE} come sinonimo di
385 \const{O\_WRONLY}.\footnote{si tratta di definizioni completamente fuori
386   standard, attinenti, insieme a \constd{O\_EXEC} che permetterebbe l'apertura
387   di un file per l'esecuzione, ad un non meglio precisato ``\textit{GNU
388     system}''; pur essendo equivalenti alle definizioni classiche non è
389   comunque il caso di utilizzarle.}
390
391 \itindend{file~status~flags}
392
393 Il secondo gruppo di flag è quello delle \textsl{modalità di
394   apertura},\footnote{la pagina di manuale di \func{open} parla di
395   \textit{file creation flags}, ma alcuni di questi flag non hanno nulla a che
396   fare con la creazione dei file, mentre il manuale dalla \acr{glibc} parla di
397   più correttamente di \textit{open-time flags}, dato che si tratta di flag il
398   cui significato ha senso solo al momento dell'apertura del file.} che
399 permettono di specificare alcune delle caratteristiche del comportamento di
400 \func{open} nel momento in viene eseguita per aprire un file. Questi flag
401 hanno effetto solo nella chiamata della funzione, non sono memorizzati fra i
402 \textit{file status flags} e non possono essere riletti da \func{fcntl} (vedi
403 sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
404
405 \begin{table}[htb]
406   \centering
407   \footnotesize
408     \begin{tabular}[c]{|l|p{10 cm}|}
409       \hline
410       \textbf{Flag} & \textbf{Significato} \\
411       \hline
412       \hline
413       \constd{O\_CREAT}  & Se il file non esiste verrà creato, con le regole
414                            di titolarità del file viste in
415                            sez.~\ref{sec:file_ownership_management}. Se si
416                            imposta questo flag l'argomento \param{mode} deve
417                            essere sempre specificato.\\  
418       \constd{O\_DIRECTORY}& Se \param{pathname} non è una directory la
419                              chiamata fallisce. Questo flag, introdotto con il
420                              kernel 2.1.126, è specifico di Linux e
421                              serve ad evitare dei possibili
422                              \itindex{Denial~of~Service~(DoS)}
423                              \textit{DoS}\footnotemark quando \func{opendir} 
424                              viene chiamata su una \textit{fifo} o su un
425                              dispositivo associato ad una unità a nastri. Non
426                              viene usato al di fuori dell'implementazione di
427                              \func{opendir}, ed è utilizzabile soltanto se si è
428                              definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.\\
429       \constd{O\_EXCL}   & Deve essere usato in congiunzione con
430                            \const{O\_CREAT} ed in tal caso impone che il file
431                            indicato da \param{pathname} non sia già esistente
432                            (altrimenti causa il fallimento della chiamata con
433                            un errore di \errcode{EEXIST}).\\
434       \constd{O\_LARGEFILE}& Viene usato sui sistemi a 32 bit per richiedere
435                              l'apertura di file molto grandi, la cui
436                              dimensione non è rappresentabile con la versione a
437                              32 bit del tipo \type{off\_t}, utilizzando
438                              l'interfaccia alternativa abilitata con la
439                              macro \macro{\_LARGEFILE64\_SOURCE}. Come
440                              illustrato in sez.~\ref{sec:intro_gcc_glibc_std} è
441                              sempre preferibile usare la conversione automatica
442                              delle funzioni che si attiva assegnando a $64$ la
443                              macro \macro{\_FILE\_OFFSET\_BITS}, e non usare mai
444                              questo flag.\\
445       \constd{O\_NOCTTY} & Se \param{pathname} si riferisce ad un dispositivo
446                            di terminale, questo non diventerà il terminale di
447                            controllo, anche se il processo non ne ha ancora
448                            uno (si veda sez.~\ref{sec:sess_ctrl_term}).\\ 
449       \constd{O\_NOFOLLOW}& Se \param{pathname} è un collegamento simbolico
450                             la chiamata fallisce. Questa è un'estensione BSD
451                             aggiunta in Linux a partire dal kernel
452                             2.1.126, ed utilizzabile soltanto se si è definita
453                             la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.\\
454       \const{O\_TMPFILE} & Consente di creare un file temporaneo anonimo, non
455                            visibile con un pathname sul filesystem, ma
456                            leggibile e scrivibile all'interno del processo.
457                            Introdotto con il kernel 3.11, è specifico di
458                            Linux.\\ 
459       \constd{O\_TRUNC}  & Se usato su un file di dati aperto in scrittura,
460                            ne tronca la lunghezza a zero; con un terminale o
461                            una \textit{fifo} viene ignorato, negli altri casi
462                            il comportamento non è specificato.\\ 
463       \hline
464     \end{tabular}
465     \caption{Le costanti che identificano le \textit{modalità di apertura} di
466       un file.} 
467   \label{tab:open_time_flag}
468 \end{table}
469
470 \footnotetext{acronimo di \itindex{Denial~of~Service~(DoS)} \textit{Denial of
471     Service}, si chiamano così attacchi miranti ad impedire un servizio
472   causando una qualche forma di carico eccessivo per il sistema, che resta
473   bloccato nelle risposte all'attacco.}
474
475 Si è riportato in tab.~\ref{tab:open_time_flag} l'elenco dei flag delle
476 \textsl{modalità di apertura}.\footnote{la \acr{glibc} definisce anche i due
477   flag \constd{O\_SHLOCK}, che aprirebbe il file con uno \textit{shared lock}
478   e \constd{O\_EXLOCK} che lo aprirebbe con un \textit{exclusive lock} (vedi
479   sez.~\ref{sec:file_locking}), si tratta di opzioni specifiche di BSD, che non
480   esistono con Linux.}  Uno di questi, \const{O\_EXCL}, ha senso solo se usato
481 in combinazione a \const{O\_CREAT} quando si vuole creare un nuovo file per
482 assicurarsi che questo non esista di già, e lo si usa spesso per creare i
483 cosiddetti ``\textsl{file di lock}'' (vedi sez.~\ref{sec:ipc_file_lock}).
484
485 Si tenga presente che questa opzione è supportata su NFS solo a partire da
486 NFSv3 e con il kernel 2.6, nelle versioni precedenti la funzionalità viene
487 emulata controllando prima l'esistenza del file per cui usarla per creare un
488 file di lock potrebbe dar luogo a una \textit{race condition}, in tal caso
489 infatti un file potrebbe venir creato fra il controllo la successiva apertura
490 con \const{O\_CREAT}; la cosa si può risolvere comunque creando un file con un
491 nome univoco ed usando la funzione \func{link} per creare il file di lock,
492 (vedi sez.~\ref{sec:ipc_file_lock}).
493
494 Se si usa \const{O\_EXCL} senza \const{O\_CREAT} il comportamento è
495 indefinito, escluso il caso in cui viene usato con \const{O\_TMPFILE} su cui
496 torneremo più avanti; un'altra eccezione è quello in cui lo si usa da solo su
497 un file di dispositivo, in quel caso se questo è in uso (ad esempio se è
498 relativo ad un filesystem che si è montato) si avrà un errore di
499 \errval{EBUSY}, e pertanto può essere usato in questa modalità per rilevare lo
500 stato del dispositivo.
501
502 Nella creazione di un file con \const{O\_CREAT} occorre sempre specificare
503 l'argomento di \param{mode}, che altrimenti è ignorato. Si tenga presente che
504 indipendentemente dai permessi che si possono assegnare, che in seguito
505 potrebbero non consentire lettura o scrittura, quando il file viene aperto
506 l'accesso viene garantito secondo quanto richiesto con i flag di
507 tab.~\ref{tab:open_access_mode_flag}.  Quando viene creato un nuovo file
508 \const{O\_CREAT} con tutti e tre i tempi del file di
509 tab.~\ref{tab:file_file_times} vengono impostati al tempo corrente. Se invece
510 si tronca il file con \const{O\_TRUNC} verranno impostati soltanto il
511 \textit{modification time} e lo \textit{status change time}.
512
513 Il flag \constd{O\_TMPFILE}, introdotto con il kernel
514 3.11,\footnote{inizialmente solo su alcuni filesystem (i vari \acr{extN},
515   \acr{Minix}, \acr{UDF}, \acr{shmem}) poi progressivamente esteso ad altri
516   (\acr{XFS} con il 3.15, \acr{Btrfs} e \acr{F2FS} con il 3.16, \acr{ubifs}
517   con il 4.9).}  consente di aprire un file temporaneo senza che questo venga
518 associato ad un nome e compaia nel filesystem. In questo caso la funzione
519 restituirà un file descriptor da poter utilizzare per leggere e scrivere dati,
520 ma il contenuto dell'argomento \param{path} verrà usato solamente per
521 determinare, in base alla directory su cui si verrebbe a trovare il
522 \textit{pathname} indicato, il filesystem all'interno del quale deve essere
523 allocato l'\textit{inode} e lo spazio disco usato dal file
524 descriptor. L'\textit{inode} resterà anonimo e l'unico riferimento esistente
525 sarà quello contenuto nella \textit{file table} del processo che ha chiamato
526 \func{open}.
527
528 Lo scopo principale del flag è quello fornire una modalità atomica, semplice e
529 sicura per applicare la tecnica della creazione di un file temporaneo seguita
530 dalla sua immediata cancellazione con \func{unlink} per non lasciare rimasugli
531 sul filesystem, di cui è parlato in sez.~\ref{sec:link_symlink_rename}.
532 Inoltre, dato che il file non compare nel filesystem, si evitano alla radice
533 tutti gli eventuali problemi di \textit{race condition} o \textit{symlink
534   attack} e non ci si deve neanche preoccupare di ottenere un opportuno nome
535 univoco con l'uso delle funzioni di sez.~\ref{sec:file_temp_file}.
536
537 Una volta aperto il file vi si potrà leggere o scrivere a seconda che siano
538 utilizzati \const{O\_RDWR} o \const{O\_WRONLY}, mentre l'uso di
539 \func{O\_RDONLY} non è consentito, non avendo molto senso ottenere un file
540 descriptor su un file che nasce vuoto per cui non si potrà comunque leggere
541 nulla. L'unico altro flag che può essere utilizzato insieme a
542 \const{O\_TMPFILE} è \const{O\_EXCL}, che in questo caso assume però un
543 significato diverso da quello ordinario, dato che in questo caso il file
544 associato al file descriptor non esiste comunque.
545
546 L'uso di \const{O\_EXCL} attiene infatti all'altro possibile impiego di
547 \const{O\_TMPFILE} oltre a quello citato della creazione sicura di un file
548 temporaneo come sostituto sicuro di \func{tmpfile}: la possibilità di creare
549 un contenuto iniziale per un file ed impostarne permessi, proprietario e
550 attributi estesi con \func{fchmod}, \func{fchown} e \func{fsetxattr}, senza
551 possibilità di \textit{race condition} ed interferenze esterne, per poi far
552 apparire il tutto sul filesystem in un secondo tempo utilizzando \func{linkat}
553 sul file descriptor (torneremo su questo in sez.~\ref{sec:file_openat}) per
554 dargli un nome. Questa operazione però non sarà possibile se si è usato
555 \const{O\_EXCL}, che in questo caso viene ad assumere il significato di
556 escludere la possibilità di far esistere il file anche in un secondo tempo.
557
558 % NOTE: per O_TMPFILE vedi: http://kernelnewbies.org/Linux_3.11
559 % https://lwn.net/Articles/558598/ http://lwn.net/Articles/619146/
560
561
562 \begin{table}[!htb]
563   \centering
564   \footnotesize
565     \begin{tabular}[c]{|l|p{10 cm}|}
566       \hline
567       \textbf{Flag} & \textbf{Significato} \\
568       \hline
569       \hline
570       \constd{O\_APPEND} & Il file viene aperto in \textit{append mode}. La
571                            posizione sul file (vedi sez.~\ref{sec:file_lseek})
572                            viene sempre mantenuta sulla sua coda, per cui
573                            quanto si scrive viene sempre aggiunto al contenuto
574                            precedente. Con NFS questa funzionalità non è
575                            supportata e viene emulata, per questo possono
576                            verificarsi \textit{race condition} con una
577                            sovrapposizione dei dati se più di un processo
578                            scrive allo stesso tempo.\\ 
579       \constd{O\_ASYNC}  & Apre il file per l'I/O in modalità asincrona (vedi
580                            sez.~\ref{sec:signal_driven_io}). Quando è
581                            impostato viene generato il segnale \signal{SIGIO}
582                            tutte le volte che il file è pronto per le
583                            operazioni di lettura o scrittura. Questo flag si
584                            può usare solo terminali, pseudo-terminali e socket
585                            e, a partire dal kernel 2.6, anche sulle
586                            \textit{fifo}. Per un bug dell'implementazione non
587                            è opportuno usarlo in fase di apertura del file,
588                            deve invece essere attivato successivamente con
589                            \func{fcntl}.\\
590       \constd{O\_CLOEXEC}& Attiva la modalità di \textit{close-on-exec} (vedi
591                            sez.~\ref{sec:proc_exec}) sul file. Il flag è 
592                            previsto dallo standard POSIX.1-2008, ed è stato
593                            introdotto con il kernel 2.6.23 per evitare una
594                            \textit{race condition} che si potrebbe verificare
595                            con i \textit{thread} fra l'apertura del file e
596                            l'impostazione della suddetta modalità con
597                            \func{fcntl} (vedi
598                            sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).\\ 
599       \const{O\_DIRECT}  & Esegue l'I/O direttamente dalla memoria in
600                            \textit{user space} in maniera sincrona, in modo da
601                            scavalcare i meccanismi di bufferizzazione del
602                            kernel. Introdotto con il kernel 2.4.10 ed
603                            utilizzabile soltanto se si è definita la 
604                            macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.\\ 
605       \constd{O\_NOATIME}& Blocca l'aggiornamento dei tempi di accesso dei
606                            file (vedi sez.~\ref{sec:file_file_times}). Per
607                            molti filesystem questa funzionalità non è
608                            disponibile per il singolo file ma come opzione
609                            generale da specificare in fase di
610                            montaggio. Introdotto con il kernel 2.6.8 ed 
611                            utilizzabile soltanto se si è definita la 
612                            macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.\\ 
613       \constd{O\_NONBLOCK}& Apre il file in \textsl{modalità non bloccante} per
614                             le operazioni di I/O (vedi
615                             sez.~\ref{sec:file_noblocking}). Questo significa
616                             il fallimento delle successive operazioni di
617                             lettura o scrittura qualora il file non sia pronto
618                             per la loro esecuzione immediata, invece del 
619                             blocco delle stesse in attesa di una successiva
620                             possibilità di esecuzione come avviene
621                             normalmente. Questa modalità ha senso solo per le
622                             \textit{fifo}, vedi sez.~\ref{sec:ipc_named_pipe}),
623                             o quando si vuole aprire un file di dispositivo
624                             per eseguire una \func{ioctl} (vedi
625                             sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).\\ 
626       \constd{O\_NDELAY} & In Linux è un sinonimo di \const{O\_NONBLOCK}, ma
627                            origina da SVr4, dove però causava il ritorno da
628                            una \func{read} con un valore nullo e non con un
629                            errore, questo introduce un'ambiguità, dato che
630                            come vedremo in sez.~\ref{sec:file_read} il ritorno
631                            di un valore nullo da parte di \func{read} ha 
632                            il significato di una \textit{end-of-file}.\\
633       \const{O\_PATH}    & Ottiene un file descriptor io cui uso è limitato
634                            all'indicare una posizione sul filesystem o
635                            eseguire operazioni che operano solo a livello del
636                            file descriptor (e non di accesso al contenuto del
637                            file). Introdotto con il kernel 2.6.39, è specifico
638                            di Linux.\\
639       \constd{O\_SYNC}   & Apre il file per l'input/output sincrono. Ogni
640                            scrittura si bloccherà fino alla conferma
641                            dell'arrivo di tutti i dati e di tutti i metadati
642                            sull'hardware sottostante (in questo significato
643                            solo dal kernel 2.6.33).\\
644       \constd{O\_DSYNC}  & Apre il file per l'input/output sincrono. Ogni
645                            scrittura di dati si bloccherà fino alla conferma
646                            dell'arrivo degli stessi e della parte di metadati
647                            ad essi relativa sull'hardware sottostante (in
648                            questo significato solo dal kernel 2.6.33).\\
649       \hline
650     \end{tabular}
651     \caption{Le costanti che identificano le \textit{modalità di operazione} di
652       un file.} 
653   \label{tab:open_operation_flag}
654 \end{table}
655
656 Il terzo gruppo è quello dei flag delle \textsl{modalità di operazione},
657 riportati in tab.~\ref{tab:open_operation_flag}, che permettono di specificare
658 varie caratteristiche del comportamento delle operazioni di I/O che verranno
659 eseguite sul file o le modalità in cui lo si potrà utilizzare. Tutti questi,
660 tranne \const{O\_CLOEXEC}, che viene mantenuto per ogni singolo file
661 descriptor, vengono salvati nel campo \var{f\_flags} della struttura
662 \kstruct{file} insieme al valore della \textsl{modalità di accesso}, andando
663 far parte dei \textit{file status flags}. Il loro valore viene impostato alla
664 chiamata di \func{open}, ma possono venire riletti in un secondo tempo con
665 \func{fcntl}, inoltre alcuni di essi possono anche essere modificati tramite
666 questa funzione, con conseguente effetto sulle caratteristiche operative che
667 controllano (torneremo sull'argomento in sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
668
669 Il flag \const{O\_ASYNC} (che, per compatibilità con BSD, si può indicare
670 anche con la costante \constd{FASYNC}) è definito come possibile valore per
671 \func{open}, ma per un bug dell'implementazione,\footnote{segnalato come
672   ancora presente nella pagina di manuale, almeno fino al novembre 2018.} non
673 solo non attiva il comportamento citato, ma se usato richiede di essere
674 esplicitamente disattivato prima di essere attivato in maniera effettiva con
675 l'uso di \func{fcntl}. Per questo motivo, non essendovi nessuna necessità
676 specifica di definirlo in fase di apertura del file, è sempre opportuno
677 attivarlo in un secondo tempo con \func{fcntl} (vedi
678 sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
679
680 Il flag \constd{O\_DIRECT} non è previsto da nessuno standard, anche se è
681 presente in alcuni kernel unix-like.\footnote{il flag è stato introdotto dalla
682   SGI in IRIX, ma è presente senza limiti di allineamento dei buffer anche in
683   FreeBSD.} Per i kernel della serie 2.4 si deve garantire che i buffer in
684 \textit{user space} da cui si effettua il trasferimento diretto dei dati siano
685 allineati alle dimensioni dei blocchi del filesystem. Con il kernel 2.6 in
686 genere basta che siano allineati a multipli di 512 byte, ma le restrizioni
687 possono variare a seconda del filesystem, ed inoltre su alcuni filesystem
688 questo flag può non essere supportato, nel qual caso si avrà un errore di
689 \errval{EINVAL}.
690
691 Lo scopo di \const{O\_DIRECT} è consentire un completo controllo sulla
692 bufferizzazione dei propri dati per quelle applicazioni (in genere database)
693 che hanno esigenze specifiche che non vengono soddisfatte nella maniera più
694 efficiente dalla politica generica utilizzata dal kernel. In genere l'uso di
695 questo flag peggiora le prestazioni tranne quando le applicazioni sono in
696 grado di ottimizzare la propria bufferizzazione in maniera adeguata. Se lo si
697 usa si deve avere cura di non mescolare questo tipo di accesso con quello
698 ordinario, in quante le esigenze di mantenere coerenti i dati porterebbero ad
699 un peggioramento delle prestazioni. Lo stesso dicasi per l'interazione con
700 eventuale mappatura in memoria del file (vedi sez.~\ref{sec:file_memory_map}).
701
702 Si tenga presente infine che anche se l'uso di \const{O\_DIRECT} comporta una
703 scrittura sincrona dei dati dei buffer in \textit{user space}, questo non è
704 completamente equivalente all'uso di \const{O\_SYNC} che garantisce anche
705 sulla scrittura sincrona dei metadati associati alla scrittura dei dati del
706 file.\footnote{la situazione si complica ulteriormente per NFS, in cui l'uso
707   del flag disabilita la bufferizzazione solo dal lato del client, e può
708   causare problemi di prestazioni.} Per questo in genere se si usa
709 \const{O\_DIRECT} è opportuno richiedere anche \const{O\_SYNC}.
710
711 Si tenga presente infine che la implementazione di \const{O\_SYNC} di Linux
712 differisce da quanto previsto dallo standard POSIX.1 che prevede, oltre a
713 questo flag che dovrebbe indicare la sincronizzazione completa di tutti i dati
714 e di tutti i metadati, altri due flag \const{O\_DSYNC} e \const{O\_RSYNC}. 
715
716 Il primo dei due richiede la scrittura sincrona di tutti i dati del file e dei
717 metadati che ne consentono l'immediata rilettura, ma non di tutti i metadati,
718 per evitare la perdita di prestazioni relativa alla sincronizzazione di
719 informazioni ausiliarie come i tempi dei file.  Il secondo, da usare in
720 combinazione con \const{O\_SYNC} o \const{O\_DSYNC} ne sospende l'effetto,
721 consentendo al kernel di bufferizzare le scritture, ma soltanto finché non
722 avviene una lettura, in quel caso i dati ed i metadati dovranno essere
723 sincronizzati immediatamente (secondo le modalità indicate da \const{O\_SYNC}
724 e \const{O\_DSYNC}) e la lettura verrà bloccata fintanto che detta
725 sincronizzazione non sia completata.
726
727 Nel caso di Linux, fino al kernel 2.6.33, esisteva solo \const{O\_SYNC}, ma
728 con il comportamento previsto dallo standard per \const{O\_DSYNC}, e sia
729 questo che \const{O\_RSYNC} erano definiti (fin dal kernel 2.1.130) come
730 sinonimi di \const{O\_SYNC}.  Con il kernel 2.6.33 il significato di
731 \const{O\_SYNC} è diventato quello dello standard, ma gli è stato assegnato un
732 valore diverso, mantenendo quello originario, con il comportamento
733 corrispondete, per \const{O\_DSYNC} in modo che applicazioni compilate con
734 versioni precedenti delle librerie e del kernel non trovassero un
735 comportamento diverso.  Inoltre il nuovo \const{O\_SYNC} è stato definito in
736 maniera opportuna in modo che su versioni del kernel precedenti la 2.6.33
737 torni a corrispondere al valore di \const{O\_DSYNC}.
738
739 % NOTE: per le differenze fra O_DSYNC, O_SYNC e O_RSYNC introdotte nella  
740 % nello sviluppo del kernel 2.6.33, vedi http://lwn.net/Articles/350219/ 
741
742 Il flag \constd{O\_PATH},\label{open_o_path_flag} introdotto con il kernel
743 2.6.39, viene usato per limitare l'uso del file descriptor restituito da
744 \func{open} o all'identificazione di una posizione sul filesystem (ad uso
745 delle \textit{at-functions} che tratteremo in sez.~\ref{sec:file_openat}) o
746 alle operazioni che riguardano il file descriptor in quanto tale, senza
747 consentire operazioni sul file; in sostanza se si apre un file con
748 \const{O\_PATH} si potrà soltanto:
749 \begin{itemize*}
750 \item usare il file descriptor come indicatore della directory di partenza con
751   una delle \textit{at-functions} (vedi sez.~\ref{sec:file_openat});
752 \item cambiare directory di lavoro con \func{fchdir} se il file descriptor fa
753   riferimento a una directory (dal kernel 3.5);
754 \item usare le funzioni che duplicano il file descriptor (vedi
755   sez.~\ref{sec:file_dup});
756 \item passare il file descriptor ad un altro processo usando un socket
757   \const{PF\_UNIX} (vedi sez.~\ref{sec:unix_socket})
758 \item ottenere le informazioni relative al file con \func{fstat} (dal kernel
759   3.6) o al filesystem con \func{fstatfs} (dal kernel 3.12);
760 \item ottenere il valore dei \textit{file descriptor flags} (fra cui comparirà
761   anche lo stesso \const{O\_PATH}) o impostare o leggere i \textit{file status
762     flags} con \func{fcntl} (rispettivamente con le operazioni
763   \const{F\_GETFL}, \const{F\_SETFD} e \const{F\_GETFD}, vedi
764   sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
765 \item chiudere il file con \func{close}.
766 \end{itemize*}
767
768 In realtà usando \const{O\_PATH} il file non viene effettivamente aperto, per
769 cui ogni tentativo di usare il file descriptor così ottenuto con funzioni che
770 operano effettivamente sul file (come ad esempio \func{read}, \func{write},
771 \func{fchown}, \func{fchmod}, \func{ioctl}, ecc.) fallirà con un errore di
772 \errval{EBADF}, come se questo non fosse un file descriptor valido. Per questo
773 motivo usando questo flag non è necessario avere nessun permesso per aprire un
774 file, neanche quello di lettura (ma occorre ovviamente avere il permesso di
775 esecuzione per le directory sovrastanti).
776
777 Questo consente di usare il file descriptor con funzioni che non richiedono
778 permessi sul file, come \func{fstat}, laddove un'apertura con
779 \const{O\_RDONLY} sarebbe fallita. I permessi verranno eventualmente
780 controllati, se necessario, nelle operazioni seguenti, ad esempio per usare
781 \func{fchdir} con il file descriptor (se questo fa riferimento ad una
782 directory) occorrerà avere il permesso di esecuzione.
783
784 Se si usa \const{O\_PATH} tutti gli altri flag eccettuati \const{O\_CLOEXEC},
785 \const{O\_DIRECTORY} e \const{O\_NOFOLLOW} verranno ignorati. I primi due
786 mantengono il loro significato usuale, mentre \const{O\_NOFOLLOW} fa si che se
787 il file indicato è un un link simbolico venga aperto quest'ultimo (cambiando
788 quindi il comportamento ordinario che prova il fallimento della chiamata),
789 così da poter usare il file descriptor ottenuto per le funzioni
790 \func{fchownat}, \func{fstatat}, \func{linkat} e \func{readlinkat} che ne
791 supportano l'uso come come primo argomento (torneremo su questo in
792 sez.~\ref{sec:file_openat}).
793
794 Nelle prime versioni di Unix i valori di \param{flag} specificabili per
795 \func{open} erano solo quelli relativi alle modalità di accesso del file.  Per
796 questo motivo per creare un nuovo file c'era una \textit{system call}
797 apposita, \funcd{creat}, nel caso di Linux questo non è più necessario ma la
798 funzione è definita ugualmente; il suo prototipo è:
799
800 \begin{funcproto}{
801 \fhead{fcntl.h}
802 \fdecl{int creat(const char *pathname, mode\_t mode)}
803 \fdesc{Crea un nuovo file vuoto.} 
804 }
805
806 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
807   caso \var{errno} assumerà gli stessi valori che si otterrebbero con
808   \func{open}.}
809 \end{funcproto}
810
811 La funzione crea un nuovo file vuoto, con i permessi specificati
812 dall'argomento \param{mode}. È del tutto equivalente a \code{open(filedes,
813   O\_CREAT|O\_WRONLY|O\_TRUNC, mode)} e resta solo per compatibilità con i
814 vecchi programmi.
815
816 Una volta che l'accesso ad un file non sia più necessario la funzione di
817 sistema \funcd{close} permette di ``\textsl{chiuderlo}'', in questo modo il
818 file non sarà più accessibile ed il relativo file descriptor ritornerà
819 disponibile; il suo prototipo è:
820
821 \begin{funcproto}{
822 \fhead{unistd.h}
823 \fdecl{int close(int fd)}
824 \fdesc{Chiude un file.} 
825 }
826
827 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
828   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
829   \begin{errlist}
830     \item[\errcode{EBADF}]  \param{fd} non è un descrittore valido.
831     \item[\errcode{EINTR}] la funzione è stata interrotta da un segnale.
832   \end{errlist}
833   ed inoltre \errval{EIO} nel suo significato generico.}
834 \end{funcproto}
835
836 La funzione chiude il file descriptor \param{fd}. La chiusura rilascia ogni
837 eventuale blocco (il \textit{file locking} è trattato in
838 sez.~\ref{sec:file_locking}) che il processo poteva avere acquisito su di
839 esso. Se \param{fd} è l'ultimo riferimento (di eventuali copie, vedi
840 sez.~\ref{sec:file_shared_access} e \ref{sec:file_dup}) ad un file aperto,
841 tutte le risorse nella \textit{file table} vengono rilasciate. Infine se il
842 file descriptor era l'ultimo riferimento ad un file su disco quest'ultimo
843 viene cancellato.
844
845 Si ricordi che quando un processo termina tutti i suoi file descriptor vengono
846 automaticamente chiusi, molti programmi sfruttano questa caratteristica e non
847 usano esplicitamente \func{close}. In genere comunque chiudere un file senza
848 controllare lo stato di uscita di \func{close} un è errore; molti filesystem
849 infatti implementano la tecnica del cosiddetto \itindex{write-behind}
850 \textit{write-behind}, per cui una \func{write} può avere successo anche se i
851 dati non sono stati effettivamente scritti su disco. In questo caso un
852 eventuale errore di I/O avvenuto in un secondo tempo potrebbe sfuggire, mentre
853 verrebbe riportato alla chiusura esplicita del file. Per questo motivo non
854 effettuare il controllo può portare ad una perdita di dati
855 inavvertita.\footnote{in Linux questo comportamento è stato osservato con NFS
856   e le quote su disco.}
857
858 In ogni caso una \func{close} andata a buon fine non garantisce che i dati
859 siano stati effettivamente scritti su disco, perché il kernel può decidere di
860 ottimizzare l'accesso a disco ritardandone la scrittura. L'uso della funzione
861 \func{sync} (vedi sez.~\ref{sec:file_sync}) effettua esplicitamente lo scarico
862 dei dati, ma anche in questo caso resta l'incertezza dovuta al comportamento
863 dell'hardware, che a sua volta può introdurre ottimizzazioni dell'accesso al
864 disco che ritardano la scrittura dei dati. Da questo deriva l'abitudine di
865 alcuni sistemisti di ripetere tre volte il comando omonimo prima di eseguire
866 lo shutdown di una macchina.
867
868 Si tenga comunque presente che ripetere la chiusura in caso di fallimento non
869 è opportuno, una volta chiamata \func{close} il file descriptor viene comunque
870 rilasciato, indipendentemente dalla presenza di errori, e se la riesecuzione
871 non comporta teoricamente problemi (se non la sua inutilità) se fatta
872 all'interno di un processo singolo, nel caso si usino i \textit{thread} si
873 potrebbe chiudere un file descriptor aperto nel contempo da un altro
874 \textit{thread}.
875
876 \subsection{La gestione della posizione nel file}
877 \label{sec:file_lseek}
878
879 Come già accennato in sez.~\ref{sec:file_fd} a ciascun file aperto è associata
880 una \textsl{posizione corrente nel file} (il cosiddetto \textit{file offset},
881 mantenuto nel campo \var{f\_pos} di \kstruct{file}) espressa da un numero
882 intero positivo che esprime il numero di byte dall'inizio del file. Tutte le
883 operazioni di lettura e scrittura avvengono a partire da questa posizione che
884 viene automaticamente spostata in avanti del numero di byte letti o scritti.
885
886 In genere, a meno di non avere richiesto la modalità di scrittura in
887 \textit{append} (vedi sez.~\ref{sec:file_write}) con \const{O\_APPEND}, questa
888 posizione viene impostata a zero all'apertura del file. È possibile impostarla
889 ad un valore qualsiasi con la funzione di sistema \funcd{lseek}, il cui
890 prototipo è:
891
892 \begin{funcproto}{
893 \fhead{sys/types.h}
894 \fhead{unistd.h}
895 \fdecl{off\_t lseek(int fd, off\_t offset, int whence)}
896 \fdesc{Imposta la posizione sul file.} 
897 }
898
899 {La funzione ritorna il valore della posizione sul file in caso di successo e
900   $-1$ per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
901   \begin{errlist}
902     \item[\errcode{EINVAL}] \param{whence} non è un valore valido.
