Correzioni varie in aereo
[gapil.git] / fileio.tex
1 %% fileio.tex (merge fileunix.tex - filestd.tex)
2 %%
3 %% Copyright (C) 2000-2015 Simone Piccardi.  Permission is granted to
4 %% copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free
5 %% Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the
6 %% Free Software Foundation; with the Invariant Sections being "Un preambolo",
7 %% with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.  A copy of the
8 %% license is included in the section entitled "GNU Free Documentation
9 %% License".
10 %%
11
12 \chapter{La gestione 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 \itindex{file~descriptor} \textit{file descriptor}, che
18 viene fornita direttamente dalle \textit{system call} e che non prevede
19 funzionalità evolute 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 \itindex{Virtual~File~System} \textit{Virtual File System} una
33 serie di \textit{system call} che consentono di operare sui file in maniera
34 generale. Abbiamo trattato quelle relative alla gestione delle proprietà dei
35 file nel precedente capitolo, vedremo quelle che si applicano al contenuto dei
36 file in questa sezione, iniziando con una breve introduzione sull'architettura
37 dei \textit{file descriptor} per poi trattare le funzioni di base e le
38 modalità con cui 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 \itindex{inode}
55 l'\textit{inode} del file e inizializzare i puntatori che rendono disponibili
56 le funzioni che il \itindex{Virtual~File~System} VFS mette a disposizione
57 (quelle di tab.~\ref{tab:file_file_operations}). Una volta terminate le
58 operazioni, il file dovrà essere chiuso, e questo chiuderà il canale di
59 comunicazione 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 \textit{file descriptor}.  Quando un
63 file viene aperto la funzione \func{open} restituisce questo numero, tutte le
64 ulteriori operazioni dovranno essere compiute specificando questo stesso
65 numero come argomento alle varie funzioni dell'interfaccia.
66
67 Per capire come funziona il meccanismo occorre spiegare a grandi linee come il
68 kernel gestisce l'interazione fra processi e file.  Abbiamo già accennato in
69 sez.~\ref{sec:proc_hierarchy} come il kernel mantenga un elenco di tutti
70 processi nella cosiddetta \itindex{process~table} \textit{process table}. Lo
71 stesso, come accennato in sez.~\ref{sec:file_vfs_work}, vale anche per tutti i
72 file aperti, il cui elenco viene mantenuto nella cosiddetta
73 \itindex{file~table} \textit{file table}.
74
75 La \itindex{process~table} \textit{process table} è una tabella che contiene
76 una voce per ciascun processo attivo nel sistema. Ciascuna voce è costituita
77 dal puntatore a una struttura di tipo \kstruct{task\_struct} nella quale sono
78 raccolte tutte le informazioni relative al processo, fra queste informazioni
79 c'è anche il puntatore ad una ulteriore struttura di tipo
80 \kstruct{files\_struct},\footnote{la definizione corrente di questa struttura
81   si trova nel file \texttt{include/linux/fdtable.h} dei sorgenti del kernel,
82   quella mostrata in fig.~\ref{fig:file_proc_file} è una versione pesantemente
83   semplificata.} che contiene le informazioni relative ai file che il processo
84 ha aperto.
85
86 La \itindex{file~table} \textit{file table} è una tabella che contiene una
87 voce per ciascun file che è stato aperto nel sistema. Come accennato in
88 sez.~\ref{sec:file_vfs_work} per ogni file aperto viene allocata una struttura
89 \kstruct{file} e la \textit{file table} è costituita da un elenco di puntatori
90 a ciascuna di queste strutture, che, come illustrato in
91 fig.~\ref{fig:kstruct_file}, contengono le informazioni necessarie per la
92 gestione dei file, ed in particolare:
93 \begin{itemize*}
94 \item i flag di stato \itindex{file~status~flag} del file nel campo
95   \var{f\_flags}.
96 \item la posizione corrente nel file, il cosiddetto \textit{offset}, nel campo
97   \var{f\_pos}.
98 \item un puntatore alla struttura \kstruct{inode} che identifica
99   \itindex{inode} l'\textit{inode} del file.\footnote{nel kernel 2.4.x si è in
100     realtà passati ad un puntatore ad una struttura \kstruct{dentry} che punta
101     a sua volta \itindex{inode} all'\textit{inode} passando per la nuova
102     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 \textit{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 \itindex{file~table} \textit{file table}, la
119 \itindex{process~table} \textit{process table} e le varie strutture di dati
120 che il kernel mantiene per ciascun file e ciascun processo.
121
122 Come si può notare alla fine il collegamento che consente di porre in
123 relazione i file ed i processi è effettuato attraverso i dati mantenuti nella
124 struttura \kstruct{files\_struct}, essa infatti contiene alcune informazioni
125 essenziali come:
126 \begin{itemize*}
127 \item i flag relativi ai file aperti dal processo.
128 \item il numero di file aperti dal processo.
129 \item la \itindex{file~descriptor~table} \textit{file descriptor table}, una
130   tabella con i puntatori, per ciascun file aperto, alla relativa voce nella
131   \itindex{file~table} \textit{file table}.
132 \end{itemize*}
133
134 In questa infrastruttura un \textit{file descriptor} non è altro che l'intero
135 positivo che indicizza quest'ultima tabella, e che consente di recuperare il
136 puntatore alla struttura \kstruct{file} corrispondente al file aperto dal
137 processo a cui era stato assegnato questo indice. Una volta ottenuta grazie
138 al \textit{file descriptor} la struttura \kstruct{file} corrispondente al file
139 voluto nella \itindex{file~table} \textit{file table}, il kernel potrà usare
140 le funzioni messe disposizione dal VFS per eseguire sul file tutte le
141 operazioni necessarie.
142
143 Il meccanismo dell'apertura dei file prevede che venga sempre fornito il primo
144 \textit{file descriptor} libero nella tabella, e per questo motivo essi
145 vengono assegnati in successione tutte le volte che si apre un nuovo file,
146 posto che non ne sia stato chiuso nessuno in precedenza.
147
148 In tutti i sistemi unix-like esiste una convenzione generale per cui ogni
149 processo si aspetta di avere sempre tre file aperti che, per quanto appena
150 detto, avranno come \itindex{file~descriptor} \textit{file descriptor} i
151 valori 0, 1 e 2.  Il primo file è sempre associato al cosiddetto
152 \itindex{standard~input} \textit{standard input}, è cioè il file da cui un
153 processo si aspetta di dover leggere i dati in ingresso. Il secondo file è il
154 cosiddetto \itindex{standard~output} \textit{standard output}, cioè quello su
155 cui ci si aspetta di dover scrivere i dati in uscita. Il terzo è lo
156 \itindex{standard~error} \textit{standard error}, su cui vengono scritti i
157 dati relativi agli errori.
158
159 Benché questa sia soltanto una convenzione, essa è seguita dalla gran parte
160 delle applicazioni, e non aderirvi potrebbe portare a problemi di
161 interoperabilità.  Nel caso della shell tutti questi file sono associati al
162 terminale di controllo, e corrispondono quindi alla lettura della tastiera per
163 l'ingresso e alla scrittura sul terminale per l'uscita.  Lo standard POSIX.1
164 provvede, al posto dei valori numerici, tre costanti simboliche, definite in
165 tab.~\ref{tab:file_std_files}.
166
167 \begin{table}[htb]
168   \centering
169   \footnotesize
170   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
171     \hline
172     \textbf{File} & \textbf{Significato} \\
173     \hline
174     \hline
175     \const{STDIN\_FILENO}  & \textit{file descriptor} dello
176                              \itindex{standard~input} \textit{standard
177                                input}.\\ 
178     \const{STDOUT\_FILENO} & \textit{file descriptor} dello
179                              \itindex{standard~output} \textit{standard
180                                output}.\\
181     \const{STDERR\_FILENO} & \textit{file descriptor} dello \textit{standard
182                                error}.\\
183     \hline
184   \end{tabular}
185   \caption{Costanti definite in \headfile{unistd.h} per i file standard.}
186   \label{tab:file_std_files}
187 \end{table}
188
189 In fig.~\ref{fig:file_proc_file} si è rappresentata una situazione diversa
190 rispetto a quella usuale della shell, in cui tutti e tre questi file fanno
191 riferimento al terminale su cui si opera. Nell'esempio invece viene illustrata
192 la situazione di un programma in cui lo \itindex{standard~input}
193 \textit{standard input} è associato ad un file mentre lo
194 \itindex{standard~output} \textit{standard output} e lo
195 \itindex{standard~error} \textit{standard error} sono associati ad un altro
196 file.  Si noti poi come per questi ultimi le strutture \kstruct{file} nella
197 \itindex{file~table} \textit{file table}, pur essendo distinte, fanno
198 riferimento allo stesso \itindex{inode} \textit{inode}, dato che il file che è
199 stato aperto lo stesso. Questo è quello che avviene normalmente quando si apre
200 più volte lo stesso file.
201
202 Si ritrova quindi anche con le voci della \itindex{file~table} \textit{file
203   table} una situazione analoga di quella delle voci di una directory, con la
204 possibilità di avere più voci che fanno riferimento allo stesso
205 \itindex{inode} \textit{inode}. L'analogia è in realtà molto stretta perché
206 quando si cancella un file, il kernel verifica anche che non resti nessun
207 riferimento in una una qualunque voce della \itindex{file~table} \textit{file
208   table} prima di liberare le risorse ad esso associate e disallocare il
209 relativo \itindex{inode} \textit{inode}.
210
211 Nelle vecchie versioni di Unix (ed anche in Linux fino al kernel 2.0.x) il
212 numero di file aperti era anche soggetto ad un limite massimo dato dalle
213 dimensioni del vettore di puntatori con cui era realizzata la tabella dei file
214 descriptor dentro \kstruct{files\_struct}. Questo limite intrinseco nei kernel
215 più recenti non sussiste più, dato che si è passati da un vettore ad una
216 lista, ma restano i limiti imposti dall'amministratore (vedi
217 sez.~\ref{sec:sys_limits}).
218
219
220
221 \subsection{Apertura, creazione e chiusura di un file}
222 \label{sec:file_open_close}
223
224 La funzione di sistema \funcd{open} è la principale funzione dell'interfaccia
225 di gestione dei file, quella che dato un \textit{pathname} consente di
226 ottenere un file descriptor ``\textsl{aprendo}'' il file
227 corrispondente,\footnote{è \func{open} che alloca \kstruct{file}, la inserisce
228   nella \itindex{file~table} \textit{file table} e crea il riferimento nella
229   \kstruct{files\_struct} del processo.} il suo prototipo è:
230
231 \begin{funcproto}{
232 \fhead{sys/types.h}
233 \fhead{sys/stat.h}
234 \fhead{fcntl.h}
235 \fdecl{int open(const char *pathname, int flags)}
236 \fdecl{int open(const char *pathname, int flags, mode\_t mode)}
237
238 \fdesc{Apre un file.} 
239 }
240
241 {La funzione ritorna il file descriptor in caso di successo e $-1$ per un
242   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
243   \begin{errlist}
244   \item[\errcode{EEXIST}] \param{pathname} esiste e si è specificato
245     \const{O\_CREAT} e \const{O\_EXCL}.
246   \item[\errcode{EINTR}] la funzione era bloccata ed è stata interrotta da un
247     segnale (vedi sez.~\ref{sec:sig_gen_beha}).
248   \item[\errcode{EISDIR}] \param{pathname} indica una directory e si è tentato
249     l'accesso in scrittura o in lettura/scrittura.
250   \item[\errcode{EFBIG}] il file è troppo grande per essere aperto (lo
251     standard richiederebbe \errval{EOVERFLOW}).
252   \item[\errcode{ELOOP}] si sono incontrati troppi collegamenti simbolici nel
253     risolvere \param{pathname} o si è indicato \const{O\_NOFOLLOW} e
254     \param{pathname} è un collegamento simbolico.
255   \item[\errcode{ENODEV}] \param{pathname} si riferisce a un file di
256     dispositivo che non esiste.
257   \item[\errcode{ENOENT}] \param{pathname} non esiste e non si è richiesto
258     \const{O\_CREAT}, o non esiste un suo componente. 
259   \item[\errcode{ENOTDIR}] si è specificato \const{O\_DIRECTORY} e
260     \param{pathname} non è una directory.
261   \item[\errcode{ENXIO}] si sono impostati \const{O\_NONBLOCK} o
262     \const{O\_WRONLY} ed il file è una fifo che non viene letta da nessun
263     processo o \param{pathname} è un file di dispositivo ma il dispositivo è
264     assente.
265   \item[\errcode{EPERM}] si è specificato \const{O\_NOATIME} e non si è né
266     amministratori né proprietari del file.
267   \item[\errcode{ETXTBSY}] si è cercato di accedere in scrittura all'immagine
268     di un programma in esecuzione.
269   \item[\errcode{EWOULDBLOCK}] la funzione si sarebbe bloccata ma si è
270     richiesto \const{O\_NONBLOCK}.
271   \end{errlist}
272   ed inoltre \errval{EACCES}, \errval{EFAULT}, \errval{EMFILE},
273   \errval{ENAMETOOLONG}, \errval{ENFILE}, \errval{ENOMEM}, \errval{ENOSPC},
274   \errval{EROFS}, nel loro significato generico.}
275 \end{funcproto}
276
277 La funzione apre il file indicato da \param{pathname} nella modalità indicata
278 da \param{flags}. Essa può essere invocata in due modi diversi, specificando
279 opzionalmente un terzo argomento \param{mode}. Qualora il file non esista e
280 venga creato, questo argomento consente di indicare quali permessi dovranno
281 essergli assegnati. I valori possibili sono gli stessi già visti in
282 sez.~\ref{sec:file_perm_overview} e possono essere specificati come OR binario
283 delle costanti descritte in tab.~\ref{tab:file_bit_perm}. Questi permessi sono
284 comunque filtrati dal valore della \itindex{umask} \textit{umask} (vedi
285 sez.~\ref{sec:file_perm_management}) del processo.
286
287 La funzione restituisce sempre il primo file descriptor libero, una
288 caratteristica che permette di prevedere qual è il valore del file descriptor
289 che si otterrà al ritorno di \func{open}, e che viene spesso usata dalle
290 applicazioni per sostituire i file corrispondenti ai file standard visti in
291 tab.~\ref{tab:file_std_files}. Se ad esempio si chiude lo
292 \itindex{standard~input} \textit{standard input} e si apre subito dopo un
293 nuovo file questo diventerà il nuovo \itindex{standard~input} \textit{standard
294   input} dato che avrà il file descriptor 0.
295
296 Al momento dell'apertura il nuovo file descriptor non è condiviso con nessun
297 altro processo (torneremo sul significato della condivisione dei file
298 descriptor, che in genere si ottiene dopo una \func{fork}, in
299 sez.~\ref{sec:file_shared_access}) ed è impostato, come accennato in
300 sez.~\ref{sec:proc_exec}, per restare aperto attraverso una
301 \func{exec}. Inoltre la posizione sul file, il cosiddetto \textit{offset}, è
302 impostata all'inizio del file. Una volta aperto un file si potrà operare su di
303 esso direttamente tramite il file descriptor, e quanto avviene al
304 \textit{pathname} con cui lo si è aperto sarà del tutto ininfluente.
305
306 Il comportamento della funzione, e le diverse modalità con cui può essere
307 aperto il file, vengono controllati dall'argomento \param{flags} il cui valore
308 deve essere indicato come maschera binaria in cui ciascun bit ha un
309 significato specifico.  Alcuni di questi bit vanno anche a costituire i
310 cosiddetti \textsl{flag di stato} del file (i cosiddetti
311 \itindex{file~status~flag} \textit{file status flags}), che vengono mantenuti
312 nel campo \var{f\_flags} della struttura \kstruct{file} che abbiamo riportato
313 anche in fig.~\ref{fig:file_proc_file}).
314
315 Ciascun flag viene identificato da una apposita costante, ed il valore
316 di \param{flags} deve essere specificato come OR aritmetico di queste
317 costanti. Inoltre per evitare problemi di compatibilità con funzionalità che
318 non sono previste o non ancora supportate in versioni meno recenti del kernel,
319 la \func{open} di Linux ignora i flag che non riconosce, pertanto
320 l'indicazione di un flag inesistente non provoca una condizione di errore.
321
322 I vari bit che si possono usare come componenti di \param{flags} sono divisi
323 in tre gruppi principali. Il primo gruppo è quello dei cosiddetti flag delle
324 \textsl{modalità di accesso} (o \textit{access mode flags}), che specificano
325 che tipo di accesso si effettuerà sul file, fra lettura, scrittura e
326 lettura/scrittura. Questa modalità deve essere indicata usando una delle
327 costanti di tab.~\ref{tab:open_access_mode_flag}.
328
329 \begin{table}[htb]
330   \centering
331   \footnotesize
332     \begin{tabular}[c]{|l|l|}
333       \hline
334       \textbf{Flag} & \textbf{Significato} \\
335       \hline
336       \hline
337       \const{O\_RDONLY} & Apre il file in sola lettura.\\
338       \const{O\_WRONLY} & Apre il file in sola scrittura.\\
339       \const{O\_RDWR}   & Apre il file sia in lettura che in scrittura.\\
340       \hline
341     \end{tabular}
342     \caption{Le tre costanti che identificano le modalità di accesso
343       nell'apertura di un file.}
344   \label{tab:open_access_mode_flag}
345 \end{table}
346
347 A differenza di tutti gli altri flag che vedremo in seguito, in questo caso
348 non si ha a che fare con singoli bit separati dell'argomento \param{flags}, ma
349 con un numero composto da due bit. Questo significa ad esempio che la
350 combinazione \code{\const{O\_RDONLY}|\const{O\_WRONLY}} non è affatto
351 equivalente a \const{O\_RDWR}, e non deve essere usata.\footnote{in realtà
352   su Linux, dove i valori per le tre costanti di
353   tab.~\ref{tab:open_access_mode_flag} sono rispettivamente $0$, $1$ e $2$, il
354   valore $3$ viene usato con un significato speciale, ed assolutamente fuori
355   standard, disponibile solo per i file di dispositivo e solo per alcuni
356   driver, in cui si richiede la verifica della capacità di accesso in lettura
357   e scrittura ma viene restituito un file descriptor che non può essere letto
358   o scritto, ma solo usato con una \func{ioctl} (vedi
359   sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).}
360
361 La modalità di accesso deve sempre essere specificata quando si apre un file,
362 il valore indicato in \param{flags} viene salvato nei
363 \itindex{file~status~flag} \textit{file status flags}, e può essere riletto
364 con \func{fcntl} (vedi sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}), il relativo valore
365 può essere poi ottenuto un AND aritmetico della maschera binaria
366 \const{O\_ACCMODE}, ma non può essere modificato. Nella \acr{glibc} sono
367 definite inoltre \const{O\_READ} come sinonimo di \const{O\_RDONLY} e
368 \const{O\_WRITE} come sinonimo di \const{O\_WRONLY}.\footnote{si tratta di
369   definizioni completamente fuori standard, attinenti, insieme a
370   \const{O\_EXEC} che permetterebbe l'apertura di un file per l'esecuzione, ad
371   un non meglio precisato ``\textit{GNU system}''; pur essendo equivalenti
372   alle definizioni classiche non è comunque il caso di utilizzarle.}
373
374 Il secondo gruppo di flag è quello delle \textsl{modalità di
375   apertura},\footnote{la pagina di manuale di \func{open} parla di
376   \textit{file creation flags}, ma alcuni di questi flag non hanno nulla a che
377   fare con la creazione dei file, mentre il manuale dalla \acr{glibc} parla di
378   più correttamente di \textit{open-time flags}, dato che si tratta di flag il
379   cui significato ha senso solo al momento dell'apertura del file.} che
380 permettono di specificare alcune delle caratteristiche del comportamento di
381 \func{open} nel momento in viene eseguita per aprire un file. Questi flag
382 hanno effetto solo nella chiamata della funzione, non sono memorizzati fra i
383 \itindex{file~status~flag} \textit{file status flags} e non possono essere
384 riletti da \func{fcntl} (vedi sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
385
386 \begin{table}[htb]
387   \centering
388   \footnotesize
389     \begin{tabular}[c]{|l|p{10 cm}|}
390       \hline
391       \textbf{Flag} & \textbf{Significato} \\
392       \hline
393       \hline
394       \const{O\_CREAT} &    Se il file non esiste verrà creato, con le regole
395                             di titolarità del file viste in
396                             sez.~\ref{sec:file_ownership_management}. Se si
397                             imposta questo flag l'argomento \param{mode} deve
398                             essere sempre specificato.\\  
399       \const{O\_DIRECTORY}& Se \param{pathname} non è una directory la
400                             chiamata fallisce. Questo flag, introdotto con il
401                             kernel 2.1.126, è specifico di Linux e
402                             serve ad evitare dei possibili
403                             \itindex{Denial~of~Service~(DoS)}
404                             \textit{DoS}\footnotemark quando \func{opendir} 
405                             viene chiamata su una fifo o su un dispositivo
406                             associato ad una unità a nastri. Non viene
407                             usato al di fuori dell'implementazione di
408                             \func{opendir}, ed è utilizzabile soltanto se si è
409                             definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.\\
410       \const{O\_EXCL}     & Deve essere usato in congiunzione con
411                             \const{O\_CREAT} ed in tal caso impone che il file
412                             indicato da \param{pathname} non sia già esistente
413                             (altrimenti causa il fallimento della chiamata con
414                             un errore di \errcode{EEXIST}).\\
415       \const{O\_LARGEFILE}& Viene usato sui sistemi a 32 bit per richiedere
416                             l'apertura di file molto grandi, la cui
417                             dimensione non è rappresentabile con la versione a
418                             32 bit del tipo \type{off\_t}, utilizzando
419                             l'interfaccia alternativa abilitata con la
420                             macro \macro{\_LARGEFILE64\_SOURCE}. Come
421                             illustrato in sez.~\ref{sec:intro_gcc_glibc_std} è
422                             sempre preferibile usare la conversione automatica
423                             delle funzioni che si attiva assegnando a $64$ la
424                             macro \macro{\_FILE\_OFFSET\_BITS}, e non usare mai
425                             questo flag.\\
426       \const{O\_NOCTTY}   & Se \param{pathname} si riferisce ad un dispositivo
427                             di terminale, questo non diventerà il terminale di
428                             controllo, anche se il processo non ne ha ancora
429                             uno (si veda sez.~\ref{sec:sess_ctrl_term}).\\ 
430       \const{O\_NOFOLLOW} & Se \param{pathname} è un collegamento simbolico
431                             la chiamata fallisce. Questa è un'estensione BSD
432                             aggiunta in Linux a partire dal kernel
433                             2.1.126, ed utilizzabile soltanto se si è definita
434                             la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.\\ 
435       \const{O\_TRUNC}    & Se usato su un file di dati aperto in scrittura,
436                             ne tronca la lunghezza a zero; con un terminale o
437                             una fifo viene ignorato, negli altri casi il
438                             comportamento non è specificato.\\ 
439       \hline
440     \end{tabular}
441     \caption{Le costanti che identificano le \textit{modalità di apertura} di
442       un file.} 
443   \label{tab:open_time_flag}
444 \end{table}
445
446
447 % TODO: aggiungere O_TMPFILE per la creazione di file temporanei senza che
448 % questi appaiano sul filesystem, introdotto con il 3.11, vedi:
449 % https://lwn.net/Articles/556512/, http://kernelnewbies.org/Linux_3.11
450 % https://lwn.net/Articles/558598/ http://lwn.net/Articles/619146/
451
452 \footnotetext{acronimo di \itindex{Denial~of~Service~(DoS)} \textit{Denial of
453     Service}, si chiamano così attacchi miranti ad impedire un servizio
454   causando una qualche forma di carico eccessivo per il sistema, che resta
455   bloccato nelle risposte all'attacco.}
456
457 Si è riportato in tab.~\ref{tab:open_time_flag} l'elenco dei flag delle
458 \textsl{modalità di apertura}.\footnote{la \acr{glibc} definisce anche i due
459   flag \const{O\_SHLOCK}, che aprirebbe il file con uno \textit{shared lock} e
460   \const{O\_EXLOCK} che lo aprirebbe con un \textit{exclusive lock} (vedi
461   sez.~\ref{sec:file_locking}, si tratta di opzioni specifiche di BSD, che non
462   esistono con Linux.}  Uno di questi, \const{O\_EXCL}, ha senso solo se usato
463 in combinazione a \const{O\_CREAT} quando si vuole creare un nuovo file per
464 assicurarsi che questo non esista di già, e lo si usa spesso per creare i
465 cosiddetti \index{file!di lock} ``\textsl{file di lock}'' (vedi
466 sez.~\ref{sec:ipc_file_lock}). Si tenga presente che questa opzione è
467 supportata su NFS solo a partire da NFSv3 e con il kernel 2.6, nelle versioni
468 precedenti la funzionalità viene emulata controllando prima l'esistenza del
469 file per cui usarla per creare \index{file!di lock} un file di lock potrebbe
470 dar luogo a una \itindex{race~condition} \textit{race condition}.\footnote{un
471   file potrebbe venir creato fra il controllo la successiva apertura con
472   \const{O\_CREAT}, la cosa si può risolvere comunque creando un file con un
473   nome univoco ed usando la funzione \func{link} per creare il \index{file!di
474     lock} file di lock, (vedi sez.~\ref{sec:ipc_file_lock}).}
475
476 Se si usa \const{O\_EXCL} senza \const{O\_CREAT} il comportamento è
477 indefinito.  Nella creazione di un file con \const{O\_CREAT} occorre sempre
478 specificare l'argomento di \param{mode}, che altrimenti è ignorato. Si tenga
479 presente che indipendentemente dai permessi che si possono assegnare, che in
480 seguito potrebbero non consentire lettura o scrittura, quando il file viene
481 aperto l'accesso viene garantito secondo quanto richiesto con i flag di
482 tab.~\ref{tab:open_access_mode_flag}.  Quando viene creato un nuovo file
483 \const{O\_CREAT} con tutti e tre i tempi del file di
484 tab.~\ref{tab:file_file_times} vengono impostati al tempo corrente. Se invece
485 si tronca il file con \const{O\_TRUNC} verranno impostati soltanto il
486 \textit{modification time} e lo \textit{status change time}.