903     \item[\errcode{EOVERFLOW}] \param{offset} non può essere rappresentato nel
904       tipo \type{off\_t}.
905     \item[\errcode{ESPIPE}] \param{fd} è una \textit{pipe}, un socket o una
906       \textit{fifo}.
907   \end{errlist}
908   ed inoltre \errval{EBADF} nel suo significato generico.}
909 \end{funcproto}
910
911 La funzione imposta la nuova posizione sul file usando il valore indicato
912 da \param{offset}, che viene sommato al riferimento dato
913 dall'argomento \param{whence}, che deve essere indicato con una delle costanti
914 riportate in tab.~\ref{tab:lseek_whence_values}.\footnote{per compatibilità
915   con alcune vecchie notazioni questi valori possono essere rimpiazzati
916   rispettivamente con 0, 1 e 2 o con \constd{L\_SET}, \constd{L\_INCR} e
917   \constd{L\_XTND}.} Si tenga presente che la chiamata a \func{lseek} non causa
918 nessun accesso al file, si limita a modificare la posizione corrente (cioè il
919 campo \var{f\_pos} della struttura \kstruct{file}, vedi
920 fig.~\ref{fig:file_proc_file}).  Dato che la funzione ritorna la nuova
921 posizione, usando il valore zero per \param{offset} si può riottenere la
922 posizione corrente nel file con \code{lseek(fd, 0, SEEK\_CUR)}.
923
924 \begin{table}[htb]
925   \centering
926   \footnotesize
927   \begin{tabular}[c]{|l|p{10cm}|}
928     \hline
929     \textbf{Costante} & \textbf{Significato} \\
930     \hline
931     \hline
932     \constd{SEEK\_SET}& Si fa riferimento all'inizio del file: il valore, che 
933                         deve essere positivo, di \param{offset} indica
934                         direttamente la nuova posizione corrente.\\
935     \constd{SEEK\_CUR}& Si fa riferimento alla posizione corrente del file:
936                         ad essa viene sommato \param{offset}, che può essere
937                         negativo e positivo, per ottenere la nuova posizione
938                         corrente.\\
939     \constd{SEEK\_END}& Si fa riferimento alla fine del file: alle dimensioni
940                         del file viene sommato \param{offset}, che può essere
941                         negativo e positivo, per ottenere la nuova posizione
942                         corrente.\\
943     \hline
944     \constd{SEEK\_DATA}&Sposta la posizione nel file sull'inizio del primo
945                         blocco di dati dopo un \textit{hole} che segue (o
946                         coincide) con la posizione indicata da \param{offset}
947                         (dal kernel 3.1).\\
948     \constd{SEEK\_HOLE}&Sposta la posizione sul file all'inizio del primo
949                         \textit{hole} nel file che segue o inizia
950                         con \param{offset}, oppure si porta su \param{offset} 
951                         se questo è all'interno di un \textit{hole}, oppure si
952                         porta alla fine del file se non ci sono \textit{hole}
953                         dopo \param{offset} (dal kernel 3.1).\\ 
954     \hline
955   \end{tabular}  
956   \caption{Possibili valori per l'argomento \param{whence} di \func{lseek}.} 
957   \label{tab:lseek_whence_values}
958 \end{table}
959
960
961 % NOTE: per SEEK_HOLE e SEEK_DATA, inclusi nel kernel 3.1, vedi
962 % http://lwn.net/Articles/439623/ 
963
964 Si tenga presente inoltre che usare \const{SEEK\_END} non assicura affatto che
965 la successiva scrittura avvenga alla fine del file, infatti se questo è stato
966 aperto anche da un altro processo che vi ha scritto, la fine del file può
967 essersi spostata, ma noi scriveremo alla posizione impostata in precedenza
968 (questa è una potenziale sorgente di \textit{race condition}, vedi
969 sez.~\ref{sec:file_shared_access}).
970
971 Non tutti i file supportano la capacità di eseguire una \func{lseek}, in
972 questo caso la funzione ritorna l'errore \errcode{ESPIPE}. Questo, oltre che
973 per i tre casi citati nel prototipo, vale anche per tutti quei dispositivi che
974 non supportano questa funzione, come ad esempio per i file di
975 terminale.\footnote{altri sistemi, usando \const{SEEK\_SET}, in questo caso
976   ritornano il numero di caratteri che vi sono stati scritti.} Lo standard
977 POSIX però non specifica niente in proposito. Inoltre alcuni file speciali, ad
978 esempio \file{/dev/null}, non causano un errore ma restituiscono un valore
979 indefinito.
980
981 \itindbeg{sparse~file} 
982 \index{file!\textit{hole}|(} 
983
984 Infine si tenga presente che, come accennato in sez.~\ref{sec:file_file_size},
985 con \func{lseek} è possibile impostare una posizione anche oltre la corrente
986 fine del file. In tal caso alla successiva scrittura il file sarà esteso a
987 partire da detta posizione, con la creazione di quello che viene chiamato un
988 ``\textsl{buco}'' (in gergo \textit{hole}) nel file.  Il nome deriva dal fatto
989 che nonostante la dimensione del file sia cresciuta in seguito alla scrittura
990 effettuata, lo spazio vuoto fra la precedente fine del file e la nuova parte,
991 scritta dopo lo spostamento, non corrisponde ad una allocazione effettiva di
992 spazio su disco, che sarebbe inutile dato che quella zona è effettivamente
993 vuota.
994
995 Questa è una delle caratteristiche specifiche della gestione dei file di un
996 sistema unix-like e quando si ha questa situazione si dice che il file in
997 questione è uno \textit{sparse file}. In sostanza, se si ricorda la struttura
998 di un filesystem illustrata in fig.~\ref{fig:file_filesys_detail}, quello che
999 accade è che nell'\textit{inode} del file viene segnata l'allocazione di un
1000 blocco di dati a partire dalla nuova posizione, ma non viene allocato nulla
1001 per le posizioni intermedie. In caso di lettura sequenziale del contenuto del
1002 file il kernel si accorgerà della presenza del buco, e restituirà degli zeri
1003 come contenuto di quella parte del file.
1004
1005 Questa funzionalità comporta una delle caratteristiche della gestione dei file
1006 su Unix che spesso genera più confusione in chi non la conosce, per cui
1007 sommando le dimensioni dei file si può ottenere, se si hanno molti
1008 \textit{sparse file}, un totale anche maggiore della capacità del proprio
1009 disco e comunque maggiore della dimensione che riporta un comando come
1010 \cmd{du}, che calcola lo spazio disco occupato in base al numero dei blocchi
1011 effettivamente allocati per il file.
1012
1013 Tutto ciò avviene proprio perché in un sistema unix-like la dimensione di un
1014 file è una caratteristica del tutto indipendente dalla quantità di spazio
1015 disco effettivamente allocato, e viene registrata sull'\textit{inode} come le
1016 altre proprietà del file. La dimensione viene aggiornata automaticamente
1017 quando si estende un file scrivendoci, e viene riportata dal campo
1018 \var{st\_size} di una struttura \struct{stat} quando si effettua la chiamata
1019 ad una delle funzioni \texttt{*stat} viste in sez.~\ref{sec:file_stat}.
1020
1021 Questo comporta che la dimensione di un file, fintanto che lo si è scritto
1022 sequenzialmente, sarà corrispondente alla quantità di spazio disco da esso
1023 occupato, ma possono esistere dei casi, come questo in cui ci si sposta in una
1024 posizione oltre la fine corrente del file, o come quello accennato in
1025 sez.~\ref{sec:file_file_size} in cui si estende la dimensione di un file con
1026 una \func{truncate}, in cui si modifica soltanto il valore della dimensione di
1027 \var{st\_size} senza allocare spazio su disco. Così è possibile creare
1028 inizialmente file di dimensioni anche molto grandi, senza dover occupare da
1029 subito dello spazio disco che in realtà sarebbe inutilizzato.
1030
1031 \itindend{sparse~file}
1032
1033 A partire dal kernel 3.1, riprendendo una interfaccia adottata su Solaris,
1034 sono state aggiunti due nuovi valori per l'argomento \param{whence}, riportati
1035 nella seconda sezione di tab.~\ref{tab:lseek_whence_values}, che consentono di
1036 riconoscere la presenza di \textit{hole} all'interno dei file ad uso di quelle
1037 applicazioni (come i programmi di backup) che possono salvare spazio disco
1038 nella copia degli \textit{sparse file}. Una applicazione può così determinare
1039 la presenza di un \textit{hole} usando \const{SEEK\_HOLE} all'inizio del file
1040 e determinare poi l'inizio della successiva sezione di dati usando
1041 \const{SEEK\_DATA}. Per compatibilità con i filesystem che non supportano
1042 questa funzionalità è previsto comunque che in tal caso \const{SEEK\_HOLE}
1043 riporti sempre la fine del file e \const{SEEK\_DATA} il valore
1044 di \param{offset}.
1045
1046 Inoltre la decisione di come riportare (o di non riportare) la presenza di un
1047 buco in un file è lasciata all'implementazione del filesystem, dato che oltre
1048 a quelle classiche appena esposte esistono vari motivi per cui una sezione di
1049 un file può non contenere dati ed essere riportata come tale (ad esempio può
1050 essere stata preallocata con \func{fallocate}, vedi
1051 sez.~\ref{sec:file_fadvise}). Questo significa che l'uso di questi nuovi
1052 valori non garantisce la mappatura della effettiva allocazione dello spazio
1053 disco di un file, per il quale esiste una specifica operazione di controllo
1054 (vedi sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
1055
1056 \index{file!\textit{hole}|)} 
1057
1058
1059 \subsection{Le funzioni per la lettura di un file}
1060 \label{sec:file_read}
1061
1062 Una volta che un file è stato aperto (con il permesso in lettura) si possono
1063 leggere i dati che contiene utilizzando la funzione di sistema \funcd{read},
1064 il cui prototipo è:
1065
1066 \begin{funcproto}{
1067 \fhead{unistd.h}
1068 \fdecl{ssize\_t read(int fd, void * buf, size\_t count)}
1069 \fdesc{Legge i dati da un file.} 
1070 }
1071
1072 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
1073   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1074   \begin{errlist}
1075   \item[\errcode{EAGAIN}] la funzione non ha nessun dato da restituire e si è
1076     aperto il file con \const{O\_NONBLOCK}.
1077   \item[\errcode{EINTR}] la funzione è stata interrotta da un segnale.
1078   \item[\errcode{EINVAL}] \param{fd} è associato ad un oggetto non leggibile,
1079     o lo si è ottenuto da \func{timerfd\_create} (vedi
1080     sez.~\ref{sec:sig_signalfd_eventfd}) e si è usato un valore sbagliato
1081     per \param{size} o si è usato \const{O\_DIRECT} ed il buffer non è
1082     allineato.
1083   \item[\errval{EIO}] si è tentata la lettura dal terminale di controllo
1084     essendo in background ignorando o bloccando \const{SIGTTIN} (vedi
1085     sez.~\ref{sec:term_io_design}) o per errori di basso livello sul supporto.
1086   \end{errlist}
1087   ed inoltre \errval{EBADF}, \errval{EFAULT} e \errval{EISDIR}, nel loro
1088   significato generico.}
1089 \end{funcproto}
1090
1091 La funzione tenta di leggere \param{count} byte dal file \param{fd} a partire
1092 dalla posizione corrente, scrivendoli nel buffer \param{buf}.\footnote{fino ad
1093   un massimo di \const{0x7ffff000} byte, indipendentemente che l'architettura
1094   sia a 32 o 64 bit.} Dopo la lettura la posizione sul file è spostata
1095 automaticamente in avanti del numero di byte letti. Se \param{count} è zero la
1096 funzione restituisce zero senza nessun altro risultato. Inoltre che non è
1097 detto che la funzione \func{read} restituisca il numero di byte richiesto, ci
1098 sono infatti varie ragioni per cui la funzione può restituire un numero di
1099 byte inferiore: questo è un comportamento normale, e non un errore, che
1100 bisogna sempre tenere presente.
1101
1102 La prima e più ovvia di queste ragioni è che si è chiesto di leggere più byte
1103 di quanto il file ne contenga. In questo caso il file viene letto fino alla
1104 sua fine, e la funzione ritorna regolarmente il numero di byte letti
1105 effettivamente. Raggiunta la fine del file, alla ripetizione di un'operazione
1106 di lettura, otterremmo il ritorno immediato di \func{read} con uno zero.  La
1107 condizione di raggiungimento della fine del file non è un errore, e viene
1108 segnalata appunto da un valore di ritorno di \func{read} nullo. Ripetere
1109 ulteriormente la lettura non avrebbe nessun effetto se non quello di
1110 continuare a ricevere zero come valore di ritorno.
1111
1112 Con i \textsl{file regolari} questa è l'unica situazione in cui si può avere
1113 un numero di byte letti inferiore a quello richiesto, ma questo non è vero
1114 quando si legge da un terminale, da una \textit{fifo} o da una
1115 \textit{pipe}. In tal caso infatti, se non ci sono dati in ingresso, la
1116 \func{read} si blocca (a meno di non aver selezionato la modalità non
1117 bloccante, vedi sez.~\ref{sec:file_noblocking}) e ritorna solo quando ne
1118 arrivano; se il numero di byte richiesti eccede quelli disponibili la funzione
1119 ritorna comunque, ma con un numero di byte inferiore a quelli richiesti.
1120
1121 Lo stesso comportamento avviene caso di lettura dalla rete (cioè su un socket,
1122 come vedremo in sez.~\ref{sec:sock_io_behav}), o per la lettura da certi file
1123 di dispositivo, come le unità a nastro, che restituiscono sempre i dati ad un
1124 singolo blocco alla volta, o come le linee seriali, che restituiscono solo i
1125 dati ricevuti fino al momento della lettura, o i terminali, per i quali si
1126 applicano anche ulteriori condizioni che approfondiremo in
1127 sez.~\ref{sec:sess_terminal_io}.
1128
1129 Infine anche le due condizioni segnalate dagli errori \errcode{EINTR} ed
1130 \errcode{EAGAIN} non sono propriamente degli errori. La prima si verifica
1131 quando la \func{read} è bloccata in attesa di dati in ingresso e viene
1132 interrotta da un segnale. In tal caso l'azione da intraprendere è quella di
1133 rieseguire la funzione, torneremo in dettaglio sull'argomento in
1134 sez.~\ref{sec:sig_gen_beha}.  La seconda si verifica quando il file è aperto
1135 in modalità non bloccante (con \const{O\_NONBLOCK}) e non ci sono dati in
1136 ingresso: la funzione allora ritorna immediatamente con un errore
1137 \errcode{EAGAIN}\footnote{in BSD si usa per questo errore la costante
1138   \errcode{EWOULDBLOCK}, in Linux, con la \acr{glibc}, questa è sinonima di
1139   \errcode{EAGAIN}, ma se si vuole essere completamente portabili occorre
1140   verificare entrambi i valori, dato che POSIX.1-2001 non richiede che siano
1141   coincidenti.} che indica soltanto che non essendoci al momento dati
1142 disponibili occorre provare a ripetere la lettura in un secondo tempo,
1143 torneremo sull'argomento in sez.~\ref{sec:file_noblocking}.
1144
1145 La funzione \func{read} è una delle \textit{system call} fondamentali,
1146 esistenti fin dagli albori di Unix, ma nella seconda versione delle
1147 \textit{Single Unix Specification}\footnote{questa funzione, e l'analoga
1148   \func{pwrite} sono state aggiunte nel kernel 2.1.60, il supporto nella
1149   \acr{glibc}, compresa l'emulazione per i vecchi kernel che non hanno la
1150   \textit{system call}, è stato aggiunto con la versione 2.1, in versioni
1151   precedenti sia del kernel che delle librerie la funzione non è disponibile.}
1152 (quello che viene chiamato normalmente Unix98, vedi
1153 sez.~\ref{sec:intro_xopen}) è stata introdotta la definizione di un'altra
1154 funzione di sistema, \funcd{pread}, il cui prototipo è:
1155
1156 \begin{funcproto}{
1157 \fhead{unistd.h}
1158 \fdecl{ssize\_t pread(int fd, void * buf, size\_t count, off\_t offset)}
1159 \fdesc{Legge a partire da una posizione sul file.} 
1160 }
1161
1162 {La funzione ritorna il numero di byte letti in caso di successo e $-1$ per un
1163   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori già visti per
1164   \func{read} e \func{lseek}.}
1165 \end{funcproto}
1166
1167 La funzione prende esattamente gli stessi argomenti di \func{read} con lo
1168 stesso significato, a cui si aggiunge l'argomento \param{offset} che indica
1169 una posizione sul file a partire dalla quale verranno letti i \param{count}
1170 byte. Identico è il comportamento ed il valore di ritorno, ma la posizione
1171 corrente sul file resterà invariata.  Il valore di \param{offset} fa sempre
1172 riferimento all'inizio del file.
1173
1174 L'uso di \func{pread} è equivalente all'esecuzione di una \func{lseek} alla
1175 posizione indicata da \param{offset} seguita da una \func{read}, seguita da
1176 un'altra \func{lseek} che riporti al valore iniziale della posizione corrente
1177 sul file, ma permette di eseguire l'operazione atomicamente. Questo può essere
1178 importante quando la posizione sul file viene condivisa da processi diversi
1179 (vedi sez.~\ref{sec:file_shared_access}) ed è particolarmente utile in caso di
1180 programmazione \textit{multi-thread} (vedi sez.~\ref{cha:threads}) quando
1181 all'interno di un processo si vuole che le operazioni di un \textit{thread}
1182 non possano essere influenzata da eventuali variazioni della posizione sul
1183 file effettuate da altri \textit{thread}.
1184
1185 La funzione \func{pread} è disponibile anche in Linux, però diventa
1186 accessibile solo attivando il supporto delle estensioni previste dalle
1187 \textit{Single Unix Specification} con un valore della macro
1188 \macro{\_XOPEN\_SOURCE} maggiore o uguale a 500 o a partire dalla \acr{glibc}
1189 2.12 con un valore dalla macro \macro{\_POSIX\_C\_SOURCE} maggiore o uguale al
1190 valore \val{200809L}.  Si ricordi di definire queste macro prima
1191 dell'inclusione del file di dichiarazione \headfile{unistd.h}.
1192
1193
1194 \subsection{Le funzioni per la scrittura di un file}
1195 \label{sec:file_write}
1196
1197 Una volta che un file è stato aperto (con il permesso in scrittura) si può
1198 scrivere su di esso utilizzando la funzione di sistema \funcd{write}, il cui
1199 prototipo è:
1200
1201 \begin{funcproto}{
1202 \fhead{unistd.h}
1203 \fdecl{ssize\_t write(int fd, void * buf, size\_t count)}
1204 \fdesc{Scrive i dati su un file.} 
1205 }
1206
1207 {La funzione ritorna il numero di byte scritti in caso di successo e $-1$ per
1208   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
1209   \begin{errlist}
1210   \item[\errcode{EAGAIN}] ci si sarebbe bloccati, ma il file era aperto in
1211     modalità \const{O\_NONBLOCK}.
1212   \item[\errcode{EDESTADDRREQ}] si è eseguita una scrittura su un socket di
1213     tipo \textit{datagram} (vedi sez.~\ref{sec:sock_type}) senza aver prima
1214     connesso il corrispondente con \func{connect} (vedi
1215     sez.~\ref{sec:UDP_sendto_recvfrom}).
1216   \item[\errcode{EFBIG}] si è cercato di scrivere oltre la dimensione massima
1217     consentita dal filesystem o il limite per le dimensioni dei file del
1218     processo o su una posizione oltre il massimo consentito.
1219   \item[\errcode{EINTR}] si è stati interrotti da un segnale prima di aver
1220     potuto scrivere qualsiasi dato.
1221   \item[\errcode{EINVAL}] \param{fd} è connesso ad un oggetto che non consente
1222     la scrittura o si è usato \const{O\_DIRECT} ed il buffer non è allineato.
1223   \item[\errcode{EPERM}] la scrittura è proibita da un \textit{file seal}
1224     (vedi sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
1225   \item[\errcode{EPIPE}] \param{fd} è connesso ad una \textit{pipe} il cui
1226     altro capo è chiuso in lettura; in questo caso viene anche generato il
1227     segnale \signal{SIGPIPE}, se questo viene gestito (o bloccato o ignorato)
1228     la funzione ritorna questo errore.
1229   \end{errlist}
1230   ed inoltre \errval{EBADF}, \errval{EDQUOT}, \errval{EFAULT}, \errval{EIO},
1231   \errval{EISDIR}, \errval{ENOSPC} nel loro significato generico.}
1232 \end{funcproto}
1233
1234
1235 \itindbeg{append~mode}
1236
1237 Come nel caso di \func{read} la funzione tenta di scrivere \param{count} byte
1238 a partire dalla posizione corrente nel file e sposta automaticamente la
1239 posizione in avanti del numero di byte scritti. Se il file è aperto in
1240 modalità \textit{append} con \const{O\_APPEND} i dati vengono sempre scritti
1241 alla fine del file.  Lo standard POSIX richiede che i dati scritti siano
1242 immediatamente disponibili ad una \func{read} chiamata dopo che la
1243 \func{write} che li ha scritti è ritornata; ma dati i meccanismi di caching
1244 non è detto che tutti i filesystem supportino questa capacità.
1245
1246 \itindend{append~mode}
1247
1248 Se \param{count} è zero la funzione restituisce zero senza fare nient'altro.
1249 Per i file ordinari il numero di byte scritti è sempre uguale a quello
1250 indicato da \param{count}, a meno di un errore. Negli altri casi si ha lo
1251 stesso comportamento di \func{read}.
1252
1253 Anche per \func{write} lo standard Unix98 (ed i successivi POSIX.1-2001 e
1254 POSIX.1-2008) definiscono un'analoga \funcd{pwrite} per scrivere alla
1255 posizione indicata senza modificare la posizione corrente nel file, il suo
1256 prototipo è:
1257
1258 \begin{funcproto}{
1259 \fhead{unistd.h}
1260 \fdecl{ssize\_t pwrite(int fd, void * buf, size\_t count, off\_t offset)}
1261 \fdesc{Scrive a partire da una posizione sul file.} 
1262 }
1263
1264 {La funzione ritorna il numero di byte letti in caso di successo e $-1$ per un
1265   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori già visti per
1266   \func{write} e \func{lseek}.}
1267 \end{funcproto}
1268
1269 \noindent per questa funzione valgono le stesse considerazioni fatte per
1270 \func{pread}, a cui si aggiunge il fatto che su Linux, a differenza di quanto
1271 previsto dallo standard POSIX che richiederebbe di ignorarlo, se si è aperto
1272 il file con \const{O\_APPEND} i dati saranno comunque scritti in coda al file,
1273 ignorando il valore di \param{offset}.
1274
1275
1276 \section{Caratteristiche avanzate}
1277 \label{sec:file_adv_func}
1278
1279 In questa sezione approfondiremo alcune delle caratteristiche più sottili
1280 della gestione file in un sistema unix-like, esaminando in dettaglio il
1281 comportamento delle funzioni base, inoltre tratteremo le funzioni che
1282 permettono di eseguire alcune operazioni avanzate con i file (il grosso
1283 dell'argomento sarà comunque affrontato nel cap.~\ref{cha:file_advanced}).
1284
1285
1286 \subsection{La gestione dell'accesso concorrente ai files}
1287 \label{sec:file_shared_access}
1288
1289 In sez.~\ref{sec:file_fd} abbiamo descritto brevemente l'architettura
1290 dell'interfaccia con i file da parte di un processo, mostrando in
1291 fig.~\ref{fig:file_proc_file} le principali strutture usate dal kernel;
1292 esamineremo ora in dettaglio le conseguenze che questa architettura ha nei
1293 confronti dell'accesso concorrente allo stesso file da parte di processi
1294 diversi.
1295
1296 \begin{figure}[!htb]
1297   \centering
1298   \includegraphics[width=11cm]{img/filemultacc}
1299   \caption{Schema dell'accesso allo stesso file da parte di due processi 
1300     diversi}
1301   \label{fig:file_mult_acc}
1302 \end{figure}
1303
1304 Il primo caso è quello in cui due processi indipendenti aprono lo stesso file
1305 su disco; sulla base di quanto visto in sez.~\ref{sec:file_fd} avremo una
1306 situazione come quella illustrata in fig.~\ref{fig:file_mult_acc}: ciascun
1307 processo avrà una sua voce nella \textit{file table} referenziata da un
1308 diverso file descriptor nella sua \kstruct{file\_struct}. Entrambe le voci
1309 nella \textit{file table} faranno però riferimento allo stesso \textit{inode}
1310 su disco.
1311
1312 Questo significa che ciascun processo avrà la sua posizione corrente sul file,
1313 la sua modalità di accesso e versioni proprie di tutte le proprietà che
1314 vengono mantenute nella sua voce della \textit{file table}. Questo ha
1315 conseguenze specifiche sugli effetti della possibile azione simultanea sullo
1316 stesso file, in particolare occorre tenere presente che:
1317 \begin{itemize*}
1318 \item ciascun processo può scrivere indipendentemente, dopo ciascuna
1319   \func{write} la posizione corrente sarà cambiata solo nel processo
1320   scrivente. Se la scrittura eccede la dimensione corrente del file questo
1321   verrà esteso automaticamente con l'aggiornamento del campo \var{i\_size}
1322   della struttura \kstruct{inode}.
1323 \item se un file è in modalità \const{O\_APPEND} tutte le volte che viene
1324   effettuata una scrittura la posizione corrente viene prima impostata alla
1325   dimensione corrente del file letta dalla struttura \kstruct{inode}. Dopo la
1326   scrittura il file viene automaticamente esteso. Questa operazione avviene
1327   atomicamente, ogni altro processo che usi \const{O\_APPEND} vedrà la
1328   dimensione estesa e continuerà a scrivere in coda al file.
1329 \item l'effetto di \func{lseek} è solo quello di cambiare il campo
1330   \var{f\_pos} nella struttura \kstruct{file} della \textit{file table}, non
1331   c'è nessuna operazione sul file su disco. Quando la si usa per porsi alla
1332   fine del file la posizione viene impostata leggendo la attuale dimensione
1333   corrente dalla struttura \kstruct{inode}.
1334 \end{itemize*}
1335
1336 \begin{figure}[!htb]
1337   \centering
1338   \includegraphics[width=11cm]{img/fileshar}
1339   \caption{Schema dell'accesso ai file da parte di un processo figlio}
1340   \label{fig:file_acc_child}
1341 \end{figure}
1342
1343 Il secondo caso è quello in cui due file descriptor di due processi diversi
1344 puntano alla stessa voce nella \textit{file table}.  Questo è ad esempio il
1345 caso dei file aperti che vengono ereditati dal processo figlio all'esecuzione
1346 di una \func{fork} (si ricordi quanto detto in sez.~\ref{sec:proc_fork}). La
1347 situazione è illustrata in fig.~\ref{fig:file_acc_child}; dato che il processo
1348 figlio riceve una copia dello spazio di indirizzi del padre, riceverà anche
1349 una copia di \kstruct{file\_struct} e della relativa tabella dei file aperti.
1350
1351 Questo significa che il figlio avrà gli stessi file aperti del padre in
1352 quanto la sua \kstruct{file\_struct}, pur essendo allocata in maniera
1353 indipendente, contiene gli stessi valori di quella del padre e quindi i suoi
1354 file descriptor faranno riferimento alla stessa voce nella \textit{file
1355   table}, condividendo così la posizione corrente sul file. Questo ha le
1356 conseguenze descritte a suo tempo in sez.~\ref{sec:proc_fork}: in caso di
1357 scrittura o lettura da parte di uno dei due processi, la posizione corrente
1358 nel file varierà per entrambi, in quanto verrà modificato il campo
1359 \var{f\_pos} della struttura \kstruct{file}, che è la stessa per
1360 entrambi. Questo consente una sorta di ``\textsl{sincronizzazione}''
1361 automatica della posizione sul file fra padre e figlio che occorre tenere
1362 presente.
1363
1364 Si noti inoltre che in questo caso anche i flag di stato del file, essendo
1365 mantenuti nella struttura \kstruct{file} della \textit{file table}, vengono
1366 condivisi, per cui una modifica degli stessi con \func{fcntl} (vedi
1367 sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}) si applicherebbe a tutti processi che
1368 condividono la voce nella \textit{file table}. Ai file però sono associati
1369 anche altri flag, dei quali l'unico usato al momento è \constd{FD\_CLOEXEC},
1370 detti \itindex{file~descriptor~flags} \textit{file descriptor flags}; questi
1371 invece sono mantenuti in \kstruct{file\_struct}, e perciò sono locali per
1372 ciascun processo e non vengono modificati dalle azioni degli altri anche in
1373 caso di condivisione della stessa voce della \textit{file table}.
1374
1375 Si tenga presente dunque che in un sistema unix-like è sempre possibile per
1376 più processi accedere in contemporanea allo stesso file e che non esistono, a
1377 differenza di altri sistemi operativi, dei meccanismi di blocco o di
1378 restrizione dell'accesso impliciti quando più processi vogliono accedere allo
1379 stesso file. Questo significa che le operazioni di lettura e scrittura vengono
1380 sempre fatte da ogni processo in maniera indipendente, utilizzando una
1381 posizione corrente nel file che normalmente, a meno di non trovarsi nella
1382 situazione di fig.~\ref{fig:file_acc_child}, è locale a ciascuno di essi.
1383
1384 Dal punto di vista della lettura dei dati questo comporta la possibilità di
1385 poter leggere dati non coerenti in caso di scrittura contemporanea da parte di
1386 un altro processo. Dal punto di vista della scrittura invece si potranno avere
1387 sovrapposizioni imprevedibili quando due processi scrivono nella stessa
1388 sezione di file, dato che ciascuno lo farà in maniera indipendente.  Il
1389 sistema però fornisce in alcuni casi la possibilità di eseguire alcune
1390 operazioni di scrittura in maniera coordinata anche senza utilizzare dei
1391 meccanismi di sincronizzazione espliciti come il \textit{file locking}, che
1392 esamineremo in sez.~\ref{sec:file_locking}.
1393
1394 Un caso tipico di necessità di accesso condiviso in scrittura è quello in cui
1395 vari processi devono scrivere alla fine di un file (ad esempio un file di
1396 log). Come accennato in sez.~\ref{sec:file_lseek} impostare la posizione alla
1397 fine del file con \func{lseek} e poi scrivere con \func{write} può condurre ad
1398 una \textit{race condition}; infatti può succedere che un secondo processo
1399 scriva alla fine del file fra la \func{lseek} e la \func{write}. In questo
1400 caso, come abbiamo appena visto, il file sarà esteso, ma il primo processo,
1401 avrà una posizione corrente che aveva impostato con \func{lseek} che non
1402 corrisponde più alla fine del file, e la sua successiva \func{write}
1403 sovrascriverà i dati del secondo processo.
1404
1405 Il problema deriva dal fatto che usare due \textit{system call} in successione
1406 non è mai un'operazione atomica dato che il kernel può interrompere
1407 l'esecuzione del processo fra le due. Nel caso specifico il problema è stato
1408 risolto introducendo la modalità di scrittura in \textit{append}, attivabile
1409 con il flag \const{O\_APPEND}. In questo caso infatti, come abbiamo illustrato
1410 in sez.~\ref{sec:file_open_close}, è il kernel che aggiorna automaticamente la
1411 posizione alla fine del file prima di effettuare la scrittura, e poi estende
1412 il file.  Tutto questo avviene all'interno di una singola \textit{system
1413   call}, la \func{write}, che non essendo interrompibile da un altro processo
1414 realizza un'operazione atomica.
1415
1416
1417 \subsection{La duplicazione dei file descriptor}
1418 \label{sec:file_dup}
1419
1420 Abbiamo già visto in sez.~\ref{sec:file_shared_access} come un processo figlio
1421 condivida gli stessi file descriptor del padre; è possibile però ottenere un
1422 comportamento analogo all'interno di uno stesso processo con la cosiddetta
1423 \textit{duplicazione} di un file descriptor. Per far questo si usa la funzione
1424 di sistema \funcd{dup}, il cui prototipo è:
1425
1426 \begin{funcproto}{
1427 \fhead{unistd.h}
1428 \fdecl{int dup(int oldfd)}
1429 \fdesc{Crea un file descriptor duplicato.} 
1430 }
1431
1432 {La funzione ritorna il nuovo file descriptor in caso di successo e $-1$ per
1433   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
1434   \begin{errlist}
1435   \item[\errcode{EBADF}] \param{oldfd} non è un file aperto.
1436   \item[\errcode{EMFILE}] si è raggiunto il numero massimo consentito di file
1437     descriptor aperti (vedi sez.~\ref{sec:sys_resource_limit}).
1438   \end{errlist}
1439 }  
1440 \end{funcproto}
1441
1442 La funzione ritorna, come \func{open}, il primo file descriptor libero. Il
1443 file descriptor è una copia esatta del precedente ed entrambi possono essere
1444 interscambiati nell'uso. Per capire meglio il funzionamento della funzione si
1445 può fare riferimento a fig.~\ref{fig:file_dup}. L'effetto della funzione è
1446 semplicemente quello di copiare il valore di un certo file descriptor in
1447 un altro all'interno della struttura \kstruct{file\_struct}, cosicché anche
1448 questo faccia riferimento alla stessa voce nella \textit{file table}. Per
1449 questo motivo si dice che il nuovo file descriptor è ``\textsl{duplicato}'',
1450 da cui il nome della funzione.
1451
1452 \begin{figure}[!htb]
1453   \centering \includegraphics[width=11cm]{img/filedup}
1454   \caption{Schema dell'accesso ai file duplicati}
1455   \label{fig:file_dup}
1456 \end{figure}
1457
1458 Si noti che per quanto illustrato in fig.~\ref{fig:file_dup} i file descriptor
1459 duplicati condivideranno eventuali lock (vedi sez.~\ref{sec:file_locking}), i
1460 flag di stato, e la posizione corrente sul file. Se ad esempio si esegue una
1461 \func{lseek} per modificare la posizione su uno dei due file descriptor, essa
1462 risulterà modificata anche sull'altro, dato che quello che viene modificato è
1463 lo stesso campo nella voce della \textit{file table} a cui entrambi fanno
1464 riferimento.
1465
1466 L'unica differenza fra due file descriptor duplicati è che ciascuno avrà un
1467 suo \textit{file descriptor flag} indipendente. A questo proposito deve essere
1468 tenuto presente che nel caso in cui si usi \func{dup} per duplicare un file
1469 descriptor, se questo ha il flag di \textit{close-on-exec} attivo (vedi
1470 sez.~\ref{sec:proc_exec} e sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}), questo verrà
1471 cancellato nel file descriptor restituito come copia.
1472
1473 L'uso principale di questa funzione è nella shell per la redirezione dei file
1474 standard di tab.~\ref{tab:file_std_files} fra l'esecuzione di una \func{fork}
1475 e la successiva \func{exec}. Diventa così possibile associare un file (o una
1476 \textit{pipe}) allo \textit{standard input} o allo \textit{standard output}
1477 (vedremo un esempio in sez.~\ref{sec:ipc_pipe_use}, quando tratteremo le
1478 \textit{pipe}).
1479
1480 Ci si può chiedere perché non sia in questo caso sufficiente chiudere il file
1481 standard che si vuole redirigere e poi aprire direttamente con \func{open} il
1482 file vi si vuole far corrispondere, invece di duplicare un file descriptor che
1483 si è già aperto. La risposta sta nel fatto che il file che si vuole redirigere
1484 non è detto sia un file regolare, ma potrebbe essere, come accennato, anche
1485 una \textit{fifo} o un socket, oppure potrebbe essere un file associato ad un
1486 file descriptor che si è ereditato già aperto (ad esempio attraverso una
1487 \func{exec}) da un processo antenato del padre, del quale non si conosce il
1488 nome. Operando direttamente con i file descriptor \func{dup} consente di
1489 ignorare le origini del file descriptor che si duplica e funziona in maniera
1490 generica indipendentemente dall'oggetto a cui questo fa riferimento.
1491
1492 Per ottenere la redirezione occorre pertanto disporre del file descriptor
1493 associato al file che si vuole usare e chiudere il file descriptor che si
1494 vuole sostituire, cosicché esso possa esser restituito alla successiva
1495 chiamata di \func{dup} come primo file descriptor disponibile.  Dato che
1496 questa è l'operazione più comune, è prevista un'altra funzione di sistema,
1497 \funcd{dup2}, che permette di specificare esplicitamente qual è il numero di
1498 file descriptor che si vuole ottenere come duplicato; il suo prototipo è:
1499
1500 \begin{funcproto}{
1501 \fhead{unistd.h}
1502 \fdecl{int dup2(int oldfd, int newfd)}
1503 \fdesc{Duplica un file descriptor su un altro.} 
1504 }
1505
1506 {La funzione ritorna il nuovo file descriptor in caso di successo e $-1$ per
1507   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
1508   \begin{errlist}
1509   \item[\errcode{EBADF}] \param{oldfd} non è un file aperto o \param{newfd} ha
1510     un valore fuori dall'intervallo consentito per i file descriptor.
1511   \item[\errcode{EBUSY}] si è rilevata la possibilità di una \textit{race
1512       condition}.
1513   \item[\errcode{EINTR}] la funzione è stata interrotta da un segnale.
1514   \item[\errcode{EMFILE}] si è raggiunto il numero massimo consentito di file
1515     descriptor aperti.
1516   \end{errlist}
1517 }  
1518 \end{funcproto}
1519
1520 La funzione duplica il file descriptor \param{oldfd} su un altro file
1521 descriptor di valore \param{newfd}. Qualora il file descriptor \param{newfd}
1522 sia già aperto, come avviene ad esempio nel caso della duplicazione di uno dei
1523 file standard di tab.~\ref{tab:file_std_files}, esso sarà prima chiuso e poi
1524 duplicato. Se \param{newfd} è uguale a \param{oldfd} la funzione non fa nulla
1525 e si limita a restituire \param{newfd}.
1526
1527 L'uso di \func{dup2} ha vari vantaggi rispetto alla combinazione di
1528 \func{close} e \func{dup}; anzitutto se \param{oldfd} è uguale \param{newfd}
1529 questo verrebbe chiuso e \func{dup} fallirebbe, ma soprattutto l'operazione è
1530 atomica e consente di evitare una \textit{race condition} in cui dopo la
1531 chiusura del file si potrebbe avere la ricezione di un segnale il cui gestore
1532 (vedi sez.~\ref{sec:sig_signal_handler}) potrebbe a sua volta aprire un file,
1533 per cui alla fine \func{dup} restituirebbe un file descriptor diverso da
1534 quello voluto.
1535
1536 Con Linux inoltre la funzione prevede la possibilità di restituire l'errore
1537 \errcode{EBUSY}, che non è previsto dallo standard, quando viene rilevata la
1538 possibilità di una \textit{race condition} interna in cui si cerca di
1539 duplicare un file descriptor che è stato allocato ma per il quale non sono
1540 state completate le operazioni di apertura.\footnote{la condizione è
1541   abbastanza peculiare e non attinente al tipo di utilizzo indicato, quanto
1542   piuttosto ad un eventuale tentativo di duplicare file descriptor non ancora
1543   aperti, la condizione di errore non è prevista dallo standard, ma in
1544   condizioni simili FreeBSD risponde con un errore di \errval{EBADF}, mentre
1545   OpenBSD elimina la possibilità di una \textit{race condition} al costo di
1546   una perdita di prestazioni.} In tal caso occorre ritentare l'operazione.
1547
1548 La duplicazione dei file descriptor può essere effettuata anche usando la
1549 funzione di controllo dei file \func{fcntl} (che esamineremo in
1550 sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}) con il parametro \const{F\_DUPFD}.
1551 L'operazione ha la sintassi \code{fcntl(oldfd, F\_DUPFD, newfd)} e se si usa 0
1552 come valore per \param{newfd} diventa equivalente a \func{dup}.  La sola
1553 differenza fra le due funzioni (a parte la sintassi ed i diversi codici di
1554 errore) è che \func{dup2} chiude il file descriptor \param{newfd} se questo è
1555 già aperto, garantendo che la duplicazione sia effettuata esattamente su di
1556 esso, invece \func{fcntl} restituisce il primo file descriptor libero di
1557 valore uguale o maggiore di \param{newfd}, per cui se \param{newfd} è aperto
1558 la duplicazione avverrà su un altro file descriptor.
1559
1560 Su Linux inoltre è presente una terza funzione di sistema non
1561 standard,\footnote{la funzione è stata introdotta con il kernel 2.6.27 e resa
1562   disponibile con la \acr{glibc} 2.9.} \funcd{dup3}, che consente di duplicare
1563 un file descriptor reimpostandone i flag, per usarla occorre definire la macro
1564 \macro{\_GNU\_SOURCE} ed il suo prototipo è:
1565
1566 \begin{funcproto}{
1567 \fhead{unistd.h}
1568 \fdecl{int dup3(int oldfd, int newfd, int flags)}
1569 \fdesc{Duplica un file descriptor su un altro.} 
1570 }
1571
1572 {La funzione ritorna il nuovo file descriptor in caso di successo e $-1$ per
1573   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà gli stessi valori di
1574   \func{dup2} più \errcode{EINVAL} qualora \param{flags} contenga un valore
1575   non valido o \param{newfd} sia uguale a \param{oldfd}.
1576 }  
1577 \end{funcproto}
1578
1579 La funzione è identica a \func{dup2} ma prevede la possibilità di mantenere il
1580 flag di \textit{close-on-exec} sul nuovo file descriptor specificando
1581 \const{O\_CLOEXEC} in \param{flags} (che è l'unico flag usabile in questo
1582 caso). Inoltre rileva esplicitamente la possibile coincidenza
1583 fra \param{newfd} e \param{oldfd}, fallendo con un errore di \errval{EINVAL}.
1584
1585
1586 \subsection{Le funzioni di sincronizzazione dei dati}
1587 \label{sec:file_sync}
1588
1589 Come accennato in sez.~\ref{sec:file_open_close} tutte le operazioni di
1590 scrittura sono in genere bufferizzate dal kernel, che provvede ad effettuarle
1591 in maniera asincrona per ottimizzarle, ad esempio accorpando gli accessi alla
1592 stessa zona del disco in un secondo tempo rispetto al momento della esecuzione
1593 della \func{write}.
1594
1595 Per questo motivo quando è necessaria una sincronizzazione immediata dei dati
1596 il sistema mette a disposizione delle funzioni che provvedono a forzare lo
1597 scarico dei dati dai buffer del kernel.  La prima di queste funzioni di
1598 sistema è \funcd{sync}, il cui prototipo è:\footnote{questo è il prototipo
1599   usato a partire dalla \acr{glibc} 2.2.2 seguendo gli standard, in precedenza
1600   la funzione era definita come \code{int sync(void)} e ritornava sempre $0$.}
1601
1602 \begin{funcproto}{
1603 \fhead{unistd.h}
1604 \fdecl{void sync(void)}
1605 \fdesc{Sincronizza il buffer della cache dei file col disco.} 
1606 }
1607
1608 {La funzione non ritorna nulla e non prevede condizioni di errore.}  
1609 \end{funcproto}
1610
1611 I vari standard prevedono che la funzione si limiti a far partire le
1612 operazioni ritornando immediatamente, con Linux invece, fin dal kernel 1.3.20,
1613 la funzione aspetta la conclusione delle operazioni di sincronizzazione. Si
1614 tenga presente comunque che questo non dà la garanzia assoluta che i dati
1615 siano integri dopo la chiamata, l'hardware dei dischi è in genere dotato di un
1616 suo meccanismo interno di bufferizzazione che a sua volta può ritardare
1617 ulteriormente la scrittura effettiva.
1618
1619 La funzione viene usata dal comando \cmd{sync} quando si vuole forzare
1620 esplicitamente lo scarico dei dati su disco, un tempo era invocata da un
1621 apposito demone di sistema (in genere chiamato \cmd{update}) che eseguiva lo
1622 scarico dei dati ad intervalli di tempo fissi.  Con le nuove versioni del
1623 kernel queste operazioni vengono gestite direttamente dal sistema della
1624 memoria virtuale, attraverso opportuni \textit{task} interni al kernel. Nei
1625 kernel recenti questo comportamento può essere controllato con l'uso dei vari
1626 file \texttt{dirty\_*} in \sysctlfiled{vm/}.\footnote{si consulti la
1627   documentazione allegata ai sorgenti del kernel nel file
1628   \file{Documentation/sysctl/vm.txt}, trattandosi di argomenti di natura
1629   sistemistica non li prenderemo in esame.}
1630
1631 Si tenga presente che la funzione di sistema \funcm{bdflush}, che un tempo
1632 veniva usata per controllare lo scaricamento dei dati, è deprecata a partire
1633 dal kernel 2.6 e causa semplicemente la stampa di un messaggio nei log del
1634 kernel, e non è più presente dalle \acr{glibc} 2.23, pertanto non la
1635 prenderemo in esame.
1636
1637 Quando si vogliano scaricare i dati di un singolo file, ad esempio essere
1638 sicuri che i dati di un database siano stati registrati su disco, si possono
1639 usare le due funzioni di sistema \funcd{fsync} e \funcd{fdatasync}, i cui
1640 prototipi sono:
1641
1642 \begin{funcproto}{
1643 \fhead{unistd.h}
1644 \fdecl{int fsync(int fd)}
1645 \fdesc{Sincronizza dati e metadati di un file.} 
1646 \fdecl{int fdatasync(int fd)}
1647 \fdesc{Sincronizza i dati di un file.} 
1648 }
1649
1650 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
1651   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1652   \begin{errlist}
1653   \item[\errcode{EDQUOT}] si è superata un quota disco durante la
1654     sincronizzazione.
1655   \item[\errcode{EINVAL}] \param{fd} è un file speciale che non supporta la
1656     sincronizzazione (talvolta anche \errval{EROFS}).
1657   \item[\errcode{EIO}] c'è stato un errore di I/O durante la sincronizzazione,
1658     che in questo caso può derivare anche da scritture sullo stesso file
1659     eseguite su altri file descriptor.
1660   \item[\errcode{ENOSPC}] si è esaurito lo spazio disco durante la
1661     sincronizzazione.
1662   \end{errlist}
1663   ed inoltre \errval{EBADF} nel suo significato generico.}
1664 \end{funcproto}
1665
1666 Entrambe le funzioni forzano la sincronizzazione col disco di tutti i dati del
1667 file specificato, ed attendono fino alla conclusione delle operazioni. La
1668 prima, \func{fsync} forza anche la sincronizzazione dei meta-dati del file,
1669 che riguardano sia le modifiche alle tabelle di allocazione dei settori, che
1670 gli altri dati contenuti nell'\textit{inode} che si leggono con \func{fstat},
1671 come i tempi del file. Se lo scopo dell'operazione, come avviene spesso per i
1672 database, è assicurarsi che i dati raggiungano il disco e siano rileggibili
1673 immediatamente in maniera corretta, è sufficiente l'uso di \func{fdatasync}
1674 che evita le scritture non necessarie per avere l'integrità dei dati, come
1675 l'aggiornamento dei tempi di ultima modifica ed ultimo accesso.
1676
1677 Si tenga presente che l'uso di queste funzioni non comporta la
1678 sincronizzazione della directory che contiene il file e la scrittura della
1679 relativa voce su disco, che se necessaria deve essere effettuata
1680 esplicitamente con \func{fsync} sul file descriptor della
1681 directory.\footnote{in realtà per il filesystem \acr{ext2}, quando lo si monta
1682   con l'opzione \cmd{sync}, il kernel provvede anche alla sincronizzazione
1683   automatica delle voci delle directory.}
1684
1685 La funzione può restituire anche \errval{ENOSPC} e \errval{EDQUOT} per quei
1686 casi in cui l'allocazione dello spazio disco non viene effettuata
1687 all'esecuzione di una \func{write} (come NFS o altri filesystem di rete) per
1688 cui l'errore viene rilevato quando la scrittura viene effettivamente
1689 eseguita.
1690
1691 L'uso di \func{sync} può causare, quando ci sono più filesystem montati,
1692 problemi di prestazioni dovuti al fatto che effettua la sincronizzazione dei
1693 dati su tutti i filesystem, anche quando sarebbe sufficiente eseguirla
1694 soltanto su quello dei file su cui si sta lavorando; quando i dati in attesa
1695 sono molti questo può causare una alta attività di I/O ed i relativi problemi
1696 di prestazioni.
1697
1698 Per questo motivo è stata introdotta una nuova funzione di sistema,
1699 \funcd{syncfs},\footnote{la funzione è stata introdotta a partire dal kernel
1700   2.6.39 ed è accessibile solo se è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}, è
1701   specifica di Linux e non prevista da nessuno standard.} che effettua lo
1702 scarico dei dati soltanto per il filesystem su cui si sta operando, il suo
1703 prototipo è:
1704
1705 \begin{funcproto}{
1706 \fhead{unistd.h}
1707 \fdecl{int syncfs(int fd)}
1708 \fdesc{Sincronizza il buffer della cache dei file del singolo filesystem col
1709   disco.}
1710 }
1711
1712 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
1713   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1714   \begin{errlist}
1715     \item[\errcode{EBADF}] \param{fd} non è un descrittore valido.
1716   \end{errlist}
1717 }  
1718 \end{funcproto}
1719
1720 La funzione richiede che si specifichi nell'argomento \param{fd} un file
1721 descriptor su cui si sta operando, e la registrazione immediata dei dati sarà
1722 limitata al filesystem su cui il file ad esso corrispondente si trova.
1723
1724
1725 \subsection{Le \textit{at-functions}: \func{openat} e le altre}
1726 \label{sec:file_openat}
1727
1728 \itindbeg{at-functions}
1729
1730 Un problema generico che si pone con l'uso della funzione \func{open}, così
1731 come con le altre funzioni che prendono come argomenti dei \textit{pathname},
1732 è la possibilità, quando si usa un \textit{pathname} che non fa riferimento
1733 diretto ad un file posto nella directory di lavoro corrente, che alcuni dei
1734 componenti dello stesso vengano modificati in parallelo alla chiamata a
1735 \func{open}, cosa che lascia aperta la possibilità di una \textit{race
1736   condition} in cui c'è spazio per un \textit{symlink attack} (si ricordi
1737 quanto visto per \func{access} in sez.~\ref{sec:file_perm_management})
1738 cambiando una delle directory sovrastanti il file fra un controllo e la
1739 successiva apertura. 
1740
1741 Inoltre, come già accennato, la directory di lavoro corrente è una proprietà
1742 associata al singolo processo; questo significa che quando si lavora con i
1743 \textit{thread} questa è la stessa per tutti, per cui se la si cambia
1744 all'interno di un \textit{thread} il cambiamento varrà anche per tutti gli
1745 altri. Non esiste quindi con le funzioni classiche un modo semplice per far sì
1746 che i singoli \textit{thread} possano aprire file usando una propria directory
1747 per risolvere i \textit{pathname} relativi.
1748
1749 Per risolvere questi problemi, riprendendo una interfaccia già presente in
1750 Solaris, a fianco delle normali funzioni che operano sui file (come
1751 \func{open}, \func{mkdir}, ecc.) sono state introdotte delle ulteriori
1752 funzioni di sistema, chiamate genericamente ``\textit{at-functions}'' in
1753 quanto usualmente contraddistinte dal suffisso \texttt{at}, che permettono
1754 l'apertura di un file (o le rispettive altre operazioni) usando un
1755 \textit{pathname} relativo ad una directory
1756 specificata.\footnote{l'introduzione è avvenuta su proposta dello sviluppatore
1757   principale della \acr{glibc} Urlich Drepper e le corrispondenti
1758   \textit{system call} sono state inserite nel kernel a partire dalla versione
1759   2.6.16, in precedenza era disponibile una emulazione che, sia pure con
1760   prestazioni inferiori, funzionava facendo ricorso all'uso del filesystem
1761   \textit{proc} con l'apertura del file attraverso il riferimento a
1762   \textit{pathname} del tipo di \texttt{/proc/self/fd/dirfd/relative\_path}.}
1763 Essendo accomunate dalla stessa interfaccia le tratteremo insieme in questa
1764 sezione pur non essendo strettamente attinenti l'I/O su file.
1765
1766
1767 Benché queste funzioni non siano presenti negli standard tradizionali esse
1768 sono state adottate da altri sistemi unix-like come Solaris, i vari BSD, fino
1769 ad essere incluse in una recente revisione dello standard POSIX.1 (la
1770 POSIX.1-2008). Con la \acr{glibc} per l'accesso a queste funzioni è necessario
1771 definire la macro \macro{\_ATFILE\_SOURCE} (comunque attiva di default).
1772
1773 L'uso di queste funzioni richiede una apertura preliminare della directory che
1774 si intende usare come base per la risoluzione dei \textit{pathname} relativi
1775 (ad esempio usando \func{open} con il flag \const{O\_PATH} visto in
1776 sez.~\ref{sec:file_open_close}) per ottenere un file descriptor che dovrà
1777 essere passato alle stesse.  Tutte queste funzioni infatti prevedono la
1778 presenza un apposito argomento, in genere il primo, che negli esempi seguenti
1779 chiameremo sempre \param{dirfd}.
1780
1781 In questo modo, una volta aperta la directory di partenza, si potranno
1782 effettuare controlli ed aperture solo con \textit{pathname} relativi alla
1783 stessa, e tutte le \textit{race condition} dovute al possibile cambiamento di
1784 uno dei componenti posti al di sopra della stessa cesseranno di esistere.
1785 Inoltre, pur restando la directory di lavoro una proprietà comune del
1786 processo, si potranno usare queste funzioni quando si lavora con i
1787 \textit{thread} per eseguire la risoluzione dei \textit{pathname} relativi ed
1788 avere una directory di partenza diversa in ciascuno di essi.
1789
1790 Questo metodo consente inoltre di ottenere aumenti di prestazioni
1791 significativi quando si devono eseguire molte operazioni su sezioni
1792 dell'albero dei file che prevedono delle gerarchie di sottodirectory molto
1793 profonde. Infatti in questo caso basta eseguire la risoluzione del
1794 \textit{pathname} di una qualunque directory di partenza una sola volta
1795 (nell'apertura iniziale) e non tutte le volte che si deve accedere a ciascun
1796 file che essa contiene. Infine poter identificare una directory di partenza
1797 tramite il suo file descriptor consente di avere un riferimento stabile alla
1798 stessa anche qualora venisse rinominata, e tiene occupato il filesystem dove
1799 si trova, come per la directory di lavoro di un processo.
1800
1801 La sintassi generica di queste nuove funzioni prevede l'utilizzo come primo
1802 argomento del file descriptor della directory da usare come base per la
1803 risoluzione dei nomi, mentre gli argomenti successivi restano identici a
1804 quelli della corrispondente funzione ordinaria. Come esempio prendiamo in
1805 esame la nuova funzione di sistema \funcd{openat}, il cui prototipo è:
1806
1807 \begin{funcproto}{
1808 \fhead{fcntl.h}
1809 \fdecl{int openat(int dirfd, const char *pathname, int flags)}
1810 \fdecl{int openat(int dirfd, const char *pathname, int flags, mode\_t mode)}
1811 \fdesc{Apre un file a partire da una directory di lavoro.} 
1812 }
1813
1814 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
1815   \func{open}, ed in più:
1816   \begin{errlist}
1817   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è un file descriptor valido.
1818   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{pathname} è un \textit{pathname} relativo,
1819     ma \param{dirfd} fa riferimento ad un file.
1820    \end{errlist}
1821 }  
1822 \end{funcproto}
1823
1824 Il comportamento di \func{openat} è del tutto analogo a quello di \func{open},
1825 con la sola eccezione del fatto che se per l'argomento \param{pathname} si
1826 utilizza un \textit{pathname} relativo questo sarà risolto rispetto alla
1827 directory indicata da \param{dirfd}; qualora invece si usi un
1828 \textit{pathname} assoluto \param{dirfd} verrà semplicemente ignorato. Infine
1829 se per \param{dirfd} si usa il valore speciale \constd{AT\_FDCWD} la
1830 risoluzione sarà effettuata rispetto alla directory di lavoro corrente del
1831 processo. Questa, come le altre costanti \texttt{AT\_*}, è definita in
1832 \headfile{fcntl.h}, per cui per usarla occorrerà includere comunque questo
1833 file, anche per le funzioni che non sono definite in esso.
1834
1835 Così come il comportamento, anche i valori di ritorno e le condizioni di
1836 errore delle nuove funzioni sono gli stessi delle funzioni classiche, agli
1837 errori si aggiungono però quelli dovuti a valori errati per \param{dirfd}; in
1838 particolare si avrà un errore di \errcode{EBADF} se esso non è un file
1839 descriptor valido, ed un errore di \errcode{ENOTDIR} se esso non fa
1840 riferimento ad una directory, tranne il caso in cui si sia specificato un
1841 \textit{pathname} assoluto, nel qual caso, come detto, il valore di
1842 \param{dirfd} sarà completamente ignorato.
1843
1844 \begin{table}[htb]
1845   \centering
1846   \footnotesize
1847   \begin{tabular}[c]{|l|c|l|}
1848     \hline
1849     \textbf{Funzione} &\textbf{Flags} &\textbf{Corrispondente} \\
1850     \hline
1851     \hline
1852      \func{execveat}  &$\bullet$&\func{execve}  \\
1853      \func{faccessat} &$\bullet$&\func{access}  \\
1854      \func{fchmodat}  &$\bullet$&\func{chmod}   \\
1855      \func{fchownat}  &$\bullet$&\func{chown},\func{lchown}\\
1856      \func{fstatat}   &$\bullet$&\func{stat},\func{lstat}  \\
1857      \funcm{futimesat}& --      & obsoleta  \\
1858      \func{linkat}    &$\bullet$&\func{link}    \\
1859      \funcm{mkdirat}  & --      &\func{mkdir}   \\
1860      \funcm{mkfifoat} & --      &\func{mkfifo}  \\
1861      \funcm{mknodat}  & --      &\func{mknod}   \\
1862      \func{openat}    & --      &\func{open}    \\
1863      \funcm{readlinkat}& --     &\func{readlink}\\
1864      \func{renameat}  & --      &\func{rename}  \\
1865      \func{renameat2}\footnotemark& -- &\func{rename}  \\
1866      \funcm{scandirat}& --      &\func{scandir}  \\
1867      \func{statx}     &$\bullet$&\func{stat}  \\
1868      \funcm{symlinkat}& --      &\func{symlink} \\
1869      \func{unlinkat}  &$\bullet$&\func{unlink},\func{rmdir}  \\
1870      \func{utimensat} &$\bullet$&\func{utimes},\func{lutimes}\\
1871     \hline
1872   \end{tabular}
1873   \caption{Corrispondenze fra le nuove funzioni ``\textit{at}'' e le
1874     corrispettive funzioni classiche.}
1875   \label{tab:file_atfunc_corr}
1876 \end{table}
1877
1878 \footnotetext{anche se la funzione ha un argomento \param{flags} questo
1879   attiene a funzionalità specifiche della stessa e non all'uso generico fatto
1880   nelle altre \textit{at-functions}, pertanto lo si è indicato come assente.}
1881
1882 In tab.~\ref{tab:file_atfunc_corr} si sono riportate le funzioni introdotte
1883 con questa nuova interfaccia, con a fianco la corrispondente funzione
1884 classica. Tutte seguono la convenzione appena vista per \func{openat}, in cui
1885 agli argomenti della funzione classica viene anteposto l'argomento
1886 \param{dirfd}. Per alcune, indicate dal contenuto della omonima colonna di
1887 tab.~\ref{tab:file_atfunc_corr}, oltre al nuovo argomento iniziale, è prevista
1888 anche l'aggiunta di un argomento finale, \param{flags}, che è stato introdotto
1889 per fornire un meccanismo con cui modificarne il comportamento.
1890
1891 Per tutte quelle che non hanno un argomento aggiuntivo il comportamento è
1892 identico alla corrispondente funzione ordinaria, pertanto non le tratteremo
1893 esplicitamente, vale per loro quanto detto con \func{openat} per l'uso del
1894 nuovo argomento \param{dirfd}. Tratteremo invece esplicitamente tutte quelle
1895 per cui l'argomento è presente, in quanto il loro comportamento viene
1896 modificato a seconda del valore assegnato a \param{flags}; questo deve essere
1897 passato come maschera binaria con una opportuna combinazione delle costanti
1898 elencate in tab.~\ref{tab:at-functions_constant_values}, in quanto sono
1899 possibili diversi valori a seconda della funzione usata.
1900
1901 \begin{table}[htb]
1902   \centering
1903   \footnotesize
1904   \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
1905     \hline
1906     \textbf{Costante} & \textbf{Significato} \\
1907     \hline
1908     \hline
1909     \constd{AT\_EMPTY\_PATH}    & Usato per operare direttamente (specificando
1910                                   una stringa vuota  per il \texttt{pathname})
1911                                   sul file descriptor \param{dirfd} che in
1912                                   questo caso può essere un file qualunque.\\
1913     \constd{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}& Se impostato la funzione non esegue la
1914                                     dereferenziazione dei collegamenti
1915                                     simbolici.\\
1916     \hline
1917     \constd{AT\_EACCES}         & Usato solo da \func{faccessat}, richiede che
1918                                   il controllo dei permessi sia fatto usando
1919                                   l'\ids{UID} effettivo invece di quello
1920                                   reale.\\
1921     \constd{AT\_NO\_AUTOMOUNT}  & Usato solo da \func{fstatat} e \func{statx},
1922                                   evita il montaggio automatico qualora 
1923                                   \param{pathname} faccia riferimento ad una
1924                                   directory marcata per
1925                                   l'\textit{automount}\footnotemark
1926                                   (dal kernel 2.6.38).\\
1927     \constd{AT\_REMOVEDIR}      & Usato solo da \func{unlinkat}, richiede che
1928                                   la funzione si comporti come \func{rmdir}
1929                                   invece che come \func{unlink}.\\
1930     \constd{AT\_SYMLINK\_FOLLOW}& Usato solo da \func{linkat}, se impostato la
1931                                   funzione esegue la dereferenziazione dei
1932                                   collegamenti simbolici.\\
1933     \hline
1934   \end{tabular}  
1935   \caption{Le costanti utilizzate per i bit dell'argomento aggiuntivo
1936     \param{flags} delle \textit{at-functions}, definite in
1937     \headfile{fcntl.h}.}
1938   \label{tab:at-functions_constant_values}
1939 \end{table}
1940
1941 \footnotetext{si tratta di una funzionalità fornita dal kernel che consente di
1942   montare automaticamente una directory quando si accede ad un
1943   \textit{pathname} al di sotto di essa, per i dettagli, più di natura
1944   sistemistica, si può consultare sez.~5.1.6 di \cite{AGL}.}
1945
1946 Si tenga presente che non tutte le funzioni che prevedono l'argomento
1947 aggiuntivo sono \textit{system call}, ad esempio \func{faccessat} e
1948 \func{fchmodat} sono realizzate con dei \textit{wrapper} nella \acr{glibc} per
1949 aderenza allo standard POSIX.1-2008, dato che la \textit{system call}
1950 sottostante non prevede l'argomento \param{flags}. 