487
488 \begin{table}[!htb]
489   \centering
490   \footnotesize
491     \begin{tabular}[c]{|l|p{10 cm}|}
492       \hline
493       \textbf{Flag} & \textbf{Significato} \\
494       \hline
495       \hline
496       \const{O\_APPEND}  & Il file viene aperto in \itindex{append~mode}
497                            \textit{append mode}. La posizione sul file (vedi
498                            sez.~\ref{sec:file_lseek}) viene sempre mantenuta
499                            sulla sua coda, per cui quanto si scrive
500                            viene sempre aggiunto al contenuto precedente. Con
501                            NFS questa funzionalità non è supportata 
502                            e viene emulata, per questo possono verificarsi
503                            \itindex{race~condition} \textit{race 
504                              condition} con una sovrapposizione dei dati se
505                            più di un processo scrive allo stesso tempo.\\
506       \const{O\_ASYNC}   & Apre il file per l'I/O in modalità asincrona (vedi
507                            sez.~\ref{sec:signal_driven_io}). Quando è
508                            impostato viene generato il segnale \signal{SIGIO}
509                            tutte le volte che il file è pronto per le
510                            operazioni di lettura o scrittura. Questo flag si
511                            può usare solo terminali, pseudo-terminali e socket
512                            e, a partire dal kernel 2.6, anche sulle fifo. Per
513                            un bug dell'implementazione non è opportuno usarlo
514                            in fase di apertura del file, deve
515                            invece essere attivato successivamente con
516                            \func{fcntl}.\\
517       \const{O\_CLOEXEC}&  Attiva la modalità di \textit{close-on-exec} (vedi
518                            sez.~\ref{sec:proc_exec}) sul file. Il flag è 
519                            previsto dallo standard POSIX.1-2008, ed è stato
520                            introdotto con il kernel 2.6.23 per evitare una
521                            \itindex{race~condition} \textit{race condition}
522                            che si potrebbe verificare con i \textit{thread}
523                            fra l'apertura del file e l'impostazione della
524                            suddetta modalità con \func{fcntl} (vedi
525                            sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).\\
526       \const{O\_DIRECT}  & Esegue l'I/O direttamente dalla memoria in
527                            \textit{user space} in maniera sincrona, in modo da
528                            scavalcare i meccanismi di bufferizzazione del
529                            kernel. Introdotto con il kernel 2.4.10 ed
530                            utilizzabile soltanto se si è definita la 
531                            macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.\\ 
532       \const{O\_NOATIME} & Blocca l'aggiornamento dei tempi di accesso dei
533                            file (vedi sez.~\ref{sec:file_file_times}). Per
534                            molti filesystem questa funzionalità non è
535                            disponibile per il singolo file ma come opzione
536                            generale da specificare in fase di
537                            montaggio. Introdotto con il kernel 2.6.8 ed 
538                            utilizzabile soltanto se si è definita la 
539                            macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.\\ 
540       \const{O\_NONBLOCK}& Apre il file in \textsl{modalità non bloccante} per
541                            le operazioni di I/O (vedi
542                            sez.~\ref{sec:file_noblocking}). Questo significa
543                            il fallimento delle successive operazioni di
544                            lettura o scrittura qualora il file non sia pronto
545                            per la loro esecuzione immediata, invece del 
546                            blocco delle stesse in attesa di una successiva
547                            possibilità di esecuzione come avviene
548                            normalmente. Questa modalità ha senso solo per le
549                            fifo, vedi sez.~\ref{sec:ipc_named_pipe}), o quando
550                            si vuole aprire un file di dispositivo per eseguire
551                            una \func{ioctl} (vedi
552                            sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).\\ 
553       \const{O\_NDELAY}  & In Linux è un sinonimo di \const{O\_NONBLOCK}, ma
554                            origina da SVr4, dove però causava il ritorno da
555                            una \func{read} con un valore nullo e non con un
556                            errore, questo introduce un'ambiguità, dato che
557                            come vedremo in sez.~\ref{sec:file_read} il ritorno
558                            di un valore nullo da parte di \func{read} ha 
559                            il significato di una \textit{end-of-file}.\\
560       \const{O\_SYNC}    & Apre il file per l'input/output sincrono. Ogni
561                            scrittura si bloccherà fino alla conferma
562                            dell'arrivo di tutti i dati e di tutti i metadati
563                            sull'hardware sottostante (in questo significato
564                            solo dal kernel 2.6.33).\\
565       \const{O\_DSYNC}   & Apre il file per l'input/output sincrono. Ogni
566                            scrittura di dati si bloccherà fino alla conferma
567                            dell'arrivo degli stessi e della parte di metadati
568                            ad essi relativa sull'hardware sottostante (in
569                            questo significato solo dal kernel 2.6.33).\\
570       \hline
571     \end{tabular}
572     \caption{Le costanti che identificano le \textit{modalità di operazione} di
573       un file.} 
574   \label{tab:open_operation_flag}
575 \end{table}
576
577 Il terzo gruppo è quello dei flag delle \textsl{modalità di operazione},
578 riportati in tab.~\ref{tab:open_operation_flag}, che permettono di specificare
579 varie caratteristiche del comportamento delle operazioni di I/O che verranno
580 eseguite sul file. Tutti questi, tranne \const{O\_CLOEXEC}, che viene
581 mantenuto per ogni singolo file descriptor, vengono salvati nel campo
582 \var{f\_flags} della struttura \kstruct{file} insieme al valore della
583 \textsl{modalità di accesso} andando far parte dei cosiddetti \textit{file
584   status flags}. Il loro valore viene impostato alla chiamata di \func{open},
585 ma possono venire riletti in un secondo tempo con \func{fcntl}, inoltre alcuni
586 di essi possono anche essere modificati tramite questa funzione, con
587 conseguente effetto sulle caratteristiche operative che controllano (torneremo
588 sull'argomento in sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
589
590 Il flag \const{O\_ASYNC} (che, per per compatibilità con BSD, si può indicare
591 anche con la costante \const{FASYNC}) è definito come possibile valore per
592 \func{open}, ma per un bug dell'implementazione,\footnote{segnalato come
593   ancora presente nella pagina di manuale almeno fino al Settembre 2011.} non
594 solo non attiva il comportamento citato, ma se usato richiede di essere
595 esplicitamente disattivato prima di essere attivato in maniera effettiva con
596 l'uso di \func{fcntl}. Per questo motivo, non essendovi nessuna necessità
597 specifica di definirlo in fase di apertura del file, è sempre opportuno
598 attivarlo in un secondo tempo con \func{fcntl} (vedi
599 sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
600
601 Il flag \const{O\_DIRECT} non è previsto da nessuno standard, anche se è
602 presente in alcuni kernel unix-like.\footnote{il flag è stato introdotto dalla
603   SGI in IRIX, ma è presente senza limiti di allineamento dei buffer anche in
604   FreeBSD.} Per i kernel della serie 2.4 si deve garantire che i buffer in
605 \textit{user space} da cui si effettua il trasferimento diretto dei dati siano
606 allineati alle dimensioni dei blocchi del filesystem. Con il kernel 2.6 in
607 genere basta che siano allineati a multipli di 512 byte, ma le restrizioni
608 possono variare a seconda del filesystem, ed inoltre su alcuni filesystem
609 questo flag può non essere supportato, nel qual caso si avrà un errore di
610 \errval{EINVAL}.
611
612 Lo scopo di \const{O\_DIRECT} è consentire un completo controllo sulla
613 bufferizzazione dei propri dati per quelle applicazioni (in genere database)
614 che hanno esigenze specifiche che non vengono soddisfatte nella maniera più
615 efficiente dalla politica generica utilizzata dal kernel. In genere l'uso di
616 questo flag peggiora le prestazioni tranne quando le applicazioni sono in
617 grado di ottimizzare la propria bufferizzazione in maniera adeguata. Se lo si
618 usa si deve avere cura di non mescolare questo tipo di accesso con quello
619 ordinario, in quante le esigenze di mantenere coerenti i dati porterebbero ad
620 un peggioramento delle prestazioni. Lo stesso dicasi per l'interazione con
621 eventuale mappatura in memoria del file (vedi sez.~\ref{sec:file_memory_map}).
622
623 Si tenga presente infine che anche se l'uso di \const{O\_DIRECT} comporta una
624 scrittura sincrona dei dati dei buffer in \textit{user space}, questo non è
625 completamente equivalente all'uso di \const{O\_SYNC} che garantisce anche
626 sulla scrittura sincrona dei metadati associati alla scrittura dei dati del
627 file.\footnote{la situazione si complica ulteriormente per NFS, in cui l'uso
628   del flag disabilita la bufferizzazione solo dal lato del client, e può
629   causare problemi di prestazioni.} Per questo in genere è opportuno se si usa
630 \const{O\_DIRECT} è opportuno richiedere anche \const{O\_SYNC}.
631
632 Si tenga presente infine che la implementazione di \const{O\_SYNC} di Linux
633 differisce da quanto previsto dallo standard POSIX.1 che prevede, oltre a
634 questo flag che dovrebbe indicare la sincronizzazione completa di tutti i dati
635 e di tutti i metadati, altri due flag \const{O\_DSYNC} e \const{O\_RSYNC}. 
636
637 Il primo dei due richiede la scrittura sincrona di tutti i dati del file e dei
638 metadati che ne consentono l'immediata rilettura, ma non di tutti i metadati,
639 per evitare la perdita di prestazioni relativa alla sincronizzazione di
640 informazioni ausiliarie come i tempi dei file.  Il secondo, da usare in
641 combinazione con \const{O\_SYNC} o \const{O\_DSYNC} ne sospende l'effetto,
642 consentendo al kernel di bufferizzare le scritture, ma soltanto finché non
643 avviene una lettura, in quel caso i dati ed i metadati dovranno essere
644 sincronizzati immediatamente (secondo le modalità indicate da \const{O\_SYNC}
645 e \const{O\_DSYNC}) e la lettura verrà bloccata fintanto che detta
646 sincronizzazione non sia completata.
647
648 Nel caso di Linux, fino al kernel 2.6.33, esisteva solo \const{O\_SYNC}, ma
649 con il comportamento previsto dallo standard per \const{O\_DSYNC}, e sia
650 questo che \const{O\_RSYNC} erano definiti (fin dal kernel 2.1.130) come
651 sinonimi di \const{O\_SYNC}.  Con il kernel 2.6.33 il significato di
652 \const{O\_SYNC} è diventato quello dello standard, ma gli è stato assegnato un
653 valore diverso, mantenendo quello originario, con il comportamento
654 corrispondete, per \const{O\_DSYNC} in modo che applicazioni compilate con
655 versioni precedenti delle librerie e del kernel non trovassero un
656 comportamento diverso.  Inoltre il nuovo \const{O\_SYNC} è stato definito in
657 maniera opportuna in modo che su versioni del kernel precedenti la 2.6.33
658 torni a corrispondere al valore di \const{O\_DSYNC}.
659
660 % NOTE: per le differenze fra O_DSYNC, O_SYNC e O_RSYNC introdotte nella  
661 % nello sviluppo del kernel 2.6.33, vedi http://lwn.net/Articles/350219/ 
662
663 Nelle prime versioni di Unix i valori di \param{flag} specificabili per
664 \func{open} erano solo quelli relativi alle modalità di accesso del file.  Per
665 questo motivo per creare un nuovo file c'era una \textit{system call}
666 apposita, \funcd{creat}, nel caso di Linux questo non è più necessario ma la
667 funzione è definita ugualmente; il suo prototipo è:
668
669 \begin{funcproto}{
670 \fhead{fcntl.h}
671 \fdecl{int creat(const char *pathname, mode\_t mode)}
672 \fdesc{Crea un nuovo file vuoto.} 
673 }
674
675 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
676   caso \var{errno} assumerà gli stessi valori che si otterrebbero con
677   \func{open}.}
678 \end{funcproto}
679
680 La funzione crea un nuovo file vuoto, con i permessi specificati
681 dall'argomento \param{mode}. È del tutto equivalente a \code{open(filedes,
682   O\_CREAT|O\_WRONLY|O\_TRUNC, mode)} e resta solo per compatibilità con i
683 vecchi programmi.
684
685 Una volta che l'accesso ad un file non sia più necessario la funzione di
686 sistema \funcd{close} permette di ``\textsl{chiuderlo}'', in questo modo il
687 file non sarà più accessibile ed il relativo file descriptor ritornerà
688 disponibile; il suo prototipo è:
689
690 \begin{funcproto}{
691 \fhead{unistd.h}
692 \fdecl{int close(int fd)}
693 \fdesc{Chiude un file.} 
694 }
695
696 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
697   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
698   \begin{errlist}
699     \item[\errcode{EBADF}]  \param{fd} non è un descrittore valido.
700     \item[\errcode{EINTR}] la funzione è stata interrotta da un segnale.
701   \end{errlist}
702   ed inoltre \errval{EIO} nel suo significato generico.}
703 \end{funcproto}
704
705 La funzione chiude il file descriptor \param{fd}. La chiusura rilascia ogni
706 eventuale blocco (il \textit{file locking} \itindex{file~locking} è trattato
707 in sez.~\ref{sec:file_locking}) che il processo poteva avere acquisito su di
708 esso. Se \param{fd} è l'ultimo riferimento (di eventuali copie, vedi
709 sez.~\ref{sec:file_shared_access} e \ref{sec:file_dup}) ad un file aperto,
710 tutte le risorse nella \itindex{file~table} \textit{file table} vengono
711 rilasciate. Infine se il file descriptor era l'ultimo riferimento ad un file
712 su disco quest'ultimo viene cancellato.
713
714 Si ricordi che quando un processo termina tutti i suoi file descriptor vengono
715 automaticamente chiusi, molti programmi sfruttano questa caratteristica e non
716 usano esplicitamente \func{close}. In genere comunque chiudere un file senza
717 controllare lo stato di uscita di \func{close} un è errore; molti filesystem
718 infatti implementano la tecnica del cosiddetto \textit{write-behind}, per cui
719 una \func{write} può avere successo anche se i dati non sono stati
720 effettivamente scritti su disco. In questo caso un eventuale errore di I/O
721 avvenuto in un secondo tempo potrebbe sfuggire, mentre verrebbe riportato alla
722 chiusura esplicita del file. Per questo motivo non effettuare il controllo può
723 portare ad una perdita di dati inavvertita.\footnote{in Linux questo
724   comportamento è stato osservato con NFS e le quote su disco.}
725
726 In ogni caso una \func{close} andata a buon fine non garantisce che i dati
727 siano stati effettivamente scritti su disco, perché il kernel può decidere di
728 ottimizzare l'accesso a disco ritardandone la scrittura. L'uso della funzione
729 \func{sync} (vedi sez.~\ref{sec:file_sync}) effettua esplicitamente il
730 \emph{flush} dei dati, ma anche in questo caso resta l'incertezza dovuta al
731 comportamento dell'hardware, che a sua volta può introdurre ottimizzazioni
732 dell'accesso al disco che ritardano la scrittura dei dati. Da questo deriva
733 l'abitudine di alcuni sistemisti di ripetere tre volte il comando omonimo
734 prima di eseguire lo shutdown di una macchina.
735
736
737 \subsection{La gestione della posizione nel file}
738 \label{sec:file_lseek}
739
740 Come già accennato in sez.~\ref{sec:file_fd} a ciascun file aperto è associata
741 una \textsl{posizione corrente nel file} (il cosiddetto \textit{file offset},
742 mantenuto nel campo \var{f\_pos} di \kstruct{file}) espressa da un numero
743 intero positivo che esprime il numero di byte dall'inizio del file. Tutte le
744 operazioni di lettura e scrittura avvengono a partire da questa posizione che
745 viene automaticamente spostata in avanti del numero di byte letti o scritti.
746
747 In genere, a meno di non avere richiesto la modalità di \textit{append} con
748 \const{O\_APPEND}, questa posizione viene impostata a zero all'apertura del
749 file. È possibile impostarla ad un valore qualsiasi con la funzione di sistema
750 \funcd{lseek}, il cui prototipo è:
751
752 \begin{funcproto}{
753 \fhead{sys/types.h}
754 \fhead{unistd.h}
755 \fdecl{off\_t lseek(int fd, off\_t offset, int whence)}
756 \fdesc{Imposta la posizione sul file.} 
757 }
758
759 {La funzione ritorna il valore della posizione sul file in caso di successo e
760   $-1$ per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
761   \begin{errlist}
762     \item[\errcode{EINVAL}] \param{whence} non è un valore valido.
763     \item[\errcode{EOVERFLOW}] \param{offset} non può essere rappresentato nel
764       tipo \type{off\_t}.
765     \item[\errcode{ESPIPE}] \param{fd} è una \textit{pipe}, un socket o una
766       \textit{fifo}.
767   \end{errlist}
768   ed inoltre \errval{EBADF} nel suo significato generico.}
769 \end{funcproto}
770
771 La funzione imposta la nuova posizione sul file usando il valore indicato
772 da \param{offset}, che viene sommato al riferimento dato
773 dall'argomento \param{whence}, che deve essere indicato con una delle costanti
774 riportate in tab.~\ref{tab:lseek_whence_values}.\footnote{per compatibilità
775   con alcune vecchie notazioni questi valori possono essere rimpiazzati
776   rispettivamente con 0, 1 e 2 o con \const{L\_SET}, \const{L\_INCR} e
777   \const{L\_XTND}.} Si tenga presente che la chiamata a \func{lseek} non causa
778 nessun accesso al file, si limita a modificare la posizione corrente (cioè il
779 campo \var{f\_pos} della struttura \kstruct{file}, vedi
780 fig.~\ref{fig:file_proc_file}).  Dato che la funzione ritorna la nuova
781 posizione, usando il valore zero per \param{offset} si può riottenere la
782 posizione corrente nel file con \code{lseek(fd, 0, SEEK\_CUR)}.
783
784 \begin{table}[htb]
785   \centering
786   \footnotesize
787   \begin{tabular}[c]{|l|p{10cm}|}
788     \hline
789     \textbf{Costante} & \textbf{Significato} \\
790     \hline
791     \hline
792     \const{SEEK\_SET} & Si fa riferimento all'inizio del file: il valore, che 
793                         deve essere positivo, di \param{offset} indica
794                         direttamente la nuova posizione corrente.\\
795     \const{SEEK\_CUR} & Si fa riferimento alla posizione corrente del file:
796                         ad essa viene sommato \param{offset}, che può essere
797                         negativo e positivo, per ottenere la nuova posizione
798                         corrente.\\
799     \const{SEEK\_END} & Si fa riferimento alla fine del file: alle dimensioni
800                         del file viene sommato \param{offset}, che può essere
801                         negativo e positivo, per ottenere la nuova posizione
802                         corrente.\\
803     \hline
804     \const{SEEK\_DATA}& Sposta la posizione nel file sull'inizio del primo
805                         blocco di dati dopo un \textit{hole} che segue (o
806                         coincide) con la posizione indicata da \param{offset}
807                         (dal kernel 3.1).\\
808     \const{SEEK\_HOLE}& Sposta la posizione sul file all'inizio del primo
809                         \textit{hole} nel file che segue o inizia
810                         con \param{offset}, oppure si porta su \param{offset} 
811                         se questo è all'interno di un \textit{hole}, oppure si
812                         porta alla fine del file se non ci sono \textit{hole}
813                         dopo \param{offset} (dal kernel 3.1).\\ 
814     \hline
815   \end{tabular}  
816   \caption{Possibili valori per l'argomento \param{whence} di \func{lseek}.} 
817   \label{tab:lseek_whence_values}
818 \end{table}
819
820
821 % NOTE: per SEEK_HOLE e SEEK_DATA, inclusi nel kernel 3.1, vedi
822 % http://lwn.net/Articles/439623/ 
823
824 Si tenga presente inoltre che usare \const{SEEK\_END} non assicura affatto che
825 la successiva scrittura avvenga alla fine del file, infatti se questo è stato
826 aperto anche da un altro processo che vi ha scritto, la fine del file può
827 essersi spostata, ma noi scriveremo alla posizione impostata in precedenza
828 (questa è una potenziale sorgente di \textit{race condition}, vedi
829 sez.~\ref{sec:file_shared_access}).
830
831 Non tutti i file supportano la capacità di eseguire una \func{lseek}, in
832 questo caso la funzione ritorna l'errore \errcode{ESPIPE}. Questo, oltre che
833 per i tre casi citati nel prototipo, vale anche per tutti quei dispositivi che
834 non supportano questa funzione, come ad esempio per i file di
835 terminale.\footnote{altri sistemi, usando \const{SEEK\_SET}, in questo caso
836   ritornano il numero di caratteri che vi sono stati scritti.} Lo standard
837 POSIX però non specifica niente in proposito. Inoltre alcuni
838 \index{file!speciali} file speciali, ad esempio \file{/dev/null}, non causano
839 un errore ma restituiscono un valore indefinito.
840
841 \itindbeg{sparse~file} 
842 \index{file!\textit{hole}|(} 
843
844 Infine si tenga presente che, come accennato in sez.~\ref{sec:file_file_size},
845 con \func{lseek} è possibile impostare una posizione anche oltre la corrente
846 fine del file. In tal caso alla successiva scrittura il file sarà esteso a
847 partire da detta posizione, con la creazione di quello che viene chiamato
848 ``\textsl{buco}'' (in gergo \textit{hole}) nel file.  Il nome deriva dal fatto
849 che nonostante la dimensione del file sia cresciuta in seguito alla scrittura
850 effettuata, lo spazio vuoto fra la precedente fine del file ed la nuova parte
851 scritta dopo lo spostamento non corrisponde ad una allocazione effettiva di
852 spazio su disco, che sarebbe inutile dato che quella zona è effettivamente
853 vuota.
854
855 Questa è una delle caratteristiche specifiche della gestione dei file di un
856 sistema unix-like e si dice che il file in questione è uno \textit{sparse
857   file}. In sostanza, se si ricorda la struttura di un filesystem illustrata
858 in fig.~\ref{fig:file_filesys_detail}, quello che accade è che \itindex{inode}
859 nell'\textit{inode} del file viene segnata l'allocazione di un blocco di dati
860 a partire dalla nuova posizione, ma non viene allocato nulla per le posizioni
861 intermedie; in caso di lettura sequenziale del contenuto del file il kernel si
862 accorgerà della presenza del buco, e restituirà degli zeri come contenuto di
863 quella parte del file.