1951
1952 In tab.~\ref{tab:at-functions_constant_values} si sono elencati i valori
1953 utilizzabili per i flag (tranne quelli specifici di \func{statx} su cui
1954 torneremo più avanti), mantenendo nella prima parte quelli comuni usati da più
1955 funzioni. Il primo di questi è \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}, che viene usato
1956 da tutte le funzioni tranne \func{linkat} e \func{unlinkat}, e che consente di
1957 scegliere, quando si sta operando su un collegamento simbolico, se far agire
1958 la funzione direttamente sullo stesso o sul file da esso referenziato. Si
1959 tenga presente però che per \funcm{fchmodat} questo, che è l'unico flag
1960 consentito e previsto dallo standard, non è attualmente implementato (anche
1961 perché non avrebbe molto senso cambiare i permessi di un link simbolico) e
1962 pertanto l'uso della funzione è analogo a quello delle altre funzioni che non
1963 hanno l'argomento \param{flags} (e non la tratteremo esplicitamente).
1964
1965 L'altro flag comune è \const{AT\_EMPTY\_PATH}, utilizzabile a partire dal
1966 kernel 2.6.39, che consente di usare per \param{dirfd} un file descriptor
1967 associato ad un file qualunque e non necessariamente ad una directory; in
1968 particolare si può usare un file descriptor ottenuto aprendo un file con il
1969 flag \param{O\_PATH} (vedi quanto illustrato a
1970 pag.~\pageref{open_o_path_flag}). Quando si usa questo flag \param{pathname}
1971 deve essere vuoto, da cui il nome della costante, ed in tal caso la funzione
1972 agirà direttamente sul file associato al file descriptor \param{dirfd}.
1973
1974 Una prima funzione che utilizza l'argomento \param{flag} è \funcd{fchownat},
1975 che può essere usata per sostituire sia \func{chown} che \func{lchown}; il suo
1976 prototipo è:
1977
1978 \begin{funcproto}{
1979 \fhead{fcntl.h} 
1980 \fhead{unistd.h}
1981 \fdecl{int fchownat(int dirfd, const char *pathname, uid\_t owner, gid\_t
1982     group, int flags)}
1983 \fdesc{Modifica il proprietario di un file.} 
1984 }
1985
1986 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
1987   \func{chown}, ed in più:
1988   \begin{errlist}
1989   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è un file descriptor valido.
1990   \item[\errcode{EINVAL}] \param{flags} non ha un valore valido.
1991   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{pathname} è un \textit{pathname} relativo,
1992     ma \param{dirfd} fa riferimento ad un file.
1993   \end{errlist}
1994 }  
1995 \end{funcproto}
1996
1997 In questo caso, oltre a quanto già detto per \func{openat} riguardo all'uso di
1998 \param{dirfd}, se si è impostato \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW} in
1999 \param{flags}, si indica alla funzione di non eseguire la dereferenziazione di
2000 un eventuale collegamento simbolico, facendo comportare \func{fchownat} come
2001 \func{lchown} invece che come \func{chown}. La funzione supporta anche l'uso
2002 di \const{AT\_EMPTY\_PATH}, con il significato illustrato in precedenza e non
2003 ha flag specifici.
2004
2005 Una seconda funzione che utilizza l'argomento \param{flags}, in questo caso
2006 anche per modificare il suo comportamento, è \funcd{faccessat}, ed il suo
2007 prototipo è:
2008
2009 \begin{funcproto}{
2010 \fhead{fcntl.h} 
2011 \fhead{unistd.h}
2012 \fdecl{int faccessat(int dirfd, const char *path, int mode, int flags)}
2013 \fdesc{Controlla i permessi di accesso.} 
2014 }
2015
2016 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
2017   \func{access}, ed in più:
2018   \begin{errlist}
2019   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è un file descriptor valido.
2020   \item[\errcode{EINVAL}] \param{flags} non ha un valore valido.
2021   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{pathname} è un \textit{pathname} relativo,
2022     ma \param{dirfd} fa riferimento ad un file.
2023   \end{errlist}
2024 }  
2025 \end{funcproto}
2026
2027 La funzione esegue il controllo di accesso ad un file, e \param{flags}
2028 consente di modificarne il comportamento rispetto a quello ordinario di
2029 \func{access} (cui è analoga, e con cui condivide i problemi di sicurezza
2030 visti in sez.~\ref{sec:file_stat}) usando il valore \const{AT\_EACCES} per
2031 indicare alla funzione di eseguire il controllo dei permessi con l'\ids{UID}
2032 \textsl{effettivo} invece di quello \textsl{reale}. L'unico altro valore
2033 consentito è \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}, con il significato già spiegato.
2034
2035 Un'altra funzione che ha un utilizzo specifico dell'argomento \param{flags} è
2036 \funcd{unlinkat}, in questo caso l'argomento viene utilizzato perché tramite
2037 esso si può indicare alla funzione di comportarsi sia come analogo di
2038 \func{unlink} che di \func{rmdir}; il suo prototipo è:
2039
2040 \begin{funcproto}{
2041 \fhead{fcntl.h}
2042 \fhead{unistd.h}
2043 \fdecl{int unlinkat(int dirfd, const char *pathname, int flags)}
2044 \fdesc{Rimuove una voce da una directory.} 
2045 }
2046
2047 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
2048   \func{unlink} o di \func{rmdir} a seconda del valore di \param{flags}, ed in
2049   più:
2050   \begin{errlist}
2051   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è un file descriptor valido.
2052   \item[\errcode{EINVAL}] \param{flags} non ha un valore valido.
2053   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{pathname} è un \textit{pathname} relativo,
2054     ma \param{dirfd} fa riferimento ad un file.
2055   \end{errlist}
2056 }  
2057 \end{funcproto}
2058
2059 Di default il comportamento di \func{unlinkat} è equivalente a quello che
2060 avrebbe \func{unlink} applicata a \param{pathname}, fallendo in tutti i casi
2061 in cui questo è una directory, se però si imposta \param{flags} al valore di
2062 \const{AT\_REMOVEDIR}, essa si comporterà come \func{rmdir}, in tal caso
2063 \param{pathname} deve essere una directory, che sarà rimossa qualora risulti
2064 vuota.  Non essendo in questo caso prevista la possibilità di usare altri
2065 valori (la funzione non segue comunque i collegamenti simbolici e
2066 \const{AT\_EMPTY\_PATH} non è supportato) anche se \param{flags} è una
2067 maschera binaria, essendo \const{AT\_REMOVEDIR} l'unico flag disponibile per
2068 questa funzione, lo si può assegnare direttamente.
2069
2070 Un'altra funzione che usa l'argomento \param{flags} è \func{utimensat}, che
2071 però non è una corrispondente esatta delle funzioni classiche \func{utimes} e
2072 \func{lutimes}, in quanto ha una maggiore precisione nella indicazione dei
2073 tempi dei file, per i quali, come per \func{futimens}, si devono usare
2074 strutture \struct{timespec} che consentono una precisione fino al nanosecondo;
2075 la funzione è stata introdotta con il kernel 2.6.22,\footnote{in precedenza, a
2076   partire dal kernel 2.6.16, era stata introdotta una \textit{system call}
2077   \funcm{futimesat} seguendo una bozza della revisione dello standard poi
2078   modificata; questa funzione, sostituita da \func{utimensat}, è stata
2079   dichiarata obsoleta, non è supportata da nessuno standard e non deve essere
2080   più utilizzata: pertanto non ne parleremo.} ed il suo prototipo è:
2081
2082 \begin{funcproto}{
2083 \fhead{fcntl.h}
2084 \fhead{sys/stat.h}
2085 \fdecl{int utimensat(int dirfd, const char *pathname, const struct
2086     timespec times[2],\\
2087 \phantom{int utimensat(}int flags)}
2088 \fdesc{Cambia i tempi di un file.} 
2089 }
2090
2091 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
2092   caso \var{errno} assumerà i valori di \func{utimes}, \func{lutimes} e
2093   \func{futimens} con lo stesso significato ed inoltre:
2094   \begin{errlist}
2095   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è \const{AT\_FDCWD} o un file
2096     descriptor valido.
2097   \item[\errcode{EFAULT}] \param{dirfd} è \const{AT\_FDCWD} ma
2098     \param{pathname} è \var{NULL} o non è un puntatore valido.
2099   \item[\errcode{EINVAL}] si usato un valore non valido per \param{flags},
2100     oppure \param{pathname} è \var{NULL}, \param{dirfd} non è
2101     \const{AT\_FDCWD} e \param{flags} contiene \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}.
2102   \item[\errcode{ESRCH}] non c'è il permesso di attraversamento per una delle
2103     componenti di \param{pathname}.
2104   \end{errlist}
2105 }
2106 \end{funcproto}
2107
2108 La funzione imposta i tempi dei file utilizzando i valori passati nel vettore
2109 di strutture \struct{timespec} ed ha in questo lo stesso comportamento di
2110 \func{futimens}, vista in sez.~\ref{sec:file_file_times}, ma al contrario di
2111 questa può essere applicata anche direttamente ad un file come \func{utimes};
2112 l'unico valore consentito per \param{flags} è \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}
2113 che indica alla funzione di non dereferenziare i collegamenti simbolici, cosa
2114 che le permette di riprodurre anche le funzionalità di \func{lutimes} (con una
2115 precisione dei tempi maggiore).
2116
2117 Su Linux solo \func{utimensat} è una \textit{system call} mentre
2118 \func{futimens} è una funzione di libreria, infatti \func{utimensat} ha un
2119 comportamento speciale se \param{pathname} è \var{NULL}, in tal caso
2120 \param{dirfd} viene considerato un file descriptor ordinario e il cambiamento
2121 del tempo viene applicato al file sottostante, qualunque esso sia. Viene cioè
2122 sempre usato il comportamento che per altre funzioni deve essere attivato con
2123 \const{AT\_EMPTY\_PATH} (che non è previsto per questa funzione) per cui
2124 \code{futimens(fd, times}) è del tutto equivalente a \code{utimensat(fd, NULL,
2125   times, 0)}. Si tenga presente che nella \acr{glibc} questo comportamento è
2126 disabilitato, e la funzione, seguendo lo standard POSIX, ritorna un errore di
2127 \errval{EINVAL} se invocata in questo modo.
2128
2129 Come analoga delle funzioni \func{stat}, \func{fstat} e \func{lstat} si può
2130 utilizzare invece \funcd{fstatat}, il cui prototipo è:
2131
2132 \begin{funcproto}{
2133 \fhead{fcntl.h}
2134 \fhead{sys/stat.h}
2135 \fdecl{int fstatat(int dirfd, const char *pathname, struct stat *statbuf, int
2136   flags)} 
2137 \fdesc{Rimuove una voce da una directory.} 
2138 }
2139
2140 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
2141   \func{stat}, \func{fstat}, o \func{lstat} a seconda del valore di
2142   \param{flags}, ed in più:
2143   \begin{errlist}
2144   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è un file descriptor valido.
2145   \item[\errcode{EINVAL}] \param{flags} non ha un valore valido.
2146   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{pathname} è un \textit{pathname} relativo,
2147     ma \param{dirfd} fa riferimento ad un file.
2148   \end{errlist}
2149 }  
2150 \end{funcproto}
2151
2152 La funzione ha lo stesso comportamento delle sue equivalenti classiche, l'uso
2153 di \param{flags} consente di farla comportare come \func{lstat} se si usa
2154 \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}, o come \func{fstat} se si usa con
2155 \const{AT\_EMPTY\_PATH} e si passa il file descriptor in \param{dirfd}. Viene
2156 però supportato l'ulteriore valore \const{AT\_NO\_AUTOMOUNT} che qualora
2157 \param{pathname} faccia riferimento ad una directory marcata per
2158 l'\textit{automount} ne evita il montaggio automatico.
2159
2160                                   
2161 Ancora diverso è il caso di \funcd{linkat},\footnote{si tenga presente che per
2162   questa funzione l'argomento \param{flags} è disponibile ed utilizzabile solo
2163   a partire dal kernel 2.6.18.} anche se in questo caso l'utilizzo continua ad
2164 essere attinente al comportamento con i collegamenti simbolici, il suo
2165 prototipo è:
2166
2167 \begin{funcproto}{
2168 \fhead{fcntl.h}
2169 \fdecl{int linkat(int olddirfd, const char *oldpath, int newdirfd, \\
2170 \phantom{int linkat(}const char *newpath, int flags)}
2171 \fdesc{Crea un nuovo collegamento diretto (\textit{hard link}).} 
2172 }
2173
2174 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
2175   \func{link}, ed in più:
2176   \begin{errlist}
2177   \item[\errcode{EBADF}] \param{olddirfd} o \param{newdirfd} non sono un file
2178     descriptor valido.
2179   \item[\errcode{EINVAL}] \param{flags} non ha un valore valido.
2180   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{oldpath} e \param{newpath} è un
2181     \textit{pathname} relativo, ma \param{oldirfd} o \param{newdirfd} fa
2182     riferimento ad un file.
2183   \end{errlist}
2184 }  
2185 \end{funcproto}
2186
2187 In questo caso dato che su Linux il comportamento di \func{link} è quello di
2188 non seguire mai i collegamenti simbolici, \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW} non
2189 viene utilizzato, mentre si può usare \const{AT\_EMPTY\_PATH} con il
2190 significato illustrato in precedenza.  A partire dal kernel 2.6.18 è è stato
2191 inoltre aggiunto per questa funzione la possibilità di usare il valore
2192 \const{AT\_SYMLINK\_FOLLOW}, che richiede di dereferenziare i collegamenti
2193 simbolici.
2194
2195
2196
2197 Un'altra funzione che 
2198
2199
2200
2201 % TODO trattare fstatat e con essa
2202 % TODO trattare anche statx, aggiunta con il kernel 4.11 (vedi
2203 % https://lwn.net/Articles/707602/ e
2204 % https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=a528d35e8bfcc521d7cb70aaf03e1bd296c8493f) 
2205
2206 % TODO manca prototipo di linkat, verificare se metterlo o metter menzione
2207 % altre modifiche al riguardo nel 3.11 (AT_EMPTY_PATH?) vedi
2208 % http://lwn.net/Articles/562488/
2209
2210 % TODO: Trattare esempio di inzializzazione di file e successivo collegamento
2211 % con l'uso di O_TMPFILE e linkat, vedi man open
2212
2213 % TODO: manca prototipo e motivazione di fexecve, da trattare qui in quanto
2214 % inserita nello stesso standard e da usare con openat, vedi 
2215 % http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699939699/toc.pdf
2216 % TODO manca prototipo di execveat, introdotta nel 3.19, vedi
2217 % https://lwn.net/Articles/626150/ cerca anche fexecve
2218 % TODO: manca prototipo e motivazione di execveat, vedi
2219 % http://man7.org/linux/man-pages/man2/execveat.2.html 
2220
2221 % TODO manca prototipo di renameat2, introdotta nel 3.15, vedi
2222 % http://lwn.net/Articles/569134/ 
2223
2224
2225 % TODO: trattare i nuovi AT_flags quando e se arriveranno, vedi
2226 % https://lwn.net/Articles/767547/ 
2227
2228
2229
2230 \itindend{at-functions}
2231
2232
2233 \subsection{Le operazioni di controllo}
2234 \label{sec:file_fcntl_ioctl}
2235
2236 Oltre alle operazioni base esaminate in sez.~\ref{sec:file_unix_interface}
2237 esistono tutta una serie di operazioni ausiliarie che è possibile eseguire su
2238 un file descriptor, che non riguardano la normale lettura e scrittura di dati,
2239 ma la gestione sia delle loro proprietà, che di tutta una serie di ulteriori
2240 funzionalità che il kernel può mettere a disposizione.
2241
2242 % TODO: trattare qui i file seal 
2243
2244 Per le operazioni di manipolazione e di controllo delle varie proprietà e
2245 caratteristiche di un file descriptor, viene usata la funzione di sistema
2246 \funcd{fcntl},\footnote{ad esempio si gestiscono con questa funzione varie
2247   modalità di I/O asincrono (vedi sez.~\ref{sec:file_asyncronous_operation}) e
2248   il \textit{file locking} (vedi sez.~\ref{sec:file_locking}).} il cui
2249 prototipo è:
2250
2251 \begin{funcproto}{
2252 \fhead{unistd.h}
2253 \fhead{fcntl.h}
2254 \fdecl{int fcntl(int fd, int cmd)}
2255 \fdecl{int fcntl(int fd, int cmd, long arg)}
2256 \fdecl{int fcntl(int fd, int cmd, struct flock * lock)}
2257 \fdecl{int fcntl(int fd, int cmd, struct f\_owner\_ex * owner)}
2258 \fdesc{Esegue una operazione di controllo sul file.} 
2259 }
2260
2261 {La funzione ha valori di ritorno diversi a seconda dell'operazione richiesta
2262   in caso di successo mentre ritorna sempre $-1$ per un errore, nel qual caso
2263   \var{errno} assumerà valori diversi che dipendono dal tipo di operazione,
2264   l'unico valido in generale è:
2265   \begin{errlist}
2266   \item[\errcode{EBADF}] \param{fd} non è un file aperto.
2267   \end{errlist}
2268 }  
2269 \end{funcproto}
2270
2271 Il primo argomento della funzione è sempre il numero di file descriptor
2272 \var{fd} su cui si vuole operare. Il comportamento di questa funzione, il
2273 numero e il tipo degli argomenti, il valore di ritorno e gli eventuali errori
2274 aggiuntivi, sono determinati dal valore dell'argomento \param{cmd} che in
2275 sostanza corrisponde all'esecuzione di un determinato \textsl{comando}. A
2276 seconda del comando specificato il terzo argomento può essere assente (ma se
2277 specificato verrà ignorato), può assumere un valore intero di tipo
2278 \ctyp{long}, o essere un puntatore ad una struttura \struct{flock}.
2279
2280 In sez.~\ref{sec:file_dup} abbiamo incontrato un esempio dell'uso di
2281 \func{fcntl} per la duplicazione dei file descriptor, una lista di tutti i
2282 possibili valori per \var{cmd}, e del relativo significato, dei codici di
2283 errore restituiti e del tipo del terzo argomento (cui faremo riferimento con
2284 il nome indicato nel precedente prototipo), è riportata di seguito:
2285 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{1.8cm}}
2286 \item[\constd{F\_DUPFD}] trova il primo file descriptor disponibile di valore
2287   maggiore o uguale ad \param{arg}, e ne fa un duplicato
2288   di \param{fd}, ritorna il nuovo file descriptor in caso di successo e $-1$
2289   in caso di errore. Oltre a \errval{EBADF} gli errori possibili sono
2290   \errcode{EINVAL} se \param{arg} è negativo o maggiore del massimo consentito
2291   o \errcode{EMFILE} se il processo ha già raggiunto il massimo numero di
2292   descrittori consentito.
2293
2294 \itindbeg{close-on-exec}
2295
2296 \item[\constd{F\_DUPFD\_CLOEXEC}] ha lo stesso effetto di \const{F\_DUPFD}, ma
2297   in più attiva il flag di \textit{close-on-exec} sul file descriptor
2298   duplicato, in modo da evitare una successiva chiamata con
2299   \const{F\_SETFD}. La funzionalità è stata introdotta con il kernel 2.6.24 ed
2300   è prevista nello standard POSIX.1-2008 (si deve perciò definire
2301   \macro{\_POSIX\_C\_SOURCE} ad un valore adeguato secondo quanto visto in
2302   sez.~\ref{sec:intro_gcc_glibc_std}).
2303
2304 \item[\constd{F\_GETFD}] restituisce il valore dei \textit{file descriptor
2305     flags} di \param{fd} in caso di successo o $-1$ in caso di errore, il
2306   terzo argomento viene ignorato. Non sono previsti errori diversi da
2307   \errval{EBADF}. Al momento l'unico flag usato è quello di
2308   \textit{close-on-exec}, identificato dalla costante \const{FD\_CLOEXEC}, che
2309   serve a richiedere che il file venga chiuso nella esecuzione di una
2310   \func{exec} (vedi sez.~\ref{sec:proc_exec}). Un valore nullo significa
2311   pertanto che il flag non è impostato.
2312
2313 \item[\constd{F\_SETFD}] imposta il valore dei \textit{file descriptor flags}
2314   al valore specificato con \param{arg}, ritorna un valore nullo in caso di
2315   successo e $-1$ in caso di errore. Non sono previsti errori diversi da
2316   \errval{EBADF}. Dato che l'unico flag attualmente usato è quello di
2317   \textit{close-on-exec}, identificato dalla costante \const{FD\_CLOEXEC},
2318   tutti gli altri bit di \param{arg}, anche se impostati, vengono
2319   ignorati.\footnote{questo almeno è quanto avviene fino al kernel 3.2, come
2320     si può evincere dal codice della funzione \texttt{do\_fcntl} nel file
2321     \texttt{fs/fcntl.c} dei sorgenti del kernel.}
2322 \itindend{close-on-exec}
2323
2324 \item[\constd{F\_GETFL}] ritorna il valore dei \textit{file status flags} di
2325   \param{fd} in caso di successo o $-1$ in caso di errore, il terzo argomento
2326   viene ignorato. Non sono previsti errori diversi da \errval{EBADF}. Il
2327   comando permette di rileggere il valore di quei bit
2328   dell'argomento \param{flags} di \func{open} che vengono memorizzati nella
2329   relativa voce della \textit{file table} all'apertura del file, vale a dire
2330   quelli riportati in tab.~\ref{tab:open_access_mode_flag} e
2331   tab.~\ref{tab:open_operation_flag}). Si ricordi che quando si usa la
2332   funzione per determinare le modalità di accesso con cui è stato aperto il
2333   file è necessario estrarre i bit corrispondenti nel \textit{file status
2334     flag} con la maschera \const{O\_ACCMODE} come già accennato in
2335   sez.~\ref{sec:file_open_close}. 
2336
2337 \item[\constd{F\_SETFL}] imposta il valore dei \textit{file status flags} al
2338   valore specificato da \param{arg}, ritorna un valore nullo in caso di
2339   successo o $-1$ in caso di errore. In generale possono essere impostati solo
2340   i flag riportati in tab.~\ref{tab:open_operation_flag}, su Linux si possono
2341   modificare soltanto \const{O\_APPEND}, \const{O\_ASYNC}, \const{O\_DIRECT},
2342   \const{O\_NOATIME} e \const{O\_NONBLOCK}. Oltre a \errval{EBADF} si otterrà
2343   \errcode{EPERM} se si cerca di rimuovere \const{O\_APPEND} da un file
2344   marcato come \textit{append-only} o se di cerca di impostare
2345   \const{O\_NOATIME} su un file di cui non si è proprietari (e non si hanno i
2346   permessi di amministratore) ed \errcode{EINVAL} se si cerca di impostare
2347   \const{O\_DIRECT} su un file che non supporta questo tipo di operazioni.
2348
2349 \item[\constd{F\_GETLK}] richiede un controllo sul file lock specificato da
2350   \param{lock}, sovrascrivendo la struttura da esso puntata con il risultato,
2351   ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$ in caso di errore. Come
2352   per i due successivi comandi oltre a \errval{EBADF} se \param{lock} non è un
2353   puntatore valido restituisce l'errore generico \errcode{EFAULT}. Questa
2354   funzionalità è trattata in dettaglio in sez.~\ref{sec:file_posix_lock}.
2355
2356 \item[\constd{F\_SETLK}] richiede o rilascia un file lock a seconda di quanto
2357   specificato nella struttura puntata da \param{lock}, ritorna un valore nullo
2358   in caso di successo e $-1$ se il file lock è tenuto da qualcun altro, nel
2359   qual caso si ha un errore di \errcode{EACCES} o \errcode{EAGAIN}.  Questa
2360   funzionalità è trattata in dettaglio in sez.~\ref{sec:file_posix_lock}.
2361
2362 \item[\constd{F\_SETLKW}] identica a \const{F\_SETLK} eccetto per il fatto che
2363   la funzione non ritorna subito ma attende che il blocco sia rilasciato, se
2364   l'attesa viene interrotta da un segnale la funzione restituisce $-1$ e
2365   imposta \var{errno} a \errcode{EINTR}.  Questa funzionalità è trattata in
2366   dettaglio in sez.~\ref{sec:file_posix_lock}.
2367
2368 \item[\constd{F\_GETOWN}] restituisce in caso di successo l'identificatore del
2369   processo o del \textit{process group} (vedi sez.~\ref{sec:sess_proc_group})
2370   che è preposto alla ricezione del segnale \signal{SIGIO} (o l'eventuale
2371   segnale alternativo impostato con \const{F\_SETSIG}) per gli eventi
2372   asincroni associati al file descriptor \param{fd} e del segnale
2373   \signal{SIGURG} per la notifica dei dati urgenti di un socket (vedi
2374   sez.~\ref{sec:TCP_urgent_data}). Restituisce $-1$ in caso di errore ed il
2375   terzo argomento viene ignorato. Non sono previsti errori diversi da
2376   \errval{EBADF}.
2377
2378   Per distinguerlo dal caso in cui il segnale viene inviato a un singolo
2379   processo, nel caso di un \textit{process group} viene restituito un valore
2380   negativo il cui valore assoluto corrisponde all'identificatore del
2381   \textit{process group}. Con Linux questo comporta un problema perché se il
2382   valore restituito dalla \textit{system call} è compreso nell'intervallo fra
2383   $-1$ e $-4095$ in alcune architetture questo viene trattato dalla
2384   \acr{glibc} come un errore,\footnote{il problema deriva dalle limitazioni
2385     presenti in architetture come quella dei normali PC (i386) per via delle
2386     modalità in cui viene effettuata l'invocazione delle \textit{system call}
2387     che non consentono di restituire un adeguato codice di ritorno.} per cui
2388   in tal caso \func{fcntl} ritornerà comunque $-1$ mentre il valore restituito
2389   dalla \textit{system call} verrà assegnato ad \var{errno}, cambiato di
2390   segno.
2391
2392   Per questo motivo con il kernel 2.6.32 è stato introdotto il comando
2393   alternativo \const{F\_GETOWN\_EX}, che vedremo a breve, che consente di
2394   evitare il problema. A partire dalla versione 2.11 la \acr{glibc}, se
2395   disponibile, usa questa versione alternativa per mascherare il problema
2396   precedente e restituire un valore corretto in tutti i casi.\footnote{in cui
2397     cioè viene restituito un valore negativo corretto qualunque sia
2398     l'identificatore del \textit{process group}, che non potendo avere valore
2399     unitario (non esiste infatti un \textit{process group} per \cmd{init}) non
2400     può generare ambiguità con il codice di errore.} Questo però comporta che
2401   il comportamento del comando può risultare diverso a seconda delle versioni
2402   della \acr{glibc} e del kernel.
2403
2404 \item[\constd{F\_SETOWN}] imposta, con il valore dell'argomento \param{arg},
2405   l'identificatore del processo o del \textit{process group} che riceverà i
2406   segnali \signal{SIGIO} e \signal{SIGURG} per gli eventi associati al file
2407   descriptor \param{fd}. Ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$ in
2408   caso di errore. Oltre a \errval{EBADF} gli errori possibili sono
2409   \errcode{ESRCH} se \param{arg} indica un processo o un \textit{process
2410     group} inesistente.
2411
2412   L'impostazione è soggetta alle stesse restrizioni presenti sulla funzione
2413   \func{kill} (vedi sez.~\ref{sec:sig_kill_raise}), per cui un utente non
2414   privilegiato può inviare i segnali solo ad un processo che gli appartiene,
2415   in genere comunque si usa il processo corrente.  Come per \const{F\_GETOWN},
2416   per indicare un \textit{process group} si deve usare per \param{arg} un
2417   valore negativo, il cui valore assoluto corrisponda all'identificatore del
2418   \textit{process group}.
2419
2420   A partire dal kernel 2.6.12 se si sta operando con i \textit{thread} della
2421   implementazione nativa di Linux (quella della NTPL, vedi
2422   sez.~\ref{sec:linux_ntpl}) e se si è impostato un segnale specifico con
2423   \const{F\_SETSIG}, un valore positivo di \param{arg} viene interpretato come
2424   indicante un \textit{Thread ID} e non un \textit{Process ID}.  Questo
2425   consente di inviare il segnale impostato con \const{F\_SETSIG} ad uno
2426   specifico \textit{thread}. In genere questo non comporta differenze
2427   significative per il processi ordinari, in cui non esistono altri
2428   \textit{thread}, dato che su Linux il \textit{thread} principale, che in tal
2429   caso è anche l'unico, mantiene un valore del \textit{Thread ID} uguale al
2430   \ids{PID} del processo. Il problema è però che questo comportamento non si
2431   applica a \signal{SIGURG}, per il quale \param{arg} viene sempre
2432   interpretato come l'identificatore di un processo o di un \textit{process
2433     group}.
2434
2435 \item[\constd{F\_GETOWN\_EX}] legge nella struttura puntata
2436   dall'argomento \param{owner} l'identificatore del processo, \textit{thread}
2437   o \textit{process group} (vedi sez.~\ref{sec:sess_proc_group}) che è
2438   preposto alla ricezione dei segnali \signal{SIGIO} e \signal{SIGURG} per gli
2439   eventi associati al file descriptor \param{fd}.  Ritorna un valore nullo in
2440   caso di successo o $-1$ in caso di errore. Oltre a \errval{EBADF} e da
2441   \errval{EFAULT} se \param{owner} non è un puntatore valido.
2442
2443   Il comando, che è disponibile solo a partire dal kernel 2.6.32, effettua lo
2444   stesso compito di \const{F\_GETOWN} di cui costituisce una evoluzione che
2445   consente di superare i limiti e le ambiguità relative ai valori restituiti
2446   come identificativo. A partire dalla versione 2.11 della \acr{glibc} esso
2447   viene usato dalla libreria per realizzare una versione di \func{fcntl} che
2448   non presenti i problemi illustrati in precedenza per la versione precedente
2449   di \const{F\_GETOWN}.  Il comando è specifico di Linux ed utilizzabile solo
2450   se si è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2451
2452 \item[\constd{F\_SETOWN\_EX}] imposta con il valore della struttura
2453   \struct{f\_owner\_ex} puntata \param{owner}, l'identificatore del processo o
2454   del \textit{process group} che riceverà i segnali \signal{SIGIO} e
2455   \signal{SIGURG} per gli eventi associati al file
2456   descriptor \param{fd}. Ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$ in
2457   caso di errore, con gli stessi errori di \const{F\_SETOWN} più
2458   \errcode{EINVAL} se il campo \var{type} di \struct{f\_owner\_ex} non indica
2459   un tipo di identificatore valido.
2460
2461   \begin{figure}[!htb]
2462     \footnotesize \centering
2463     \begin{varwidth}[c]{0.5\textwidth}
2464       \includestruct{listati/f_owner_ex.h}
2465     \end{varwidth}
2466     \normalsize 
2467     \caption{La struttura \structd{f\_owner\_ex}.} 
2468     \label{fig:f_owner_ex}
2469   \end{figure}
2470
2471   Come \const{F\_GETOWN\_EX} il comando richiede come terzo argomento il
2472   puntatore ad una struttura \struct{f\_owner\_ex} la cui definizione è
2473   riportata in fig.~\ref{fig:f_owner_ex}, in cui il primo campo indica il tipo
2474   di identificatore il cui valore è specificato nel secondo campo, che assume
2475   lo stesso significato di \param{arg} per \const{F\_SETOWN}. Per il campo
2476   \var{type} i soli valori validi sono \constd{F\_OWNER\_TID},
2477   \constd{F\_OWNER\_PID} e \constd{F\_OWNER\_PGRP}, che indicano
2478   rispettivamente che si intende specificare con \var{pid} un \textit{Tread
2479     ID}, un \textit{Process ID} o un \textit{Process Group ID}. A differenza
2480   di \const{F\_SETOWN} se si specifica un \textit{Tread ID} questo riceverà
2481   sia \signal{SIGIO} (o il segnale impostato con \const{F\_SETSIG}) che
2482   \signal{SIGURG}. Il comando è specifico di Linux, è disponibile solo a
2483   partire dal kernel 2.6.32, ed è utilizzabile solo se si è definita la macro
2484   \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2485
2486 \item[\constd{F\_GETSIG}] restituisce il valore del segnale inviato dai vari
2487   meccanismi di I/O asincrono associati al file descriptor \param{fd} (quelli
2488   trattati in sez.~\ref{sec:file_asyncronous_operation}) in caso di successo o
2489   $-1$ in caso di errore, il terzo argomento viene ignorato. Non sono previsti
2490   errori diversi da \errval{EBADF}.  Un valore nullo indica che si sta usando
2491   il segnale predefinito, che è \signal{SIGIO}. Un valore diverso da zero
2492   indica il segnale che è stato impostato con \const{F\_SETSIG}, che può
2493   essere anche lo stesso \signal{SIGIO}. Il comando è specifico di Linux ed
2494   utilizzabile solo se si è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2495
2496 \item[\constd{F\_SETSIG}] imposta il segnale inviato dai vari meccanismi di
2497   I/O asincrono associati al file descriptor \param{fd} (quelli trattati in
2498   sez.~\ref{sec:file_asyncronous_operation}) al valore indicato
2499   da \param{arg}, ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$ in caso
2500   di errore.  Oltre a \errval{EBADF} gli errori possibili sono
2501   \errcode{EINVAL} se \param{arg} indica un numero di segnale non valido.  Un
2502   valore nullo di \param{arg} indica di usare il segnale predefinito, cioè
2503   \signal{SIGIO}. Un valore diverso da zero, compreso lo stesso
2504   \signal{SIGIO}, specifica il segnale voluto.  Il comando è specifico di
2505   Linux ed utilizzabile solo se si è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2506
2507   L'impostazione di un valore diverso da zero permette inoltre, se si è
2508   installato il gestore del segnale come \var{sa\_sigaction} usando
2509   \const{SA\_SIGINFO}, (vedi sez.~\ref{sec:sig_sigaction}), di rendere
2510   disponibili al gestore informazioni ulteriori riguardo il file che ha
2511   generato il segnale attraverso i valori restituiti in
2512   \struct{siginfo\_t}. Se inoltre si imposta un segnale \textit{real-time} si
2513   potranno sfruttare le caratteristiche di avanzate di questi ultimi (vedi
2514   sez.~\ref{sec:sig_real_time}), ed in particolare la capacità di essere
2515   accumulati in una coda prima della notifica.
2516
2517 \item[\constd{F\_GETLEASE}] restituisce il tipo di \textit{file lease} che il
2518   processo detiene nei confronti del file descriptor \var{fd} o $-1$ in caso
2519   di errore, il terzo argomento viene ignorato. Non sono previsti errori
2520   diversi da \errval{EBADF}.  Il comando è specifico di Linux ed utilizzabile
2521   solo se si è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.  Questa funzionalità è
2522   trattata in dettaglio in sez.~\ref{sec:file_asyncronous_lease}.
2523
2524 \item[\constd{F\_SETLEASE}] imposta o rimuove a seconda del valore
2525   di \param{arg} un \textit{file lease} sul file descriptor \var{fd} a seconda
2526   del valore indicato da \param{arg}. Ritorna un valore nullo in caso di
2527   successo o $-1$ in caso di errore. Oltre a \errval{EBADF} si otterrà
2528   \errcode{EINVAL} se si è specificato un valore non valido per \param{arg}
2529   (deve essere usato uno dei valori di tab.~\ref{tab:file_lease_fctnl}),
2530   \errcode{ENOMEM} se non c'è memoria sufficiente per creare il \textit{file
2531     lease}, \errcode{EACCES} se non si è il proprietario del file e non si
2532   hanno i privilegi di amministratore.\footnote{per la precisione occorre la
2533     capacità \const{CAP\_LEASE}.}
2534
2535   Il supporto il supporto per i \textit{file lease}, che consente ad un
2536   processo che detiene un \textit{lease} su un file di riceve una notifica
2537   qualora un altro processo cerchi di eseguire una \func{open} o una
2538   \func{truncate} su di esso è stato introdotto a partire dai kernel della
2539   serie 2.4 Il comando è specifico di Linux ed utilizzabile solo se si è
2540   definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}. Questa funzionalità è trattata in
2541   dettaglio in sez.~\ref{sec:file_asyncronous_lease}.
2542
2543 \item[\constd{F\_NOTIFY}] attiva il meccanismo di notifica asincrona per cui
2544   viene riportato al processo chiamante, tramite il segnale \signal{SIGIO} (o
2545   altro segnale specificato con \const{F\_SETSIG}) ogni modifica eseguita o
2546   direttamente sulla directory cui \var{fd} fa riferimento, o su uno dei file
2547   in essa contenuti; ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$ in
2548   caso di errore. Il comando è specifico di Linux ed utilizzabile solo se si è
2549   definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.  Questa funzionalità, disponibile
2550   dai kernel della serie 2.4.x, è trattata in dettaglio in
2551   sez.~\ref{sec:file_asyncronous_lease}.
2552
2553 \item[\constd{F\_GETPIPE\_SZ}] restituisce in caso di successo la dimensione
2554   del buffer associato alla \textit{pipe} \param{fd} (vedi
2555   sez.~\ref{sec:ipc_pipes}) o $-1$ in caso di errore, il terzo argomento viene
2556   ignorato. Non sono previsti errori diversi da \errval{EBADF}, che viene
2557   restituito anche se il file descriptor non è una \textit{pipe}. Il comando è
2558   specifico di Linux, è disponibile solo a partire dal kernel 2.6.35, ed è
2559   utilizzabile solo se si è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2560
2561 \item[\constd{F\_SETPIPE\_SZ}] imposta la dimensione del buffer associato alla
2562   \textit{pipe} \param{fd} (vedi sez.~\ref{sec:ipc_unix}) ad un valore uguale
2563   o superiore a quello indicato dall'argomento \param{arg}. Ritorna un valore
2564   nullo in caso di successo o $-1$ in caso di errore. Oltre a \errval{EBADF}
2565   gli errori possibili sono \errcode{EBUSY} se si cerca di ridurre la
2566   dimensione del buffer al di sotto della quantità di dati effettivamente
2567   presenti su di esso ed \errcode{EPERM} se un processo non privilegiato cerca
2568   di impostare un valore troppo alto.  La dimensione minima del buffer è pari
2569   ad una pagina di memoria, a cui verrà comunque arrotondata ogni dimensione
2570   inferiore, il valore specificato viene in genere arrotondato per eccesso al
2571   valore ritenuto più opportuno dal sistema, pertanto una volta eseguita la
2572   modifica è opportuno rileggere la nuova dimensione con
2573   \const{F\_GETPIPE\_SZ}. I processi non privilegiati\footnote{per la
2574     precisione occorre la capacità \const{CAP\_SYS\_RESOURCE}.} non possono
2575   impostare un valore superiore a quello indicato da
2576   \sysctlfiled{fs/pipe-size-max}.  Il comando è specifico di Linux, è
2577   disponibile solo a partire dal kernel 2.6.35, ed è utilizzabile solo se si è
2578   definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2579
2580 \end{basedescript}
2581
2582 % TODO: trattare RWH_WRITE_LIFE_EXTREME e RWH_WRITE_LIFE_SHORT aggiunte con
2583 % il kernel 4.13 (vedi https://lwn.net/Articles/727385/)
2584
2585 La maggior parte delle funzionalità controllate dai comandi di \func{fcntl}
2586 sono avanzate e richiedono degli approfondimenti ulteriori, saranno pertanto
2587 riprese più avanti quando affronteremo le problematiche ad esse relative. In
2588 particolare le tematiche relative all'I/O asincrono e ai vari meccanismi di
2589 notifica saranno trattate in maniera esaustiva in
2590 sez.~\ref{sec:file_asyncronous_operation} mentre quelle relative al
2591 \textit{file locking} saranno esaminate in sez.~\ref{sec:file_locking}). L'uso
2592 di questa funzione con i socket verrà trattato in
2593 sez.~\ref{sec:sock_ctrl_func}.
2594
2595 La gran parte dei comandi di \func{fcntl} (come \const{F\_DUPFD},
2596 \const{F\_GETFD}, \const{F\_SETFD}, \const{F\_GETFL}, \const{F\_SETFL},
2597 \const{F\_GETLK}, \const{F\_SETLK} e \const{F\_SETLKW}) sono previsti da SVr4
2598 e 4.3BSD e standardizzati in POSIX.1-2001 che inoltre prevede gli ulteriori
2599 \const{F\_GETOWN} e \const{F\_SETOWN}. Pertanto nell'elenco si sono indicate
2600 esplicitamente soltanto le ulteriori richieste in termini delle macro di
2601 funzionalità di sez.~\ref{sec:intro_gcc_glibc_std} soltanto per le
2602 funzionalità inserite in standard successivi o specifiche di Linux.
2603
2604
2605 % \subsection{La funzione \func{ioctl}}
2606 % \label{sec:file_ioctl}
2607
2608 Benché l'interfaccia di gestione dell'I/O sui file di cui abbiamo parlato
2609 finora si sia dimostrata valida anche per l'interazione diretta con le
2610 periferiche attraverso i loro file di dispositivo, consentendo di usare le
2611 stesse funzioni utilizzate per i normali file di dati, esistono però
2612 caratteristiche peculiari, specifiche dell'hardware e delle funzionalità che
2613 ciascun dispositivo può provvedere, che non possono venire comprese in questa
2614 interfaccia astratta come ad esempio l'impostazione della velocità di una
2615 porta seriale, o le dimensioni di un framebuffer.
2616
2617 Per questo motivo nell'architettura del sistema è stata prevista l'esistenza
2618 di una apposita funzione di sistema, \funcd{ioctl}, come meccanismo generico
2619 per compiere operazioni specializzate; il suo prototipo è:
2620
2621 \begin{funcproto}{
2622 \fhead{sys/ioctl.h}
2623 \fdecl{int ioctl(int fd, int request, ...)}
2624 \fdesc{Esegue una operazione speciale.} 
2625 }
2626
2627 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo nella maggior parte dei casi, ma
2628   alcune operazioni possono restituire un valore positivo, mentre ritorna
2629   sempre $-1$ per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei
2630   valori:
2631   \begin{errlist}
2632   \item[\errcode{EINVAL}] gli argomenti \param{request} o \param{argp} non sono
2633     validi.
2634   \item[\errcode{ENOTTY}] il file \param{fd} non è associato con un
2635     dispositivo, o la richiesta non è applicabile all'oggetto a cui fa
2636     riferimento \param{fd}.
2637   \end{errlist}
2638   ed inoltre \errval{EBADF} e \errval{EFAULT} nel loro significato generico.}
2639 \end{funcproto}
2640
2641
2642 La funzione richiede che si passi come primo argomento un file
2643 descriptor \param{fd} regolarmente aperto, mentre l'operazione da compiere
2644 deve essere indicata dal valore dell'argomento \param{request}. Il terzo
2645 argomento dipende dall'operazione prescelta; tradizionalmente è specificato
2646 come \code{char * argp}, da intendersi come puntatore ad un area di memoria
2647 generica (all'epoca della creazione di questa funzione infatti ancora non era
2648 stato introdotto il tipo \ctyp{void}) ma per certe operazioni può essere
2649 omesso, e per altre è un semplice intero.
2650
2651 Normalmente la funzione ritorna zero in caso di successo e $-1$ in caso di
2652 errore, ma per alcune operazioni il valore di ritorno, che nel caso viene
2653 impostato ad un valore positivo, può essere utilizzato come indicazione del
2654 risultato della stessa. È più comune comunque restituire i risultati
2655 all'indirizzo puntato dal terzo argomento.
2656
2657 Data la genericità dell'interfaccia non è possibile classificare in maniera
2658 sistematica le operazioni che si possono gestire con \func{ioctl}, un breve
2659 elenco di alcuni esempi di esse è il seguente:
2660 \begin{itemize*}
2661 \item il cambiamento dei font di un terminale.
2662 \item l'esecuzione di una traccia audio di un CDROM.
2663 \item i comandi di avanti veloce e di riavvolgimento di un nastro.
2664 \item il comando di espulsione di un dispositivo rimovibile.
2665 \item l'impostazione della velocità trasmissione di una linea seriale.
2666 \item l'impostazione della frequenza e della durata dei suoni emessi dallo
2667   speaker.
2668 \item l'impostazione degli attributi dei file su un filesystem
2669   ext2.\footnote{i comandi \texttt{lsattr} e \texttt{chattr} fanno questo con
2670     delle \func{ioctl} dedicate, usabili solo su questo filesystem e derivati
2671     successivi (come ext3).}
2672 \end{itemize*}
2673
2674 In generale ogni dispositivo ha un suo insieme di operazioni specifiche
2675 effettuabili attraverso \func{ioctl}, tutte queste sono definite nell'header
2676 file \headfiled{sys/ioctl.h}, e devono essere usate solo sui dispositivi cui
2677 fanno riferimento. Infatti anche se in genere i valori di \param{request} sono
2678 opportunamente differenziati a seconda del dispositivo\footnote{il kernel usa
2679   un apposito \textit{magic number} per distinguere ciascun dispositivo nella
2680   definizione delle macro da usare per \param{request}, in modo da essere
2681   sicuri che essi siano sempre diversi, ed il loro uso per dispositivi diversi
2682   causi al più un errore.  Si veda il capitolo quinto di \cite{LinDevDri} per
2683   una trattazione dettagliata dell'argomento.} così che la richiesta di
2684 operazioni relative ad altri dispositivi usualmente provoca il ritorno della
2685 funzione con una condizione di errore, in alcuni casi, relativi a valori
2686 assegnati prima che questa differenziazione diventasse pratica corrente, si
2687 potrebbero usare valori validi anche per il dispositivo corrente, con effetti
2688 imprevedibili o indesiderati.
2689
2690 Data la assoluta specificità della funzione, il cui comportamento varia da
2691 dispositivo a dispositivo, non è possibile fare altro che dare una descrizione
2692 sommaria delle sue caratteristiche; torneremo ad esaminare in seguito quelle
2693 relative ad alcuni casi specifici, ad esempio la gestione dei terminali è
2694 effettuata attraverso \func{ioctl} in quasi tutte le implementazioni di Unix,
2695 mentre per l'uso di \func{ioctl} con i socket si veda
2696 sez.~\ref{sec:sock_ctrl_func}. 
2697
2698 Riportiamo qui solo l'elenco delle operazioni che sono predefinite per
2699 qualunque file, caratterizzate dal prefisso \texttt{FIO}. Queste operazioni
2700 sono definite nel kernel a livello generale, e vengono sempre interpretate per
2701 prime, per cui, come illustrato in \cite{LinDevDri}, eventuali operazioni
2702 specifiche che usino lo stesso valore verrebbero ignorate:
2703 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{2.0cm}}
2704 \item[\constd{FIOCLEX}] imposta il flag di \textit{close-on-exec} sul file, in
2705   questo caso, essendo usata come operazione logica, \func{ioctl} non richiede
2706   un terzo argomento, il cui eventuale valore viene ignorato.
2707 \item[\constd{FIONCLEX}] cancella il flag di \textit{close-on-exec} sul file,
2708   in questo caso, essendo usata come operazione logica, \func{ioctl} non
2709   richiede un terzo argomento, il cui eventuale valore viene ignorato.
2710 \item[\constd{FIOASYNC}] abilita o disabilita la modalità di I/O asincrono sul
2711   file (vedi sez.~\ref{sec:signal_driven_io}); il terzo argomento
2712   deve essere un puntatore ad un intero (cioè di tipo \texttt{const int *})
2713   che contiene un valore logico (un valore nullo disabilita, un valore non
2714   nullo abilita).
2715 \item[\constd{FIONBIO}] abilita o disabilita sul file l'I/O in modalità non
2716   bloccante; il terzo argomento deve essere un puntatore ad un intero (cioè di
2717   tipo \texttt{const int *}) che contiene un valore logico (un valore nullo
2718   disabilita, un valore non nullo abilita).
2719 \item[\constd{FIOSETOWN}] imposta il processo che riceverà i segnali
2720   \signal{SIGURG} e \signal{SIGIO} generati sul file; il terzo argomento deve
2721   essere un puntatore ad un intero (cioè di tipo \texttt{const int *}) il cui
2722   valore specifica il PID del processo.
2723 \item[\constd{FIOGETOWN}] legge il processo che riceverà i segnali
2724   \signal{SIGURG} e \signal{SIGIO} generati sul file; il terzo argomento deve
2725   essere un puntatore ad un intero (cioè di tipo \texttt{int *}) su cui sarà
2726   scritto il PID del processo.
2727 \item[\constd{FIONREAD}] legge il numero di byte disponibili in lettura sul
2728   file descriptor; questa operazione è disponibile solo su alcuni file
2729   descriptor, in particolare sui socket (vedi sez.~\ref{sec:sock_ioctl_IP}) o
2730   sui file descriptor di \textit{epoll} (vedi sez.~\ref{sec:file_epoll}), il
2731   terzo argomento deve essere un puntatore ad un intero (cioè di tipo
2732   \texttt{int *}) su cui sarà restituito il valore.
2733 \item[\constd{FIOQSIZE}] restituisce la dimensione corrente di un file o di una
2734   directory, mentre se applicata ad un dispositivo fallisce con un errore di
2735   \errcode{ENOTTY}; il terzo argomento deve essere un puntatore ad un intero
2736   (cioè di tipo \texttt{int *}) su cui sarà restituito il valore.
2737 \end{basedescript}
2738
2739 % TODO aggiungere FIBMAP e FIEMAP, vedi http://lwn.net/Articles/260795/,
2740 % http://lwn.net/Articles/429345/ 
2741
2742 Si noti però come la gran parte di queste operazioni specifiche dei file (per
2743 essere precisi le prime sei dell'elenco) siano effettuabili in maniera
2744 generica anche tramite l'uso di \func{fcntl}. Le due funzioni infatti sono
2745 molto simili e la presenza di questa sovrapposizione è principalmente dovuta
2746 al fatto che alle origini di Unix i progettisti considerarono che era
2747 necessario trattare diversamente rispetto alle operazione di controllo delle
2748 modalità di I/O file e dispositivi usando \func{fcntl} per i primi e
2749 \func{ioctl} per i secondi, all'epoca tra l'altro i dispositivi che usavano
2750 \func{ioctl} erano sostanzialmente solo i terminali, il che spiega l'uso
2751 comune di \errcode{ENOTTY} come codice di errore. Oggi non è più così ma le
2752 due funzioni sono rimaste.
2753
2754 % TODO trovare qualche posto per la eventuale documentazione delle seguenti
2755 % (bassa/bassissima priorità)
2756 % EXT4_IOC_MOVE_EXT (dal 2.6.31)
2757 %  EXT4_IOC_SHUTDOWN (dal 4.10), XFS_IOC_GOINGDOWN e futura FS_IOC_SHUTDOWN
2758 % ioctl di btrfs, vedi http://lwn.net/Articles/580732/
2759
2760 % \chapter{}
2761
2762 \section{L'interfaccia standard ANSI C}
2763 \label{sec:files_std_interface}
2764
2765
2766 Come visto in sez.~\ref{sec:file_unix_interface} le operazioni di I/O sui file
2767 sono gestibili a basso livello con l'interfaccia standard unix, che ricorre
2768 direttamente alle \textit{system call} messe a disposizione dal kernel.
2769
2770 Questa interfaccia però non provvede le funzionalità previste dallo standard
2771 ANSI C, che invece sono realizzate attraverso opportune funzioni di libreria.
2772 Queste funzioni di libreria, insieme alle altre funzioni definite dallo
2773 standard (che sono state implementate la prima volta da Ritchie nel 1976 e da
2774 allora sono rimaste sostanzialmente immutate), vengono a costituire il nucleo
2775 della \acr{glibc} per la gestione dei file.
2776
2777 Esamineremo in questa sezione le funzioni base dell'interfaccia degli
2778 \textit{stream}, analoghe a quelle di sez.~\ref{sec:file_unix_interface} per i
2779 file descriptor. In particolare vedremo come aprire, leggere, scrivere e
2780 cambiare la posizione corrente in uno \textit{stream}.
2781
2782
2783 \subsection{I \textit{file stream}}
2784 \label{sec:file_stream}
2785
2786 \itindbeg{file~stream}
2787
2788 Come più volte ribadito, l'interfaccia dei file descriptor è un'interfaccia di
2789 basso livello, che non provvede nessuna forma di formattazione dei dati e
2790 nessuna forma di bufferizzazione per ottimizzare le operazioni di I/O.
2791
2792 In \cite{APUE} Stevens descrive una serie di test sull'influenza delle
2793 dimensioni del blocco di dati (l'argomento \param{buf} di \func{read} e
2794 \func{write}) nell'efficienza nelle operazioni di I/O con i file descriptor,
2795 evidenziando come le prestazioni ottimali si ottengano a partire da dimensioni
2796 del buffer dei dati pari a quelle dei blocchi del filesystem (il valore dato
2797 dal campo \var{st\_blksize} di \struct{stat}), che di norma corrispondono alle
2798 dimensioni dei settori fisici in cui è suddiviso il disco.
2799
2800 Se il programmatore non si cura di effettuare le operazioni in blocchi di
2801 dimensioni adeguate, le prestazioni sono inferiori.  La caratteristica
2802 principale dell'interfaccia degli \textit{stream} è che essa provvede da sola
2803 alla gestione dei dettagli della bufferizzazione e all'esecuzione delle
2804 operazioni di lettura e scrittura in blocchi di dimensioni appropriate
2805 all'ottenimento della massima efficienza.
2806
2807 Per questo motivo l'interfaccia viene chiamata anche interfaccia dei
2808 \textit{file stream}, dato che non è più necessario doversi preoccupare dei
2809 dettagli con cui viene gestita la comunicazione con l'hardware sottostante
2810 (come nel caso della dimensione dei blocchi del filesystem), ed un file può
2811 essere sempre considerato come composto da un flusso continuo di dati, da cui
2812 deriva appunto il nome \textit{stream}.
2813
2814 A parte i dettagli legati alla gestione delle operazioni di lettura e
2815 scrittura, sia per quel che riguarda la bufferizzazione che le formattazioni,
2816 per tutto il resto i \textit{file stream} restano del tutto equivalenti ai
2817 file descriptor (sui quali sono basati), ed in particolare continua a valere
2818 quanto visto in sez.~\ref{sec:file_shared_access} a proposito dell'accesso
2819 concorrente ed in sez.~\ref{sec:file_access_control} per il controllo di
2820 accesso.
2821
2822 Per ragioni storiche la struttura di dati che rappresenta uno \textit{stream}
2823 è stata chiamata \typed{FILE}, questi oggetti sono creati dalle funzioni di
2824 libreria e contengono tutte le informazioni necessarie a gestire le operazioni
2825 sugli \textit{stream}, come la posizione corrente, lo stato del buffer e degli
2826 indicatori di stato e di fine del file.
2827
2828 Per questo motivo gli utenti non devono mai utilizzare direttamente o allocare
2829 queste strutture (che sono dei \textsl{tipi opachi}) ma usare sempre puntatori
2830 del tipo \texttt{FILE *} ottenuti dalla libreria stessa, tanto che in certi
2831 casi il termine di puntatore a file è diventato sinonimo di \textit{stream}.
2832 Tutte le funzioni della libreria che operano sui file accettano come argomenti
2833 solo variabili di questo tipo, che diventa accessibile includendo l'header
2834 file \headfile{stdio.h}.
2835
2836 \itindend{file~stream}
2837
2838 Ai tre file descriptor standard (vedi tab.~\ref{tab:file_std_files}) aperti
2839 per ogni processo, corrispondono altrettanti \textit{stream}, che
2840 rappresentano i canali standard di input/output prestabiliti; anche questi tre
2841 \textit{stream} sono identificabili attraverso dei nomi simbolici definiti
2842 nell'header \headfile{stdio.h} che sono:
2843
2844 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{3.0cm}}
2845 \item[\var{FILE *stdin}] Lo \textit{standard input} cioè il \textit{file
2846     stream} da cui il processo riceve ordinariamente i dati in
2847   ingresso. Normalmente è associato dalla shell all'input del terminale e
2848   prende i caratteri dalla tastiera.
2849 \item[\var{FILE *stdout}] Lo \textit{standard output} cioè il \textit{file
2850     stream} su cui il processo invia ordinariamente i dati in
2851   uscita. Normalmente è associato dalla shell all'output del terminale e
2852   scrive sullo schermo.
2853 \item[\var{FILE *stderr}] Lo \textit{standard error} cioè il \textit{file
2854     stream} su cui il processo è supposto inviare i messaggi di
2855   errore. Normalmente anch'esso è associato dalla shell all'output del
2856   terminale e scrive sullo schermo.
2857 \end{basedescript}
2858
2859 Nella \acr{glibc} \var{stdin}, \var{stdout} e \var{stderr} sono effettivamente
2860 tre variabili di tipo \type{FILE}\texttt{ *} che possono essere usate come
2861 tutte le altre, ad esempio si può effettuare una redirezione dell'output di un
2862 programma con il semplice codice: \includecodesnip{listati/redir_stdout.c} ma
2863 in altri sistemi queste variabili possono essere definite da macro, e se si
2864 hanno problemi di portabilità e si vuole essere sicuri, diventa opportuno
2865 usare la funzione \func{freopen}.
2866
2867
2868 \subsection{Le modalità di bufferizzazione}
2869 \label{sec:file_buffering}
2870
2871 La bufferizzazione è una delle caratteristiche principali dell'interfaccia
2872 degli \textit{stream}; lo scopo è quello di ridurre al minimo il numero di
2873 \textit{system call} (\func{read} o \func{write}) eseguite nelle operazioni di
2874 input/output. Questa funzionalità è assicurata automaticamente dalla libreria,
2875 ma costituisce anche uno degli aspetti più comunemente fraintesi, in
2876 particolare per quello che riguarda l'aspetto della scrittura dei dati sul
2877 file.
2878
2879 I dati che vengono scritti su di uno \textit{stream} normalmente vengono
2880 accumulati in un buffer e poi trasmessi in blocco, con l'operazione che viene
2881 usualmente chiamata \textsl{scaricamento} del buffer (dal termine inglese
2882 \textit{flush}) tutte le volte che questo viene riempito. Questa operazione
2883 avviene perciò in maniera asincrona rispetto alla scrittura. Un comportamento
2884 analogo avviene anche in lettura (cioè dal file viene letto un blocco di dati,
2885 anche se ne sono richiesti una quantità inferiore), ma la cosa ovviamente ha
2886 rilevanza inferiore, dato che i dati letti sono sempre gli stessi. In caso di
2887 scrittura invece, quando si ha un accesso contemporaneo allo stesso file (ad
2888 esempio da parte di un altro processo) si potranno vedere solo le parti
2889 effettivamente scritte, e non quelle ancora presenti nel buffer.
2890
2891 Per lo stesso motivo, in tutte le situazioni in cui si sta facendo
2892 dell'input/output interattivo, bisognerà tenere presente le caratteristiche
2893 delle operazioni di scaricamento dei dati, poiché non è detto che ad una
2894 scrittura sullo \textit{stream} corrisponda una immediata scrittura sul
2895 dispositivo, e la cosa è particolarmente evidente con le operazioni di
2896 input/output sul terminale.
2897
2898 Per rispondere ad esigenze diverse lo standard definisce tre distinte modalità
2899 in cui può essere eseguita la bufferizzazione, delle quali occorre essere ben
2900 consapevoli, specie in caso di lettura e scrittura da dispositivi interattivi:
2901 \begin{itemize}
2902 \item \textit{unbuffered}: in questo caso non c'è bufferizzazione ed i
2903   caratteri vengono trasmessi direttamente al file non appena possibile
2904   (effettuando immediatamente una \func{write});
2905 \item \textit{line buffered}: in questo caso i caratteri vengono normalmente
2906   trasmessi al file in blocco ogni volta che viene incontrato un carattere di
2907   \textit{newline} (il carattere ASCII \verb|\n|) cioè un a capo (in sostanza
2908   quando si preme invio);
2909 \item \textit{fully buffered}: in questo caso i caratteri vengono
2910   trasmessi da e verso il file in blocchi di dimensione opportuna.
2911 \end{itemize}
2912
2913 Lo standard ANSI C specifica inoltre che lo \textit{standard output} e lo
2914 \textit{standard input} siano aperti in modalità \textit{fully buffered}
2915 quando non fanno riferimento ad un dispositivo interattivo, e che lo standard
2916 error non sia mai aperto in modalità \textit{fully buffered}.
2917
2918 Linux, come BSD e SVr4, specifica il comportamento predefinito in maniera
2919 ancora più precisa, e cioè impone che lo standard error sia sempre
2920 \textit{unbuffered}, in modo che i messaggi di errore siano mostrati il più
2921 rapidamente possibile, e che \textit{standard input} \textit{standard output}
2922 siano aperti in modalità \textit{line buffered} quando sono associati ad un
2923 terminale (od altro dispositivo interattivo) ed in modalità \textit{fully
2924   buffered} altrimenti.
2925
2926 Il comportamento specificato per \textit{standard input} e \textit{standard
2927   output} vale anche per tutti i nuovi \textit{stream} aperti da un processo;
2928 la selezione comunque avviene automaticamente, e la libreria apre lo
2929 \textit{stream} nella modalità più opportuna a seconda del file o del
2930 dispositivo scelto.
2931
2932 La modalità \textit{line buffered} è quella che necessita di maggiori
2933 chiarimenti e attenzioni per quel che concerne il suo funzionamento. Come già
2934 accennato nella descrizione, \emph{di norma} i dati vengono inviati al kernel
2935 alla ricezione di un carattere di \textsl{a capo} (il \textit{newline});
2936 questo non è vero in tutti i casi, infatti, dato che le dimensioni del buffer
2937 usato dalle librerie sono fisse, se le si eccedono si può avere uno scarico
2938 dei dati anche prima che sia stato inviato un carattere di \textit{newline}.
2939
2940 Un secondo punto da tenere presente, particolarmente quando si ha a che fare
2941 con I/O interattivo, è che quando si effettua una lettura da uno
2942 \textit{stream} che comporta l'accesso alle \textit{system call} del kernel,
2943 ad esempio se lo \textit{stream} da cui si legge è in modalità
2944 \textit{unbuffered}, viene anche eseguito lo scarico di tutti i buffer degli
2945 \textit{stream} in scrittura. In sez.~\ref{sec:file_buffering_ctrl} vedremo
2946 come la libreria definisca delle opportune funzioni per controllare le
2947 modalità di bufferizzazione e lo scarico dei dati.
2948
2949
2950
2951 \subsection{Apertura e chiusura di uno \textit{stream}}
2952 \label{sec:file_fopen}
2953
2954 Le funzioni che si possono usare per aprire uno \textit{stream} sono solo tre:
2955 \funcd{fopen}, \funcd{fdopen} e \funcd{freopen},\footnote{\func{fopen} e
2956   \func{freopen} fanno parte dello standard ANSI C, \func{fdopen} è parte
2957   dello standard POSIX.1.} ed i rispettivi prototipi sono:
2958
2959 \begin{funcproto}{
2960 \fhead{stdio.h}
2961 \fdecl{FILE *fopen(const char *path, const char *mode)}
2962 \fdesc{Apre uno \textit{stream} da un \texttt{pathname}.} 
2963 \fdecl{FILE *fdopen(int fildes, const char *mode)}
2964 \fdesc{Associa uno \textit{stream} a un file descriptor.} 
2965 \fdecl{FILE *freopen(const char *path, const char *mode, FILE *stream)}
2966 \fdesc{Chiude uno \textit{stream} e lo riapre su un file diverso.} 
2967 }
2968
2969 {Le funzioni ritornano un puntatore ad un oggetto \type{FILE} in caso di
2970   successo e \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà il
2971   valore ricevuto dalla funzione sottostante di cui è fallita l'esecuzione,
2972   gli errori pertanto possono essere quelli di \func{malloc} per tutte e tre
2973   le funzioni, quelli \func{open} per \func{fopen}, quelli di \func{fcntl} per
2974   \func{fdopen} e quelli di \func{fopen}, \func{fclose} e \func{fflush} per
2975   \func{freopen}.}
2976 \end{funcproto}
2977
2978 Normalmente la funzione che si usa per aprire uno \textit{stream} è
2979 \func{fopen}, essa apre il file specificato dal \textit{pathname} \param{path}
2980 nella modalità specificata da \param{mode}, che è una stringa che deve
2981 iniziare con almeno uno dei valori indicati in tab.~\ref{tab:file_fopen_mode},
2982 anche se sono possibili varie estensioni che vedremo in seguito.