864
865 Questa funzionalità comporta una delle caratteristiche della gestione dei file
866 su Unix che spesso genera più confusione in chi non la conosce, per cui
867 sommando le dimensioni dei file si può ottenere, se si hanno molti
868 \textit{sparse file}, un totale anche maggiore della capacità del proprio
869 disco e comunque maggiore della dimensione che riporta un comando come
870 \cmd{du}, che calcola lo spazio disco occupato in base al numero dei blocchi
871 effettivamente allocati per il file.
872
873 Questo avviene proprio perché in un sistema unix-like la dimensione di un file
874 è una caratteristica del tutto indipendente dalla quantità di spazio disco
875 effettivamente allocato, e viene registrata \itindex{inode}
876 sull'\textit{inode} come le altre proprietà del file. La dimensione viene
877 aggiornata automaticamente quando si estende un file scrivendoci, e viene
878 riportata dal campo \var{st\_size} di una struttura \struct{stat} quando si
879 effettua la chiamata ad una delle funzioni \texttt{*stat} viste in
880 sez.~\ref{sec:file_stat}.
881
882 Questo comporta che in generale, fintanto che lo si è scritto sequenzialmente,
883 la dimensione di un file sarà più o meno corrispondente alla quantità di
884 spazio disco da esso occupato, ma esistono dei casi, come questo in cui ci si
885 sposta in una posizione oltre la fine corrente del file, o come quello
886 accennato in in sez.~\ref{sec:file_file_size} in cui si estende la dimensione
887 di un file con una \func{truncate}, in cui in sostanza si modifica il valore
888 della dimensione di \var{st\_size} senza allocare spazio su disco. Questo
889 consente di creare inizialmente file di dimensioni anche molto grandi, senza
890 dover occupare da subito dello spazio disco che in realtà sarebbe
891 inutilizzato.
892
893 \itindend{sparse~file}
894
895 A partire dal kernel 3.1, riprendendo una interfaccia adottata su Solaris,
896 sono state aggiunti due nuovi valori per l'argomento \param{whence}, riportati
897 nella seconda sezione di tab.~\ref{tab:lseek_whence_values}, che consentono di
898 riconoscere la presenza di \textit{hole} all'interno dei file ad uso di quelle
899 applicazioni (come i programmi di backup) che possono salvare spazio disco
900 nella copia degli \textit{sparse file}. Una applicazione può così determinare
901 la presenza di un \textit{hole} usando \const{SEEK\_HOLE} all'inizio del file
902 e determinare poi l'inizio della successiva sezione di dati usando
903 \const{SEEK\_DATA}. Per compatibilità con i filesystem che non supportano
904 questa funzionalità è previsto comunque che in tal caso \const{SEEK\_HOLE}
905 riporti sempre la fine del file e \const{SEEK\_DATA} il valore
906 di \param{offset}.
907
908 Inoltre la decisione di come riportare (o di non riportare) la presenza di un
909 buco in un file è lasciata all'implementazione del
910 filesystem, dato che esistono vari motivi per cui una sezione di un file può
911 non contenere dati ed essere riportata come tale (ad esempio può essere stata
912 preallocata con \func{fallocate}, vedi sez.~\ref{sec:file_fadvise}) oltre a
913 quelle classiche appena esposte. Questo significa che l'uso di questi nuovi
914 valori non garantisce la mappatura della effettiva allocazione dello spazio
915 disco di un file, per il quale esiste una specifica operazione di controllo
916 (vedi sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}).
917
918 \index{file!\textit{hole}|)} 
919
920
921 \subsection{Le funzioni per la lettura di un file}
922 \label{sec:file_read}
923
924 Una volta che un file è stato aperto (con il permesso in lettura) si possono
925 leggere i dati che contiene utilizzando la funzione di sistema \funcd{read},
926 il cui prototipo è:
927
928 \begin{funcproto}{
929 \fhead{unistd.h}
930 \fdecl{ssize\_t read(int fd, void * buf, size\_t count)}
931 \fdesc{Legge i dati da un file.} 
932 }
933
934 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
935   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
936   \begin{errlist}
937   \item[\errcode{EAGAIN}] la funzione non ha nessun dato da restituire e si è
938     aperto il file con \const{O\_NONBLOCK}.
939   \item[\errcode{EINTR}] la funzione è stata interrotta da un segnale.
940   \item[\errcode{EINVAL}] \param{fd} è associato ad un oggetto non leggibile,
941     o lo si è ottenuto da \func{timerfd\_create} (vedi
942     sez.~\ref{sec:sig_signalfd_eventfd}) e si è usato un valore sbagliato
943     per \param{size} o si è usato \const{O\_DIRECT} ed il buffer non è
944     allineato.
945   \item[\errval{EIO}] si è tentata la lettura dal terminale di controllo
946     essendo in background (vedi sez.~\ref{sec:term_io_design}).
947   \end{errlist}
948   ed inoltre \errval{EBADF}, \errval{EFAULT} e \errval{EISDIR}, nel loro
949   significato generico.}
950 \end{funcproto}
951
952 La funzione tenta di leggere \param{count} byte dal file \param{fd} a partire
953 dalla posizione corrente, scrivendoli nel buffer \param{buf}. Dopo la lettura
954 la posizione sul file è spostata automaticamente in avanti del numero di byte
955 letti. Se \param{count} è zero la funzione restituisce zero senza nessun altro
956 risultato. Inoltre che non è detto che la funzione \func{read} restituisca il
957 numero di byte richiesto, ci sono infatti varie ragioni per cui la funzione
958 può restituire un numero di byte inferiore: questo è un comportamento normale,
959 e non un errore, che bisogna sempre tenere presente.
960
961 La prima e più ovvia di queste ragioni è che si è chiesto di leggere più byte
962 di quanto il file ne contenga. In questo caso il file viene letto fino alla
963 sua fine, e la funzione ritorna regolarmente il numero di byte letti
964 effettivamente. Raggiunta la fine del file, alla ripetizione di un'operazione
965 di lettura, otterremmo il ritorno immediato di \func{read} con uno zero.  La
966 condizione di raggiungimento della fine del file non è un errore, e viene
967 segnalata appunto da un valore di ritorno di \func{read} nullo. Ripetere
968 ulteriormente la lettura non avrebbe nessun effetto se non quello di
969 continuare a ricevere zero come valore di ritorno.
970
971 Con i \textsl{file regolari} questa è l'unica situazione in cui si può avere
972 un numero di byte letti inferiore a quello richiesto, ma questo non è vero
973 quando si legge da un terminale, da una \textit{fifo} o da una
974 \textit{pipe}. In tal caso infatti, se non ci sono dati in ingresso, la
975 \func{read} si blocca (a meno di non aver selezionato la modalità non
976 bloccante, vedi sez.~\ref{sec:file_noblocking}) e ritorna solo quando ne
977 arrivano; se il numero di byte richiesti eccede quelli disponibili la funzione
978 ritorna comunque, ma con un numero di byte inferiore a quelli richiesti.
979
980 Lo stesso comportamento avviene caso di lettura dalla rete (cioè su un socket,
981 come vedremo in sez.~\ref{sec:sock_io_behav}), o per la lettura da certi file
982 di dispositivo, come le unità a nastro, che restituiscono sempre i dati ad un
983 singolo blocco alla volta, o come le linee seriali, che restituiscono solo i
984 dati ricevuti fino al momento della lettura, o i terminali, per i quali si
985 applicano inoltre ulteriori condizioni che approfondiremo in
986 sez.~\ref{sec:sess_terminal_io}.
987
988 Infine anche le due condizioni segnalate dagli errori \errcode{EINTR} ed
989 \errcode{EAGAIN} non sono propriamente degli errori. La prima si verifica
990 quando la \func{read} è bloccata in attesa di dati in ingresso e viene
991 interrotta da un segnale. In tal caso l'azione da intraprendere è quella di
992 rieseguire la funzione, torneremo in dettaglio sull'argomento in
993 sez.~\ref{sec:sig_gen_beha}.  La seconda si verifica quando il file è aperto
994 in modalità non bloccante (con \const{O\_NONBLOCK}) e non ci sono dati in
995 ingresso: la funzione allora ritorna immediatamente con un errore
996 \errcode{EAGAIN}\footnote{in BSD si usa per questo errore la costante
997   \errcode{EWOULDBLOCK}, in Linux, con la \acr{glibc}, questa è sinonima di
998   \errcode{EAGAIN}, ma se si vuole essere completamente portabili occorre
999   verificare entrambi i valori, dato che POSIX.1-2001 non richiede che siano
1000   coincidenti.} che indica soltanto che non essendoci al momento dati
1001 disponibili occorre provare a ripetere la lettura in un secondo tempo,
1002 torneremo sull'argomento in sez.~\ref{sec:file_noblocking}.
1003
1004 La funzione \func{read} è una delle \textit{system call} fondamentali,
1005 esistenti fin dagli albori di Unix, ma nella seconda versione delle
1006 \textit{Single Unix Specification}\footnote{questa funzione, e l'analoga
1007   \func{pwrite} sono state aggiunte nel kernel 2.1.60, il supporto nelle
1008   \acr{glibc}, compresa l'emulazione per i vecchi kernel che non hanno la
1009   \textit{system call}, è stato aggiunto con la versione 2.1, in versioni
1010   precedenti sia del kernel che delle librerie la funzione non è disponibile.}
1011 (quello che viene chiamato normalmente Unix98, vedi
1012 sez.~\ref{sec:intro_xopen}) è stata introdotta la definizione di un'altra
1013 funzione di sistema, \funcd{pread}, il cui prototipo è:
1014
1015 \begin{funcproto}{
1016 \fhead{unistd.h}
1017 \fdecl{ssize\_t pread(int fd, void * buf, size\_t count, off\_t offset)}
1018 \fdesc{Legge a partire da una posizione sul file.} 
1019 }
1020
1021 {La funzione ritorna il numero di byte letti in caso di successo e $-1$ per un
1022   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori già visti per
1023   \func{read} e \func{lseek}.}
1024 \end{funcproto}
1025
1026 La funzione prende esattamente gli stessi argomenti di \func{read} con lo
1027 stesso significato, a cui si aggiunge l'argomento \param{offset} che indica
1028 una posizione sul file. Identico è il comportamento ed il valore di
1029 ritorno. La funzione serve quando si vogliono leggere dati dal file senza
1030 modificare la posizione corrente.
1031
1032 L'uso di \func{pread} è equivalente all'esecuzione di una \func{read} seguita
1033 da una \func{lseek} che riporti al valore precedente la posizione corrente sul
1034 file, ma permette di eseguire l'operazione atomicamente. Questo può essere
1035 importante quando la posizione sul file viene condivisa da processi diversi
1036 (vedi sez.~\ref{sec:file_shared_access}).  Il valore di
1037 \param{offset} fa sempre riferimento all'inizio del file.
1038
1039 La funzione \func{pread} è disponibile anche in Linux, però diventa
1040 accessibile solo attivando il supporto delle estensioni previste dalle
1041 \textit{Single Unix Specification} con la definizione della macro:
1042 \begin{Example}
1043 #define _XOPEN_SOURCE 500
1044 \end{Example}
1045 e si ricordi di definire questa macro prima dell'inclusione del file di
1046 dichiarazioni \headfile{unistd.h}.
1047
1048
1049
1050 \subsection{Le funzioni per la scrittura di un file}
1051 \label{sec:file_write}
1052
1053 Una volta che un file è stato aperto (con il permesso in scrittura) si può
1054 scrivere su di esso utilizzando la funzione di sistema \funcd{write}, il cui
1055 prototipo è:
1056
1057 \begin{funcproto}{
1058 \fhead{unistd.h}
1059 \fdecl{ssize\_t write(int fd, void * buf, size\_t count)}
1060 \fdesc{Scrive i dati su un file.} 
1061 }
1062
1063 {La funzione ritorna il numero di byte scritti in caso di successo e $-1$ per
1064   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
1065   \begin{errlist}
1066   \item[\errcode{EAGAIN}] ci si sarebbe bloccati, ma il file era aperto in
1067     modalità \const{O\_NONBLOCK}.
1068   \item[\errcode{EFBIG}] si è cercato di scrivere oltre la dimensione massima
1069     consentita dal filesystem o il limite per le dimensioni dei file del
1070     processo o su una posizione oltre il massimo consentito.
1071   \item[\errcode{EINTR}] si è stati interrotti da un segnale prima di aver
1072     potuto scrivere qualsiasi dato.
1073   \item[\errcode{EINVAL}] \param{fd} è connesso ad un oggetto che non consente
1074     la scrittura o si è usato \const{O\_DIRECT} ed il buffer non è allineato.
1075   \item[\errcode{EPIPE}] \param{fd} è connesso ad una \textit{pipe} il cui
1076     altro capo è chiuso in lettura; in questo caso viene anche generato il
1077     segnale \signal{SIGPIPE}, se questo viene gestito (o bloccato o ignorato)
1078     la funzione ritorna questo errore.
1079   \end{errlist}
1080   ed inoltre \errval{EBADF}, \errval{EFAULT}, \errval{EIO}, \errval{EISDIR},
1081   \errval{ENOSPC} nel loro significato generico.}
1082 \end{funcproto}
1083
1084
1085 Come nel caso di \func{read} la funzione tenta di scrivere \param{count} byte
1086 a partire dalla posizione corrente nel file e sposta automaticamente la
1087 posizione in avanti del numero di byte scritti. Se il file è aperto in
1088 modalità \textit{append} con \const{O\_APPEND} i dati vengono sempre scritti
1089 alla fine del file.  Lo standard POSIX richiede che i dati scritti siano
1090 immediatamente disponibili ad una \func{read} chiamata dopo che la
1091 \func{write} che li ha scritti è ritornata; ma dati i meccanismi di caching
1092 non è detto che tutti i filesystem supportino questa capacità.
1093
1094 Se \param{count} è zero la funzione restituisce zero senza fare nient'altro.
1095 Per i file ordinari il numero di byte scritti è sempre uguale a quello
1096 indicato da \param{count}, a meno di un errore. Negli altri casi si ha lo
1097 stesso comportamento di \func{read}.
1098
1099 Anche per \func{write} lo standard Unix98 definisce un'analoga \funcd{pwrite}
1100 per scrivere alla posizione indicata senza modificare la posizione corrente
1101 nel file, il suo prototipo è:
1102
1103 \begin{funcproto}{
1104 \fhead{unistd.h}
1105 \fdecl{ssize\_t pwrite(int fd, void * buf, size\_t count, off\_t offset)}
1106 \fdesc{Scrive a partire da una posizione sul file.} 
1107 }
1108
1109 {La funzione ritorna il numero di byte letti in caso di successo e $-1$ per un
1110   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori già visti per
1111   \func{write} e \func{lseek}.}
1112 \end{funcproto}
1113
1114 \noindent e per essa valgono le stesse considerazioni fatte per \func{pread}.
1115
1116
1117 \section{Caratteristiche avanzate}
1118 \label{sec:file_adv_func}
1119
1120 In questa sezione approfondiremo alcune delle caratteristiche più sottili
1121 della gestione file in un sistema unix-like, esaminando in dettaglio il
1122 comportamento delle funzioni base, inoltre tratteremo le funzioni che
1123 permettono di eseguire alcune operazioni avanzate con i file (il grosso
1124 dell'argomento sarà comunque affrontato in cap.~\ref{cha:file_advanced}).
1125
1126
1127 \subsection{La gestione dell'accesso concorrente ai files}
1128 \label{sec:file_shared_access}
1129
1130 In sez.~\ref{sec:file_fd} abbiamo descritto brevemente l'architettura
1131 dell'interfaccia con i file da parte di un processo, mostrando in
1132 fig.~\ref{fig:file_proc_file} le principali strutture usate dal kernel;
1133 esamineremo ora in dettaglio le conseguenze che questa architettura ha nei
1134 confronti dell'accesso concorrente allo stesso file da parte di processi
1135 diversi.
1136
1137 \begin{figure}[!htb]
1138   \centering
1139   \includegraphics[width=12cm]{img/filemultacc}
1140   \caption{Schema dell'accesso allo stesso file da parte di due processi 
1141     diversi}
1142   \label{fig:file_mult_acc}
1143 \end{figure}
1144
1145 Il primo caso è quello in cui due processi diversi aprono lo stesso file su
1146 disco; sulla base di quanto visto in sez.~\ref{sec:file_fd} avremo una
1147 situazione come quella illustrata in fig.~\ref{fig:file_mult_acc}: ciascun
1148 processo avrà una sua voce nella \textit{file table} referenziata da un
1149 diverso file descriptor nella sua \kstruct{file\_struct}. Entrambe le voci
1150 nella \itindex{file~table} \textit{file table} faranno però riferimento allo
1151 stesso \itindex{inode} \textit{inode} su disco.
1152
1153 Questo significa che ciascun processo avrà la sua posizione corrente sul file,
1154 la sua modalità di accesso e versioni proprie di tutte le proprietà che
1155 vengono mantenute nella sua voce della \itindex{file~table} \textit{file
1156   table}. Questo ha conseguenze specifiche sugli effetti della possibile
1157 azione simultanea sullo stesso file, in particolare occorre tenere presente
1158 che:
1159 \begin{itemize}
1160 \item ciascun processo può scrivere indipendentemente, dopo ciascuna
1161   \func{write} la posizione corrente sarà cambiata solo nel processo
1162   scrivente. Se la scrittura eccede la dimensione corrente del file questo
1163   verrà esteso automaticamente con l'aggiornamento del campo \var{i\_size}
1164   della struttura \kstruct{inode}.
1165 \item se un file è in modalità \itindex{append~mode} \const{O\_APPEND} tutte
1166   le volte che viene effettuata una scrittura la posizione corrente viene
1167   prima impostata alla dimensione corrente del file letta dalla struttura
1168   \kstruct{inode}. Dopo la scrittura il file viene automaticamente esteso.
1169 \item l'effetto di \func{lseek} è solo quello di cambiare il campo
1170   \var{f\_pos} nella struttura \kstruct{file} della \itindex{file~table}
1171   \textit{file table}, non c'è nessuna operazione sul file su disco. Quando la
1172   si usa per porsi alla fine del file la posizione viene impostata leggendo la
1173   dimensione corrente dalla struttura \kstruct{inode}.
1174 \end{itemize}
1175
1176 \begin{figure}[!htb]
1177   \centering
1178   \includegraphics[width=12cm]{img/fileshar}
1179   \caption{Schema dell'accesso ai file da parte di un processo figlio}
1180   \label{fig:file_acc_child}
1181 \end{figure}
1182
1183 Il secondo caso è quello in cui due file descriptor di due processi diversi
1184 puntino alla stessa voce nella \itindex{file~table} \textit{file table}.
1185 Questo è ad esempio il caso dei file aperti che vengono ereditati dal processo
1186 figlio all'esecuzione di una \func{fork} (si ricordi quanto detto in
1187 sez.~\ref{sec:proc_fork}). La situazione è illustrata in
1188 fig.~\ref{fig:file_acc_child}; dato che il processo figlio riceve una copia
1189 dello spazio di indirizzi del padre, riceverà anche una copia di
1190 \kstruct{file\_struct} e della relativa tabella dei file aperti.
1191
1192 Questo significa che il figlio avrà gli stessi file aperti del padre, in
1193 quanto la sua \kstruct{file\_struct}, pur essendo allocata in maniera
1194 indipendente, contiene gli stessi valori di quella del padre e quindi i suoi
1195 file descriptor faranno riferimento alla stessa voce nella
1196 \itindex{file~table} \textit{file table}, condividendo così la posizione
1197 corrente sul file. Questo ha le conseguenze descritte a suo tempo in
1198 sez.~\ref{sec:proc_fork}: in caso di scrittura o lettura da parte di uno dei
1199 due processi, la posizione corrente nel file varierà per entrambi, in quanto
1200 verrà modificato il campo \var{f\_pos} della struttura \kstruct{file}, che è
1201 la stessa per entrambi. Questo consente una sorta di
1202 ``\textsl{sincronizzazione}'' automatica della posizione sul file fra padre e
1203 figlio che occorre tenere presente.
1204
1205 Si noti inoltre che in questo caso anche i \itindex{file~status~flag} flag di
1206 stato del file, essendo mantenuti nella struttura \kstruct{file} della
1207 \textit{file table}, vengono condivisi, per cui una modifica degli stessi con
1208 \func{fcntl} (vedi sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}) si applicherebbe a tutti
1209 processi che condividono la voce nella \itindex{file~table} \textit{file
1210   table}. Ai file però sono associati anche altri flag, dei quali l'unico
1211 usato al momento è \const{FD\_CLOEXEC}, detti \itindex{file~descriptor~flags}
1212 \textit{file descriptor flags}; questi invece sono mantenuti in
1213 \kstruct{file\_struct}, e perciò sono locali per ciascun processo e non
1214 vengono modificati dalle azioni degli altri anche in caso di condivisione
1215 della stessa voce della \itindex{file~table} \textit{file table}.
1216
1217 Si tenga presente dunque che in un sistema unix-like è sempre possibile per
1218 più processi accedere in contemporanea allo stesso file e che non esistono, a
1219 differenza di altri sistemi operativi, dei meccanismi di blocco o di
1220 restrizione dell'accesso impliciti se più processi vogliono accedere allo
1221 stesso file. Questo significa che le operazioni di lettura e scrittura vengono
1222 sempre fatte da ogni processo in maniera autonoma, utilizzando una posizione
1223 corrente nel file che normalmente (a meno di non trovarsi nella situazione di
1224 fig.~\ref{fig:file_acc_child}) è locale a ciascuno di essi.
1225
1226 Dal punto di vista della lettura dei dati questo comporta la possibilità di
1227 poter leggere dati non coerenti in caso di scrittura contemporanea da parte di
1228 un altro processo. Dal punto di vista della scrittura invece si potranno avere
1229 sovrapposizioni imprevedibili quando due processi scrivono nella stessa
1230 sezione di file, dato che ciascuno lo farà in maniera indipendente.  Il
1231 sistema però fornisce in alcuni casi la possibilità di eseguire alcune
1232 operazioni di scrittura in maniera coordinata anche senza utilizzare dei
1233 meccanismi di sincronizzazione espliciti come il \itindex{file~locking}
1234 \textit{file locking}, che esamineremo in sez.~\ref{sec:file_locking}.
1235
1236 Un caso tipico di necessità di accesso condiviso in scrittura è quello in cui
1237 vari processi devono scrivere alla fine di un file (ad esempio un file di
1238 log). Come accennato in sez.~\ref{sec:file_lseek} impostare la posizione alla
1239 fine del file e poi scrivere può condurre ad una \itindex{race~condition}
1240 \textit{race condition}l infatti può succedere che un secondo processo scriva
1241 alla fine del file fra la \func{lseek} e la \func{write}. In questo caso, come
1242 abbiamo appena visto, il file sarà esteso, ma il primo processo, che avrà la
1243 posizione corrente che aveva impostato con la \func{lseek} che non corrisponde
1244 più alla fine del file, e la sua successiva \func{write} sovrascriverà i dati
1245 del secondo processo.
1246
1247 Il problema deriva dal fatto che usare due \textit{system call} in successione
1248 non è mai un'operazione atomica dato che il kernel può interrompere
1249 l'esecuzione del processo fra le due. Nel caso specifico il problema è stato
1250 risolto introducendo la modalità di scrittura \itindex{append~mode} in
1251 \textit{append}, attivabile con il flag \const{O\_APPEND}. In questo caso
1252 infatti, come abbiamo illustrato in sez.~\ref{sec:file_open_close}, è il
1253 kernel che aggiorna automaticamente la posizione alla fine del file prima di
1254 effettuare la scrittura, e poi estende il file.  Tutto questo avviene
1255 all'interno di una singola \textit{system call}, la \func{write}, che non
1256 essendo interrompibile da un altro processo realizza un'operazione atomica.
1257
1258
1259 \subsection{La duplicazione dei file descriptor}
1260 \label{sec:file_dup}
1261
1262 Abbiamo già visto in sez.~\ref{sec:file_shared_access} come un processo figlio
1263 condivida gli stessi file descriptor del padre; è possibile però ottenere un
1264 comportamento analogo all'interno di uno stesso processo \textit{duplicando}
1265 un file descriptor. Per far questo si usa la funzione di sistema \funcd{dup},
1266 il cui prototipo è:
1267
1268 \begin{funcproto}{
1269 \fhead{unistd.h}
1270 \fdecl{int dup(int oldfd)}
1271 \fdesc{Crea un file descriptor duplicato.} 
1272 }
1273
1274 {La funzione ritorna il nuovo file descriptor in caso di successo e $-1$ per
1275   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
1276   \begin{errlist}
1277   \item[\errcode{EBADF}] \param{oldfd} non è un file aperto.