2983
2984 L'uso più comune di \func{freopen} è per redirigere uno dei tre file standard
2985 (vedi sez.~\ref{sec:file_stream}): il file \param{path} viene aperto nella
2986 modalità indicata da \param{mode} ed associato allo \textit{stream} indicato
2987 dall'argomento \param{stream}, e se questo era uno \textit{stream} già aperto
2988 esso viene preventivamente chiuso e tutti i dati pendenti vengono scaricati.
2989
2990 Infine \func{fdopen} viene usata per associare uno \textit{stream} ad un file
2991 descriptor esistente ottenuto tramite una altra funzione (ad esempio con una
2992 \func{open}, una \func{dup}, o una \func{pipe}) e serve quando si vogliono
2993 usare gli \textit{stream} con file come le \textit{fifo} o i socket, che non possono
2994 essere aperti con le funzioni delle librerie standard del C.
2995
2996 \begin{table}[htb]
2997   \centering
2998   \footnotesize
2999   \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
3000     \hline
3001     \textbf{Valore} & \textbf{Significato}\\
3002     \hline
3003     \hline
3004     \texttt{r} & Il file viene aperto, l'accesso viene posto in sola
3005                  lettura, lo \textit{stream} è posizionato all'inizio del
3006                  file.\\ 
3007     \texttt{r+}& Il file viene aperto, l'accesso viene posto in lettura e
3008                  scrittura, lo \textit{stream} è posizionato all'inizio del
3009                  file.\\ 
3010 %    \hline
3011     \texttt{w} & Il file viene aperto e troncato a lunghezza nulla (o
3012                  creato se non esiste), l'accesso viene posto in sola
3013                  scrittura, lo \textit{stream} è posizionato all'inizio del
3014                  file.\\ 
3015     \texttt{w+}& Il file viene aperto e troncato a lunghezza nulla (o
3016                  creato se non esiste), l'accesso viene posto in scrittura e
3017                  lettura, lo \textit{stream} è posizionato all'inizio del
3018                  file.\\ 
3019 %    \hline
3020     \texttt{a} & Il file viene aperto (o creato se non esiste) in
3021                  \textit{append mode}, l'accesso viene posto in sola
3022                  scrittura.\\
3023     \texttt{a+}& Il file viene aperto (o creato se non esiste) in
3024                  \textit{append mode}, l'accesso viene posto in lettura e
3025                  scrittura.\\
3026     \hline
3027     \texttt{b} & Specifica che il file è binario, non ha alcun effetto. \\
3028     \texttt{x} & L'apertura fallisce se il file esiste già. \\
3029     \hline
3030   \end{tabular}
3031   \caption{Modalità di apertura di uno \textit{stream} dello standard ANSI C
3032     che sono sempre presenti in qualunque sistema POSIX.}
3033   \label{tab:file_fopen_mode}
3034 \end{table}
3035
3036 In realtà lo standard ANSI C prevede un totale di 15 possibili valori
3037 diversi per \param{mode}, ma in tab.~\ref{tab:file_fopen_mode} si sono
3038 riportati solo i sei valori effettivi, ad essi può essere aggiunto pure
3039 il carattere \texttt{b} (come ultimo carattere o nel mezzo agli altri per
3040 le stringhe di due caratteri) che in altri sistemi operativi serve a
3041 distinguere i file binari dai file di testo; in un sistema POSIX questa
3042 distinzione non esiste e il valore viene accettato solo per
3043 compatibilità, ma non ha alcun effetto.
3044
3045 La \acr{glibc} supporta alcune estensioni, queste devono essere sempre
3046 indicate dopo aver specificato il \param{mode} con uno dei valori di
3047 tab.~\ref{tab:file_fopen_mode}. L'uso del carattere \texttt{x} serve per
3048 evitare di sovrascrivere un file già esistente (è analoga all'uso dell'opzione
3049 \const{O\_EXCL} in \func{open}): se il file specificato già esiste e si
3050 aggiunge questo carattere a \param{mode} la \func{fopen} fallisce.
3051
3052 Un'altra estensione serve a supportare la localizzazione, quando si
3053 aggiunge a \param{mode} una stringa della forma \verb|",ccs=STRING"| il
3054 valore \verb|STRING| è considerato il nome di una codifica dei caratteri
3055 e \func{fopen} marca il file per l'uso dei caratteri estesi e abilita le
3056 opportune funzioni di conversione in lettura e scrittura.
3057
3058 Nel caso si usi \func{fdopen} i valori specificati da \param{mode} devono
3059 essere compatibili con quelli con cui il file descriptor è stato aperto.
3060 Inoltre i modi \cmd{w} e \cmd{w+} non troncano il file. La posizione nello
3061 \textit{stream} viene impostata a quella corrente nel file descriptor, e le
3062 variabili di errore e di fine del file (vedi sez.~\ref{sec:file_io}) sono
3063 cancellate. Il file non viene duplicato e verrà chiuso automaticamente alla
3064 chiusura dello \textit{stream}.
3065
3066 I nuovi file saranno creati secondo quanto visto in
3067 sez.~\ref{sec:file_ownership_management} ed avranno i permessi di accesso
3068 impostati al valore
3069 \code{S\_IRUSR|S\_IWUSR|S\_IRGRP|S\_IWGRP|S\_IROTH|S\_IWOTH} (pari a
3070 \val{0666}) modificato secondo il valore della \textit{umask} per il processo
3071 (si veda sez.~\ref{sec:file_perm_management}). Una volta aperto lo
3072 \textit{stream}, si può cambiare la modalità di bufferizzazione (si veda
3073 sez.~\ref{sec:file_buffering_ctrl}) fintanto che non si è effettuato alcuna
3074 operazione di I/O sul file.
3075
3076 In caso di file aperti in lettura e scrittura occorre ricordarsi che c'è
3077 di mezzo una bufferizzazione; per questo motivo lo standard ANSI C
3078 richiede che ci sia un'operazione di posizionamento fra un'operazione
3079 di output ed una di input o viceversa (eccetto il caso in cui l'input ha
3080 incontrato la fine del file), altrimenti una lettura può ritornare anche
3081 il risultato di scritture precedenti l'ultima effettuata. 
3082
3083 Per questo motivo è una buona pratica (e talvolta necessario) far seguire ad
3084 una scrittura una delle funzioni \func{fflush}, \func{fseek}, \func{fsetpos} o
3085 \func{rewind} prima di eseguire una rilettura; viceversa nel caso in cui si
3086 voglia fare una scrittura subito dopo aver eseguito una lettura occorre prima
3087 usare una delle funzioni \func{fseek}, \func{fsetpos} o \func{rewind}. Anche
3088 un'operazione nominalmente nulla come \code{fseek(file, 0, SEEK\_CUR)} è
3089 sufficiente a garantire la sincronizzazione.
3090
3091 Una volta completate le operazioni su di esso uno \textit{stream} può essere
3092 chiuso con la funzione \funcd{fclose}, il cui prototipo è:
3093
3094 \begin{funcproto}{
3095 \fhead{stdio.h}
3096 \fdecl{int fclose(FILE *stream)}
3097 \fdesc{Chiude uno \textit{stream}.} 
3098 }
3099
3100 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e \val{EOF} per un errore, nel
3101   qual caso \var{errno} assumerà il valore \errval{EBADF} se il file
3102   descriptor indicato da \param{stream} non è valido, o uno dei valori
3103   specificati dalla sottostante funzione che è fallita (\func{close},
3104   \func{write} o \func{fflush}).
3105 }
3106 \end{funcproto}
3107
3108 La funzione chiude lo \textit{stream} \param{stream} ed effettua lo scarico di
3109 tutti i dati presenti nei buffer di uscita e scarta tutti i dati in ingresso;
3110 se era stato allocato un buffer per lo \textit{stream} questo verrà
3111 rilasciato. La funzione effettua lo scarico solo per i dati presenti nei
3112 buffer in \textit{user space} usati dalla \acr{glibc}; se si vuole essere
3113 sicuri che il kernel forzi la scrittura su disco occorrerà effettuare una
3114 \func{sync} (vedi sez.~\ref{sec:file_sync}).
3115
3116 Linux supporta anche un'altra funzione, \funcd{fcloseall}, come estensione
3117 GNU implementata dalla \acr{glibc}, accessibile avendo definito
3118 \macro{\_GNU\_SOURCE}, il suo prototipo è:
3119
3120 \begin{funcproto}{
3121 \fhead{stdio.h}
3122 \fdecl{int fcloseall(void)}
3123 \fdesc{Chiude tutti gli \textit{stream}.} 
3124 }
3125
3126 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e \val{EOF} per un errore, nel
3127   qual caso \var{errno} assumerà gli stessi valori di \func{fclose}.}  
3128 \end{funcproto}
3129
3130 La funzione esegue lo scarico dei dati bufferizzati in uscita e scarta quelli
3131 in ingresso, chiudendo tutti i file. Questa funzione è provvista solo per i
3132 casi di emergenza, quando si è verificato un errore ed il programma deve
3133 essere abortito, ma si vuole compiere qualche altra operazione dopo aver
3134 chiuso i file e prima di uscire (si ricordi quanto visto in
3135 sez.~\ref{sec:proc_conclusion}).
3136
3137
3138 \subsection{Gestione dell'I/O e posizionamento su uno \textit{stream}}
3139 \label{sec:file_io}
3140
3141 Una delle caratteristiche più utili dell'interfaccia degli \textit{stream} è
3142 la ricchezza delle funzioni disponibili per le operazioni di lettura e
3143 scrittura sui file. Sono infatti previste ben tre diverse modalità di
3144 input/output non formattato:
3145 \begin{itemize}
3146 \item\textsl{binario} in cui si leggono e scrivono blocchi di dati di
3147    dimensione arbitraria, (analogo della modalità ordinaria dell'I/O sui file
3148    descriptor), trattato in sez.~\ref{sec:file_binary_io}.
3149 \item\textsl{a caratteri} in cui si legge e scrive un carattere alla volta,
3150    con la bufferizzazione che viene gestita automaticamente dalla libreria,
3151    trattato in sez.~\ref{sec:file_char_io}.
3152 \item\textsl{di linea} in cui si legge e scrive una linea alla volta,
3153    (terminata dal carattere di newline \verb|'\n'|), trattato in
3154    sez.~\ref{sec:file_line_io}.
3155 \end{itemize}
3156 a cui si aggiunge la modalità di input/output formattato, trattato in
3157 sez.~\ref{sec:file_formatted_io}.
3158
3159 Ognuna di queste modalità utilizza per l'I/O delle funzioni specifiche che
3160 vedremo nelle sezioni citate, affronteremo qui tutte gli argomenti e le
3161 funzioni che si applicano in generale a tutte le modalità di I/O.
3162
3163 A differenza di quanto avviene con l'interfaccia dei file descriptor, con gli
3164 \textit{stream} il raggiungimento della fine del file viene considerato un
3165 errore, e viene notificato come tale dai valori di uscita delle varie
3166 funzioni. Nella maggior parte dei casi questo avviene con la restituzione del
3167 valore intero (di tipo \ctyp{int}) \val{EOF} definito anch'esso nell'header
3168 \headfile{stdlib.h}. La costante deve essere negativa perché in molte funzioni
3169 un valore positivo indica la quantità di dati scritti, la \acr{glibc} usa il
3170 valore $-1$, ma altre implementazioni possono avere valori diversi.
3171
3172 Dato che le funzioni dell'interfaccia degli \textit{stream} sono funzioni di
3173 libreria che si appoggiano a delle \textit{system call}, esse non impostano
3174 direttamente la variabile \var{errno}, che mantiene sempre il valore impostato
3175 dalla \textit{system call} invocata internamente che ha riportato l'errore.
3176
3177 Siccome la condizione di \textit{end-of-file} è anch'essa segnalata come
3178 errore, nasce il problema di come distinguerla da un errore effettivo; basarsi
3179 solo sul valore di ritorno della funzione e controllare il valore di
3180 \var{errno} infatti non basta, dato che quest'ultimo potrebbe essere stato
3181 impostato in una altra occasione, (si veda sez.~\ref{sec:sys_errno} per i
3182 dettagli del funzionamento di \var{errno}).
3183
3184 Per questo motivo tutte le implementazioni delle librerie standard mantengono
3185 per ogni \textit{stream} almeno due flag all'interno dell'oggetto \type{FILE},
3186 il flag di \textit{end-of-file}, che segnala che si è raggiunta la fine del
3187 file in lettura, e quello di errore, che segnala la presenza di un qualche
3188 errore nelle operazioni di input/output; questi due flag possono essere
3189 riletti dalle funzioni \funcd{feof} e \funcd{ferror}, i cui prototipi sono:
3190
3191 \begin{funcproto}{
3192 \fhead{stdio.h}
3193 \fdecl{int feof(FILE *stream)}
3194 \fdesc{Controlla il flag di \textit{end-of-file} di uno \textit{stream}.} 
3195 \fdecl{int ferror(FILE *stream)}
3196 \fdesc{Controlla il flag di errore di uno \textit{stream}.} 
3197 }
3198
3199 {Le funzioni ritornano un valore diverso da zero se i relativi flag sono
3200   impostati, e non prevedono condizioni di errore.}
3201 \end{funcproto}
3202
3203 Si tenga presente comunque che la lettura di questi flag segnala soltanto che
3204 c'è stato un errore o che si è raggiunta la fine del file in una qualunque
3205 operazione sullo \textit{stream}, il controllo su quanto avvenuto deve quindi
3206 essere effettuato ogni volta che si chiama una funzione di libreria.
3207
3208 Entrambi i flag (di errore e di \textit{end-of-file}) possono essere
3209 cancellati usando la funzione \funcd{clearerr}, il cui prototipo è:
3210
3211 \begin{funcproto}{
3212 \fhead{stdio.h}
3213 \fdecl{void clearerr(FILE *stream)}
3214 \fdesc{Cancella i flag di errore ed \textit{end-of-file} di uno
3215   \textit{stream}.}
3216 }
3217
3218 {La funzione non ritorna nulla e prevede condizioni di errore.}  
3219 \end{funcproto}
3220
3221 In genere si usa questa funzione una volta che si sia identificata e corretta
3222 la causa di un errore per evitare di mantenere i flag attivi, così da poter
3223 rilevare una successiva ulteriore condizione di errore. Di questa funzione
3224 esiste una analoga \funcm{clearerr\_unlocked} (con lo stesso argomento e
3225 stessi valori di ritorno) che non esegue il blocco dello \textit{stream}
3226 (tratteremo il significato di blocco di uno \textit{stream} in
3227 sez.~\ref{sec:file_stream_thread}).
3228
3229 Come per i file descriptor anche per gli \textit{stream} è possibile spostarsi
3230 all'interno di un file per effettuare operazioni di lettura o scrittura in un
3231 punto prestabilito, sempre che l'operazione di riposizionamento sia supportata
3232 dal file sottostante lo \textit{stream}, nel caso cioè in cui si ha a che fare
3233 con quello che viene detto un file ad \textsl{accesso casuale}. Dato che in un
3234 sistema Unix esistono vari tipi di file, come le \textit{fifo} ed i file di
3235 dispositivo (ad esempio i terminali), non è scontato che questo sia vero in
3236 generale, pur essendolo sempre nel caso di file di dati.
3237
3238 Con Linux ed in generale in ogni sistema unix-like la posizione nel file, come
3239 abbiamo già visto in sez.~\ref{sec:file_lseek}, è espressa da un intero
3240 positivo, rappresentato dal tipo \type{off\_t}. Il problema è che alcune delle
3241 funzioni usate per il riposizionamento sugli \textit{stream} originano dalle
3242 prime versioni di Unix, in cui questo tipo non era ancora stato definito, e
3243 che in altri sistemi non è detto che la posizione su un file venga sempre
3244 rappresentata con il numero di caratteri dall'inizio: ad esempio nel VMS dove
3245 esistono i file a record (in cui cioè l'I/O avviene per blocchi, i record, di
3246 dimensione fissa), essa può essere rappresentata come un numero di record, più
3247 l'offset rispetto al record corrente.
3248
3249 Tutto questo comporta la presenza di diverse funzioni che eseguono
3250 sostanzialmente le stesse operazioni, ma usano argomenti di tipo diverso. Le
3251 funzioni tradizionali usate per eseguire una modifica della posizione corrente
3252 sul file con uno \textit{stream} sono \funcd{fseek} e \funcd{rewind}, i
3253 rispettivi prototipi sono:
3254
3255 \begin{funcproto}{
3256 \fhead{stdio.h}
3257 \fdecl{int fseek(FILE *stream, long offset, int whence)}
3258 \fdesc{Sposta la posizione nello \textit{stream}.} 
3259 \fdecl{void rewind(FILE *stream)}
3260 \fdesc{Riporta la posizione nello \textit{stream} all'inizio del file.} 
3261 }
3262
3263 {La funzione \func{fseek} ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un
3264   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori di \func{lseek},
3265   \func{rewind} non ritorna nulla e non ha condizioni di errore.}
3266 \end{funcproto}
3267
3268 L'uso di \func{fseek} è del tutto analogo a quello di \func{lseek} per i file
3269 descriptor (vedi sez.~\ref{sec:file_lseek}). Anche gli argomenti, a parte il
3270 tipo, hanno esattamente lo stesso significato. In particolare \param{whence}
3271 deve assumere gli stessi valori già visti nella prima parte di
3272 tab.~\ref{tab:lseek_whence_values}.  La funzione restituisce 0 in caso di
3273 successo e -1 in caso di errore.
3274
3275 La funzione \func{rewind} riporta semplicemente la posizione corrente sul file
3276 all'inizio dello \textit{stream}, ma non è esattamente equivalente ad aver
3277 eseguito una \code{fseek(stream, 0L, SEEK\_SET)}, in quanto con l'uso della
3278 funzione vengono cancellati anche i flag di errore e di fine del file.
3279
3280 Per ottenere la posizione corrente sul file di uno \textit{stream} lo standard
3281 ANSI C prescrive l'uso della funzione \funcd{ftell}, il cui prototipo è:
3282
3283 \begin{funcproto}{
3284 \fhead{stdio.h}
3285 \fdecl{long ftell(FILE *stream)} 
3286 \fdesc{Legge la posizione attuale nello \textit{stream}.} 
3287 }
3288
3289 {La funzione ritorna la posizione corrente in caso di successo e $-1$ per un
3290   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà  i valori di \func{lseek}.}  
3291 \end{funcproto}
3292
3293 \noindent che restituisce la posizione come numero di byte dall'inizio dello
3294 \textit{stream}.
3295
3296 Sia \func{fseek} che \func{ftell} esprimono la posizione nel file con un
3297 intero di tipo \ctyp{long}. Dato che in certi casi, ad esempio quando si usa
3298 un filesystem indicizzato a 64 bit su una macchina con architettura a 32 bit,
3299 questo può non essere possibile lo standard POSIX ha introdotto le nuove
3300 funzioni \funcd{fgetpos} e \funcd{fsetpos}, che invece usano il nuovo tipo
3301 \typed{fpos\_t}, ed i cui prototipi sono:
3302
3303 \begin{funcproto}{
3304 \fhead{stdio.h}
3305 \fdecl{int fsetpos(FILE *stream, fpos\_t *pos)}
3306 \fdesc{Imposta la posizione corrente sul file.} 
3307 \fdecl{int fgetpos(FILE *stream, fpos\_t *pos)}
3308 \fdesc{Legge la posizione corrente sul file.} 
3309 }
3310
3311 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
3312   caso \var{errno} assumerà i valori di \func{lseek}.}
3313 \end{funcproto}
3314
3315 In Linux, a partire dalle glibc 2.1, sono presenti anche le due funzioni
3316 \func{fseeko} e \func{ftello}, che sono assolutamente identiche alle
3317 precedenti \func{fseek} e \func{ftell} ma hanno argomenti di tipo
3318 \type{off\_t} anziché di tipo \ctyp{long int}. Dato che \ctyp{long} è nella
3319 gran parte dei casi un intero a 32 bit, questo diventa un problema quando la
3320 posizione sul file viene espressa con un valore a 64 bit come accade nei
3321 sistemi più moderni.
3322
3323 % TODO: mettere prototipi espliciti fseeko e ftello o menzione?
3324
3325
3326
3327 \subsection{Input/output binario}
3328 \label{sec:file_binary_io}
3329
3330 La prima modalità di input/output non formattato ricalca quella della
3331 interfaccia dei file descriptor, e provvede semplicemente la scrittura e la
3332 lettura dei dati da un buffer verso un file e viceversa. In generale questa è
3333 la modalità che si usa quando si ha a che fare con dati non formattati. Le due
3334 funzioni che si usano per l'I/O binario sono \funcd{fread} ed \funcd{fwrite};
3335 i rispettivi prototipi sono:
3336
3337 \begin{funcproto}{
3338 \fhead{stdio.h} 
3339 \fdecl{size\_t fread(void *ptr, size\_t size, size\_t nmemb, FILE *stream)}
3340 \fdesc{Legge i dati da uno \textit{stream}.} 
3341 \fdecl{size\_t fwrite(const void *ptr, size\_t size, size\_t nmemb, 
3342   FILE *stream)}
3343 \fdesc{Scrive i dati su uno \textit{stream}.} 
3344 }
3345
3346 {Le funzioni ritornano il numero di elementi letti o scritti, in caso di
3347   errore o fine del file viene restituito un numero di elementi inferiore al
3348   richiesto.}
3349 \end{funcproto}
3350
3351 Le funzioni rispettivamente leggono e scrivono \param{nmemb} elementi di
3352 dimensione \param{size} dal buffer \param{ptr} al file \param{stream}.  In
3353 genere si usano queste funzioni quando si devono trasferire su file blocchi di
3354 dati binari in maniera compatta e veloce; un primo caso di uso tipico è quello
3355 in cui si salva un vettore (o un certo numero dei suoi elementi) con una
3356 chiamata del tipo:
3357 \includecodesnip{listati/WriteVect.c}
3358 in questo caso devono essere specificate le dimensioni di ciascun
3359 elemento ed il numero di quelli che si vogliono scrivere. Un secondo
3360 caso è invece quello in cui si vuole trasferire su file una struttura;
3361 si avrà allora una chiamata tipo:
3362 \includecodesnip{listati/WriteStruct.c}
3363 in cui si specifica la dimensione dell'intera struttura ed un solo
3364 elemento. 
3365
3366 In realtà quello che conta nel trasferimento dei dati sono le dimensioni
3367 totali, che sono sempre pari al prodotto \code{size * nelem}, la differenza
3368 sta nel fatto che le funzioni non ritornano il numero di byte scritti, ma il
3369 numero di elementi (e con questo possono facilitare i conti).
3370
3371 La funzione \func{fread} legge sempre un numero intero di elementi, se
3372 incontra la fine del file l'oggetto letto parzialmente viene scartato (lo
3373 stesso avviene in caso di errore). In questo caso la posizione dello
3374 \textit{stream} viene impostata alla fine del file (e non a quella
3375 corrispondente alla quantità di dati letti).
3376
3377 In caso di errore (o fine del file per \func{fread}) entrambe le
3378 funzioni restituiscono il numero di oggetti effettivamente letti o
3379 scritti, che sarà inferiore a quello richiesto. Contrariamente a quanto
3380 avviene per i file descriptor, questo segnala una condizione di errore e
3381 occorrerà usare \func{feof} e \func{ferror} per stabilire la natura del
3382 problema.
3383
3384 Benché queste funzioni assicurino la massima efficienza per il
3385 salvataggio dei dati, i dati memorizzati attraverso di esse presentano
3386 lo svantaggio di dipendere strettamente dalla piattaforma di sviluppo
3387 usata ed in genere possono essere riletti senza problemi solo dallo
3388 stesso programma che li ha prodotti.
3389
3390 Infatti diversi compilatori possono eseguire ottimizzazioni diverse delle
3391 strutture dati e alcuni compilatori (come il \cmd{gcc}) possono anche
3392 scegliere se ottimizzare l'occupazione di spazio, impacchettando più
3393 strettamente i dati, o la velocità inserendo opportuni \textit{padding} per
3394 l'allineamento dei medesimi generando quindi output binari diversi. Inoltre
3395 altre incompatibilità si possono presentare quando entrano in gioco differenze
3396 di architettura hardware, come la dimensione del bus o la modalità di
3397 ordinamento dei bit o il formato delle variabili in floating point.
3398
3399 Per questo motivo quando si usa l'input/output binario occorre sempre prendere
3400 le opportune precauzioni come usare un formato di più alto livello che
3401 permetta di recuperare l'informazione completa, per assicurarsi che versioni
3402 diverse del programma siano in grado di rileggere i dati, tenendo conto delle
3403 eventuali differenze.
3404
3405 La \acr{glibc} definisce infine due ulteriori funzioni per l'I/O binario,
3406 \funcd{fread\_unlocked} e \funcd{fwrite\_unlocked}, che evitano il lock
3407 implicito dello \textit{stream} usato per dalla librerie per la gestione delle
3408 applicazioni \textit{multi-thread} (si veda sez.~\ref{sec:file_stream_thread}
3409 per i dettagli), i loro prototipi sono:
3410
3411 \begin{funcproto}{
3412 \fhead{stdio.h}
3413 \fdecl{size\_t fread\_unlocked(void *ptr, size\_t size, size\_t
3414     nmemb, FILE *stream)}
3415 \fdecl{size\_t fwrite\_unlocked(const void *ptr, size\_t size,
3416     size\_t nmemb, FILE *stream)}
3417 \fdesc{Leggono o scrivono dati su uno \textit{stream} senza acquisire il lock
3418   implicito sullo stesso.} 
3419 }
3420
3421 {Le funzioni ritornano gli stessi valori delle precedenti \func{fread} e
3422   \func{fwrite}.}
3423 \end{funcproto}
3424
3425 % TODO: trattare in generale le varie *_unlocked
3426
3427
3428 \subsection{Input/output a caratteri}
3429 \label{sec:file_char_io}
3430
3431 La seconda modalità di input/output è quella a caratteri, in cui si
3432 trasferisce un carattere alla volta.  Le funzioni per la lettura a
3433 caratteri sono tre, \funcd{fgetc}, \funcd{getc} e \funcd{getchar}, ed i
3434 rispettivi prototipi sono:
3435
3436 \begin{funcproto}{
3437 \fhead{stdio.h}
3438 \fdecl{int getc(FILE *stream)}
3439 \fdecl{int fgetc(FILE *stream)}
3440 \fdesc{Leggono un singolo byte da uno \textit{stream}.} 
3441 \fdecl{int getchar(void)}
3442 \fdesc{Legge un byte dallo \textit{standard input}.} 
3443 }
3444
3445 {Le funzioni ritornano il byte letto in caso di successo e \val{EOF} per un
3446   errore o se si arriva alla fine del file.}  
3447 \end{funcproto}
3448
3449 La funzione \func{getc} legge un byte da \param{stream} e lo restituisce come
3450 intero, ed in genere è implementata come una macro per cui può avere
3451 \textit{side effects}, mentre \func{fgetc} è assicurato essere sempre una
3452 funzione. Infine \func{getchar} è equivalente a \code{getc(stdin)}.
3453
3454 A parte \func{getchar}, che si usa in genere per leggere un carattere da
3455 tastiera, le altre due funzioni sono sostanzialmente equivalenti. La
3456 differenza è che \func{getc} è ottimizzata al massimo e normalmente
3457 viene implementata con una macro, per cui occorre stare attenti a cosa
3458 le si passa come argomento, infatti \param{stream} può essere valutato
3459 più volte nell'esecuzione, e non viene passato in copia con il
3460 meccanismo visto in sez.~\ref{sec:proc_var_passing}; per questo motivo se
3461 si passa un'espressione si possono avere effetti indesiderati.
3462
3463 Invece \func{fgetc} è assicurata essere sempre una funzione, per questo motivo
3464 la sua esecuzione normalmente è più lenta per via dell'overhead della
3465 chiamata, ma è altresì possibile ricavarne l'indirizzo, che può essere passato
3466 come argomento ad un altra funzione (e non si hanno i problemi accennati in
3467 precedenza nel tipo di argomento).
3468
3469 Le tre funzioni restituiscono tutte un \ctyp{unsigned char} convertito
3470 ad \ctyp{int} (si usa \ctyp{unsigned char} in modo da evitare
3471 l'espansione del segno). In questo modo il valore di ritorno è sempre
3472 positivo, tranne in caso di errore o fine del file.
3473
3474 Nelle estensioni GNU che provvedono la localizzazione sono definite tre
3475 funzioni equivalenti alle precedenti, \funcd{getwc}, \funcd{fgetwc} e
3476 \funcd{getwchar}, che invece di un carattere di un byte restituiscono un
3477 carattere in formato esteso (cioè di tipo \ctyp{wint\_t}), il loro prototipo
3478 è:
3479
3480 \begin{funcproto}{
3481 \fhead{stdio.h} 
3482 \fhead{wchar.h}
3483 \fdecl{wint\_t getwc(FILE *stream)}
3484 \fdecl{wint\_t fgetwc(FILE *stream)}
3485 \fdesc{Leggono un carattere da uno \textit{stream}.} 
3486 \fdecl{wint\_t getwchar(void)}
3487 \fdesc{Legge un carattere dallo \textit{standard input}.} 
3488 }
3489
3490 {Le funzioni ritornano il carattere letto in caso di successo e \val{WEOF} per
3491   un errore o se si arriva alla fine del file.}  
3492 \end{funcproto}
3493
3494 La funzione \func{getwc} legge un carattere esteso da \param{stream} e lo
3495 restituisce come intero, ed in genere è implementata come una macro, mentre
3496 \func{fgetwc} è assicurata essere sempre una funzione. Infine \func{getwchar}
3497 è equivalente a \code{getwc(stdin)}.
3498
3499 Per scrivere un carattere si possono usare tre funzioni, analoghe alle
3500 precedenti usate per leggere: \funcd{putc}, \funcd{fputc} e \funcd{putchar}; i
3501 loro prototipi sono:
3502
3503 \begin{funcproto}{
3504 \fhead{stdio.h} 
3505 \fdecl{int putc(int c, FILE *stream)}
3506 \fdecl{int fputc(int c, FILE *stream)}
3507 \fdesc{Scrive un byte su uno \textit{stream}.}
3508 \fdecl{int putchar(int c)}
3509 \fdesc{Scrive un byte sullo \textit{standard output}.}
3510 }
3511
3512 {Le funzioni ritornano il valore del byte scritto in caso di successo e
3513   \val{EOF} per un errore.}  
3514 \end{funcproto}
3515
3516 La funzione \func{putc} scrive un byte su \param{stream} e lo restituisce come
3517 intero, ed in genere è implementata come una macro, mentre \func{fputc} è
3518 assicurata essere sempre una funzione. Infine \func{putchar} è equivalente a
3519 \code{putc(stdout)}.  Tutte queste funzioni scrivono sempre un byte alla
3520 volta, anche se prendono come argomento un \ctyp{int} (che pertanto deve
3521 essere ottenuto con un cast da un \ctyp{unsigned char}). Anche il valore di
3522 ritorno è sempre un intero; in caso di errore o fine del file il valore di
3523 ritorno è \val{EOF}.
3524
3525 Come nel caso dell'I/O binario con \func{fread} e \func{fwrite} la \acr{glibc}
3526 provvede come estensione, per ciascuna delle funzioni precedenti,
3527 un'ulteriore funzione, il cui nome è ottenuto aggiungendo un
3528 \code{\_unlocked}, che esegue esattamente le stesse operazioni, evitando però
3529 il lock implicito dello \textit{stream}.
3530
3531 Per compatibilità con SVID sono inoltre provviste anche due funzioni,
3532 \funcd{getw} e \funcd{putw}, da usare per leggere e scrivere una \textit{word}
3533 (cioè due byte in una volta); i loro prototipi sono:
3534
3535 \begin{funcproto}{
3536 \fhead{stdio.h} 
3537 \fdecl{getw(FILE *stream)}
3538 \fdesc{Legge una parola da uno \textit{stream}.} 
3539 \fdecl{int putw(int w, FILE *stream)}
3540 \fdesc{Scrive una parola su uno \textit{stream}.} 
3541 }
3542
3543 {Le funzioni ritornano la parola letta o scritta in caso di successo e
3544   \val{EOF} per un errore.}
3545 \end{funcproto}
3546
3547 Le funzioni leggono e scrivono una \textit{word} di due byte, usando comunque
3548 una variabile di tipo \ctyp{int}; il loro uso è deprecato in favore dell'uso
3549 di \func{fread} e \func{fwrite}, in quanto non è possibile distinguere il
3550 valore -1 da una condizione di errore che restituisce \val{EOF}.
3551
3552 Uno degli usi più frequenti dell'input/output a caratteri è nei programmi di
3553 \textit{parsing} in cui si analizza il testo; in questo contesto diventa utile
3554 poter analizzare il carattere successivo da uno \textit{stream} senza estrarlo
3555 effettivamente (la tecnica è detta \textit{peeking ahead}) in modo che il
3556 programma possa regolarsi avendo dato una \textsl{sbirciatina} a quello che
3557 viene dopo.
3558
3559 Nel nostro caso questo tipo di comportamento può essere realizzato prima
3560 leggendo il carattere, e poi rimandandolo indietro, cosicché ridiventi
3561 disponibile per una lettura successiva; la funzione che inverte la
3562 lettura si chiama \funcd{ungetc} ed il suo prototipo è:
3563
3564 \begin{funcproto}{
3565 \fhead{stdio.h}
3566 \fdecl{int ungetc(int c, FILE *stream)}
3567 \fdesc{Manda indietro un byte su uno \textit{stream}.} 
3568 }
3569
3570 {La funzione ritorna il byte inviato in caso di successo e \val{EOF} per un
3571   errore.}  
3572 \end{funcproto}
3573  
3574 La funzione rimanda indietro il carattere \param{c}, con un cast a
3575 \ctyp{unsigned char}, sullo \textit{stream} \param{stream}. Benché lo standard
3576 ANSI C preveda che l'operazione possa essere ripetuta per un numero arbitrario
3577 di caratteri, alle implementazioni è richiesto di garantire solo un livello;
3578 questo è quello che fa la \acr{glibc}, che richiede che avvenga un'altra
3579 operazione fra due \func{ungetc} successive.
3580
3581 Non è necessario che il carattere che si manda indietro sia l'ultimo che si è
3582 letto, e non è necessario neanche avere letto nessun carattere prima di usare
3583 \func{ungetc}, ma di norma la funzione è intesa per essere usata per rimandare
3584 indietro l'ultimo carattere letto.  Nel caso \param{c} sia un \val{EOF} la
3585 funzione non fa nulla, e restituisce sempre \val{EOF}; così si può usare
3586 \func{ungetc} anche con il risultato di una lettura alla fine del file.
3587
3588 Se si è alla fine del file si può comunque rimandare indietro un carattere, il
3589 flag di \textit{end-of-file} verrà automaticamente cancellato perché c'è un
3590 nuovo carattere disponibile che potrà essere riletto successivamente.
3591
3592 Infine si tenga presente che \func{ungetc} non altera il contenuto del file,
3593 ma opera esclusivamente sul buffer interno. Se si esegue una qualunque delle
3594 operazioni di riposizionamento (vedi sez.~\ref{sec:file_io}) i caratteri
3595 rimandati indietro vengono scartati.
3596
3597
3598 \subsection{Input/output di linea}
3599 \label{sec:file_line_io}
3600
3601 La terza ed ultima modalità di input/output non formattato è quella di linea,
3602 in cui si legge o si scrive una riga alla volta. Questa è la modalità usata
3603 normalmente per l'I/O da terminale, ed è anche quella che presenta le
3604 caratteristiche più controverse.
3605
3606 Le funzioni previste dallo standard ANSI C per leggere una linea sono
3607 sostanzialmente due, \funcd{gets} e \funcd{fgets}, i cui rispettivi
3608 prototipi sono:
3609
3610 \begin{funcproto}{
3611 \fhead{stdio.h}
3612 \fdecl{char *gets(char *string)}
3613 \fdesc{Legge una linea di testo dallo \textit{standard input}.}
3614 \fdecl{char *fgets(char *string, int size, FILE *stream)}
3615 \fdesc{Legge una linea di testo da uno \textit{stream}.} 
3616 }
3617
3618 {Le funzioni ritornano l'indirizzo della stringa con la linea di testo letta o
3619   scritta in caso di successo e \val{NULL} per un errore.}
3620 \end{funcproto}
3621  
3622 Entrambe le funzioni effettuano la lettura, dal file specificato \func{fgets},
3623 dallo \textit{standard input} \func{gets}, di una linea di caratteri terminata
3624 dal carattere ASCII di \textit{newline}, che come detto corrisponde a quello
3625 generato dalla pressione del tasto di invio sulla tastiera. Si tratta del
3626 carattere che indica la terminazione di una riga (in sostanza del carattere di
3627 ``\textsl{a capo}'') che viene rappresentato nelle stringhe di formattazione
3628 che vedremo in sez.~\ref{sec:file_formatted_io} come
3629 ``\verb|\n|''. Nell'esecuzione delle funzioni \func{gets} sostituisce
3630 ``\verb|\n|'' con uno zero, mentre \func{fgets} aggiunge uno zero dopo il
3631 \textit{newline}, che resta dentro la stringa.
3632
3633 \itindbeg{buffer~overflow}
3634
3635 Se la lettura incontra la fine del file (o c'è un errore) viene restituito un
3636 puntatore \val{NULL}, ed il buffer \param{buf} non viene toccato.  L'uso di
3637 \func{gets} è deprecato e deve essere assolutamente evitato, la funzione
3638 infatti non controlla il numero di byte letti, per cui nel caso la stringa
3639 letta superi le dimensioni del buffer, si avrà un \textit{buffer overflow},
3640 con sovrascrittura della memoria del processo adiacente al
3641 buffer.\footnote{questa tecnica è spiegata in dettaglio e con molta efficacia
3642   nell'ormai famoso articolo di Aleph1 \cite{StS}.}
3643
3644 Questa è una delle vulnerabilità più sfruttate per guadagnare accessi non
3645 autorizzati al sistema (i cosiddetti \textit{exploit}), basta infatti inviare
3646 una stringa sufficientemente lunga ed opportunamente forgiata per
3647 sovrascrivere gli indirizzi di ritorno nello \textit{stack} (supposto che la
3648 \func{gets} sia stata chiamata da una subroutine), in modo da far ripartire
3649 l'esecuzione nel codice inviato nella stringa stessa, che in genere contiene
3650 uno \textit{shell code}, cioè una sezione di programma che lancia una shell da
3651 cui si potranno poi eseguire altri programmi.
3652
3653 \itindend{buffer~overflow}
3654
3655 La funzione \func{fgets} non ha i precedenti problemi di \func{gets} in quanto
3656 prende in ingresso la dimensione del buffer \param{size}, che non verrà mai
3657 ecceduta in lettura. La funzione legge fino ad un massimo di \param{size}
3658 caratteri (\textit{newline} compreso), ed aggiunge uno zero di terminazione;
3659 questo comporta che la stringa possa essere al massimo di \code{size-1}
3660 caratteri.  Se la linea eccede la dimensione del buffer verranno letti solo
3661 \code{size-1} caratteri, ma la stringa sarà sempre terminata correttamente con
3662 uno zero finale; sarà possibile leggere i rimanenti caratteri in una chiamata
3663 successiva.
3664
3665 Per la scrittura di una linea lo standard ANSI C prevede altre due
3666 funzioni, \funcd{fputs} e \funcd{puts}, analoghe a quelle di lettura, i
3667 rispettivi prototipi sono:
3668
3669 \begin{funcproto}{
3670 \fhead{stdio.h}
3671 \fdecl{int puts(char *string)}
3672 \fdesc{Scrive una linea di testo sullo \textit{standard output}.}
3673 \fdecl{int fputs(char *string, int size, FILE *stream)}
3674 \fdesc{Scrive una linea di testo su uno \textit{stream}.} 
3675 }
3676
3677 {Le funzioni ritornano un valore non negativo in caso di successo e \val{EOF}
3678   per un errore.}
3679 \end{funcproto}
3680
3681 La funzione \func{puts} scrive una linea di testo mantenuta
3682 all'indirizzo \param{string} sullo \textit{standard output} mentre \func{puts}
3683 la scrive sul file indicato da \param{stream}.  Dato che in questo caso si
3684 scrivono i dati in uscita \func{puts} non ha i problemi di \func{gets} ed è in
3685 genere la forma più immediata per scrivere messaggi sullo \textit{standard
3686   output}; la funzione prende una stringa terminata da uno zero ed aggiunge
3687 automaticamente il ritorno a capo. La differenza con \func{fputs} (a parte la
3688 possibilità di specificare un file diverso da \var{stdout}) è che quest'ultima
3689 non aggiunge il \textit{newline}, che deve essere previsto esplicitamente.
3690
3691 Come per le analoghe funzioni di input/output a caratteri, anche per l'I/O di
3692 linea esistono delle estensioni per leggere e scrivere linee di caratteri
3693 estesi, le funzioni in questione sono \funcd{fgetws} e \funcd{fputws} ed i
3694 loro prototipi sono:
3695
3696 \begin{funcproto}{
3697 \fhead{wchar.h}
3698 \fdecl{wchar\_t *fgetws(wchar\_t *ws, int n, FILE *stream)}
3699 \fdesc{Legge una stringa di carattere estesi da uno \textit{stream}.} 
3700 \fdecl{int fputws(const wchar\_t *ws, FILE *stream)}
3701 \fdesc{Scrive una stringa di carattere estesi da uno \textit{stream}.} 
3702 }
3703
3704 {Le funzioni ritornano rispettivamente l'indirizzo della stringa o un non
3705   negativo in caso di successo e \val{NULL} o \val{EOF} per un errore o per la
3706   fine del file.}
3707 \end{funcproto}
3708
3709
3710 La funzione \func{fgetws} legge un massimo di \param{n} caratteri estesi dal
3711 file \param{stream} al buffer \param{ws}, mentre la funzione \func{fputws}
3712 scrive la linea \param{ws} di caratteri estesi sul file indicato
3713 da \param{stream}.  Il comportamento di queste due funzioni è identico a
3714 quello di \func{fgets} e \func{fputs}, a parte il fatto che tutto (numero di
3715 caratteri massimo, terminatore della stringa, \textit{newline}) è espresso in
3716 termini di caratteri estesi anziché di normali caratteri ASCII.
3717
3718 Come per l'I/O binario e quello a caratteri, anche per l'I/O di linea la
3719 \acr{glibc} supporta una serie di altre funzioni, estensioni di tutte quelle
3720 illustrate finora (eccetto \func{gets} e \func{puts}), che eseguono
3721 esattamente le stesse operazioni delle loro equivalenti, evitando però il lock
3722 implicito dello \textit{stream} (vedi sez.~\ref{sec:file_stream_thread}). Come
3723 per le altre forma di I/O, dette funzioni hanno lo stesso nome della loro
3724 analoga normale, con l'aggiunta dell'estensione \code{\_unlocked}.
3725
3726 Come abbiamo visto, le funzioni di lettura per l'input/output di linea
3727 previste dallo standard ANSI C presentano svariati inconvenienti. Benché
3728 \func{fgets} non abbia i gravissimi problemi di \func{gets}, può comunque dare
3729 risultati ambigui se l'input contiene degli zeri; questi infatti saranno
3730 scritti sul buffer di uscita e la stringa in output apparirà come più corta
3731 dei byte effettivamente letti. Questa è una condizione che è sempre possibile
3732 controllare (deve essere presente un \textit{newline} prima della effettiva
3733 conclusione della stringa presente nel buffer), ma a costo di una
3734 complicazione ulteriore della logica del programma. Lo stesso dicasi quando si
3735 deve gestire il caso di stringa che eccede le dimensioni del buffer.
3736
3737 Per questo motivo la \acr{glibc} prevede, come estensione GNU, due nuove
3738 funzioni per la gestione dell'input/output di linea, il cui uso permette di
3739 risolvere questi problemi. L'uso di queste funzioni deve essere attivato
3740 definendo la macro \macro{\_GNU\_SOURCE} prima di includere
3741 \headfile{stdio.h}. La prima delle due, \funcd{getline}, serve per leggere una
3742 linea terminata da un \textit{newline}, esattamente allo stesso modo di
3743 \func{fgets}, il suo prototipo è:
3744
3745 \begin{funcproto}{
3746 \fhead{stdio.h}
3747 \fdecl{ssize\_t getline(char **buffer, size\_t *n, FILE *stream)}
3748 \fdesc{Legge una riga da uno \textit{stream}.} 
3749 }
3750
3751 {La funzione ritorna il numero di caratteri letti in caso di successo e $-1$
3752   per un errore o per il raggiungimento della fine del file.}
3753 \end{funcproto}
3754
3755 La funzione legge una linea dal file \param{stream} copiandola sul buffer
3756 indicato da \param{buffer} riallocandolo se necessario (l'indirizzo del buffer
3757 e la sua dimensione vengono sempre riscritte). Permette così di eseguire una
3758 lettura senza doversi preoccupare della eventuale lunghezza eccessiva della
3759 stringa da leggere. 
3760
3761 Essa prende come primo argomento l'indirizzo del puntatore al buffer su cui si
3762 vuole copiare la linea. Quest'ultimo \emph{deve} essere stato allocato in
3763 precedenza con una \func{malloc}, non si può cioè passare come argomento primo
3764 argomento l'indirizzo di un puntatore ad una variabile locale. Come secondo
3765 argomento la funzione vuole l'indirizzo della variabile contenente le
3766 dimensioni del buffer suddetto.
3767
3768 Se il buffer di destinazione è sufficientemente ampio la stringa viene scritta
3769 subito, altrimenti il buffer viene allargato usando \func{realloc} e la nuova
3770 dimensione ed il nuovo puntatore vengono restituiti indietro, si noti infatti
3771 come entrambi gli argomenti siano dei \textit{value result argument}, per i
3772 quali vengono passati dei puntatori anziché i valori delle variabili, secondo
3773 quanto abbiamo descritto in sez.~\ref{sec:proc_var_passing}).
3774
3775 Se si passa alla funzione l'indirizzo di un puntatore impostato a \val{NULL} e
3776 \var{*n} è zero, la funzione provvede da sola all'allocazione della memoria
3777 necessaria a contenere la linea. In tutti i casi si ottiene dalla funzione un
3778 puntatore all'inizio del testo della linea letta. Un esempio di codice può
3779 essere il seguente: 
3780 \includecodesnip{listati/getline.c} 
3781 e per evitare \textit{memory leak} occorre ricordarsi di liberare la memoria
3782 allocata dalla funzione eseguendo una \func{free} su \var{ptr}.
3783
3784 Il valore di ritorno di \func{getline} indica il numero di caratteri letti
3785 dallo \textit{stream}, quindi compreso il \textit{newline}, ma non lo zero di
3786 terminazione. Questo permette anche di distinguere anche gli eventuali zeri
3787 letti come dati dallo \textit{stream} da quello inserito dalla funzione dopo
3788 il \textit{newline} per terminare la stringa.  Se si è alla fine del file e
3789 non si è potuto leggere nulla o se c'è stato un errore la funzione restituisce
3790 $-1$.
3791
3792 La seconda estensione GNU per la lettura con l'I/O di linea è una
3793 generalizzazione di \func{getline} per poter usare come separatore delle linee
3794 un carattere qualsiasi al posto del \textit{newline}. La funzione si chiama
3795 \funcd{getdelim} ed il suo prototipo è:
3796
3797 \begin{funcproto}{
3798 \fhead{stdio.h}
3799 \fdecl{size\_t getdelim(char **buffer, size\_t *n, int delim, FILE *stream)} 
3800 \fdesc{Legge da uno \textit{stream} una riga delimitata da un carattere
3801   scelto.} 
3802 }
3803
3804 {La funzione ha gli stessi valori di ritorno e gli stessi errori di
3805   \func{getline}.}
3806 \end{funcproto}
3807
3808 La funzione è identica a \func{getline} solo che usa \param{delim} al posto
3809 del carattere di \textit{newline} come separatore di linea. Il comportamento
3810 di \func{getdelim} è identico a quello di \func{getline}, che può essere
3811 implementata da \func{getdelim} passando ``\verb|\n|'' come valore
3812 dell'argomento \param{delim}.
3813
3814
3815 \subsection{Input/output formattato}
3816 \label{sec:file_formatted_io}
3817
3818 L'ultima modalità di input/output è quella formattata, che è una delle
3819 caratteristiche più utilizzate delle librerie standard del C; in genere questa
3820 è la modalità in cui si esegue normalmente l'output su terminale poiché
3821 permette di stampare in maniera facile e veloce dati, tabelle e messaggi.
3822
3823 L'output formattato viene eseguito con una delle 13 funzioni della famiglia
3824 \func{printf}; le tre più usate sono \funcd{printf}, \funcd{fprintf} e
3825 \funcd{sprintf}, i cui prototipi sono:
3826
3827 \begin{funcproto}{
3828 \fhead{stdio.h} 
3829 \fdecl{int printf(const char *format, ...)}
3830 \fdesc{Scrive una stringa formattata sullo \textit{standard output}.}
3831 \fdecl{int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...)}
3832 \fdesc{Scrive una stringa formattata su uno \textit{stream}.} 
3833 \fdecl{int sprintf(char *str, const char *format, ...)} 
3834 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.} 
3835 }
3836
3837 {Le funzioni ritornano il numero di caratteri scritti in caso di successo e un
3838   valore negativo per un errore.}  
3839 \end{funcproto}
3840
3841
3842 Le funzioni usano la stringa \param{format} come indicatore del formato con
3843 cui dovrà essere scritto il contenuto degli argomenti, il cui numero è
3844 variabile e dipende dal formato stesso.
3845
3846 Le prime due servono per scrivere su file (lo \textit{standard output} o
3847 quello specificato) la terza permette di scrivere su una stringa, in genere
3848 l'uso di \func{sprintf} è sconsigliato in quanto è possibile, se non si ha la
3849 sicurezza assoluta sulle dimensioni del risultato della stampa, eccedere le
3850 dimensioni di \param{str}, con conseguente sovrascrittura di altre variabili e
3851 possibili \textit{buffer overflow}. Per questo motivo si consiglia l'uso
3852 dell'alternativa \funcd{snprintf}, il cui prototipo è:
3853
3854 \begin{funcproto}{
3855 \fhead{stdio.h}
3856 \fdecl{snprintf(char *str, size\_t size, const char *format, ...)} 
3857 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.} 
3858 }
3859
3860 {La funzione ha lo stesso valore di ritorno e gli stessi errori di
3861   \func{sprintf}.}
3862 \end{funcproto}
3863
3864 \noindent la funzione è identica a \func{sprintf}, ma non scrive
3865 su \param{str} più di \param{size} caratteri, garantendo così che il buffer
3866 non possa essere sovrascritto.
3867
3868 \begin{table}[!htb]
3869   \centering
3870   \footnotesize
3871   \begin{tabular}[c]{|l|l|p{10cm}|}
3872     \hline
3873     \textbf{Valore} & \textbf{Tipo} & \textbf{Significato} \\
3874     \hline
3875     \hline
3876    \cmd{\%d} &\ctyp{int}         & Stampa un numero intero in formato decimale
3877                                    con segno.\\
3878    \cmd{\%i} &\ctyp{int}         & Identico a \cmd{\%d} in output.\\
3879    \cmd{\%o} &\ctyp{unsigned int}& Stampa un numero intero come ottale.\\
3880    \cmd{\%u} &\ctyp{unsigned int}& Stampa un numero intero in formato
3881                                    decimale senza segno.\\
3882    \cmd{\%x}, 
3883    \cmd{\%X} &\ctyp{unsigned int}& Stampano un intero in formato esadecimale,
3884                                    rispettivamente con lettere minuscole e
3885                                    maiuscole.\\
3886    \cmd{\%f} &\ctyp{double}      & Stampa un numero in virgola mobile con la
3887                                    notazione a virgola fissa.\\
3888    \cmd{\%e}, 
3889    \cmd{\%E} &\ctyp{double} & Stampano un numero in virgola mobile con la
3890                               notazione esponenziale, rispettivamente con
3891                               lettere minuscole e maiuscole.\\
3892    \cmd{\%g}, 
3893    \cmd{\%G} &\ctyp{double} & Stampano un numero in virgola mobile con la
3894                               notazione più appropriate delle due precedenti,
3895                               rispettivamente con lettere minuscole e
3896                               maiuscole.\\
3897    \cmd{\%a}, 
3898    \cmd{\%A} &\ctyp{double} & Stampano un numero in virgola mobile in
3899                               notazione esadecimale frazionaria.\\
3900    \cmd{\%c} &\ctyp{int}    & Stampa un carattere singolo.\\
3901    \cmd{\%s} &\ctyp{char *} & Stampa una stringa.\\
3902    \cmd{\%p} &\ctyp{void *} & Stampa il valore di un puntatore.\\
3903    \cmd{\%n} &\ctyp{\&int}  & Prende il numero di caratteri stampati finora.\\
3904    \cmd{\%\%}&              & Stampa un ``\texttt{\%}''.\\
3905     \hline
3906   \end{tabular}
3907   \caption{Valori possibili per gli specificatori di conversione in una
3908     stringa di formato di \func{printf}.} 
3909   \label{tab:file_format_spec}
3910 \end{table}
3911
3912 La parte più complessa delle funzioni di scrittura formattata è il formato
3913 della stringa \param{format} che indica le conversioni da fare, e da cui
3914 deriva anche il numero degli argomenti che dovranno essere passati a seguire:
3915 si noti come tutte queste funzioni siano ``\textit{variadic}'', prendendo un
3916 numero di argomenti variabile che dipende appunto da quello che si è
3917 specificato in \param{format}.
3918
3919 La stringa di formato è costituita da caratteri normali (tutti eccetto
3920 ``\texttt{\%}''), che vengono passati invariati in uscita, e da direttive di
3921 conversione, in cui devono essere sempre presenti il carattere
3922 ``\texttt{\%}'', che introduce la direttiva, ed uno degli specificatori di
3923 conversione (riportati in tab.~\ref{tab:file_format_spec}) che la conclude.
3924
3925 Il formato di una direttiva di conversione prevede una serie di possibili
3926 elementi opzionali oltre al carattere ``\cmd{\%}'' e allo specificatore di
3927 conversione. In generale essa è sempre del tipo:
3928 \begin{Example}
3929 % [n. parametro $] [flag] [[larghezza] [. precisione]] [tipo] conversione
3930 \end{Example}
3931 in cui tutti i valori tranne il ``\texttt{\%}'' e lo specificatore di
3932 conversione sono opzionali (e per questo sono indicati fra parentesi quadre);
3933 si possono usare più elementi opzionali, nel qual caso devono essere
3934 specificati in questo ordine:
3935 \begin{itemize*}
3936 \item uno specificatore del parametro da usare (terminato da un carattere
3937   ``\val{\$}''),
3938 \item uno o più flag (i cui valori possibili sono riassunti in
3939   tab.~\ref{tab:file_format_flag}) che controllano il formato di stampa della
3940   conversione,
3941 \item uno specificatore di larghezza (un numero decimale), eventualmente
3942   seguito (per i numeri in virgola mobile) da un specificatore di precisione
3943   (un altro numero decimale),
3944 \item uno specificatore del tipo di dato, che ne indica la dimensione (i cui
3945   valori possibili sono riassunti in tab.~\ref{tab:file_format_type}).
3946 \end{itemize*}
3947
3948 \begin{table}[htb]
3949   \centering
3950   \footnotesize
3951   \begin{tabular}[c]{|l|p{10cm}|}
3952     \hline
3953     \textbf{Valore} & \textbf{Significato}\\
3954     \hline
3955     \hline
3956     \val{\#} & Chiede la conversione in forma alternativa.\\
3957     \val{0}  & La conversione è riempita con zeri alla sinistra del valore.\\
3958     \val{-}  & La conversione viene allineata a sinistra sul bordo del campo.\\
3959     \val{' '}& Mette uno spazio prima di un numero con segno di valore 
3960                positivo.\\
3961     \val{+}  & Mette sempre il segno ($+$ o $-$) prima di un numero.\\
3962     \hline
3963   \end{tabular}
3964   \caption{I valori dei flag per il formato di \func{printf}}
3965   \label{tab:file_format_flag}
3966 \end{table}
3967
3968 Dettagli ulteriori sulle varie opzioni di stampa e su tutte le casistiche
3969 dettagliate dei vari formati possono essere trovati nella pagina di manuale di
3970 \func{printf} e nella documentazione della \acr{glibc}.
3971
3972 \begin{table}[htb]
3973   \centering
3974   \footnotesize
3975   \begin{tabular}[c]{|l|p{10cm}|}
3976     \hline
3977     \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
3978     \hline
3979     \hline
3980     \cmd{hh} & Una conversione intera corrisponde a un \ctyp{char} con o senza
3981                segno, o il puntatore per il numero dei parametri \cmd{n} è di 
3982                tipo \ctyp{char}.\\
3983     \cmd{h}  & Una conversione intera corrisponde a uno \ctyp{short} con o 
3984                senza segno, o il puntatore per il numero dei parametri \cmd{n}
3985                è di tipo \ctyp{short}.\\
3986     \cmd{l}  & Una conversione intera corrisponde a un \ctyp{long} con o 
3987                senza segno, o il puntatore per il numero dei parametri \cmd{n}
3988                è di tipo \ctyp{long}, o il carattere o la stringa seguenti
3989                sono in formato esteso.\\ 
3990     \cmd{ll} & Una conversione intera corrisponde a un \ctyp{long long} con o 
3991                senza segno, o il puntatore per il numero dei parametri \cmd{n}
3992                è di tipo \ctyp{long long}.\\
3993     \cmd{L}  & Una conversione in virgola mobile corrisponde a un
3994                \ctyp{double}.\\
3995     \cmd{q}  & Sinonimo di \cmd{ll}.\\
3996     \cmd{j}  & Una conversione intera corrisponde a un \ctyp{intmax\_t} o 
3997                \ctyp{uintmax\_t}.\\
3998     \cmd{z}  & Una conversione intera corrisponde a un \ctyp{size\_t} o 
3999                \ctyp{ssize\_t}.\\
4000     \cmd{t}  & Una conversione intera corrisponde a un \ctyp{ptrdiff\_t}.\\
4001     \hline
4002   \end{tabular}
4003   \caption{Il modificatore di tipo di dato per il formato di \func{printf}}
4004   \label{tab:file_format_type}
4005 \end{table}
4006
4007 Una versione alternativa delle funzioni di output formattato, che permettono
4008 di usare il puntatore ad una lista variabile di argomenti (vedi
4009 sez.~\ref{sec:proc_variadic}), sono \funcd{vprintf}, \funcd{vfprintf} e
4010 \funcd{vsprintf}, i cui prototipi sono:
4011
4012 \begin{funcproto}{
4013 \fhead{stdio.h}
4014 \fdecl{int vprintf(const char *format, va\_list ap)}
4015 \fdesc{Scrive una stringa formattata sullo \textit{standard output}.} 
4016 \fdecl{int vfprintf(FILE *stream, const char *format, va\_list ap)}
4017 \fdesc{Scrive una stringa formattata su uno \textit{stream}.}
4018 \fdecl{int vsprintf(char *str, const char *format, va\_list ap)}
4019 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.}
4020 }
4021
4022 {Le funzioni ritornano il numero di caratteri scritti in caso di successo e un
4023   valore negativo per un errore.}  
4024 \end{funcproto}
4025
4026 Con queste funzioni diventa possibile selezionare gli argomenti che si
4027 vogliono passare ad una funzione di stampa, passando direttamente la lista
4028 tramite l'argomento \param{ap}. Per poter far questo ovviamente la lista
4029 variabile degli argomenti dovrà essere opportunamente trattata (l'argomento è
4030 esaminato in sez.~\ref{sec:proc_variadic}), e dopo l'esecuzione della funzione
4031 l'argomento \param{ap} non sarà più utilizzabile (in generale dovrebbe essere
4032 eseguito un \code{va\_end(ap)} ma in Linux questo non è necessario).
4033
4034 Come per \func{sprintf} anche per \func{vsprintf} esiste una analoga
4035 \funcd{vsnprintf} che pone un limite sul numero di caratteri che vengono
4036 scritti sulla stringa di destinazione:
4037
4038 \begin{funcproto}{
4039 \fhead{stdio.h}
4040 \fdecl{vsnprintf(char *str, size\_t size, const char *format, va\_list ap)}
4041 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.} 
4042 }
4043
4044 {La funzione ha lo stesso valore di ritorno e gli stessi errori di
4045   \func{vsprintf}.}
4046 \end{funcproto}
4047
4048 \noindent in modo da evitare possibili \textit{buffer overflow}.
4049
4050
4051 Per eliminare alla radice questi problemi, la \acr{glibc} supporta una
4052 specifica estensione GNU che alloca dinamicamente tutto lo spazio necessario;
4053 l'estensione si attiva al solito definendo \macro{\_GNU\_SOURCE}, le due
4054 funzioni sono \funcd{asprintf} e \funcd{vasprintf}, ed i rispettivi prototipi
4055 sono:
4056
4057 \begin{funcproto}{
4058 \fhead{stdio.h}
4059 \fdecl{int asprintf(char **strptr, const char *format, ...)}
4060 \fdecl{int vasprintf(char **strptr, const char *format, va\_list ap)}
4061 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.} 
4062 }
4063
4064 {Le funzioni hanno lo stesso valore di ritorno e gli stessi errori di
4065   \func{vsprintf}.}
4066 \end{funcproto}
4067
4068
4069 Entrambe le funzioni prendono come argomento \param{strptr} che deve essere
4070 l'indirizzo di un puntatore ad una stringa di caratteri, in cui verrà
4071 restituito (si ricordi quanto detto in sez.~\ref{sec:proc_var_passing} a
4072 proposito dei \textit{value result argument}) l'indirizzo della stringa
4073 allocata automaticamente dalle funzioni. Occorre inoltre ricordarsi di
4074 invocare \func{free} per liberare detto puntatore quando la stringa non serve
4075 più, onde evitare \textit{memory leak}.
4076
4077 % TODO verificare se mettere prototipi di \func{dprintf} e \func{vdprintf}
4078
4079 Infine una ulteriore estensione GNU definisce le due funzioni \funcm{dprintf} e
4080 \funcm{vdprintf}, che prendono un file descriptor al posto dello
4081 \textit{stream}. Altre estensioni permettono di scrivere con caratteri
4082 estesi. Anche queste funzioni, il cui nome è generato dalle precedenti
4083 funzioni aggiungendo una \texttt{w} davanti a \texttt{print}, sono trattate in
4084 dettaglio nella documentazione della \acr{glibc}.