1278   \item[\errcode{EMFILE}] si è raggiunto il numero massimo consentito di file
1279     descriptor aperti.
1280   \end{errlist}
1281 }  
1282 \end{funcproto}
1283
1284 La funzione ritorna, come \func{open}, il primo file descriptor libero. Il
1285 file descriptor è una copia esatta del precedente ed entrambi possono essere
1286 interscambiati nell'uso. Per capire meglio il funzionamento della funzione si
1287 può fare riferimento a fig.~\ref{fig:file_dup}. L'effetto della funzione è
1288 semplicemente quello di copiare il valore di un certo file descriptor in
1289 un altro all'interno della struttura \kstruct{file\_struct}, cosicché anche
1290 questo faccia riferimento alla stessa voce nella \textit{file table}. Per
1291 questo motivo si dice che il nuovo file descriptor è ``\textsl{duplicato}'',
1292 da cui il nome della funzione.
1293
1294 \begin{figure}[!htb]
1295   \centering \includegraphics[width=12cm]{img/filedup}
1296   \caption{Schema dell'accesso ai file duplicati}
1297   \label{fig:file_dup}
1298 \end{figure}
1299
1300 Si noti che per quanto illustrato in fig.~\ref{fig:file_dup} i file descriptor
1301 duplicati condivideranno eventuali lock (vedi sez.~\ref{sec:file_locking}),
1302 \itindex{file~status~flag} i flag di stato, e la posizione corrente sul
1303 file. Se ad esempio si esegue una \func{lseek} per modificare la posizione su
1304 uno dei due file descriptor, essa risulterà modificata anche sull'altro, dato
1305 che quello che viene modificato è lo stesso campo nella voce della
1306 \textit{file table} a cui entrambi fanno riferimento. 
1307
1308 L'unica differenza fra due file descriptor duplicati è che ciascuno avrà un
1309 suo \textit{file descriptor flag} indipendente. A questo proposito deve essere
1310 tenuto presente che nel caso in cui si usi \func{dup} per duplicare un file
1311 descriptor, se questo ha il flag di \textit{close-on-exec} attivo (vedi
1312 sez.~\ref{sec:proc_exec} e sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}), questo verrà
1313 cancellato nel file descriptor restituito come copia.
1314
1315 L'uso principale di questa funzione è nella shell per la redirezione dei file
1316 standard di tab.~\ref{tab:file_std_files} fra l'esecuzione di una \func{fork}
1317 e la successiva \func{exec}. Diventa così possibile associare un file (o una
1318 \textit{pipe}) allo \itindex{standard~input} \textit{standard input} o allo
1319 \itindex{standard~output} \textit{standard output} (vedremo un esempio in
1320 sez.~\ref{sec:ipc_pipe_use}, quando tratteremo le \textit{pipe}).
1321
1322 Ci si può chiedere perché non sia in questo caso sufficiente chiudere il file
1323 standard che si vuole redirigere e poi aprire direttamente con \func{open} il
1324 file vi si vuole far corrispondere, invece di duplicare un file descriptor che
1325 si è già aperto. La risposta sta nel fatto che il file che si vuole redirigere
1326 non è detto sia un file regolare, ma potrebbe essere, come accennato, anche
1327 una fifo o un socket, oppure potrebbe essere un file associato ad un file
1328 descriptor che si è ereditato già aperto (ad esempio attraverso un'altra
1329 \func{exec}) da un processo antenato del padre, del quale non si conosce il
1330 nome. Operando direttamente con i file descriptor \func{dup} consente di
1331 ignorare le origini del file descriptor che si duplica e funziona in maniera
1332 generica indipendentemente dall'oggetto a cui questo fa riferimento.
1333
1334 Per ottenere la redirezione occorre pertanto disporre del file descriptor
1335 associato al file che si vuole usare e chiudere il file descriptor che si
1336 vuole sostituire, cosicché esso possa esser restituito alla successiva
1337 chiamata di \func{dup} come primo file descriptor disponibile.  Dato che
1338 questa è l'operazione più comune, è prevista un'altra funzione di sistema,
1339 \funcd{dup2}, che permette di specificare esplicitamente qual è il numero di
1340 file descriptor che si vuole ottenere come duplicato; il suo prototipo è:
1341
1342 \begin{funcproto}{
1343 \fhead{unistd.h}
1344 \fdecl{int dup2(int oldfd, int newfd)}
1345 \fdesc{Duplica un file descriptor su un altro.} 
1346 }
1347
1348 {La funzione ritorna il nuovo file descriptor in caso di successo e $-1$ per
1349   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei valori:
1350   \begin{errlist}
1351   \item[\errcode{EBADF}] \param{oldfd} non è un file aperto o \param{newfd} ha
1352     un valore fuori dall'intervallo consentito per i file descriptor.
1353   \item[\errcode{EBUSY}] si è rilevata la possibilità di una
1354     \itindex{race~condition} \textit{race condition}.
1355   \item[\errcode{EINTR}] la funzione è stata interrotta da un segnale.
1356   \item[\errcode{EMFILE}] si è raggiunto il numero massimo consentito di file
1357     descriptor aperti.
1358   \end{errlist}
1359 }  
1360 \end{funcproto}
1361
1362 La funzione duplica il file descriptor \param{oldfd} su un altro file
1363 descriptor di valore \param{newfd}. Qualora il file descriptor \param{newfd}
1364 sia già aperto, come avviene ad esempio nel caso della duplicazione di uno dei
1365 file standard di tab.~\ref{tab:file_std_files}, esso sarà prima chiuso e poi
1366 duplicato. Se \param{newfd} è uguale a \param{oldfd} la funzione non fa nulla
1367 e si limita a restituire \param{newfd}.
1368
1369 L'uso di \func{dup2} ha vari vantaggi rispetto alla combinazione di
1370 \func{close} e \func{dup}; anzitutto se \param{oldfd} è uguale \param{newfd}
1371 questo verrebbe chiuso e \func{dup} fallirebbe, ma soprattutto l'operazione è
1372 atomica e consente di evitare una \itindex{race~condition} \textit{race
1373   condition} in cui dopo la chiusura del file si potrebbe avere la ricezione
1374 di un segnale il cui gestore (vedi sez.~\ref{sec:sig_signal_handler}) potrebbe
1375 a sua volta aprire un file, per cui alla fine \func{dup} restituirebbe un file
1376 descriptor diverso da quello voluto.
1377
1378 Con Linux inoltre la funzione prevede la possibilità di restituire l'errore
1379 \errcode{EBUSY}, che non è previsto dallo standard, quando viene rilevata la
1380 possibilità di una \itindex{race~condition} \textit{race condition} interna in
1381 cui si cerca di duplicare un file descriptor che è stato allocato ma per il
1382 quale non sono state completate le operazioni di apertura.\footnote{la
1383   condizione è abbastanza peculiare e non attinente al tipo di utilizzo
1384   indicato, quanto piuttosto ad un eventuale tentativo di duplicare file
1385   descriptor non ancora aperti, la condizione di errore non è prevista dallo
1386   standard, ma in condizioni simili FreeBSD risponde con un errore di
1387   \errval{EBADF}, mentre OpenBSD elimina la possibilità di una \textit{race
1388     condition} al costo di una perdita di prestazioni.} In tal caso occorre
1389 ritentare l'operazione.
1390
1391 La duplicazione dei file descriptor può essere effettuata anche usando la
1392 funzione di controllo dei file \func{fcntl} (che esamineremo in
1393 sez.~\ref{sec:file_fcntl_ioctl}) con il parametro \const{F\_DUPFD}.
1394 L'operazione ha la sintassi \code{fcntl(oldfd, F\_DUPFD, newfd)} e se si usa 0
1395 come valore per \param{newfd} diventa equivalente a \func{dup}.  La sola
1396 differenza fra le due funzioni (a parte la sintassi ed i diversi codici di
1397 errore) è che \func{dup2} chiude il file descriptor \param{newfd} se questo è
1398 già aperto, garantendo che la duplicazione sia effettuata esattamente su di
1399 esso, invece \func{fcntl} restituisce il primo file descriptor libero di
1400 valore uguale o maggiore di \param{newfd}, per cui se \param{newfd} è aperto
1401 la duplicazione avverrà su un altro file descriptor.
1402
1403 Su Linux inoltre è presente una terza funzione di sistema non
1404 standard,\footnote{la funzione è stata introdotta con il kernel 2.6.27 e resa
1405   disponibile con la \acr{glibc} 2.9.} \funcd{dup3}, che consente di duplicare
1406 un file descriptor reimpostandone i flag, per usarla occorre definire la macro
1407 \macro{\_GNU\_SOURCE} ed il suo prototipo è:
1408
1409 \begin{funcproto}{
1410 \fhead{unistd.h}
1411 \fdecl{int dup3(int oldfd, int newfd, int flags)}
1412 \fdesc{Duplica un file descriptor su un altro.} 
1413 }
1414
1415 {La funzione ritorna il nuovo file descriptor in caso di successo e $-1$ per
1416   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà gli stessi valori di
1417   \func{dup2} più \errcode{EINVAL} qualora \param{flags} contenga un valore
1418   non valido o \param{newfd} sia uguale a \param{oldfd}.
1419 }  
1420 \end{funcproto}
1421
1422 La funzione è identica a \func{dup2} ma prevede la possibilità di mantenere il
1423 flag di \textit{close-on-exec} sul nuovo file descriptor specificando
1424 \const{O\_CLOEXEC} in \param{flags} (che è l'unico flag usabile in questo
1425 caso). Inoltre rileva esplicitamente la possibile coincidenza
1426 fra \param{newfd} e \param{oldfd}, fallendo con un errore di \errval{EINVAL}.
1427
1428
1429 \subsection{Le funzioni di sincronizzazione dei dati}
1430 \label{sec:file_sync}
1431
1432 Come accennato in sez.~\ref{sec:file_open_close} tutte le operazioni di
1433 scrittura sono in genere bufferizzate dal kernel, che provvede ad effettuarle
1434 in maniera asincrona, ad esempio accorpando gli accessi alla stessa zona del
1435 disco, in un secondo tempo rispetto al momento della esecuzione della
1436 \func{write}.
1437
1438 Per questo motivo quando è necessaria una sincronizzazione dei dati il sistema
1439 mette a disposizione delle funzioni che provvedono a forzare lo scarico dei
1440 dati dai buffer del kernel.  La prima di queste funzioni di sistema è
1441 \funcd{sync}, il cui prototipo è:\footnote{questo è il prototipo usato a
1442   partire dalla \acr{glibc} 2.2.2 seguendo gli standard, in precedenza la
1443   funzione era definita come \code{int sync(void)} e ritornava sempre $0$.}
1444
1445 \begin{funcproto}{
1446 \fhead{unistd.h}
1447 \fdecl{void sync(void)}
1448 \fdesc{Sincronizza il buffer della cache dei file col disco.} 
1449 }
1450
1451 {La funzione non ritorna nulla e non prevede condizioni di errore.}  
1452 \end{funcproto}
1453
1454 I vari standard prevedono che la funzione si limiti a far partire le
1455 operazioni, ritornando immediatamente, con Linux fin dal kernel 1.3.20 invece
1456 la funzione aspetta la conclusione delle operazioni di sincronizzazione. Si
1457 tenga presente comunque che questo non dà la garanzia assoluta che i dati
1458 siano integri dopo la chiamata, l'hardware dei dischi è in genere dotato di un
1459 suo meccanismo interno di bufferizzazione che può ritardare ulteriormente la
1460 scrittura effettiva.
1461
1462 La funzione viene usata dal comando \cmd{sync} quando si vuole forzare
1463 esplicitamente lo scarico dei dati su disco, un tempo era invocata da un
1464 apposito demone di sistema (in genere chiamato \cmd{update}) che eseguiva lo
1465 scarico dei dati ad intervalli di tempo fissi.  Con le nuove versioni del
1466 kernel queste operazioni vengono gestite direttamente dal sistema della
1467 memoria virtuale, attraverso opportuni \textit{task} interni al kernel il cui
1468 comportamento può essere controllato attraverso il file
1469 \sysctlfile{vm/bdflush}.\footnote{per il significato dei valori che si possono
1470   scrivere in questo file si consulti la documentazione allegata ai sorgenti
1471   del kernel nel file \file{Documentation/sysctl/vm.txt}, trattandosi di
1472   argomenti di natura sistemistica non li prenderemo in esame.} Si tenga
1473 presente che la funzione di sistema \funcm{bdflush}, che un tempo veniva usata
1474 per queste impostazioni, è deprecata e causa semplicemente la stampa di un
1475 messaggio nei log del kernel, pertanto non la prenderemo in esame.
1476
1477 Quando si vogliano scaricare i dati di un singolo file, ad esempio essere
1478 sicuri che i dati di un database siano stati registrati su disco, si possono
1479 usare le due funzioni di sistema \funcd{fsync} e \funcd{fdatasync}, i cui
1480 prototipi sono:
1481
1482 \begin{funcproto}{
1483 \fhead{unistd.h}
1484 \fdecl{int fsync(int fd)}
1485 \fdesc{Sincronizza dati e metadati di un file.} 
1486 \fdecl{int fdatasync(int fd)}
1487 \fdesc{Sincronizza i dati di un file.} 
1488 }
1489
1490 {Le funzioni ritornano $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
1491   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1492   \begin{errlist}
1493   \item[\errcode{EINVAL}] \param{fd} è un \index{file!speciali} file speciale
1494     che non supporta la sincronizzazione.
1495   \end{errlist}
1496   ed inoltre \errval{EBADF}, \errval{EIO} e \errval{EROFS} nel loro
1497   significato generico.}
1498 \end{funcproto}
1499
1500 Entrambe le funzioni forzano la sincronizzazione col disco di tutti i dati del
1501 file specificato, ed attendono fino alla conclusione delle operazioni. La
1502 prima, \func{fsync} forza anche la sincronizzazione dei meta-dati del file,
1503 che riguardano sia le modifiche alle tabelle di allocazione dei settori, che
1504 gli altri dati contenuti \itindex{inode} nell'\textit{inode} che si leggono
1505 con \func{fstat}, come i tempi del file. Se lo scopo dell'operazione, come
1506 avviene spesso per i database, è assicurarsi che i dati raggiungano il disco e
1507 siano rileggibili immediatamente in maniera corretta, è sufficiente l'uso di
1508 \func{fdatasync} che non comporta anche l'esecuzione di operazioni non
1509 necessarie all'integrità dei dati, come l'aggiornamento dei tempi di ultima
1510 modifica ed ultimo accesso.
1511
1512 Si tenga presente che l'uso di queste funzioni non comporta la
1513 sincronizzazione della directory che contiene il file e la scrittura della
1514 relativa voce su disco, che se necessaria deve essere effettuata
1515 esplicitamente con \func{fsync} sul file descriptor della
1516 directory.\footnote{in realtà per il filesystem \acr{ext2}, quando lo si monta
1517   con l'opzione \cmd{sync}, il kernel provvede anche alla sincronizzazione
1518   automatica delle voci delle directory.}
1519
1520 L'uso di \func{sync} presenta in certi casi, quando ci sono più filesystem
1521 montati, problemi di prestazioni dovute al fatto che la funzione provoca la
1522 sincronizzazione dei dati su tutti quanti i filesystem, anche quando
1523 interesserebbe che questo avvenga soltanto su quello dei file su cui si sta
1524 lavorando, se i dati in attesa sono molti questo può causare seri problemi di
1525 prestazioni. 
1526
1527 Per questo motivo è stata introdotta una nuova funzione di sistema,
1528 \funcd{syncfs},\footnote{la funzione è stata introdotta a partire dal kernel
1529   2.6.39 ed è accessibile solo se è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}, è
1530   specifica di Linux e non prevista da nessuno standard.} che effettua lo
1531 scarico dei dati soltanto per il filesystem su cui si sta operando, il suo
1532 prototipo è:
1533
1534 \begin{funcproto}{
1535 \fhead{unistd.h}
1536 \fdecl{int syncfs(int fd)}
1537 \fdesc{Sincronizza il buffer della cache dei file del singolo filesystem col
1538   disco.}
1539 }
1540
1541 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
1542   caso \var{errno} assumerà uno dei valori: 
1543   \begin{errlist}
1544     \item[\errcode{EBADF}] \param{fd} non è un descrittore valido.
1545   \end{errlist}
1546 }  
1547 \end{funcproto}
1548
1549 La funzione richiede che si specifichi nell'argomento \param{fd} un file
1550 descriptor su cui si sta operando, e lo scarico dei dati sarà limitato al
1551 filesystem su cui il file ad esso corrispondente si trova.
1552
1553
1554 \subsection{Le \textit{at-functions}: \func{openat} e affini}
1555 \label{sec:file_openat}
1556
1557 \itindbeg{at-functions}
1558
1559 Un problema generale che si pone con l'uso della funzione \func{open}, così
1560 come per le altre funzioni che prendono come argomenti dei
1561 \itindsub{pathname}{relativo} \textit{pathname} relativi, è la possibilità,
1562 quando un \textit{pathname} relativo non fa riferimento ad un file posto
1563 direttamente nella \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro corrente,
1564 che alcuni dei componenti del \textit{pathname} vengano modificati in
1565 parallelo alla chiamata a \func{open}, cosa che lascia aperta la possibilità
1566 di una \itindex{race~condition} \textit{race condition} in cui c'è spazio per
1567 un \itindex{symlink~attack} \textit{symlink attack} (si ricordi quanto visto
1568 per \func{access} in sez.~\ref{sec:file_perm_management}).
1569
1570 Inoltre come già accennato, la \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro
1571 corrente è una proprietà del singolo processo; questo significa che quando si
1572 lavora con i \itindex{thread} \textit{thread} essa sarà la stessa per tutti,
1573 ma esistono molti casi in cui sarebbe invece utile che ogni singolo
1574 \itindex{thread} \textit{thread} avesse la sua \index{directory~di~lavoro}
1575 directory di lavoro.
1576
1577 Per risolvere questi problemi, riprendendo una interfaccia già presente in
1578 Solaris, a fianco delle normali funzioni che operano sui file (come
1579 \func{open}, \func{mkdir}, ecc.) sono state introdotte delle ulteriori
1580 funzioni, dette anche ``\textit{at-functions}'' in quanto contraddistinte dal
1581 suffisso \texttt{at}, che permettono l'apertura di un file (o le rispettive
1582 altre operazioni) usando un \itindsub{pathname}{relativo} \textit{pathname}
1583 relativo ad una directory specificata.\footnote{l'introduzione è avvenuta su
1584   proposta dello sviluppatore principale della \acr{glibc} Urlich Drepper e le
1585   corrispondenti \textit{system call} sono state inserite nel kernel a partire
1586   dalla versione 2.6.16, in precedenza era disponibile una emulazione che, sia
1587   pure con prestazioni inferiori, funzionava facendo ricorso all'uso del
1588   filesystem \textit{proc} con l'apertura del file attraverso il riferimento a
1589   \textit{pathname} del tipo di \texttt{/proc/self/fd/dirfd/relative\_path}.}
1590 Benché queste funzioni non siano presenti negli standard tradizionali esse
1591 sono state adottate da altri sistemi unix-like come Solaris, i vari BSD, fino ad
1592 essere incluse in una recente revisione (la POSIX.1-2008) dello standard
1593 POSIX.1. Con la \acr{glibc} per l'accesso a queste funzioni è necessario
1594 definire la macro \macro{\_ATFILE\_SOURCE}.
1595
1596 L'uso di queste funzioni prevede una apertura iniziale della directory che
1597 sarà la base della risoluzione dei \itindsub{pathname}{relativo}
1598 \textit{pathname} relativi che verranno usati in seguito, dopo di che si dovrà
1599 passare il relativo file descriptor alle varie funzioni che useranno quella
1600 directory come punto di partenza per la risoluzione. In questo modo, anche
1601 quando si lavora con i \itindex{thread} \textit{thread}, si può mantenere una
1602 \index{directory~di~lavoro} directory di lavoro diversa per ciascuno di essi.
1603
1604 Questo metodo, oltre a risolvere i problemi di \itindex{race~condition}
1605 \textit{race condition}, consente anche di ottenere aumenti di prestazioni
1606 significativi quando si devono eseguire molte operazioni su sezioni
1607 dell'albero dei file che prevedono delle gerarchie di sottodirectory molto
1608 profonde. Infatti in questo caso basta eseguire la risoluzione del
1609 \textit{pathname} della directory di partenza una sola volta (nell'apertura
1610 iniziale) e non tutte le volte che si deve accedere a ciascun file che essa
1611 contiene.
1612
1613 La sintassi generale di queste nuove funzioni è che esse prevedono come primo
1614 argomento il file descriptor della directory da usare come base per la
1615 risoluzione dei nomi, mentre gli argomenti successivi restano identici a
1616 quelli della corrispondente funzione ordinaria. Se ad esempio prendiamo in
1617 esame la nuova funzione di sistema \funcd{openat}, avremo il prototipo:
1618
1619 \begin{funcproto}{
1620 \fhead{fcntl.h}
1621 \fdecl{int openat(int dirfd, const char *pathname, int flags)}
1622 \fdecl{int openat(int dirfd, const char *pathname, int flags, mode\_t mode)}
1623 \fdesc{Apre un file a partire da una directory di \index{directory~di~lavoro}
1624   lavoro.} 
1625 }
1626
1627 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
1628   \func{open}, ed in più:
1629   \begin{errlist}
1630   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è un file descriptor valido.
1631   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{pathname} è un \itindsub{pathname}{relativo}
1632     \textit{pathname} relativo, ma \param{dirfd} fa riferimento ad un file.
1633    \end{errlist}
1634 }  
1635 \end{funcproto}
1636
1637 Il comportamento delle nuove funzioni è del tutto analogo a quello delle
1638 corrispettive classiche, con la sola eccezione del fatto che se fra i loro
1639 argomenti si utilizza un \itindsub{pathname}{relativo} \textit{pathname}
1640 relativo questo sarà risolto rispetto alla directory indicata
1641 da \param{dirfd}. Qualora invece si usi un \itindsub{pathname}{assoluto}
1642 \textit{pathname} assoluto \param{dirfd} verrà semplicemente ignorato. Infine
1643 se per \param{dirfd} si usa il valore speciale \const{AT\_FDCWD}, la
1644 risoluzione sarà effettuata rispetto alla directory di
1645 \index{directory~di~lavoro} lavoro corrente del processo. Si tenga presente
1646 però che questa, come le altre costanti \texttt{AT\_*}, è definita in
1647 \headfile{fcntl.h}, pertanto se la si vuole usare occorrerà includere comunque
1648 questo file, anche per le funzioni che non sono definite in esso.
1649
1650 Così come il comportamento, anche i valori di ritorno e le condizioni di
1651 errore delle nuove funzioni sono gli stessi delle funzioni classiche, agli
1652 errori si aggiungono però quelli dovuti a valori errati per \param{dirfd}; in
1653 particolare si avrà un errore di \errcode{EBADF} se esso non è un file
1654 descriptor valido, ed un errore di \errcode{ENOTDIR} se esso non fa
1655 riferimento ad una directory, tranne il caso in cui si sia specificato un
1656 \itindsub{pathname}{assoluto} \textit{pathname} assoluto, nel qual caso, come
1657 detto, il valore di \param{dirfd} sarà completamente ignorato.
1658
1659 \begin{table}[htb]
1660   \centering
1661   \footnotesize
1662   \begin{tabular}[c]{|l|c|l|}
1663     \hline
1664     \textbf{Funzione} &\textbf{Flags} &\textbf{Corrispondente} \\
1665     \hline
1666     \hline
1667      \func{faccessat} &$\bullet$&\func{access}  \\
1668      \funcm{fchmodat} &$\bullet$&\func{chmod}   \\
1669      \func{fchownat}  &$\bullet$&\func{chown},\func{lchown}\\
1670      \funcm{fstatat}  &$\bullet$&\func{stat},\func{lstat}  \\
1671      \func{utimensat} &$\bullet$&\func{utimes},\func{lutimes}\\
1672      \func{linkat}    &$\bullet$\footnotemark&\func{link}    \\
1673      \funcm{mkdirat}  & --      &\func{mkdir}   \\
1674      \funcm{mknodat}  & --      &\func{mknod}   \\
1675      \func{openat}    & --      &\func{open}    \\
1676      \funcm{readlinkat}& --     &\func{readlink}\\
1677      \funcm{renameat} & --      &\func{rename}  \\
1678      \funcm{symlinkat}& --      &\func{symlink} \\
1679      \func{unlinkat}  &$\bullet$&\func{unlink},\func{rmdir}  \\
1680      \funcm{mkfifoat} & --      &\func{mkfifo}  \\
1681     \hline
1682   \end{tabular}
1683   \caption{Corrispondenze fra le nuove funzioni ``\textit{at}'' e le
1684     corrispettive funzioni classiche.}
1685   \label{tab:file_atfunc_corr}
1686 \end{table}
1687
1688 \footnotetext{in questo caso l'argomento \param{flags} è disponibile ed
1689   utilizzabile solo a partire dal kernel 2.6.18.}
1690
1691 In tab.~\ref{tab:file_atfunc_corr} si sono riportate le funzioni introdotte
1692 con questa nuova interfaccia, con a fianco la corrispondente funzione
1693 classica. La gran parte di queste seguono la convenzione appena vista per
1694 \func{openat}, in cui agli argomenti della corrispondente funzione classica
1695 viene anteposto l'argomento \param{dirfd}, ed hanno per il resto un
1696 comportamento identico e non staremo pertanto a trattarle una per una. Per una
1697 parte di queste, indicate dal contenuto della omonima colonna di
1698 tab.~\ref{tab:file_atfunc_corr}, oltre al nuovo argomento iniziale, è prevista
1699 anche l'aggiunta di un ulteriore argomento finale, \param{flags}.
1700
1701
1702 % TODO manca prototipo di linkat, verificare se metterlo o metter menzione
1703 % altre modifiche al riguardo nel 3.11 (AT_EMPTY_PATH?) vedi
1704 % http://lwn.net/Articles/562488/ 
1705 % TODO manca prototipo di utimensat, verificare se metterlo o metter menzione
1706 % TODO manca prototipo di renameat2, introdotta nel 3.15, vedi
1707 % http://lwn.net/Articles/569134/ 
1708 % TODO manca prototipo di execveat, introdotta nel 3.19, vedi
1709 % https://lwn.net/Articles/626150/ cerca anche fexecve
1710
1711
1712 Per tutte le funzioni che lo prevedono, a parte \func{unlinkat} e
1713 \funcd{faccessat}, l'ulteriore argomento è stato introdotto solo per fornire
1714 un meccanismo con cui modificarne il comportamento nel caso si stia operando
1715 su un collegamento simbolico, così da poter scegliere se far agire la funzione
1716 direttamente sullo stesso o sul file da esso referenziato. Dato che in certi
1717 casi esso può fornire ulteriori indicazioni per modificare il comportamento
1718 delle funzioni, \param{flags} deve comunque essere passato come maschera
1719 binaria, ed impostato usando i valori delle appropriate costanti
1720 \texttt{AT\_*}, definite in \headfile{fcntl.h}.
1721
1722 Come esempio di questo secondo tipo di funzioni possiamo considerare
1723 \funcd{fchownat}, che può essere usata per sostituire sia \func{chown}
1724 che \func{lchown}; il suo prototipo è:
1725
1726 \begin{funcproto}{
1727 \fhead{unistd.h}
1728 \fhead{fcntl.h} 
1729 \fdecl{int fchownat(int dirfd, const char *pathname, uid\_t owner, gid\_t
1730     group, int flags)}
1731 \fdesc{Modifica il proprietario di un file.} 
1732 }
1733
1734 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
1735   \func{chown}, ed in più:
1736   \begin{errlist}
1737   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è un file descriptor valido.
1738   \item[\errcode{EINVAL}] \param{flags} non ha un valore valido.
1739   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{pathname} è un \itindsub{pathname}{relativo}
1740     \textit{pathname} relativo, ma \param{dirfd} fa riferimento ad un file. 
1741   \end{errlist}
1742 }  
1743 \end{funcproto}
1744
1745 In questo caso il valore di \param{flags} stabilisce il comportamento della
1746 funzione quando la si applica ad un collegamento simbolico, e l'unico valore
1747 utilizzabile è \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}, che se impostato indica alla
1748 funzione di non eseguire la dereferenziazione di un eventuale collegamento
1749 simbolico, facendo comportare \func{fchownat} come \func{lchown} invece che
1750 come \func{chown}.
1751
1752 Come accennato fra tutte quelle marcate in tab.~\ref{tab:file_atfunc_corr}
1753 solo due funzioni possono usare l'argomento \param{flags} per indicare altro
1754 rispetto alla possibilità di seguire o meno un collegamento simbolico, la
1755 prima di queste è \funcd{faccessat}, ed il suo prototipo è:
1756
1757 \begin{funcproto}{
1758 \fhead{unistd.h}
1759 \fdecl{int faccessat(int dirfd, const char *path, int mode, int flags)}
1760 \fdesc{Controlla i permessi di accesso.} 
1761 }
1762
1763 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
1764   \func{access}, ed in più:
1765   \begin{errlist}
1766   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è un file descriptor valido.
1767   \item[\errcode{EINVAL}] \param{flags} non ha un valore valido.
1768   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{pathname} è un \itindsub{pathname}{relativo}
1769     \textit{pathname} relativo, ma \param{dirfd} fa riferimento ad un file. 
1770   \end{errlist}
1771 }  
1772 \end{funcproto}
1773
1774 La funzione esegue il controllo di accesso ad un file, ma
1775 l'argomento \param{flags} consente di modificarne il comportamento rispetto a
1776 quello ordinario di \func{access}. In questo caso esso può essere specificato
1777 come maschera binaria di due valori: il solito \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW},
1778 con il significato già spiegato, e \const{AT\_EACCES} per indicare alla
1779 funzione di eseguire il controllo dei permessi usando l'\ids{UID} effettivo
1780 invece di quello reale (il comportamento di default, che riprende quello di
1781 \func{access}).
1782
1783
1784 La seconda eccezione è \funcd{unlinkat}, in questo caso
1785 l'argomento \param{flags} viene utilizzato perché tramite esso si può indicare
1786 alla funzione di comportarsi sia come analogo di \func{unlink} che di
1787 \func{rmdir}; il suo prototipo è:
1788
1789 \begin{funcproto}{
1790 \fhead{fcntl.h}
1791 \fdecl{int unlinkat(int dirfd, const char *pathname, int flags)}
1792 \fdesc{Rimuove una voce da una directory.} 
1793 }
1794
1795 {La funzione ritorna gli stessi valori e gli stessi codici di errore di
1796   \func{unlink} o di \func{rmdir} a seconda del valore di \param{flags}, ed in
1797   più:
1798   \begin{errlist}
1799   \item[\errcode{EBADF}] \param{dirfd} non è un file descriptor valido.
1800   \item[\errcode{EINVAL}] \param{flags} non ha un valore valido.
1801   \item[\errcode{ENOTDIR}] \param{pathname} è un \itindsub{pathname}{relativo}
1802     \textit{pathname} relativo, ma \param{dirfd} fa riferimento ad un file.
1803   \end{errlist}
1804 }  
1805 \end{funcproto}
1806
1807 Di default il comportamento di \func{unlinkat} è equivalente a quello che
1808 avrebbe \func{unlink} applicata a \param{pathname}, fallendo in tutti i casi
1809 in cui questo è una directory, se però si imposta \param{flags} al valore di
1810 \const{AT\_REMOVEDIR}, essa si comporterà come \func{rmdir}, in tal
1811 caso \param{pathname} deve essere una directory, che sarà rimossa qualora
1812 risulti vuota.  Non essendo in questo caso prevista la possibilità di usare
1813 altri valori (la funzione non segue comunque i collegamenti simbolici) anche
1814 se \param{flags} è una maschera binaria, essendo \const{AT\_REMOVEDIR} l'unico
1815 flag disponibile per questa funzione, lo si può assegnare direttamente.
1816
1817 Infine una terza funzione, \funcm{linkat}, utilizza in maniera diversa dalle
1818 altre l'argomento \param{flags}, anche se in questo caso l'utilizzo continua
1819 ad essere attinente al comportamento con i collegamenti simbolici. Si ricordi
1820 che su Linux il comportamento di \func{link} è quello di non seguire mai i
1821 collegamenti simbolici, pertanto l'uso ordinario dell'argomento parrebbe in
1822 questo caso essere inutile.  A partire dal kernel 2.6.18 invece però è stato
1823 aggiunta per questa funzione la possibilità di usare il valore
1824 \const{AT\_SYMLINK\_FOLLOW}, che richiede di dereferenziare i collegamenti
1825 simbolici.
1826
1827 Dato che questo è il comportamento adottato per un valore nullo
1828 di \param{flags} da tutte le altre funzioni, \func{linkat} è l'unica per cui
1829 può essere usato esplicitamente questo valore e per la quale non ha senso
1830 usare \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}. Per avere un quadro d'insieme si è
1831 riassunto in tab.~\ref{tab:at-functions_constant_values} l'elenco delle
1832 costanti utilizzabili per i valori di \param{flags}.
1833
1834 \begin{table}[htb]
1835   \centering
1836   \footnotesize
1837   \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
1838     \hline
1839     \textbf{Costante} & \textbf{Significato} \\
1840     \hline
1841     \hline
1842     \const{AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW}& Se impostato la funzione non esegue la
1843                                  dereferenziazione dei collegamenti simbolici.\\
1844     \const{AT\_SYMLINK\_FOLLOW}& Se impostato la funzione esegue la
1845                                  dereferenziazione dei collegamenti simbolici
1846                                  (usato esplicitamente solo da \func{linkat}).\\
1847     \const{AT\_EACCES}         & Usato solo da \func{faccessat}, richiede che
1848                                  il controllo dei permessi sia fatto usando
1849                                  l'\ids{UID} effettivo invece di quello
1850                                  reale.\\
1851     \const{AT\_REMOVEDIR}      & Usato solo da \func{unlinkat}, richiede che
1852                                  la funzione si comporti come \func{rmdir}
1853                                  invece che come \func{unlink}.\\
1854     \hline
1855   \end{tabular}  
1856   \caption{Le costanti utilizzate per i bit dell'argomento
1857     aggiuntivo \param{flags} delle \textit{at-functions}.} 
1858   \label{tab:at-functions_constant_values}
1859 \end{table}
1860
1861
1862 Un'ultima differenza fra le \textit{at-functions} e le funzioni tradizionali
1863 di cui sono estensione è, come accennato in sez.~\ref{sec:file_temp_file},
1864 quella relativa a \funcm{utimensat} che non è propriamente una corrispondente
1865 esatta di \func{utimes} e \func{lutimes}, dato che questa funzione ha una
1866 maggiore precisione nella indicazione dei tempi dei file, per i quali come per
1867 \func{futimes}, si devono usare strutture \struct{timespec} che consentono una
1868 precisione fino al nanosecondo.
1869
1870 % NOTA: manca prototipo di utimensat, per ora si lascia una menzione
1871
1872 \itindend{at-functions}
1873
1874 % TODO: manca prototipo e motivazione di fexecve, da trattare qui in quanto
1875 % inserita nello stesso standard e da usare con openat, vedi 
1876 % http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699939699/toc.pdf
1877
1878 % TODO: manca prototipo e motivazione di execveat, vedi
1879 % http://man7.org/linux/man-pages/man2/execveat.2.html 
1880
1881 \subsection{Le operazioni di controllo}
1882 \label{sec:file_fcntl_ioctl}
1883
1884 Oltre alle operazioni base esaminate in sez.~\ref{sec:file_unix_interface}
1885 esistono tutta una serie di operazioni ausiliarie che è possibile eseguire su
1886 un file descriptor, che non riguardano la normale lettura e scrittura di dati,
1887 ma la gestione sia delle loro proprietà, che di tutta una serie di ulteriori
1888 funzionalità che il kernel può mettere a disposizione.
1889
1890 Per le operazioni di manipolazione e di controllo delle varie proprietà e
1891 caratteristiche di un file descriptor, viene usata la funzione di sistema
1892 \funcd{fcntl},\footnote{ad esempio si gestiscono con questa funzione varie
1893   modalità di I/O asincrono (vedi sez.~\ref{sec:file_asyncronous_operation}) e
1894   il \itindex{file~locking} \textit{file locking} (vedi
1895   sez.~\ref{sec:file_locking}).} il cui prototipo è:
1896
1897 \begin{funcproto}{
1898 \fhead{unistd.h}
1899 \fhead{fcntl.h}
1900 \fdecl{int fcntl(int fd, int cmd)}
1901 \fdecl{int fcntl(int fd, int cmd, long arg)}
1902 \fdecl{int fcntl(int fd, int cmd, struct flock * lock)}
1903 \fdecl{int fcntl(int fd, int cmd, struct f\_owner\_ex * owner)}
1904 \fdesc{Esegue una operazione di controllo sul file.} 
1905 }
1906
1907 {La funzione ha valori di ritorno diversi a seconda dell'operazione richiesta
1908   in caso di successo mentre ritorna sempre $-1$ per un errore, nel qual caso
1909   \var{errno} assumerà valori diversi che dipendono dal tipo di operazione,
1910   l'unico valido in generale è:
1911   \begin{errlist}
1912   \item[\errcode{EBADF}] \param{fd} non è un file aperto.
1913   \end{errlist}
1914 }  
1915 \end{funcproto}
1916
1917 Il primo argomento della funzione è sempre il numero di file descriptor
1918 \var{fd} su cui si vuole operare. Il comportamento di questa funzione, il
1919 numero e il tipo degli argomenti, il valore di ritorno e gli eventuali errori
1920 aggiuntivi, sono determinati dal valore dell'argomento \param{cmd} che in
1921 sostanza corrisponde all'esecuzione di un determinato \textsl{comando}. A
1922 seconda del comando specificato il terzo argomento può essere assente (ma se
1923 specificato verrà ignorato), può assumere un valore intero di tipo
1924 \ctyp{long}, o essere un puntatore ad una struttura \struct{flock}.
1925
1926 In sez.~\ref{sec:file_dup} abbiamo incontrato un esempio dell'uso di
1927 \func{fcntl} per la duplicazione dei file descriptor, una lista di tutti i
1928 possibili valori per \var{cmd}, e del relativo significato, dei codici di
1929 errore restituiti e del tipo del terzo argomento (cui faremo riferimento con
1930 il nome indicato nel precedente prototipo), è riportata di seguito:
1931 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{1.8cm}}
1932 \item[\const{F\_DUPFD}] trova il primo file descriptor disponibile di valore
1933   maggiore o uguale ad \param{arg}, e ne fa un duplicato
1934   di \param{fd}, ritorna il nuovo file descriptor in caso di successo e $-1$
1935   in caso di errore. Oltre a \errval{EBADF} gli errori possibili sono
1936   \errcode{EINVAL} se \param{arg} è negativo o maggiore del massimo consentito
1937   o \errcode{EMFILE} se il processo ha già raggiunto il massimo numero di
1938   descrittori consentito.
1939
1940 \itindbeg{close-on-exec}
1941
1942 \item[\const{F\_DUPFD\_CLOEXEC}] ha lo stesso effetto di \const{F\_DUPFD}, ma
1943   in più attiva il flag di \textit{close-on-exec} sul file descriptor
1944   duplicato, in modo da evitare una successiva chiamata con
1945   \const{F\_SETFD}. La funzionalità è stata introdotta con il kernel 2.6.24 ed
1946   è prevista nello standard POSIX.1-2008 (si deve perciò definire
1947   \macro{\_POSIX\_C\_SOURCE} ad un valore adeguato secondo quanto visto in
1948   sez.~\ref{sec:intro_gcc_glibc_std}).
1949
1950 \item[\const{F\_GETFD}] restituisce il valore dei \textit{file descriptor
1951     flags} di \param{fd} in caso di successo o $-1$ in caso di errore, il
1952   terzo argomento viene ignorato. Non sono previsti errori diversi da
1953   \errval{EBADF}. Al momento l'unico flag usato è quello di
1954   \textit{close-on-exec}, identificato dalla costante \const{FD\_CLOEXEC}, che
1955   serve a richiedere che il file venga chiuso nella esecuzione di una
1956   \func{exec} (vedi sez.~\ref{sec:proc_exec}). Un valore nullo significa
1957   pertanto che il flag non è impostato.
1958
1959 \item[\const{F\_SETFD}] imposta il valore dei \textit{file descriptor flags}
1960   al valore specificato con \param{arg}, ritorna un valore nullo in caso di
1961   successo e $-1$ in caso di errore. Non sono previsti errori diversi da
1962   \errval{EBADF}. Dato che l'unico flag attualmente usato è quello di
1963   \textit{close-on-exec}, identificato dalla costante \const{FD\_CLOEXEC},
1964   tutti gli altri bit di \param{arg}, anche se impostati, vengono
1965   ignorati.\footnote{questo almeno è quanto avviene fino al kernel 3.2, come
1966     si può evincere dal codice della funzione \texttt{do\_fcntl} nel file
1967     \texttt{fs/fcntl.c} dei sorgenti del kernel.}
1968 \itindend{close-on-exec}
1969
1970 \item[\const{F\_GETFL}] ritorna il valore dei \textit{file status flags} di
1971   \param{fd} in caso di successo o $-1$ in caso di errore, il terzo argomento
1972   viene ignorato. Non sono previsti errori diversi da \errval{EBADF}. Il
1973   comando permette di rileggere il valore di quei bit
1974   dell'argomento \param{flags} di \func{open} che vengono memorizzati nella
1975   relativa voce della \textit{file table} all'apertura del file, vale a dire
1976   quelli riportati in tab.~\ref{tab:open_access_mode_flag} e
1977   tab.~\ref{tab:open_operation_flag}). Si ricordi che quando si usa la
1978   funzione per determinare le modalità di accesso con cui è stato aperto il
1979   file è necessario estrarre i bit corrispondenti nel \textit{file status
1980     flag} con la maschera \const{O\_ACCMODE} come già accennato in
1981   sez.~\ref{sec:file_open_close}. 
1982
1983 \item[\const{F\_SETFL}] imposta il valore dei \textit{file status flags} al
1984   valore specificato da \param{arg}, ritorna un valore nullo in caso di
1985   successo o $-1$ in caso di errore. In generale possono essere impostati solo
1986   i flag riportati in tab.~\ref{tab:open_operation_flag}, su Linux si possono
1987   modificare soltanto \const{O\_APPEND}, \const{O\_ASYNC}, \const{O\_DIRECT},
1988   \const{O\_NOATIME} e \const{O\_NONBLOCK}. Oltre a \errval{EBADF} si otterrà
1989   \errcode{EPERM} se si cerca di rimuovere \const{O\_APPEND} da un file
1990   marcato come \textit{append-only} o se di cerca di impostare
1991   \const{O\_NOATIME} su un file di cui non si è proprietari (e non si hanno i
1992   permessi di amministratore) ed \errcode{EINVAL} se si cerca di impostare
1993   \const{O\_DIRECT} su un file che non supporta questo tipo di operazioni.
1994
1995 \item[\const{F\_GETLK}] richiede un controllo sul file lock specificato da
1996   \param{lock}, sovrascrivendo la struttura da esso puntata con il risultato,
1997   ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$ in caso di errore. Come
1998   per i due successivi comandi oltre a \errval{EBADF} se \param{lock} non è un
1999   puntatore valido restituisce l'errore generico \errcode{EFAULT}. Questa
2000   funzionalità è trattata in dettaglio in sez.~\ref{sec:file_posix_lock}.
2001
2002 \item[\const{F\_SETLK}] richiede o rilascia un file lock a seconda di quanto
2003   specificato nella struttura puntata da \param{lock}, ritorna un valore nullo
2004   in caso di successo e $-1$ se il file lock è tenuto da qualcun altro, nel
2005   qual caso si ha un errore di \errcode{EACCES} o \errcode{EAGAIN}.  Questa
2006   funzionalità è trattata in dettaglio in sez.~\ref{sec:file_posix_lock}.
2007
2008 \item[\const{F\_SETLKW}] identica a \const{F\_SETLK} eccetto per il fatto che
2009   la funzione non ritorna subito ma attende che il blocco sia rilasciato, se
2010   l'attesa viene interrotta da un segnale la funzione restituisce $-1$ e
2011   imposta \var{errno} a \errcode{EINTR}.  Questa funzionalità è trattata in
2012   dettaglio in sez.~\ref{sec:file_posix_lock}.
2013
2014 \item[\const{F\_GETOWN}] restituisce in caso di successo l'identificatore del
2015   processo o del \itindex{process~group} \textit{process group} (vedi
2016   sez.~\ref{sec:sess_proc_group}) che è preposto alla ricezione del segnale
2017   \signal{SIGIO} (o l'eventuale segnale alternativo impostato con
2018   \const{F\_SETSIG}) per gli eventi asincroni associati al file
2019   descriptor \param{fd} e del segnale \signal{SIGURG} per la notifica dei dati
2020   urgenti di un socket (vedi sez.~\ref{sec:TCP_urgent_data}). Restituisce $-1$
2021   in caso di errore ed il terzo argomento viene ignorato. Non sono previsti
2022   errori diversi da \errval{EBADF}.
2023
2024   Per distinguerlo dal caso in cui il segnale viene inviato a un singolo
2025   processo, nel caso di un \textit{process group} viene restituito un valore
2026   negativo il cui valore assoluto corrisponde all'identificatore del
2027   \itindex{process~group} \textit{process group}. Con Linux questo comporta un
2028   problema perché se il valore restituito dalla \textit{system call} è
2029   compreso nell'intervallo fra $-1$ e $-4095$ in alcune architetture questo
2030   viene trattato dalla \acr{glibc} come un errore,\footnote{il problema deriva
2031     dalle limitazioni presenti in architetture come quella dei normali PC
2032     (i386) per via delle modalità in cui viene effettuata l'invocazione delle
2033     \textit{system call} che non consentono di restituire un adeguato codice
2034     di ritorno.} per cui in tal caso \func{fcntl} ritornerà comunque $-1$
2035   mentre il valore restituito dalla \textit{system call} verrà assegnato ad
2036   \var{errno}, cambiato di segno.
2037
2038   Per questo motivo con il kernel 2.6.32 è stato introdotto il comando
2039   alternativo \const{F\_GETOWN\_EX}, che vedremo a breve, che consente di
2040   evitare il problema. A partire dalla versione 2.11 la \acr{glibc}, se
2041   disponibile, usa questa versione alternativa per mascherare il problema
2042   precedente e restituire un valore corretto in tutti i casi.\footnote{in cui
2043     cioè viene restituito un valore negativo corretto qualunque sia
2044     l'identificatore del \itindex{process~group} \textit{process group}, che
2045     non potendo avere valore unitario (non esiste infatti un
2046     \itindex{process~group} \textit{process group} per \cmd{init}) non può
2047     generare ambiguità con il codice di errore.} Questo però comporta che il
2048   comportamento del comando può risultare diverso a seconda delle versioni
2049   della \acr{glibc} e del kernel.
2050
2051 \item[\const{F\_SETOWN}] imposta, con il valore dell'argomento \param{arg},
2052   l'identificatore del processo o del \itindex{process~group} \textit{process
2053     group} che riceverà i segnali \signal{SIGIO} e \signal{SIGURG} per gli
2054   eventi associati al file descriptor \param{fd}. Ritorna un valore nullo in
2055   caso di successo o $-1$ in caso di errore. Oltre a \errval{EBADF} gli errori
2056   possibili sono \errcode{ESRCH} se \param{arg} indica un processo o un
2057   \itindex{process~group} \textit{process group} inesistente.
2058
2059   L'impostazione è soggetta alle stesse restrizioni presenti sulla funzione
2060   \func{kill} (vedi sez.~\ref{sec:sig_kill_raise}), per cui un utente non
2061   privilegiato può inviare i segnali solo ad un processo che gli appartiene,
2062   in genere comunque si usa il processo corrente.  Come per \const{F\_GETOWN},
2063   per indicare un \itindex{process~group} \textit{process group} si deve usare
2064   per \param{arg} un valore negativo, il cui valore assoluto corrisponda
2065   all'identificatore del \itindex{process~group} \textit{process group}.