4085
4086 In corrispondenza alla famiglia di funzioni \func{printf} che si usano per
4087 l'output formattato, l'input formattato viene eseguito con le funzioni della
4088 famiglia \func{scanf}; fra queste le tre più importanti sono \funcd{scanf},
4089 \funcd{fscanf} e \funcd{sscanf}, i cui prototipi sono:
4090
4091 \begin{funcproto}{
4092 \fhead{stdio.h}
4093 \fdecl{int scanf(const char *format, ...)}
4094 \fdesc{Esegue la scansione di dati dallo \textit{standard input}.}
4095 \fdecl{int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...)}
4096 \fdesc{Esegue la scansione di dati da uno \textit{stream}. } 
4097 \fdecl{int sscanf(char *str, const char *format, ...)}
4098 \fdesc{Esegue la scansione di dati da un buffer.} 
4099 }
4100
4101 {La funzione ritorna il numero di elementi assegnati in caso di successo e
4102   \val{EOF} per un errore o se si raggiunta la fine del file.}
4103 \end{funcproto}
4104
4105 Le funzioni eseguono una scansione della rispettiva fonte di input cercando
4106 una corrispondenza di quanto letto con il formato dei dati specificato
4107 da \param{format}, ed effettua le relative conversioni memorizzando il
4108 risultato negli argomenti seguenti, il cui numero è variabile e dipende dal
4109 valore di \param{format}. Come per le analoghe funzioni di scrittura esistono
4110 le relative \funcm{vscanf}, \funcm{vfscanf} e \funcm{vsscanf} che usano un
4111 puntatore ad una lista di argomenti. Le funzioni ritornano il numero di
4112 elementi assegnati. Questi possono essere in numero inferiore a quelli
4113 specificati, ed anche zero. Quest'ultimo valore significa che non si è trovata
4114 corrispondenza.
4115
4116 Tutte le funzioni della famiglia delle \func{scanf} vogliono come argomenti i
4117 puntatori alle variabili che dovranno contenere le conversioni; questo è un
4118 primo elemento di disagio in quanto è molto facile dimenticarsi di questa
4119 caratteristica.
4120
4121 Le funzioni leggono i caratteri dallo \textit{stream} (o dalla stringa) di
4122 input ed eseguono un confronto con quanto indicato in \param{format}, la
4123 sintassi di questo argomento è simile a quella usata per l'analogo di
4124 \func{printf}, ma ci sono varie differenze.  Le funzioni di input infatti sono
4125 più orientate verso la lettura di testo libero che verso un input formattato
4126 in campi fissi. Uno spazio in \param{format} corrisponde con un numero
4127 qualunque di caratteri di separazione (che possono essere spazi, tabulatori,
4128 virgole ecc.), mentre caratteri diversi richiedono una corrispondenza
4129 esatta. Le direttive di conversione sono analoghe a quelle di \func{printf} e
4130 si trovano descritte in dettaglio nelle pagine di manuale e nel manuale della
4131 \acr{glibc}.
4132
4133 Le funzioni eseguono la lettura dall'input, scartano i separatori (e gli
4134 eventuali caratteri diversi indicati dalla stringa di formato) effettuando le
4135 conversioni richieste; in caso la corrispondenza fallisca (o la funzione non
4136 sia in grado di effettuare una delle conversioni richieste) la scansione viene
4137 interrotta immediatamente e la funzione ritorna lasciando posizionato lo
4138 \textit{stream} al primo carattere che non corrisponde.
4139
4140 Data la notevole complessità di uso di queste funzioni, che richiedono molta
4141 cura nella definizione delle corrette stringhe di formato e sono facilmente
4142 soggette ad errori, e considerato anche il fatto che è estremamente macchinoso
4143 recuperare in caso di fallimento nelle corrispondenze, l'input formattato non
4144 è molto usato. In genere infatti quando si ha a che fare con un input
4145 relativamente semplice si preferisce usare l'input di linea ed effettuare
4146 scansione e conversione di quanto serve direttamente con una delle funzioni di
4147 conversione delle stringhe; se invece il formato è più complesso diventa più
4148 facile utilizzare uno strumento come \cmd{flex}\footnote{il programma
4149   \cmd{flex}, è una implementazione libera di \cmd{lex} un generatore di
4150   analizzatori lessicali. Per i dettagli si può fare riferimento al manuale
4151   \cite{flex}.} per generare un analizzatore lessicale o 
4152 \cmd{bison}\footnote{il programma \cmd{bison} è un clone del generatore di
4153   parser \cmd{yacc}, maggiori dettagli possono essere trovati nel relativo
4154   manuale \cite{bison}.} per generare un parser.
4155
4156
4157
4158 \section{Funzioni avanzate}
4159 \label{sec:file_stream_adv_func}
4160
4161 In questa sezione esamineremo alcune funzioni avanzate che permettono di
4162 eseguire operazioni di basso livello nella gestione degli \textit{stream},
4163 come leggerne gli attributi, controllarne le modalità di bufferizzazione,
4164 gestire in maniera esplicita i lock impliciti presenti ad uso della
4165 programmazione \textit{multi-thread}.
4166
4167
4168 \subsection{Le funzioni di controllo}
4169 \label{sec:file_stream_cntrl}
4170
4171 Al contrario di quanto avviene con i file descriptor, le librerie standard del
4172 C non prevedono nessuna funzione come la \func{fcntl} per il controllo degli
4173 attributi dei file. Però, dato che ogni \textit{stream} si appoggia ad un file
4174 descriptor, si può usare la funzione \funcd{fileno} per ottenere il valore di
4175 quest'ultimo; il suo prototipo è:
4176
4177 \begin{funcproto}{
4178 \fhead{stdio.h}
4179 \fdecl{int fileno(FILE *stream)}
4180 \fdesc{Legge il file descriptor sottostante lo \textit{stream}.} 
4181 }
4182
4183 {La funzione ritorna il numero del file descriptor in caso di successo e $-1$
4184   per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà il valore \errval{EBADF}
4185   se \param{stream} non è valido.}
4186 \end{funcproto}
4187
4188 In questo modo diventa possibile usare direttamente \func{fcntl} sul file
4189 descriptor sottostante, ma anche se questo permette di accedere agli attributi
4190 del file descriptor sottostante lo \textit{stream}, non ci dà nessuna
4191 informazione riguardo alle proprietà dello \textit{stream} medesimo.  La
4192 \acr{glibc} però supporta alcune estensioni derivate da Solaris, che
4193 permettono di ottenere informazioni utili relative allo \textit{stream}.
4194
4195 Ad esempio in certi casi può essere necessario sapere se un certo
4196 \textit{stream} è accessibile in lettura o scrittura. In genere questa
4197 informazione non è disponibile, e ci si deve ricordare come è stato aperto il
4198 file. La cosa può essere complessa se le operazioni vengono effettuate in una
4199 subroutine, che a questo punto necessiterà di informazioni aggiuntive rispetto
4200 al semplice puntatore allo \textit{stream}. Questo problema può essere risolto
4201 con le due funzioni \funcd{\_\_freadable} e \funcd{\_\_fwritable} i cui
4202 prototipi sono:
4203
4204 \begin{funcproto}{
4205 \fhead{stdio\_ext.h}
4206 \fdecl{int \_\_freadable(FILE *stream)}
4207 \fdesc{Controlla se uno \textit{stream} consente la lettura.} 
4208 \fdecl{int \_\_fwritable(FILE *stream)}
4209 \fdesc{Controlla se uno \textit{stream} consente la scrittura.} 
4210 }
4211
4212 {Le funzioni ritornano un valore diverso da $0$ se l'operazione richiesta è
4213   consentita, non sono previste condizioni di errore.}  
4214 \end{funcproto}
4215
4216 \noindent che permettono di ottenere questa informazione.
4217
4218 La conoscenza dell'ultima operazione effettuata su uno \textit{stream} aperto
4219 è utile in quanto permette di trarre conclusioni sullo stato del buffer e del
4220 suo contenuto. Altre due funzioni, \funcd{\_\_freading} e \funcd{\_\_fwriting}
4221 servono a tale scopo, il loro prototipo è:
4222
4223 \begin{funcproto}{
4224 \fhead{stdio\_ext.h}
4225 \fdecl{int \_\_freading(FILE *stream)}
4226 \fdesc{Controlla l'ultima operazione di lettura.}
4227 \fdecl{int \_\_fwriting(FILE *stream)}
4228 \fdesc{Controlla l'ultima operazione di scrittura.}
4229 }
4230
4231 {Le funzioni ritornano un valore diverso da $0$ se l'operazione richiesta è
4232   consentita, non sono previste condizioni di errore.}
4233 \end{funcproto}
4234
4235 La funzione \func{\_\_freading} restituisce un valore diverso da zero
4236 se \param{stream} è aperto in sola lettura o se l'ultima operazione è stata di
4237 lettura mentre \func{\_\_fwriting} restituisce un valore diverso da zero
4238 se \param{stream} è aperto in sola scrittura o se l'ultima operazione è stata
4239 di scrittura.
4240
4241 Le due funzioni permettono di determinare di che tipo è stata l'ultima
4242 operazione eseguita su uno \textit{stream} aperto in lettura/scrittura;
4243 ovviamente se uno \textit{stream} è aperto in sola lettura (o sola scrittura)
4244 la modalità dell'ultima operazione è sempre determinata; l'unica ambiguità è
4245 quando non sono state ancora eseguite operazioni, in questo caso le funzioni
4246 rispondono come se una operazione ci fosse comunque stata.
4247
4248
4249 \subsection{Il controllo della bufferizzazione}
4250 \label{sec:file_buffering_ctrl}
4251
4252 Come accennato in sez.~\ref{sec:file_buffering} le librerie definiscono una
4253 serie di funzioni che permettono di controllare il comportamento degli
4254 \textit{stream}; se non si è specificato nulla, la modalità di buffering viene
4255 decisa autonomamente sulla base del tipo di file sottostante, ed i buffer
4256 vengono allocati automaticamente.
4257
4258 Però una volta che si sia aperto lo \textit{stream} (ma prima di aver compiuto
4259 operazioni su di esso) è possibile intervenire sulle modalità di buffering; la
4260 funzione che permette di controllare la bufferizzazione è \funcd{setvbuf}, il
4261 cui prototipo è:
4262
4263 \begin{funcproto}{
4264 \fhead{stdio.h}
4265 \fdecl{int setvbuf(FILE *stream, char *buf, int mode, size\_t size)}
4266 \fdesc{Imposta la bufferizzazione dello \textit{stream}.} 
4267 }
4268
4269 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e un altro valore qualunque per
4270   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà un valore appropriato.}  
4271 \end{funcproto}
4272
4273 La funzione imposta la bufferizzazione dello \textit{stream} \param{stream}
4274 nella modalità indicata da \param{mode} con uno dei valori di
4275 tab.~\ref{tab:file_stream_buf_mode}, usando \param{buf} come buffer di
4276 lunghezza \param{size} e permette di controllare tutti gli aspetti della
4277 bufferizzazione. L'utente può specificare un buffer da usare al posto di
4278 quello allocato dal sistema passandone alla funzione l'indirizzo
4279 in \param{buf} e la dimensione in \param{size}.
4280
4281 \begin{table}[htb]
4282   \centering
4283   \footnotesize
4284     \begin{tabular}[c]{|l|l|}
4285       \hline
4286       \textbf{Valore} & \textbf{Modalità} \\
4287       \hline
4288       \hline
4289       \constd{\_IONBF} & \textit{unbuffered}\\
4290       \constd{\_IOLBF} & \textit{line buffered}\\
4291       \constd{\_IOFBF} & \textit{fully buffered}\\
4292       \hline
4293     \end{tabular}
4294     \caption{Valori dell'argomento \param{mode} di \func{setvbuf} 
4295       per l'impostazione delle modalità di bufferizzazione.}
4296   \label{tab:file_stream_buf_mode}
4297 \end{table}
4298
4299 Ovviamente se si usa un buffer specificato dall'utente questo deve essere
4300 stato allocato e rimanere disponibile per tutto il tempo in cui si opera sullo
4301 \textit{stream}. In genere conviene allocarlo con \func{malloc} e disallocarlo
4302 dopo la chiusura del file; ma fintanto che il file è usato all'interno di una
4303 funzione, può anche essere usata una variabile automatica. In
4304 \headfile{stdio.h} è definita la costante \constd{BUFSIZ}, che indica le
4305 dimensioni generiche del buffer di uno \textit{stream}, queste vengono usate
4306 dalla funzione \func{setbuf}.  Non è detto però che tale dimensione
4307 corrisponda sempre al valore ottimale (che può variare a seconda del
4308 dispositivo).
4309
4310 Dato che la procedura di allocazione manuale è macchinosa, comporta dei
4311 rischi, come delle scritture accidentali sul buffer, e non assicura la scelta
4312 delle dimensioni ottimali, è sempre meglio lasciare allocare il buffer alle
4313 funzioni di libreria, che sono in grado di farlo in maniera ottimale e
4314 trasparente all'utente (in quanto la deallocazione avviene
4315 automaticamente). Inoltre siccome alcune implementazioni usano parte del
4316 buffer per mantenere delle informazioni di controllo, non è detto che le
4317 dimensioni dello stesso coincidano con quelle su cui viene effettuato l'I/O.
4318
4319 Per evitare che \func{setvbuf} imposti il buffer basta passare un valore
4320 \val{NULL} per \param{buf} e la funzione ignorerà l'argomento \param{size}
4321 usando il buffer allocato automaticamente dal sistema.  Si potrà comunque
4322 modificare la modalità di bufferizzazione, passando in \param{mode} uno degli
4323 opportuni valori elencati in tab.~\ref{tab:file_stream_buf_mode}. Qualora si
4324 specifichi la modalità non bufferizzata i valori di \param{buf} e \param{size}
4325 vengono sempre ignorati.
4326
4327 Oltre a \func{setvbuf} la \acr{glibc} definisce altre tre funzioni per la
4328 gestione della bufferizzazione di uno \textit{stream}: \funcd{setbuf},
4329 \funcd{setbuffer} e \funcd{setlinebuf}, i rispettivi prototipi sono:
4330
4331 \begin{funcproto}{
4332 \fhead{stdio.h}
4333 \fdecl{void setbuf(FILE *stream, char *buf)}
4334 \fdecl{void setbuffer(FILE *stream, char *buf, size\_t size)}
4335 \fdesc{Impostano il buffer per uno \textit{stream}.} 
4336 \fdecl{void setlinebuf(FILE *stream)}
4337 \fdesc{Porta uno \textit{stream} in modalità \textit{line buffered}.}
4338 }
4339
4340 {Le funzioni non ritornano niente e non hanno condizioni di errore.}  
4341 \end{funcproto}
4342
4343
4344 La funzione \func{setbuf} disabilita la bufferizzazione se \param{buf} è
4345 \val{NULL}, altrimenti usa \param{buf} come buffer di dimensione
4346 \const{BUFSIZ} in modalità \textit{fully buffered}, mentre \func{setbuffer}
4347 disabilita la bufferizzazione se \param{buf} è \val{NULL}, altrimenti
4348 usa \param{buf} come buffer di dimensione \param{size} in modalità
4349 \textit{fully buffered}.  Tutte queste funzioni sono realizzate con opportune
4350 chiamate a \func{setvbuf} e sono definite solo per compatibilità con le
4351 vecchie librerie BSD, pertanto non è il caso di usarle se non per la
4352 portabilità su vecchi sistemi.
4353
4354 Infine la \acr{glibc} provvede le funzioni non standard, anche queste
4355 originarie di Solaris, \funcd{\_\_flbf} e \funcd{\_\_fbufsize} che permettono
4356 di leggere le proprietà di bufferizzazione di uno \textit{stream}; i cui
4357 prototipi sono:
4358
4359 \begin{funcproto}{
4360 \fhead{stdio\_ext.h}
4361 \fdecl{size\_t \_\_fbufsize(FILE *stream)}
4362 \fdesc{Restituisce le dimensioni del buffer di uno \textit{stream}.}
4363 \fdecl{int \_\_flbf(FILE *stream)}
4364 \fdesc{Controlla la modalità di bufferizzazione di uno \textit{stream}.}
4365 }
4366
4367 {Le funzioni ritornano rispettivamente la dimensione del buffer o un valore
4368   non nullo se lo \textit{stream} è in modalità \textit{line-buffered}, non
4369   sono previste condizioni di errore.}
4370 \end{funcproto}
4371
4372 Come già accennato, indipendentemente dalla modalità di bufferizzazione
4373 scelta, si può forzare lo scarico dei dati sul file con la funzione
4374 \funcd{fflush}, il cui prototipo è:
4375
4376 \begin{funcproto}{
4377 \fhead{stdio.h}
4378 \fdecl{int fflush(FILE *stream)}
4379 \fdesc{Forza la scrittura dei dati bufferizzati di uno \textit{stream}.} 
4380 }
4381
4382 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e \val{EOF} per un errore, nel
4383   qual caso \var{errno} assumerà il valore \errval{EBADF} se \param{stream}
4384   non è aperto o non è aperto in scrittura, o ad uno degli errori di
4385   \func{write}.}
4386 \end{funcproto}
4387
4388 \noindent anche di questa funzione esiste una analoga \func{fflush\_unlocked}
4389 (accessibile definendo una fra \macro{\_BSD\_SOURCE}, \macro{\_SVID\_SOURCE} o
4390 \macro{\_GNU\_SOURCE}) che non effettua il blocco dello \textit{stream}.
4391
4392 % TODO aggiungere prototipo \func{fflush\_unlocked}?
4393
4394 Se \param{stream} è \val{NULL} lo scarico dei dati è forzato per tutti gli
4395 \textit{stream} aperti. Esistono però circostanze, ad esempio quando si vuole
4396 essere sicuri che sia stato eseguito tutto l'output su terminale, in cui serve
4397 poter effettuare lo scarico dei dati solo per gli \textit{stream} in modalità
4398 \textit{line buffered}. Per fare questo la \acr{glibc} supporta una
4399 estensione di Solaris, la funzione \funcd{\_flushlbf}, il cui prototipo è:
4400
4401 \begin{funcproto}{
4402 \fhead{stdio-ext.h}
4403 \fdecl{void \_flushlbf(void)}
4404 \fdesc{Forza la scrittura dei dati bufferizzati degli \textit{stream} in
4405   modalità \textit{line buffered}.} 
4406 }
4407
4408 {La funzione non ritorna nulla e non presenta condizioni di errore.}  
4409 \end{funcproto}
4410
4411 Si ricordi comunque che lo scarico dei dati dai buffer effettuato da queste
4412 funzioni non comporta la scrittura di questi su disco; se si vuole che il
4413 kernel dia effettivamente avvio alle operazioni di scrittura su disco occorre
4414 usare \func{sync} o \func{fsync} (si veda~sez.~\ref{sec:file_sync}).
4415
4416 Infine esistono anche circostanze in cui si vuole scartare tutto l'output
4417 pendente; per questo si può usare \funcd{fpurge}, il cui prototipo è:
4418
4419 \begin{funcproto}{
4420 \fhead{stdio.h}
4421 \fdecl{int fpurge(FILE *stream)}
4422 \fdesc{Cancella i buffer di uno \textit{stream}.} 
4423 }
4424
4425 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e \val{EOF} per un errore.}  
4426 \end{funcproto}
4427
4428 La funzione scarta tutti i dati non ancora scritti (se il file è aperto in
4429 scrittura), e tutto l'input non ancora letto (se è aperto in lettura),
4430 compresi gli eventuali caratteri rimandati indietro con \func{ungetc}.
4431
4432
4433 \subsection{Gli \textit{stream} e i \textit{thread}}
4434 \label{sec:file_stream_thread}
4435
4436
4437 Gli \textit{stream} possono essere usati in applicazioni \textit{multi-thread}
4438 allo stesso modo in cui sono usati nelle applicazioni normali, ma si deve
4439 essere consapevoli delle possibili complicazioni anche quando non si usano i
4440 \textit{thread}, dato che l'implementazione delle librerie è influenzata
4441 pesantemente dalle richieste necessarie per garantirne l'uso con i
4442 \textit{thread}.
4443
4444 Lo standard POSIX richiede che le operazioni sui file siano atomiche rispetto
4445 ai \textit{thread}, per questo le operazioni sui buffer effettuate dalle
4446 funzioni di libreria durante la lettura e la scrittura di uno \textit{stream}
4447 devono essere opportunamente protette, in quanto il sistema assicura
4448 l'atomicità solo per le \textit{system call}. Questo viene fatto associando ad
4449 ogni \textit{stream} un opportuno blocco che deve essere implicitamente
4450 acquisito prima dell'esecuzione di qualunque operazione.
4451
4452 Ci sono comunque situazioni in cui questo non basta, come quando un
4453 \textit{thread} necessita di compiere più di una operazione sullo
4454 \textit{stream} atomicamente. Per questo motivo le librerie provvedono anche
4455 le funzioni \funcd{flockfile} e \funcd{funlockfile} che permettono la gestione
4456 esplicita dei blocchi sugli \textit{stream}. Esse sono disponibili definendo
4457 \macrod{\_POSIX\_THREAD\_SAFE\_FUNCTIONS} ed i loro prototipi sono:
4458
4459 \begin{funcproto}{
4460 \fhead{stdio.h}
4461 \fdecl{void flockfile(FILE *stream)}
4462 \fdesc{Acquisisce il lock su uno \textit{stream}.} 
4463 \fdecl{void funlockfile(FILE *stream)}
4464 \fdesc{Rilascia  il lock su uno \textit{stream}.} 
4465 }
4466 {Le funzioni non ritornano nulla e non sono previste condizioni di errore.}  
4467 \end{funcproto}
4468
4469 La funzione \func{flockfile} esegue l'acquisizione del lock dello
4470 \textit{stream} \param{stream}, bloccandosi se questo risulta non è
4471 disponibile, mentre \func{funlockfile} rilascia un lock che si è
4472 precedentemente acquisito.
4473
4474 Una terza funzione, che serve a provare ad acquisire un lock senza bloccarsi
4475 qualora non sia possibile, è \funcd{ftrylockfile}, il cui prototipo è:
4476
4477 \begin{funcproto}{
4478 \fhead{stdio.h}
4479 \fdecl{int ftrylockfile(FILE *stream)}
4480 \fdesc{Tenta l'acquisizione del lock di uno \textit{stream}.} 
4481 }
4482
4483 {La funzione ritorna $0$ in caso di acquisizione del lock ed un altro valore
4484   qualunque altrimenti, non sono previste condizioni di errore.}
4485 \end{funcproto}
4486
4487 Con queste funzioni diventa possibile acquisire un blocco ed eseguire tutte le
4488 operazioni volute, per poi rilasciarlo. Ma, vista la complessità delle
4489 strutture di dati coinvolte, le operazioni di blocco non sono del tutto
4490 indolori, e quando il locking dello \textit{stream} non è necessario (come in
4491 tutti i programmi che non usano i \textit{thread}), tutta la procedura può
4492 comportare dei costi pesanti in termini di prestazioni. 
4493
4494 Per questo motivo abbiamo visto come alle usuali funzioni di I/O non
4495 formattato siano associate delle versioni \code{\_unlocked} (alcune previste
4496 dallo stesso standard POSIX, altre aggiunte come estensioni dalla \acr{glibc})
4497 che possono essere usate quando il locking non serve\footnote{in certi casi
4498   dette funzioni possono essere usate, visto che sono molto più efficienti,
4499   anche in caso di necessità di locking, una volta che questo sia stato
4500   acquisito manualmente.}  con prestazioni molto più elevate, dato che spesso
4501 queste versioni (come accade per \func{getc} e \func{putc}) sono realizzate
4502 come macro.
4503
4504 La sostituzione di tutte le funzioni di I/O con le relative versioni
4505 \code{\_unlocked} in un programma che non usa i \textit{thread} è però un
4506 lavoro abbastanza noioso. Per questo motivo la \acr{glibc} fornisce al
4507 programmatore pigro un'altra via, anche questa mutuata da estensioni
4508 introdotte in Solaris, da poter utilizzare per disabilitare in blocco il
4509 locking degli \textit{stream}: l'uso della funzione \funcd{\_\_fsetlocking},
4510 il cui prototipo è:
4511
4512 \begin{funcproto}{
4513 \fhead{stdio\_ext.h}
4514 \fdecl{int \_\_fsetlocking(FILE *stream, int type)}
4515 \fdesc{Specifica se abilitare il locking su uno \textit{stream}.}
4516 }
4517
4518 {La funzione ritorna stato di locking interno dello \textit{stream}, non sono
4519   previste condizioni di errore.}  
4520 \end{funcproto}
4521
4522 La funzione imposta o legge lo stato della modalità in cui le operazioni di
4523 I/O su \param{stream} vengono effettuate rispetto all'acquisizione implicita
4524 del locking a seconda del valore specificato con \param{type}, che può
4525 assumere uno dei valori indicati in tab.~\ref{tab:file_fsetlocking_type}.
4526
4527 \begin{table}[htb]
4528   \centering
4529   \footnotesize
4530     \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
4531       \hline
4532       \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
4533       \hline
4534       \hline
4535       \constd{FSETLOCKING\_INTERNAL}& Lo \textit{stream} userà da ora in poi il
4536                                       blocco implicito predefinito.\\
4537       \constd{FSETLOCKING\_BYCALLER}& Al ritorno della funzione sarà l'utente a
4538                                       dover gestire da solo il locking dello
4539                                       \textit{stream}.\\
4540       \constd{FSETLOCKING\_QUERY}   & Restituisce lo stato corrente della
4541                                       modalità di blocco dello
4542                                       \textit{stream}.\\
4543       \hline
4544     \end{tabular}
4545     \caption{Valori dell'argomento \param{type} di \func{\_\_fsetlocking} 
4546       per l'impostazione delle modalità di bufferizzazione.}
4547   \label{tab:file_fsetlocking_type}
4548 \end{table}
4549
4550 La funzione, se usata con \const{FSETLOCKING\_QUERY}, non modifica la modalità
4551 di operazione ma restituisce lo stato di locking interno dello \textit{stream}
4552 con uno dei valori \const{FSETLOCKING\_INTERNAL} o
4553 \const{FSETLOCKING\_BYCALLER}.
4554
4555 % TODO trattare \func{clearerr\_unlocked} 
4556
4557
4558
4559 %%% Local Variables: 
4560 %%% mode: latex
4561 %%% TeX-master: "gapil"
4562 %%% End: 
4563
4564 % LocalWords:  stream cap system call kernel Ritchie glibc descriptor Stevens
4565 % LocalWords:  buf read write filesystem st blksize stat sez l'header stdio BSD
4566 % LocalWords:  nell'header stdin shell stdout stderr error freopen flush line
4567 % LocalWords:  unbuffered buffered newline fully SVr fopen fdopen POSIX const
4568 % LocalWords:  char path int fildes NULL errno malloc fcntl fclose fflush tab
4569 % LocalWords:  dup fifo socket append EXCL ccs IRUSR IWUSR IRGRP IWGRP inode fd
4570 % LocalWords:  IROTH IWOTH umask fseek fsetpos rewind SEEK CUR EOF EBADF close
4571 % LocalWords:  sync fcloseall void stdlib of feof ferror clearerr ws VFS table
4572 % LocalWords:  unlocked fread fwrite size ptr nmemb nelem gcc padding point str
4573 % LocalWords:  lock thread fgetc getc getchar dell'overhead unsigned ap process
4574 % LocalWords:  getwc fgetwc getwchar wint wchar WEOF putc fputc putchar  struct
4575 % LocalWords:  SVID getw putw parsing peeking ahead ungetc gets fgets string Di
4576 % LocalWords:  overflow Aleph stack fputs puts fgetws fputws getline ssize leak
4577 % LocalWords:  realloc value result argument memory getdelim delim printf short
4578 % LocalWords:  fprintf sprintf format snprintf variadic long double intmax list
4579 % LocalWords:  uintmax ptrdiff vprintf vfprintf vsprintf vsnprintf asprintf lex
4580 % LocalWords:  vasprintf strptr dprintf vdprintf print scanf fscanf sscanf flex
4581 % LocalWords:  vscanf vfscanf vsscanf bison parser yacc like off VMS whence pos
4582 % LocalWords:  lseek ftell fgetpos fpos fseeko ftello fileno Solaris freadable
4583 % LocalWords:  fwritable ext freading fwriting buffering setvbuf BUFSIZ setbuf
4584 % LocalWords:  IONBF IOLBF IOFBF setbuffer setlinebuf flbf fbufsize flushlbf hh
4585 % LocalWords:  fsync fpurge flockfile ftrylockfile funlockfile  files fig flags
4586 % LocalWords:  locking fsetlocking type virtual operation dentry unistd sys AT
4587 % LocalWords:  modification hole functions pathname EEXIST CREAT EINTR attack
4588 % LocalWords:  EISDIR EFBIG EOVERFLOW ELOOP NOFOLLOW ENODEV ENOENT ENOTDIR fork
4589 % LocalWords:  EMFILE ENAMETOOLONG ENFILE ENOMEM ENOSPC EROFS exec access RDWR
4590 % LocalWords:  RDONLY ioctl AND ACCMODE creation Denial Service DoS opendir NFS
4591 % LocalWords:  SOURCE LARGEFILE BITS NOCTTY TRUNC SHLOCK shared EXLOCK race SGI
4592 % LocalWords:  exclusive condition change ASYNC SIGIO CLOEXEC DIRECT NDELAY EIO
4593 % LocalWords:  DSYNC FASYNC IRIX FreeBSD EINVAL client RSYNC creat filedes INCR
4594 % LocalWords:  behind shutdown ESPIPE XTND truncate fallocate count EAGAIN log
4595 % LocalWords:  timerfd Specification pwrite pread define XOPEN EPIPE SIGPIPE at
4596 % LocalWords:  caching cache update bdflush fdatasync fstat oldfd newfd DUPFD
4597 % LocalWords:  openat mkdirat mkdir proc ATFILE dirfd FDCWD utimes lutimes uid
4598 % LocalWords:  utimensat faccessat fchmodat chmod fchownat chown lchown fstatat
4599 % LocalWords:  lstat linkat mknodat mknod readlinkat readlink renameat rename
4600 % LocalWords:  symlinkat symlink unlinkat unlink rmdir mkfifoat mkfifo owner is
4601 % LocalWords:  gid group FOLLOW REMOVEDIR cmd arg flock SETFD GETFD GETFL SETFL
4602 % LocalWords:  GETLK SETLK SETLKW GETOWN PID Signal SIGURG SETOWN GETSIG SETSIG
4603 % LocalWords:  sigaction SIGINFO siginfo SETLEASE lease GETLEASE NOTIFY request
4604 % LocalWords:  everything framebuffer ENOTTY argp CDROM lsattr chattr magic TID
4605 % LocalWords:  number FIOCLEX FIONCLEX FIOASYNC FIONBIO FIOSETOWN FIOGETOWN pid
4606 % LocalWords:  FIONREAD epoll FIOQSIZE side effects SAFE BYCALLER QUERY EACCES
4607 % LocalWords:  EBUSY OpenBSD syncfs futimes timespec only init ESRCH kill NTPL
4608 % LocalWords:  ENXIO  NONBLOCK WRONLY EPERM NOATIME ETXTBSY EWOULDBLOCK PGRP SZ
4609 % LocalWords:  EFAULT capabilities GETPIPE SETPIPE RESOURCE dell'I all' NFSv
4610
4611 %%% Local Variables: 
4612 %%% mode: latex
4613 %%% TeX-master: "gapil"
4614 %%% End: 
4615
4616 % LocalWords:  nell' du vm Documentation Urlich Drepper futimesat times l'I
4617 %  LocalWords:  futimens fs Tread all'I ll TMPFILE EDQUOT extN Minix UDF XFS
4618 %  LocalWords:  shmem Btrfs ubifs tmpfile fchmod fchown fsetxattr fchdir PF
4619 %  LocalWords:  fstatfs sull' SIGTTIN EDESTADDRREQ datagram connect seal
4620 %  LocalWords:  dirty execveat execve scandirat statx