2066
2067   A partire dal kernel 2.6.12 se si sta operando con i \textit{thread} della
2068   implementazione nativa di Linux (quella della NTPL, vedi
2069   sez.~\ref{sec:linux_ntpl}) e se si è impostato un segnale specifico con
2070   \const{F\_SETSIG}, un valore positivo di \param{arg} viene interpretato come
2071   indicante un \textit{Thread ID} e non un \textit{Process ID}.  Questo
2072   consente di inviare il segnale impostato con \const{F\_SETSIG} ad uno
2073   specifico \textit{thread}. In genere questo non comporta differenze
2074   significative per il processi ordinari, in cui non esistono altri
2075   \textit{thread}, dato che su Linux il \textit{thread} principale, che in tal
2076   caso è anche l'unico, mantiene un valore del \textit{Thread ID} uguale al
2077   \ids{PID} del processo. Il problema è però che questo comportamento non si
2078   applica a \signal{SIGURG}, per il quale \param{arg} viene sempre
2079   interpretato come l'identificatore di un processo o di un
2080   \itindex{process~group} \textit{process group}.
2081
2082 \item[\const{F\_GETOWN\_EX}] legge nella struttura puntata
2083   dall'argomento \param{owner} l'identificatore del processo, \textit{thread} o
2084   \itindex{process~group} \textit{process group} (vedi
2085   sez.~\ref{sec:sess_proc_group}) che è preposto alla ricezione dei segnali
2086   \signal{SIGIO} e \signal{SIGURG} per gli eventi associati al file
2087   descriptor \param{fd}.  Ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$
2088   in caso di errore. Oltre a  \errval{EBADF} e da
2089   \errval{EFAULT} se \param{owner} non è un puntatore valido.  
2090
2091   Il comando, che è disponibile solo a partire dal kernel 2.6.32, effettua lo
2092   stesso compito di \const{F\_GETOWN} di cui costituisce una evoluzione che
2093   consente di superare i limiti e le ambiguità relative ai valori restituiti
2094   come identificativo. A partire dalla versione 2.11 della \acr{glibc} esso
2095   viene usato dalla libreria per realizzare una versione di \func{fcntl} che
2096   non presenti i problemi illustrati in precedenza per la versione precedente
2097   di \const{F\_GETOWN}.  Il comando è specifico di Linux ed utilizzabile solo
2098   se si è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2099
2100 \item[\const{F\_SETOWN\_EX}] imposta con il valore della struttura
2101   \struct{f\_owner\_ex} puntata \param{owner}, l'identificatore del processo o
2102   del \itindex{process~group} \textit{process group} che riceverà i segnali
2103   \signal{SIGIO} e \signal{SIGURG} per gli eventi associati al file
2104   descriptor \param{fd}. Ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$ in
2105   caso di errore, con gli stessi errori di \const{F\_SETOWN} più
2106   \errcode{EINVAL} se il campo \var{type} di \struct{f\_owner\_ex} non indica
2107   un tipo di identificatore valido.
2108
2109   \begin{figure}[!htb]
2110     \footnotesize \centering
2111     \begin{varwidth}[c]{0.5\textwidth}
2112       \includestruct{listati/f_owner_ex.h}
2113     \end{varwidth}
2114     \normalsize 
2115     \caption{La struttura \structd{f\_owner\_ex}.} 
2116     \label{fig:f_owner_ex}
2117   \end{figure}
2118
2119   Come \const{F\_GETOWN\_EX} il comando richiede come terzo argomento il
2120   puntatore ad una struttura \struct{f\_owner\_ex} la cui definizione è
2121   riportata in fig.~\ref{fig:f_owner_ex}, in cui il primo campo indica il tipo
2122   di identificatore il cui valore è specificato nel secondo campo, che assume
2123   lo stesso significato di \param{arg} per \const{F\_SETOWN}. Per il campo
2124   \var{type} i soli valori validi sono \const{F\_OWNER\_TID},
2125   \const{F\_OWNER\_PID} e \const{F\_OWNER\_PGRP}, che indicano rispettivamente
2126   che si intende specificare con \var{pid} un \textit{Tread ID}, un
2127   \textit{Process ID} o un \textit{Process Group ID}. A differenza di
2128   \const{F\_SETOWN} se si specifica un \textit{Tread ID} questo riceverà sia
2129   \signal{SIGIO} (o il segnale impostato con \const{F\_SETSIG}) che
2130   \signal{SIGURG}. Il comando è specifico di Linux, è disponibile solo a
2131   partire dal kernel 2.6.32, ed è utilizzabile solo se si è definita la macro
2132   \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2133
2134 \item[\const{F\_GETSIG}] restituisce il valore del segnale inviato dai vari
2135   meccanismi di I/O asincrono associati al file descriptor \param{fd} (quelli
2136   trattati in sez.~\ref{sec:file_asyncronous_operation}) in caso di successo o
2137   $-1$ in caso di errore, il terzo argomento viene ignorato. Non sono previsti
2138   errori diversi da \errval{EBADF}.  Un valore nullo indica che si sta usando
2139   il segnale predefinito, che è \signal{SIGIO}. Un valore diverso da zero
2140   indica il segnale che è stato impostato con \const{F\_SETSIG}, che può
2141   essere anche lo stesso \signal{SIGIO}. Il comando è specifico di Linux ed
2142   utilizzabile solo se si è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2143
2144 \item[\const{F\_SETSIG}] imposta il segnale inviato dai vari meccanismi di I/O
2145   asincrono associati al file descriptor \param{fd} (quelli trattati in
2146   sez.~\ref{sec:file_asyncronous_operation}) al valore indicato
2147   da \param{arg}, ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$ in caso
2148   di errore.  Oltre a \errval{EBADF} gli errori possibili sono
2149   \errcode{EINVAL} se \param{arg} indica un numero di segnale non valido.  Un
2150   valore nullo di \param{arg} indica di usare il segnale predefinito, cioè
2151   \signal{SIGIO}. Un valore diverso da zero, compreso lo stesso
2152   \signal{SIGIO}, specifica il segnale voluto.  Il comando è specifico di
2153   Linux ed utilizzabile solo se si è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2154
2155   L'impostazione di un valore diverso da zero permette inoltre, se si è
2156   installato il gestore del segnale come \var{sa\_sigaction} usando
2157   \const{SA\_SIGINFO}, (vedi sez.~\ref{sec:sig_sigaction}), di rendere
2158   disponibili al gestore informazioni ulteriori riguardo il file che ha
2159   generato il segnale attraverso i valori restituiti in
2160   \struct{siginfo\_t}. Se inoltre si imposta un segnale \textit{real-time} si
2161   potranno sfruttare le caratteristiche di avanzate di questi ultimi (vedi
2162   sez.~\ref{sec:sig_real_time}), ed in particolare la capacità di essere
2163   accumulati in una coda prima della notifica.
2164
2165 \item[\const{F\_GETLEASE}] restituisce il tipo di \itindex{file~lease}
2166   \textit{file lease} che il processo detiene nei confronti del file
2167   descriptor \var{fd} o $-1$ in caso di errore, il terzo argomento viene
2168   ignorato. Non sono previsti errori diversi da \errval{EBADF}.  Il comando è
2169   specifico di Linux ed utilizzabile solo se si è definita la macro
2170   \macro{\_GNU\_SOURCE}.  Questa funzionalità è trattata in dettaglio in
2171   sez.~\ref{sec:file_asyncronous_lease}.
2172
2173 \item[\const{F\_SETLEASE}] imposta o rimuove a seconda del valore
2174   di \param{arg} un \itindex{file~lease} \textit{file lease} sul file
2175   descriptor \var{fd} a seconda del valore indicato da \param{arg}. Ritorna un
2176   valore nullo in caso di successo o $-1$ in caso di errore. Oltre a
2177   \errval{EBADF} si otterrà \errcode{EINVAL} se si è specificato un valore non
2178   valido per \param{arg} (deve essere usato uno dei valori di
2179   tab.~\ref{tab:file_lease_fctnl}), \errcode{ENOMEM} se non c'è memoria
2180   sufficiente per creare il \textit{file lease}, \errcode{EACCES} se non si è
2181   il proprietario del file e non si hanno i privilegi di
2182   amministratore.\footnote{per la precisione occorre la capacità
2183      \const{CAP\_LEASE}.}
2184
2185   Il supporto il supporto per i \textit{file lease}, che consente ad un
2186   processo che detiene un \textit{lease} su un file di riceve una notifica
2187   qualora un altro processo cerchi di eseguire una \func{open} o una
2188   \func{truncate} su di esso è stato introdotto a partire dai kernel della
2189   serie 2.4 Il comando è specifico di Linux ed utilizzabile solo se si è
2190   definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}. Questa funzionalità è trattata in
2191   dettaglio in sez.~\ref{sec:file_asyncronous_lease}.
2192
2193 \item[\const{F\_NOTIFY}] attiva il meccanismo di notifica asincrona per cui
2194   viene riportato al processo chiamante, tramite il segnale \signal{SIGIO} (o
2195   altro segnale specificato con \const{F\_SETSIG}) ogni modifica eseguita o
2196   direttamente sulla directory cui \var{fd} fa riferimento, o su uno dei file
2197   in essa contenuti; ritorna un valore nullo in caso di successo o $-1$ in
2198   caso di errore. Il comando è specifico di Linux ed utilizzabile solo se si è
2199   definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.  Questa funzionalità, disponibile
2200   dai kernel della serie 2.4.x, è trattata in dettaglio in
2201   sez.~\ref{sec:file_asyncronous_lease}.
2202
2203 \item[\const{F\_GETPIPE\_SZ}] restituisce in caso di successo la dimensione
2204   del buffer associato alla \textit{pipe} \param{fd} (vedi
2205   sez.~\ref{sec:ipc_pipes}) o $-1$ in caso di errore, il terzo argomento viene
2206   ignorato. Non sono previsti errori diversi da \errval{EBADF}, che viene
2207   restituito anche se il file descriptor non è una \textit{pipe}. Il comando è
2208   specifico di Linux, è disponibile solo a partire dal kernel 2.6.35, ed è
2209   utilizzabile solo se si è definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2210
2211 \item[\const{F\_SETPIPE\_SZ}] imposta la dimensione del buffer associato alla
2212   \textit{pipe} \param{fd} (vedi sez.~\ref{sec:ipc_unix}) ad un valore uguale
2213   o superiore a quello indicato dall'argomento \param{arg}. Ritorna un valore
2214   nullo in caso di successo o $-1$ in caso di errore. Oltre a \errval{EBADF}
2215   gli errori possibili sono \errcode{EBUSY} se si cerca di ridurre la
2216   dimensione del buffer al di sotto della quantità di dati effettivamente
2217   presenti su di esso ed \errcode{EPERM} se un processo non privilegiato cerca
2218   di impostare un valore troppo alto.  La dimensione minima del buffer è pari
2219   ad una pagina di memoria, a cui verrà comunque arrotondata ogni dimensione
2220   inferiore, il valore specificato viene in genere arrotondato per eccesso al
2221   valore ritenuto più opportuno dal sistema, pertanto una volta eseguita la
2222   modifica è opportuno rileggere la nuova dimensione con
2223   \const{F\_GETPIPE\_SZ}. I processi non privilegiati\footnote{per la
2224     precisione occorre la capacità \const{CAP\_SYS\_RESOURCE}.} non possono
2225   impostare un valore valore superiore a quello indicato da
2226   \sysctlfile{fs/pipe-size-max}.  Il comando è specifico di Linux, è
2227   disponibile solo a partire dal kernel 2.6.35, ed è utilizzabile solo se si è
2228   definita la macro \macro{\_GNU\_SOURCE}.
2229
2230 \end{basedescript}
2231
2232 La maggior parte delle funzionalità controllate dai comandi di \func{fcntl}
2233 sono avanzate e richiedono degli approfondimenti ulteriori, saranno pertanto
2234 riprese più avanti quando affronteremo le problematiche ad esse relative. In
2235 particolare le tematiche relative all'I/O asincrono e ai vari meccanismi di
2236 notifica saranno trattate in maniera esaustiva in
2237 sez.~\ref{sec:file_asyncronous_operation} mentre quelle relative al
2238 \itindex{file~locking} \textit{file locking} saranno esaminate in
2239 sez.~\ref{sec:file_locking}). L'uso di questa funzione con i socket verrà
2240 trattato in sez.~\ref{sec:sock_ctrl_func}.
2241
2242 La gran parte dei comandi di \func{fcntl} (\const{F\_DUPFD}, \const{F\_GETFD},
2243 \const{F\_SETFD}, \const{F\_GETFL}, \const{F\_SETFL}, \const{F\_GETLK},
2244 \const{F\_SETLK} e \const{F\_SETLKW}) sono previsti da SVr4 e 4.3BSD e
2245 standardizzati in POSIX.1-2001 che inoltre prevede gli ulteriori
2246 \const{F\_GETOWN} e \const{F\_SETOWN}. Pertanto nell'elenco si sono indicate
2247 esplicitamente soltanto le ulteriori richieste in termini delle macro di
2248 funzionalità di sez.~\ref{sec:intro_gcc_glibc_std} soltanto per le
2249 funzionalità inserite in standard successivi o specifiche di Linux.
2250
2251
2252 % \subsection{La funzione \func{ioctl}}
2253 % \label{sec:file_ioctl}
2254
2255 Benché l'interfaccia di gestione dell'I/O sui file di cui abbiamo parlato
2256 finora si sia dimostrata valida anche per l'interazione diretta con le
2257 periferiche attraverso i loro file di dispositivo, consentendo di usare le
2258 stesse funzioni utilizzate per i normali file di dati, esistono però
2259 caratteristiche peculiari, specifiche dell'hardware e delle funzionalità che
2260 ciascun dispositivo può provvedere, che non possono venire comprese in questa
2261 interfaccia astratta come ad esempio l'impostazione della velocità di una
2262 porta seriale, o le dimensioni di un framebuffer.
2263
2264 Per questo motivo nell'architettura del sistema è stata prevista l'esistenza
2265 di una apposita funzione di sistema, \funcd{ioctl}, come meccanismo generico
2266 per compiere operazioni specializzate; il suo prototipo è:
2267
2268 \begin{funcproto}{
2269 \fhead{sys/ioctl.h}
2270 \fdecl{int ioctl(int fd, int request, ...)}
2271 \fdesc{Esegue una operazione speciale.} 
2272 }
2273
2274 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo nella maggior parte dei casi, ma
2275   alcune operazioni possono restituire un valore positivo, mentre ritorna
2276   sempre $-1$ per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà uno dei
2277   valori:
2278   \begin{errlist}
2279   \item[\errcode{EINVAL}] gli argomenti \param{request} o \param{argp} non sono
2280     validi.
2281   \item[\errcode{ENOTTY}] il file \param{fd} non è associato con un
2282     dispositivo, o la richiesta non è applicabile all'oggetto a cui fa
2283     riferimento \param{fd}.
2284   \end{errlist}
2285   ed inoltre \errval{EBADF} e \errval{EFAULT} nel loro significato generico.}
2286 \end{funcproto}
2287
2288
2289 La funzione richiede che si passi come primo argomento un file
2290 descriptor \param{fd} regolarmente aperto, mentre l'operazione da compiere
2291 deve essere indicata dal valore dell'argomento \param{request}. Il terzo
2292 argomento dipende dall'operazione prescelta; tradizionalmente è specificato
2293 come \code{char * argp}, da intendersi come puntatore ad un area di memoria
2294 generica (all'epoca della creazione di questa funzione infatti ancora non era
2295 stato introdotto il tipo \ctyp{void}) ma per certe operazioni può essere
2296 omesso, e per altre è un semplice intero.
2297
2298 Normalmente la funzione ritorna zero in caso di successo e $-1$ in caso di
2299 errore, ma per alcune operazioni il valore di ritorno, che nel caso viene
2300 impostato ad un valore positivo, può essere utilizzato come indicazione del
2301 risultato della stessa. È più comune comunque restituire i risultati
2302 all'indirizzo puntato dal terzo argomento.
2303
2304 Data la genericità dell'interfaccia non è possibile classificare in maniera
2305 sistematica le operazioni che si possono gestire con \func{ioctl}, un breve
2306 elenco di alcuni esempi di esse è il seguente:
2307 \begin{itemize*}
2308 \item il cambiamento dei font di un terminale.
2309 \item l'esecuzione di una traccia audio di un CDROM.
2310 \item i comandi di avanti veloce e di riavvolgimento di un nastro.
2311 \item il comando di espulsione di un dispositivo rimovibile.
2312 \item l'impostazione della velocità trasmissione di una linea seriale.
2313 \item l'impostazione della frequenza e della durata dei suoni emessi dallo
2314   speaker.
2315 \item l'impostazione degli attributi dei file su un filesystem
2316   ext2.\footnote{i comandi \texttt{lsattr} e \texttt{chattr} fanno questo con
2317     delle \func{ioctl} dedicate, usabili solo su questo filesystem e derivati
2318     successivi (come ext3).}
2319 \end{itemize*}
2320
2321 In generale ogni dispositivo ha un suo insieme di operazioni specifiche
2322 effettuabili attraverso \func{ioctl}, tutte queste sono definite nell'header
2323 file \headfile{sys/ioctl.h}, e devono essere usate solo sui dispositivi cui
2324 fanno riferimento. Infatti anche se in genere i valori di \param{request} sono
2325 opportunamente differenziati a seconda del dispositivo\footnote{il kernel usa
2326   un apposito \textit{magic number} per distinguere ciascun dispositivo nella
2327   definizione delle macro da usare per \param{request}, in modo da essere
2328   sicuri che essi siano sempre diversi, ed il loro uso per dispositivi diversi
2329   causi al più un errore.  Si veda il capitolo quinto di \cite{LinDevDri} per
2330   una trattazione dettagliata dell'argomento.} così che la richiesta di
2331 operazioni relative ad altri dispositivi usualmente provoca il ritorno della
2332 funzione con una condizione di errore, in alcuni casi, relativi a valori
2333 assegnati prima che questa differenziazione diventasse pratica corrente, si
2334 potrebbero usare valori validi anche per il dispositivo corrente, con effetti
2335 imprevedibili o indesiderati.
2336
2337 Data la assoluta specificità della funzione, il cui comportamento varia da
2338 dispositivo a dispositivo, non è possibile fare altro che dare una descrizione
2339 sommaria delle sue caratteristiche; torneremo ad esaminare in seguito quelle
2340 relative ad alcuni casi specifici, ad esempio la gestione dei terminali è
2341 effettuata attraverso \func{ioctl} in quasi tutte le implementazioni di Unix,
2342 mentre per l'uso di \func{ioctl} con i socket si veda
2343 sez.~\ref{sec:sock_ctrl_func}. 
2344
2345 Riportiamo qui solo l'elenco delle operazioni che sono predefinite per
2346 qualunque file, caratterizzate dal prefisso \texttt{FIO}. Queste operazioni
2347 sono definite nel kernel a livello generale, e vengono sempre interpretate per
2348 prime, per cui, come illustrato in \cite{LinDevDri}, eventuali operazioni
2349 specifiche che usino lo stesso valore verrebbero ignorate:
2350 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{2.0cm}}
2351 \item[\const{FIOCLEX}] imposta il flag di \textit{close-on-exec} sul file, in
2352   questo caso, essendo usata come operazione logica, \func{ioctl} non richiede
2353   un terzo argomento, il cui eventuale valore viene ignorato.
2354 \item[\const{FIONCLEX}] cancella il flag di \textit{close-on-exec} sul file,
2355   in questo caso, essendo usata come operazione logica, \func{ioctl} non
2356   richiede un terzo argomento, il cui eventuale valore viene ignorato.
2357 \item[\const{FIOASYNC}] abilita o disabilita la modalità di I/O asincrono sul
2358   file (vedi sez.~\ref{sec:signal_driven_io}); il terzo argomento
2359   deve essere un puntatore ad un intero (cioè di tipo \texttt{const int *})
2360   che contiene un valore logico (un valore nullo disabilita, un valore non
2361   nullo abilita).
2362 \item[\const{FIONBIO}] abilita o disabilita sul file l'I/O in modalità non
2363   bloccante; il terzo argomento deve essere un puntatore ad un intero (cioè di
2364   tipo \texttt{const int *}) che contiene un valore logico (un valore nullo
2365   disabilita, un valore non nullo abilita).
2366 \item[\const{FIOSETOWN}] imposta il processo che riceverà i segnali
2367   \signal{SIGURG} e \signal{SIGIO} generati sul file; il terzo argomento deve
2368   essere un puntatore ad un intero (cioè di tipo \texttt{const int *}) il cui
2369   valore specifica il PID del processo.
2370 \item[\const{FIOGETOWN}] legge il processo che riceverà i segnali
2371   \signal{SIGURG} e \signal{SIGIO} generati sul file; il terzo argomento deve
2372   essere un puntatore ad un intero (cioè di tipo \texttt{int *}) su cui sarà
2373   scritto il PID del processo.
2374 \item[\const{FIONREAD}] legge il numero di byte disponibili in lettura sul
2375   file descriptor; questa operazione è disponibile solo su alcuni file
2376   descriptor, in particolare sui socket (vedi sez.~\ref{sec:sock_ioctl_IP}) o
2377   sui file descriptor di \textit{epoll} (vedi sez.~\ref{sec:file_epoll}), il
2378   terzo argomento deve essere un puntatore ad un intero (cioè di tipo
2379   \texttt{int *}) su cui sarà restituito il valore.
2380 \item[\const{FIOQSIZE}] restituisce la dimensione corrente di un file o di una
2381   directory, mentre se applicata ad un dispositivo fallisce con un errore di
2382   \errcode{ENOTTY}; il terzo argomento deve essere un puntatore ad un intero
2383   (cioè di tipo \texttt{int *}) su cui sarà restituito il valore.
2384 \end{basedescript}
2385
2386 % TODO aggiungere FIBMAP e FIEMAP, vedi http://lwn.net/Articles/260795/,
2387 % http://lwn.net/Articles/429345/ 
2388
2389 Si noti però come la gran parte di queste operazioni specifiche dei file (per
2390 essere precisi le prime sei dell'elenco) siano effettuabili in maniera
2391 generica anche tramite l'uso di \func{fcntl}. Le due funzioni infatti sono
2392 molto simili e la presenza di questa sovrapposizione è principalmente dovuta
2393 al fatto che alle origini di Unix i progettisti considerarono che era
2394 necessario trattare diversamente rispetto alle operazione di controllo delle
2395 modalità di I/O file e dispositivi usando \func{fcntl} per i primi e
2396 \func{ioctl} per i secondi, all'epoca tra l'altro i dispositivi che usavano
2397 \func{ioctl} erano sostanzialmente solo i terminali, il che spiega l'uso
2398 comune di \errcode{ENOTTY} come codice di errore. Oggi non è più così ma le
2399 due funzioni sono rimaste.
2400
2401 % TODO trovare qualche posto per la eventuale documentazione delle seguenti
2402 % (bassa/bassissima priorità)
2403 % EXT4_IOC_MOVE_EXT (dal 2.6.31)
2404 % ioctl di btrfs, vedi http://lwn.net/Articles/580732/
2405
2406 % \chapter{}
2407
2408 \section{L'interfaccia standard ANSI C}
2409 \label{sec:files_std_interface}
2410
2411
2412 Come visto in sez.~\ref{sec:file_unix_interface} le operazioni di I/O sui file
2413 sono gestibili a basso livello con l'interfaccia standard unix, che ricorre
2414 direttamente alle \textit{system call} messe a disposizione dal kernel.
2415
2416 Questa interfaccia però non provvede le funzionalità previste dallo standard
2417 ANSI C, che invece sono realizzate attraverso opportune funzioni di libreria.
2418 Queste funzioni di libreria, insieme alle altre funzioni definite dallo
2419 standard (che sono state implementate la prima volta da Ritchie nel 1976 e da
2420 allora sono rimaste sostanzialmente immutate), vengono a costituire il nucleo
2421 delle \acr{glibc} per la gestione dei file.
2422
2423 Esamineremo in questa sezione le funzioni base dell'interfaccia degli
2424 \textit{stream}, analoghe a quelle di sez.~\ref{sec:file_unix_interface} per i
2425 file descriptor. In particolare vedremo come aprire, leggere, scrivere e
2426 cambiare la posizione corrente in uno \textit{stream}.
2427
2428
2429 \subsection{I \textit{file stream}}
2430 \label{sec:file_stream}
2431
2432 \itindbeg{file~stream}
2433
2434 Come più volte ribadito, l'interfaccia dei file descriptor è un'interfaccia di
2435 basso livello, che non provvede nessuna forma di formattazione dei dati e
2436 nessuna forma di bufferizzazione per ottimizzare le operazioni di I/O.
2437
2438 In \cite{APUE} Stevens descrive una serie di test sull'influenza delle
2439 dimensioni del blocco di dati (l'argomento \param{buf} di \func{read} e
2440 \func{write}) nell'efficienza nelle operazioni di I/O con i file descriptor,
2441 evidenziando come le prestazioni ottimali si ottengano a partire da dimensioni
2442 del buffer dei dati pari a quelle dei blocchi del filesystem (il valore dato
2443 dal campo \var{st\_blksize} di \struct{stat}), che di norma corrispondono alle
2444 dimensioni dei settori fisici in cui è suddiviso il disco.
2445
2446 Se il programmatore non si cura di effettuare le operazioni in blocchi di
2447 dimensioni adeguate, le prestazioni sono inferiori.  La caratteristica
2448 principale dell'interfaccia degli \textit{stream} è che essa provvede da sola
2449 alla gestione dei dettagli della bufferizzazione e all'esecuzione delle
2450 operazioni di lettura e scrittura in blocchi di dimensioni appropriate
2451 all'ottenimento della massima efficienza.
2452
2453 Per questo motivo l'interfaccia viene chiamata anche interfaccia dei
2454 \textit{file stream}, dato che non è più necessario doversi preoccupare dei
2455 dettagli con cui viene gestita la comunicazione con l'hardware sottostante
2456 (come nel caso della dimensione dei blocchi del filesystem), ed un file può
2457 essere sempre considerato come composto da un flusso continuo di dati, da cui
2458 deriva appunto il nome \textit{stream}.
2459
2460 A parte i dettagli legati alla gestione delle operazioni di lettura e
2461 scrittura, sia per quel che riguarda la bufferizzazione che le formattazioni,
2462 per tutto il resto i \textit{file stream} restano del tutto equivalenti ai
2463 file descriptor (sui quali sono basati), ed in particolare continua a valere
2464 quanto visto in sez.~\ref{sec:file_shared_access} a proposito dell'accesso
2465 concorrente ed in sez.~\ref{sec:file_access_control} per il controllo di
2466 accesso.
2467
2468 \itindend{file~stream}
2469
2470 Per ragioni storiche la struttura di dati che rappresenta uno \textit{stream}
2471 è stata chiamata \type{FILE}, questi oggetti sono creati dalle funzioni di
2472 libreria e contengono tutte le informazioni necessarie a gestire le operazioni
2473 sugli \textit{stream}, come la posizione corrente, lo stato del buffer e degli
2474 indicatori di stato e di fine del file.
2475
2476 Per questo motivo gli utenti non devono mai utilizzare direttamente o allocare
2477 queste strutture (che sono dei \index{tipo!opaco} \textsl{tipi opachi}) ma
2478 usare sempre puntatori del tipo \texttt{FILE *} ottenuti dalla libreria
2479 stessa, tanto che in certi casi il termine di puntatore a file è diventato
2480 sinonimo di \textit{stream}.  Tutte le funzioni della libreria che operano sui
2481 file accettano come argomenti solo variabili di questo tipo, che diventa
2482 accessibile includendo l'header file \headfile{stdio.h}.
2483
2484 Ai tre file descriptor standard (vedi tab.~\ref{tab:file_std_files}) aperti
2485 per ogni processo, corrispondono altrettanti \textit{stream}, che
2486 rappresentano i canali standard di input/output prestabiliti; anche questi tre
2487 \textit{stream} sono identificabili attraverso dei nomi simbolici definiti
2488 nell'header \headfile{stdio.h} che sono:
2489
2490 \begin{basedescript}{\desclabelwidth{3.0cm}}
2491 \item[\var{FILE *stdin}] Lo \itindex{standard~input} \textit{standard input}
2492   cioè il \textit{file stream} da cui il processo riceve ordinariamente i dati
2493   in ingresso. Normalmente è associato dalla shell all'input del terminale e
2494   prende i caratteri dalla tastiera.
2495 \item[\var{FILE *stdout}] Lo \itindex{standard~output} \textit{standard
2496     output} cioè il \textit{file stream} su cui il processo invia
2497   ordinariamente i dati in uscita. Normalmente è associato dalla shell
2498   all'output del terminale e scrive sullo schermo.
2499 \item[\var{FILE *stderr}] Lo \textit{standard error} \textit{standard error}
2500   cioè il \textit{file stream} su cui il processo è supposto inviare i
2501   messaggi di errore. Normalmente anch'esso è associato dalla shell all'output
2502   del terminale e scrive sullo schermo.
2503 \end{basedescript}
2504
2505 Nella \acr{glibc} \var{stdin}, \var{stdout} e \var{stderr} sono effettivamente
2506 tre variabili di tipo \type{FILE}\texttt{ *} che possono essere usate come
2507 tutte le altre, ad esempio si può effettuare una redirezione dell'output di un
2508 programma con il semplice codice: \includecodesnip{listati/redir_stdout.c} ma
2509 in altri sistemi queste variabili possono essere definite da macro, e se si
2510 hanno problemi di portabilità e si vuole essere sicuri, diventa opportuno
2511 usare la funzione \func{freopen}.
2512
2513
2514 \subsection{Le modalità di bufferizzazione}
2515 \label{sec:file_buffering}
2516
2517 La bufferizzazione è una delle caratteristiche principali dell'interfaccia
2518 degli \textit{stream}; lo scopo è quello di ridurre al minimo il numero di
2519 \textit{system call} (\func{read} o \func{write}) eseguite nelle operazioni di
2520 input/output. Questa funzionalità è assicurata automaticamente dalla libreria,
2521 ma costituisce anche uno degli aspetti più comunemente fraintesi, in
2522 particolare per quello che riguarda l'aspetto della scrittura dei dati sul
2523 file.
2524
2525 I dati che vengono scritti su di uno \textit{stream} normalmente vengono
2526 accumulati in un buffer e poi trasmessi in blocco, con l'operazione che viene
2527 usualmente chiamata \textsl{scaricamento} del buffer (dal termine inglese
2528 \textit{flush}) tutte le volte che questo viene riempito. Questa operazione
2529 avviene perciò in maniera asincrona rispetto alla scrittura. Un comportamento
2530 analogo avviene anche in lettura (cioè dal file viene letto un blocco di dati,
2531 anche se ne sono richiesti una quantità inferiore), ma la cosa ovviamente ha
2532 rilevanza inferiore, dato che i dati letti sono sempre gli stessi. In caso di
2533 scrittura invece, quando si ha un accesso contemporaneo allo stesso file (ad
2534 esempio da parte di un altro processo) si potranno vedere solo le parti
2535 effettivamente scritte, e non quelle ancora presenti nel buffer.
2536
2537 Per lo stesso motivo, in tutte le situazioni in cui si sta facendo
2538 dell'input/output interattivo, bisognerà tenere presente le caratteristiche
2539 delle operazioni di scaricamento dei dati, poiché non è detto che ad una
2540 scrittura sullo \textit{stream} corrisponda una immediata scrittura sul
2541 dispositivo, e la cosa è particolarmente evidente con le operazioni di
2542 input/output sul terminale.
2543
2544 Per rispondere ad esigenze diverse lo standard definisce tre distinte modalità
2545 in cui può essere eseguita la bufferizzazione, delle quali occorre essere ben
2546 consapevoli, specie in caso di lettura e scrittura da dispositivi interattivi:
2547 \begin{itemize}
2548 \item \textit{unbuffered}: in questo caso non c'è bufferizzazione ed i
2549   caratteri vengono trasmessi direttamente al file non appena possibile
2550   (effettuando immediatamente una \func{write});
2551 \item \textit{line buffered}: in questo caso i caratteri vengono normalmente
2552   trasmessi al file in blocco ogni volta che viene incontrato un carattere di
2553   \textit{newline} (il carattere ASCII \verb|\n|) cioè un a capo (in sostanza
2554   quando si preme invio);
2555 \item \textit{fully buffered}: in questo caso i caratteri vengono
2556   trasmessi da e verso il file in blocchi di dimensione opportuna.
2557 \end{itemize}
2558
2559 Lo standard ANSI C specifica inoltre che lo \itindex{standard~output}
2560 \textit{standard output} e lo \itindex{standard~input} \textit{standard input}
2561 siano aperti in modalità \textit{fully buffered} quando non fanno riferimento
2562 ad un dispositivo interattivo, e che lo standard error non sia mai aperto in
2563 modalità \textit{fully buffered}.
2564
2565 Linux, come BSD e SVr4, specifica il comportamento predefinito in maniera
2566 ancora più precisa, e cioè impone che lo standard error sia sempre
2567 \textit{unbuffered}, in modo che i messaggi di errore siano mostrati il più
2568 rapidamente possibile, e che \itindex{standard~input} \textit{standard input}
2569 e \itindex{standard~output} \textit{standard output} siano aperti in modalità
2570 \textit{line buffered} quando sono associati ad un terminale (od altro
2571 dispositivo interattivo) ed in modalità \textit{fully buffered} altrimenti.
2572
2573 Il comportamento specificato per \itindex{standard~input} \textit{standard
2574   input} e \itindex{standard~output} \textit{standard output} vale anche per
2575 tutti i nuovi \textit{stream} aperti da un processo; la selezione comunque
2576 avviene automaticamente, e la libreria apre lo \textit{stream} nella modalità
2577 più opportuna a seconda del file o del dispositivo scelto.
2578
2579 La modalità \textit{line buffered} è quella che necessita di maggiori
2580 chiarimenti e attenzioni per quel che concerne il suo funzionamento. Come già
2581 accennato nella descrizione, \emph{di norma} i dati vengono inviati al kernel
2582 alla ricezione di un carattere di \textsl{a capo} (il \textit{newline});
2583 questo non è vero in tutti i casi, infatti, dato che le dimensioni del buffer
2584 usato dalle librerie sono fisse, se le si eccedono si può avere uno scarico
2585 dei dati anche prima che sia stato inviato un carattere di \textit{newline}.
2586
2587 Un secondo punto da tenere presente, particolarmente quando si ha a che fare
2588 con I/O interattivo, è che quando si effettua una lettura da uno
2589 \textit{stream} che comporta l'accesso alle \textit{system call} del kernel,
2590 ad esempio se lo \textit{stream} da cui si legge è in modalità
2591 \textit{unbuffered}, viene anche eseguito lo scarico di tutti i buffer degli
2592 \textit{stream} in scrittura. In sez.~\ref{sec:file_buffering_ctrl} vedremo
2593 come la libreria definisca delle opportune funzioni per controllare le
2594 modalità di bufferizzazione e lo scarico dei dati.
2595
2596
2597
2598 \subsection{Apertura e chiusura di uno \textit{stream}}
2599 \label{sec:file_fopen}
2600
2601 Le funzioni che si possono usare per aprire uno \textit{stream} sono solo tre:
2602 \funcd{fopen}, \funcd{fdopen} e \funcd{freopen},\footnote{\func{fopen} e
2603   \func{freopen} fanno parte dello standard ANSI C, \func{fdopen} è parte
2604   dello standard POSIX.1.} ed i rispettivi prototipi sono:
2605
2606 \begin{funcproto}{
2607 \fhead{stdio.h}
2608 \fdecl{FILE *fopen(const char *path, const char *mode)}
2609 \fdesc{Apre uno \textit{stream} da un \texttt{pathname}.} 
2610 \fdecl{FILE *fdopen(int fildes, const char *mode)}
2611 \fdesc{Associa uno \textit{stream} a un file descriptor.} 
2612 \fdecl{FILE *freopen(const char *path, const char *mode, FILE *stream)}
2613 \fdesc{Chiude uno \textit{stream} e lo riapre su un file diverso.} 
2614 }
2615
2616 {Le funzioni ritornano un puntatore ad un oggetto \type{FILE} in caso di
2617   successo e \val{NULL} per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà il
2618   valore ricevuto dalla funzione sottostante di cui è fallita l'esecuzione,
2619   gli errori pertanto possono essere quelli di \func{malloc} per tutte e tre
2620   le funzioni, quelli \func{open} per \func{fopen}, quelli di \func{fcntl} per
2621   \func{fdopen} e quelli di \func{fopen}, \func{fclose} e \func{fflush} per
2622   \func{freopen}.}
2623 \end{funcproto}
2624
2625 Normalmente la funzione che si usa per aprire uno \textit{stream} è
2626 \func{fopen}, essa apre il file specificato dal \textit{pathname} \param{path}
2627 nella modalità specificata da \param{mode}, che è una stringa che deve
2628 iniziare con almeno uno dei valori indicati in tab.~\ref{tab:file_fopen_mode},
2629 anche se sono possibili varie estensioni che vedremo in seguito.
2630
2631 L'uso più comune di \func{freopen} è per redirigere uno dei tre file standard
2632 (vedi sez.~\ref{sec:file_stream}): il file \param{path} viene aperto nella
2633 modalità indicata da \param{mode} ed associato allo \textit{stream} indicato
2634 dall'argomento \param{stream}, e se questo era uno \textit{stream} già aperto
2635 esso viene preventivamente chiuso e tutti i dati pendenti vengono scaricati.
2636
2637 Infine \func{fdopen} viene usata per associare uno \textit{stream} ad un file
2638 descriptor esistente ottenuto tramite una altra funzione (ad esempio con una
2639 \func{open}, una \func{dup}, o una \func{pipe}) e serve quando si vogliono
2640 usare gli \textit{stream} con file come le fifo o i socket, che non possono
2641 essere aperti con le funzioni delle librerie standard del C.
2642
2643 \begin{table}[htb]
2644   \centering
2645   \footnotesize
2646   \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
2647     \hline
2648     \textbf{Valore} & \textbf{Significato}\\
2649     \hline
2650     \hline
2651     \texttt{r} & Il file viene aperto, l'accesso viene posto in sola
2652                  lettura, lo \textit{stream} è posizionato all'inizio del
2653                  file.\\ 
2654     \texttt{r+}& Il file viene aperto, l'accesso viene posto in lettura e
2655                  scrittura, lo \textit{stream} è posizionato all'inizio del
2656                  file.\\ 
2657 %    \hline
2658     \texttt{w} & Il file viene aperto e troncato a lunghezza nulla (o
2659                  creato se non esiste), l'accesso viene posto in sola
2660                  scrittura, lo stream\textit{} è posizionato all'inizio del
2661                  file.\\ 
2662     \texttt{w+}& Il file viene aperto e troncato a lunghezza nulla (o
2663                  creato se non esiste), l'accesso viene posto in scrittura e
2664                  lettura, lo \textit{stream} è posizionato all'inizio del
2665                  file.\\ 
2666 %    \hline
2667     \texttt{a} & Il file viene aperto (o creato se non esiste) in
2668                  \itindex{append~mode} \textit{append mode}, l'accesso viene
2669                  posto in sola scrittura.\\
2670     \texttt{a+}& Il file viene aperto (o creato se non esiste) in
2671                  \itindex{append~mode} \textit{append mode}, l'accesso viene
2672                  posto in lettura e scrittura.\\
2673     \hline
2674     \texttt{b} & Specifica che il file è binario, non ha alcun effetto. \\
2675     \texttt{x} & L'apertura fallisce se il file esiste già. \\
2676     \hline
2677   \end{tabular}
2678   \caption{Modalità di apertura di uno \textit{stream} dello standard ANSI C
2679     che sono sempre presenti in qualunque sistema POSIX.}
2680   \label{tab:file_fopen_mode}
2681 \end{table}
2682
2683 In realtà lo standard ANSI C prevede un totale di 15 possibili valori
2684 diversi per \param{mode}, ma in tab.~\ref{tab:file_fopen_mode} si sono
2685 riportati solo i sei valori effettivi, ad essi può essere aggiunto pure
2686 il carattere \texttt{b} (come ultimo carattere o nel mezzo agli altri per
2687 le stringhe di due caratteri) che in altri sistemi operativi serve a
2688 distinguere i file binari dai file di testo; in un sistema POSIX questa
2689 distinzione non esiste e il valore viene accettato solo per
2690 compatibilità, ma non ha alcun effetto.
2691
2692 Le \acr{glibc} supportano alcune estensioni, queste devono essere sempre
2693 indicate dopo aver specificato il \param{mode} con uno dei valori di
2694 tab.~\ref{tab:file_fopen_mode}. L'uso del carattere \texttt{x} serve per
2695 evitare di sovrascrivere un file già esistente (è analoga all'uso dell'opzione
2696 \const{O\_EXCL} in \func{open}): se il file specificato già esiste e si
2697 aggiunge questo carattere a \param{mode} la \func{fopen} fallisce.
2698
2699 Un'altra estensione serve a supportare la localizzazione, quando si
2700 aggiunge a \param{mode} una stringa della forma \verb|",ccs=STRING"| il
2701 valore \verb|STRING| è considerato il nome di una codifica dei caratteri
2702 e \func{fopen} marca il file per l'uso dei caratteri estesi e abilita le
2703 opportune funzioni di conversione in lettura e scrittura.
2704
2705 Nel caso si usi \func{fdopen} i valori specificati da \param{mode} devono
2706 essere compatibili con quelli con cui il file descriptor è stato aperto.
2707 Inoltre i modi \cmd{w} e \cmd{w+} non troncano il file. La posizione nello
2708 \textit{stream} viene impostata a quella corrente nel file descriptor, e le
2709 variabili di errore e di fine del file (vedi sez.~\ref{sec:file_io}) sono
2710 cancellate. Il file non viene duplicato e verrà chiuso automaticamente alla
2711 chiusura dello \textit{stream}.
2712
2713 I nuovi file saranno creati secondo quanto visto in
2714 sez.~\ref{sec:file_ownership_management} ed avranno i permessi di accesso
2715 impostati al valore
2716 \code{S\_IRUSR|S\_IWUSR|S\_IRGRP|S\_IWGRP|S\_IROTH|S\_IWOTH} (pari a
2717 \val{0666}) modificato secondo il valore della \itindex{umask} \textit{umask}
2718 per il processo (si veda sez.~\ref{sec:file_perm_management}). Una volta
2719 aperto lo \textit{stream}, si può cambiare la modalità di bufferizzazione (si
2720 veda sez.~\ref{sec:file_buffering_ctrl}) fintanto che non si è effettuato
2721 alcuna operazione di I/O sul file.
2722
2723 In caso di file aperti in lettura e scrittura occorre ricordarsi che c'è
2724 di mezzo una bufferizzazione; per questo motivo lo standard ANSI C
2725 richiede che ci sia un'operazione di posizionamento fra un'operazione
2726 di output ed una di input o viceversa (eccetto il caso in cui l'input ha
2727 incontrato la fine del file), altrimenti una lettura può ritornare anche
2728 il risultato di scritture precedenti l'ultima effettuata. 
2729
2730 Per questo motivo è una buona pratica (e talvolta necessario) far seguire ad
2731 una scrittura una delle funzioni \func{fflush}, \func{fseek}, \func{fsetpos} o
2732 \func{rewind} prima di eseguire una rilettura; viceversa nel caso in cui si
2733 voglia fare una scrittura subito dopo aver eseguito una lettura occorre prima
2734 usare una delle funzioni \func{fseek}, \func{fsetpos} o \func{rewind}. Anche
2735 un'operazione nominalmente nulla come \code{fseek(file, 0, SEEK\_CUR)} è
2736 sufficiente a garantire la sincronizzazione.
2737
2738 Una volta completate le operazioni su di esso uno \textit{stream} può essere
2739 chiuso con la funzione \funcd{fclose}, il cui prototipo è:
2740
2741 \begin{funcproto}{
2742 \fhead{stdio.h}
2743 \fdecl{int fclose(FILE *stream)}
2744 \fdesc{Chiude uno \textit{stream}.} 
2745 }
2746
2747 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e \val{EOF} per un errore, nel
2748   qual caso \var{errno} assumerà il valore \errval{EBADF} se il file
2749   descriptor indicato da \param{stream} non è valido, o uno dei valori
2750   specificati dalla sottostante funzione che è fallita (\func{close},
2751   \func{write} o \func{fflush}).
2752 }
2753 \end{funcproto}
2754
2755 La funzione chiude lo \textit{stream} \param{stream} ed effettua lo scarico di
2756 tutti i dati presenti nei buffer di uscita e scarta tutti i dati in ingresso;
2757 se era stato allocato un buffer per lo \textit{stream} questo verrà
2758 rilasciato. La funzione effettua lo scarico solo per i dati presenti nei
2759 buffer in \textit{user space} usati dalle \acr{glibc}; se si vuole essere
2760 sicuri che il kernel forzi la scrittura su disco occorrerà effettuare una
2761 \func{sync} (vedi sez.~\ref{sec:file_sync}).
2762
2763 Linux supporta anche una altra funzione, \funcd{fcloseall}, come estensione
2764 GNU implementata dalle \acr{glibc}, accessibile avendo definito
2765 \macro{\_GNU\_SOURCE}, il suo prototipo è:
2766
2767 \begin{funcproto}{
2768 \fhead{stdio.h}
2769 \fdecl{int fcloseall(void)}
2770 \fdesc{Chiude tutti gli \textit{stream}.} 
2771 }
2772
2773 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e \val{EOF} per un errore, nel
2774   qual caso \var{errno} assumerà gli stessi valori di \func{fclose}.}  
2775 \end{funcproto}
2776
2777 La funzione esegue lo scarico dei dati bufferizzati in uscita e scarta quelli
2778 in ingresso, chiudendo tutti i file. Questa funzione è provvista solo per i
2779 casi di emergenza, quando si è verificato un errore ed il programma deve
2780 essere abortito, ma si vuole compiere qualche altra operazione dopo aver
2781 chiuso i file e prima di uscire (si ricordi quanto visto in
2782 sez.~\ref{sec:proc_conclusion}).
2783
2784
2785 \subsection{Gestione dell'I/O e posizionamento su uno \textit{stream}}
2786 \label{sec:file_io}
2787
2788 Una delle caratteristiche più utili dell'interfaccia degli \textit{stream} è
2789 la ricchezza delle funzioni disponibili per le operazioni di lettura e
2790 scrittura sui file. Sono infatti previste ben tre diverse modalità modalità di
2791 input/output non formattato:
2792 \begin{itemize}
2793 \item\textsl{binario} in cui si leggono e scrivono blocchi di dati di
2794    dimensione arbitraria, (analogo della modalità ordinaria dell'I/O sui file
2795    descriptor), trattato in sez.~\ref{sec:file_binary_io}.
2796 \item\textsl{a caratteri} in cui si legge e scrive un carattere alla volta,
2797    con la bufferizzazione che viene gestita automaticamente dalla libreria,
2798    trattato in sez.~\ref{sec:file_char_io}.
2799 \item\textsl{di linea} in cui si legge e scrive una linea alla volta,
2800    (terminata dal carattere di newline \verb|'\n'|), trattato in
2801    sez.~\ref{sec:file_line_io}.
2802 \end{itemize}
2803 a cui si aggiunge la modalità di input/output formattato, trattato in
2804 sez.~\ref{sec:file_formatted_io}.
2805
2806 Ognuna di queste modalità utilizza per l'I/O delle funzioni specifiche che
2807 vedremo nelle sezioni citate, affronteremo qui tutte gli argomenti e le
2808 funzioni che si applicano in generale a tutte le modalità di I/O.
2809
2810 A differenza di quanto avviene con l'interfaccia dei file descriptor, con gli
2811 \textit{stream} il raggiungimento della fine del file viene considerato un
2812 errore, e viene notificato come tale dai valori di uscita delle varie
2813 funzioni. Nella maggior parte dei casi questo avviene con la restituzione del
2814 valore intero (di tipo \ctyp{int}) \val{EOF} definito anch'esso nell'header
2815 \headfile{stdlib.h}. La costante deve essere negativa perché in molte funzioni
2816 un valore positivo indica la quantità di dati scritti, le \acr{glibc} usano il
2817 valore $-1$, ma altre implementazioni possono avere valori diversi.
2818
2819 Dato che le funzioni dell'interfaccia degli \textit{stream} sono funzioni di
2820 libreria che si appoggiano a delle \textit{system call}, esse non impostano
2821 direttamente la variabile \var{errno}, che mantiene sempre il valore impostato
2822 dalla \textit{system call} invocata internamente che ha riportato l'errore.
2823
2824 Siccome la condizione di \textit{end-of-file} è anch'essa segnalata come
2825 errore, nasce il problema di come distinguerla da un errore effettivo; basarsi
2826 solo sul valore di ritorno della funzione e controllare il valore di
2827 \var{errno} infatti non basta, dato che quest'ultimo potrebbe essere stato
2828 impostato in una altra occasione, (si veda sez.~\ref{sec:sys_errno} per i
2829 dettagli del funzionamento di \var{errno}).
2830
2831 Per questo motivo tutte le implementazioni delle librerie standard mantengono
2832 per ogni \textit{stream} almeno due flag all'interno dell'oggetto \type{FILE},
2833 il flag di \textit{end-of-file}, che segnala che si è raggiunta la fine del
2834 file in lettura, e quello di errore, che segnala la presenza di un qualche
2835 errore nelle operazioni di input/output; questi due flag possono essere
2836 riletti dalle funzioni \funcd{feof} e \funcd{ferror}, i cui prototipi sono:
2837
2838 \begin{funcproto}{
2839 \fhead{stdio.h}
2840 \fdecl{int feof(FILE *stream)}
2841 \fdesc{Controlla il flag di \textit{end-of-file} di uno \textit{stream}.} 
2842 \fdecl{int ferror(FILE *stream)}
2843 \fdesc{Controlla il flag di errore di uno \textit{stream}.} 
2844 }
2845
2846 {Le funzioni ritornano un valore diverso da zero se i relativi flag sono
2847   impostati, e non prevedono condizioni di errore.}
2848 \end{funcproto}
2849
2850 Si tenga presente comunque che la lettura di questi flag segnala soltanto che
2851 c'è stato un errore o che si è raggiunta la fine del file in una qualunque
2852 operazione sullo \textit{stream}, il controllo su quanto avvenuto deve quindi
2853 essere effettuato ogni volta che si chiama una funzione di libreria.
2854
2855 Entrambi i flag (di errore e di \textit{end-of-file}) possono essere
2856 cancellati usando la funzione \funcd{clearerr}, il cui prototipo è:
2857
2858 \begin{funcproto}{
2859 \fhead{stdio.h}
2860 \fdecl{void clearerr(FILE *stream)}
2861 \fdesc{Cancella i flag di errore ed \textit{end-of-file} di uno
2862   \textit{stream}.}
2863 }
2864
2865 {La funzione non ritorna nulla e prevede condizioni di errore.}  
2866 \end{funcproto}
2867
2868 In genere si usa questa funzione una volta che si sia identificata e corretta
2869 la causa di un errore per evitare di mantenere i flag attivi, così da poter
2870 rilevare una successiva ulteriore condizione di errore. Di questa funzione
2871 esiste una analoga \funcm{clearerr\_unlocked} (con lo stesso argomento e
2872 stessi valori di ritorno) che non esegue il blocco dello \textit{stream}
2873 (tratteremo il significato di blocco di uno \textit{stream} in
2874 sez.~\ref{sec:file_stream_thread}).
2875
2876 Come per i file descriptor anche per gli \textit{stream} è possibile spostarsi
2877 all'interno di un file per effettuare operazioni di lettura o scrittura in un
2878 punto prestabilito, sempre che l'operazione di riposizionamento sia supportata
2879 dal file sottostante lo \textit{stream}, nel caso cioè in cui si ha a che
2880 fare con quello che viene detto un file ad \textsl{accesso casuale}. Dato che
2881 in un sistema Unix esistono vari tipi di file, come le fifo ed i
2882 \index{file!di~dispositivo} file di dispositivo (ad esempio i terminali), non
2883 è scontato che questo sia vero in generale, pur essendolo sempre nel caso di
2884 file di dati.
2885
2886 Con Linux ed in generale in ogni sistema unix-like la posizione nel file, come
2887 abbiamo già visto in sez.~\ref{sec:file_lseek}, è espressa da un intero
2888 positivo, rappresentato dal tipo \type{off\_t}. Il problema è che alcune delle
2889 funzioni usate per il riposizionamento sugli \textit{stream} originano dalle
2890 prime versioni di Unix, in cui questo tipo non era ancora stato definito, e
2891 che in altri sistemi non è detto che la posizione su un file venga sempre
2892 rappresentata con il numero di caratteri dall'inizio: ad esempio nel VMS dove
2893 esistono i file a record (in cui cioè l'I/O avviene per blocchi, i record, di
2894 dimensione fissa), essa può essere rappresentata come un numero di record, più
2895 l'offset rispetto al record corrente.
2896
2897 Tutto questo comporta la presenza di diverse funzioni che eseguono
2898 sostanzialmente le stesse operazioni, ma usano argomenti di tipo diverso. Le
2899 funzioni tradizionali usate per eseguire una modifica della posizione corrente
2900 sul file con uno \textit{stream} sono \funcd{fseek} e \funcd{rewind}, i
2901 rispettivi prototipi sono:
2902
2903 \begin{funcproto}{
2904 \fhead{stdio.h}
2905 \fdecl{int fseek(FILE *stream, long offset, int whence)}
2906 \fdesc{Sposta la posizione nello \textit{stream}.} 
2907 \fdecl{void rewind(FILE *stream)}
2908 \fdesc{Riporta la posizione nello \textit{stream} all'inizio del file.} 
2909 }
2910
2911 {La funzione \func{fseek} ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un
2912   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori di \func{lseek},
2913   \func{rewind} non ritorna nulla e non ha condizioni di errore.}
2914 \end{funcproto}
2915
2916 L'uso di \func{fseek} è del tutto analogo a quello di \func{lseek} per i file
2917 descriptor (vedi sez.~\ref{sec:file_lseek}). Anche gli argomenti, a parte il
2918 tipo, hanno esattamente lo stesso significato. In particolare \param{whence}
2919 deve assumere gli stessi valori già visti nella prima parte di
2920 tab.~\ref{tab:lseek_whence_values}.  La funzione restituisce 0 in caso di
2921 successo e -1 in caso di errore.
2922
2923 La funzione \func{rewind} riporta semplicemente la posizione corrente sul file
2924 all'inizio dello \textit{stream}, ma non è esattamente equivalente ad aver
2925 eseguito una \code{fseek(stream, 0L, SEEK\_SET)}, in quanto con l'uso della
2926 funzione vengono cancellati anche i flag di errore e di fine del file.
2927
2928 Per ottenere la posizione corrente sul file di uno \textit{stream} lo standard
2929 ANSI C prescrive l'uso della funzione \funcd{ftell}, il cui prototipo è:
2930
2931 \begin{funcproto}{
2932 \fhead{stdio.h}
2933 \fdecl{long ftell(FILE *stream)} 
2934 \fdesc{Legge la posizione attuale nello \textit{stream}.} 
2935 }
2936
2937 {La funzione ritorna la posizione corrente in caso di successo e $-1$ per un
2938   errore, nel qual caso \var{errno} assumerà  i valori di \func{lseek}.}  
2939 \end{funcproto}
2940
2941 \noindent che restituisce la posizione come numero di byte dall'inizio dello
2942 \textit{stream}.
2943
2944 Sia \func{fseek} che \func{ftell} esprimono la posizione nel file con un
2945 intero di tipo \ctyp{long}. Dato che in certi casi, ad esempio quando si usa
2946 un filesystem indicizzato a 64 bit su una macchina con architettura a 32 bit,
2947 questo può non essere possibile lo standard POSIX ha introdotto le nuove
2948 funzioni \funcd{fgetpos} e \funcd{fsetpos}, che invece usano il nuovo tipo
2949 \type{fpos\_t}, ed i cui prototipi sono:
2950
2951 \begin{funcproto}{
2952 \fhead{stdio.h}
2953 \fdecl{int fsetpos(FILE *stream, fpos\_t *pos)}
2954 \fdesc{Imposta la posizione corrente sul file.} 
2955 \fdecl{int fgetpos(FILE *stream, fpos\_t *pos)}
2956 \fdesc{Legge la posizione corrente sul file.} 
2957 }
2958
2959 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e $-1$ per un errore, nel qual
2960   caso \var{errno} assumerà i valori di \func{lseek}.}
2961 \end{funcproto}
2962
2963 In Linux, a partire dalle glibc 2.1, sono presenti anche le due funzioni
2964 \func{fseeko} e \func{ftello}, che sono assolutamente identiche alle
2965 precedenti \func{fseek} e \func{ftell} ma hanno argomenti di tipo
2966 \type{off\_t} anziché di tipo \ctyp{long int}. Dato che \ctyp{long} è nella
2967 gran parte dei casi un intero a 32 bit, questo diventa un problema quando la
2968 posizione sul file viene espressa con un valore a 64 bit come accade nei
2969 sistemi più moderni.
2970
2971 % TODO: mettere prototipi espliciti fseeko e ftello o menzione?
2972
2973
2974
2975 \subsection{Input/output binario}
2976 \label{sec:file_binary_io}
2977
2978 La prima modalità di input/output non formattato ricalca quella della
2979 interfaccia dei file descriptor, e provvede semplicemente la scrittura e la
2980 lettura dei dati da un buffer verso un file e viceversa. In generale questa è
2981 la modalità che si usa quando si ha a che fare con dati non formattati. Le due
2982 funzioni che si usano per l'I/O binario sono \funcd{fread} ed \funcd{fwrite};
2983 i rispettivi prototipi sono:
2984
2985 \begin{funcproto}{
2986 \fhead{stdio.h} 
2987 \fdecl{size\_t fread(void *ptr, size\_t size, size\_t nmemb, FILE *stream)}
2988 \fdesc{Legge i dati da uno \textit{stream}.} 
2989 \fdecl{size\_t fwrite(const void *ptr, size\_t size, size\_t nmemb, 
2990   FILE *stream)}
2991 \fdesc{Scrive i dati su uno \textit{stream}.} 
2992 }
2993
2994 {Le funzioni ritornano il numero di elementi letti o scritti, in caso di
2995   errore o fine del file viene restituito un numero di elementi inferiore al
2996   richiesto.}
2997 \end{funcproto}
2998
2999 Le funzioni rispettivamente leggono e scrivono \param{nmemb} elementi di
3000 dimensione \param{size} dal buffer \param{ptr} al file \param{stream}.  In
3001 genere si usano queste funzioni quando si devono trasferire su file blocchi di
3002 dati binari in maniera compatta e veloce; un primo caso di uso tipico è quello
3003 in cui si salva un vettore (o un certo numero dei suoi elementi) con una
3004 chiamata del tipo:
3005 \includecodesnip{listati/WriteVect.c}
3006 in questo caso devono essere specificate le dimensioni di ciascun
3007 elemento ed il numero di quelli che si vogliono scrivere. Un secondo
3008 caso è invece quello in cui si vuole trasferire su file una struttura;
3009 si avrà allora una chiamata tipo:
3010 \includecodesnip{listati/WriteStruct.c}
3011 in cui si specifica la dimensione dell'intera struttura ed un solo
3012 elemento. 
3013
3014 In realtà quello che conta nel trasferimento dei dati sono le dimensioni
3015 totali, che sono sempre pari al prodotto \code{size * nelem}, la differenza
3016 sta nel fatto che le funzioni non ritornano il numero di byte scritti, ma il
3017 numero di elementi (e con questo possono facilitare i conti).
3018
3019 La funzione \func{fread} legge sempre un numero intero di elementi, se
3020 incontra la fine del file l'oggetto letto parzialmente viene scartato (lo
3021 stesso avviene in caso di errore). In questo caso la posizione dello
3022 \textit{stream} viene impostata alla fine del file (e non a quella
3023 corrispondente alla quantità di dati letti).
3024
3025 In caso di errore (o fine del file per \func{fread}) entrambe le
3026 funzioni restituiscono il numero di oggetti effettivamente letti o
3027 scritti, che sarà inferiore a quello richiesto. Contrariamente a quanto
3028 avviene per i file descriptor, questo segnala una condizione di errore e
3029 occorrerà usare \func{feof} e \func{ferror} per stabilire la natura del
3030 problema.
3031
3032 Benché queste funzioni assicurino la massima efficienza per il
3033 salvataggio dei dati, i dati memorizzati attraverso di esse presentano
3034 lo svantaggio di dipendere strettamente dalla piattaforma di sviluppo
3035 usata ed in genere possono essere riletti senza problemi solo dallo
3036 stesso programma che li ha prodotti.
3037
3038 Infatti diversi compilatori possono eseguire ottimizzazioni diverse delle
3039 strutture dati e alcuni compilatori (come il \cmd{gcc}) possono anche
3040 scegliere se ottimizzare l'occupazione di spazio, impacchettando più
3041 strettamente i dati, o la velocità inserendo opportuni \textit{padding} per
3042 l'allineamento dei medesimi generando quindi output binari diversi. Inoltre
3043 altre incompatibilità si possono presentare quando entrano in gioco differenze
3044 di architettura hardware, come la dimensione del bus o la modalità di
3045 ordinamento dei bit o il formato delle variabili in floating point.
3046
3047 Per questo motivo quando si usa l'input/output binario occorre sempre prendere
3048 le opportune precauzioni (in genere usare un formato di più alto livello che
3049 permetta di recuperare l'informazione completa), per assicurarsi che versioni
3050 diverse del programma siano in grado di rileggere i dati tenendo conto delle
3051 eventuali differenze.
3052
3053 Le \acr{glibc} definiscono altre due funzioni per l'I/O binario,
3054 \funcd{fread\_unlocked} e \funcd{fwrite\_unlocked} che evitano il lock
3055 implicito dello \textit{stream}, usato per dalla librerie per la gestione delle
3056 applicazioni \itindex{thread} \textit{multi-thread} (si veda
3057 sez.~\ref{sec:file_stream_thread} per i dettagli), i loro prototipi sono:
3058
3059 \begin{funcproto}{
3060 \fhead{stdio.h}
3061 \fdecl{size\_t fread\_unlocked(void *ptr, size\_t size, size\_t
3062     nmemb, FILE *stream)}
3063 \fdecl{size\_t fwrite\_unlocked(const void *ptr, size\_t size,
3064     size\_t nmemb, FILE *stream)}
3065 \fdesc{Leggono o scrivono dati su uno \textit{stream} senza acquisire il lock
3066   implicito sullo stesso.} 
3067 }
3068
3069 {Le funzioni ritornano gli stessi valori delle precedenti \func{fread} e
3070   \func{fwrite}.}
3071 \end{funcproto}
3072
3073 % TODO: trattare in generale le varie *_unlocked
3074
3075
3076 \subsection{Input/output a caratteri}
3077 \label{sec:file_char_io}
3078
3079 La seconda modalità di input/output è quella a caratteri, in cui si
3080 trasferisce un carattere alla volta.  Le funzioni per la lettura a
3081 caratteri sono tre, \funcd{fgetc}, \funcd{getc} e \funcd{getchar}, ed i
3082 rispettivi prototipi sono:
3083
3084 \begin{funcproto}{
3085 \fhead{stdio.h}
3086 \fdecl{int getc(FILE *stream)}
3087 \fdecl{int fgetc(FILE *stream)}
3088 \fdesc{Leggono un singolo byte da uno \textit{stream}.} 
3089 \fdecl{int getchar(void)}
3090 \fdesc{Legge un byte dallo \itindex{standard~input} \textit{standard input}.} 
3091 }
3092
3093 {Le funzioni ritornano il byte letto in caso di successo e \val{EOF} per un
3094   errore o se si arriva alla fine del file.}  
3095 \end{funcproto}
3096
3097 La funzione \func{getc} legge un byte da \param{stream} e lo restituisce come
3098 intero, ed in genere è implementata come una macro per cui può avere
3099 \itindex{side~effects} \textit{side effects}, mentre \func{fgetc} è assicurato
3100 essere sempre una funzione. Infine \func{getchar} è equivalente a
3101 \code{getc(stdin)}.
3102
3103 A parte \func{getchar}, che si usa in genere per leggere un carattere da
3104 tastiera, le altre due funzioni sono sostanzialmente equivalenti. La
3105 differenza è che \func{getc} è ottimizzata al massimo e normalmente
3106 viene implementata con una macro, per cui occorre stare attenti a cosa
3107 le si passa come argomento, infatti \param{stream} può essere valutato
3108 più volte nell'esecuzione, e non viene passato in copia con il
3109 meccanismo visto in sez.~\ref{sec:proc_var_passing}; per questo motivo se
3110 si passa un'espressione si possono avere effetti indesiderati.
3111
3112 Invece \func{fgetc} è assicurata essere sempre una funzione, per questo motivo
3113 la sua esecuzione normalmente è più lenta per via dell'overhead della
3114 chiamata, ma è altresì possibile ricavarne l'indirizzo, che può essere passato
3115 come argomento ad un altra funzione (e non si hanno i problemi accennati in
3116 precedenza nel tipo di argomento).
3117
3118 Le tre funzioni restituiscono tutte un \ctyp{unsigned char} convertito
3119 ad \ctyp{int} (si usa \ctyp{unsigned char} in modo da evitare
3120 l'espansione del segno). In questo modo il valore di ritorno è sempre
3121 positivo, tranne in caso di errore o fine del file.
3122
3123 Nelle estensioni GNU che provvedono la localizzazione sono definite tre
3124 funzioni equivalenti alle precedenti, \funcd{getwc}, \funcd{fgetwc} e
3125 \funcd{getwchar}, che invece di un carattere di un byte restituiscono un
3126 carattere in formato esteso (cioè di tipo \ctyp{wint\_t}), il loro prototipo
3127 è:
3128
3129 \begin{funcproto}{
3130 \fhead{stdio.h} 
3131 \fhead{wchar.h}
3132 \fdecl{wint\_t getwc(FILE *stream)}
3133 \fdecl{wint\_t fgetwc(FILE *stream)}
3134 \fdesc{Leggono un carattere da uno \textit{stream}.} 
3135 \fdecl{wint\_t getwchar(void)}
3136 \fdesc{Legge un carattere dallo \itindex{standard~input} \textit{standard
3137     input}.} 
3138 }
3139
3140 {Le funzioni ritornano il carattere letto in caso di successo e \val{WEOF} per
3141   un errore o se si arriva alla fine del file.}  
3142 \end{funcproto}
3143
3144 La funzione \func{getwc} legge un carattere esteso da \param{stream} e lo
3145 restituisce come intero, ed in genere è implementata come una macro, mentre
3146 \func{fgetwc} è assicurata essere sempre una funzione. Infine \func{getwchar}
3147 è equivalente a \code{getwc(stdin)}.
3148
3149 Per scrivere un carattere si possono usare tre funzioni, analoghe alle
3150 precedenti usate per leggere: \funcd{putc}, \funcd{fputc} e \funcd{putchar}; i
3151 loro prototipi sono:
3152
3153 \begin{funcproto}{
3154 \fhead{stdio.h} 
3155 \fdecl{int putc(int c, FILE *stream)}
3156 \fdecl{int fputc(int c, FILE *stream)}
3157 \fdesc{Scrive un byte su uno \textit{stream}.}
3158 \fdecl{int putchar(int c)}
3159 \fdesc{Scrive un byte sullo  \itindex{standard~output} \textit{standard
3160     output}.}
3161 }
3162
3163 {Le funzioni ritornano il valore del byte scritto in caso di successo e
3164   \val{EOF} per un errore.}  
3165 \end{funcproto}
3166
3167 La funzione \func{putc} scrive un byte su \param{stream} e lo restituisce come
3168 intero, ed in genere è implementata come una macro, mentre \func{fputc} è
3169 assicurata essere sempre una funzione. Infine \func{putchar} è equivalente a
3170 \code{putc(stdout)}.  Tutte queste funzioni scrivono sempre un byte alla
3171 volta, anche se prendono come argomento un \ctyp{int} (che pertanto deve
3172 essere ottenuto con un cast da un \ctyp{unsigned char}). Anche il valore di
3173 ritorno è sempre un intero; in caso di errore o fine del file il valore di
3174 ritorno è \val{EOF}.
3175
3176 Come nel caso dell'I/O binario con \func{fread} e \func{fwrite} le \acr{glibc}
3177 provvedono come estensione, per ciascuna delle funzioni precedenti,
3178 un'ulteriore funzione, il cui nome è ottenuto aggiungendo un
3179 \code{\_unlocked}, che esegue esattamente le stesse operazioni, evitando però
3180 il lock implicito dello \textit{stream}.
3181
3182 Per compatibilità con SVID sono inoltre provviste anche due funzioni,
3183 \funcd{getw} e \funcd{putw}, da usare per leggere e scrivere una \textit{word}
3184 (cioè due byte in una volta); i loro prototipi sono:
3185
3186 \begin{funcproto}{
3187 \fhead{stdio.h} 
3188 \fdecl{getw(FILE *stream)}
3189 \fdesc{Legge una parola da uno \textit{stream}.} 
3190 \fdecl{int putw(int w, FILE *stream)}
3191 \fdesc{Scrive una parola su uno \textit{stream}.} 
3192 }
3193
3194 {Le funzioni ritornano la parola letta o scritta in caso di successo e
3195   \val{EOF} per un errore.}
3196 \end{funcproto}
3197
3198 Le funzioni leggono e scrivono una \textit{word} di due byte, usando comunque
3199 una variabile di tipo \ctyp{int}; il loro uso è deprecato in favore dell'uso
3200 di \func{fread} e \func{fwrite}, in quanto non è possibile distinguere il
3201 valore -1 da una condizione di errore che restituisce \val{EOF}.
3202
3203 Uno degli usi più frequenti dell'input/output a caratteri è nei programmi di
3204 \textit{parsing} in cui si analizza il testo; in questo contesto diventa utile
3205 poter analizzare il carattere successivo da uno \textit{stream} senza estrarlo
3206 effettivamente (la tecnica è detta \textit{peeking ahead}) in modo che il
3207 programma possa regolarsi avendo dato una \textsl{sbirciatina} a quello che
3208 viene dopo.
3209
3210 Nel nostro caso questo tipo di comportamento può essere realizzato prima
3211 leggendo il carattere, e poi rimandandolo indietro, cosicché ridiventi
3212 disponibile per una lettura successiva; la funzione che inverte la
3213 lettura si chiama \funcd{ungetc} ed il suo prototipo è:
3214
3215 \begin{funcproto}{
3216 \fhead{stdio.h}
3217 \fdecl{int ungetc(int c, FILE *stream)}
3218 \fdesc{Manda indietro un byte su uno \textit{stream}.} 
3219 }
3220
3221 {La funzione ritorna il byte inviato in caso di successo e \val{EOF} per un
3222   errore.}  
3223 \end{funcproto}
3224  
3225 La funzione rimanda indietro il carattere \param{c}, con un cast a
3226 \ctyp{unsigned char}, sullo \textit{stream} \param{stream}. Benché lo standard
3227 ANSI C preveda che l'operazione possa essere ripetuta per un numero arbitrario
3228 di caratteri, alle implementazioni è richiesto di garantire solo un livello;
3229 questo è quello che fa la \acr{glibc}, che richiede che avvenga un'altra
3230 operazione fra due \func{ungetc} successive.
3231
3232 Non è necessario che il carattere che si manda indietro sia l'ultimo che si è
3233 letto, e non è necessario neanche avere letto nessun carattere prima di usare
3234 \func{ungetc}, ma di norma la funzione è intesa per essere usata per rimandare
3235 indietro l'ultimo carattere letto.  Nel caso \param{c} sia un \val{EOF} la
3236 funzione non fa nulla, e restituisce sempre \val{EOF}; così si può usare
3237 \func{ungetc} anche con il risultato di una lettura alla fine del file.
3238
3239 Se si è alla fine del file si può comunque rimandare indietro un carattere, il
3240 flag di \textit{end-of-file} verrà automaticamente cancellato perché c'è un
3241 nuovo carattere disponibile che potrà essere riletto successivamente.
3242
3243 Infine si tenga presente che \func{ungetc} non altera il contenuto del file,
3244 ma opera esclusivamente sul buffer interno. Se si esegue una qualunque delle
3245 operazioni di riposizionamento (vedi sez.~\ref{sec:file_io}) i caratteri
3246 rimandati indietro vengono scartati.
3247
3248
3249 \subsection{Input/output di linea}
3250 \label{sec:file_line_io}
3251
3252 La terza ed ultima modalità di input/output non formattato è quella di linea,
3253 in cui si legge o si scrive una riga alla volta. Questa è la modalità usata
3254 normalmente per l'I/O da terminale, ed è anche quella che presenta le
3255 caratteristiche più controverse.
3256
3257 Le funzioni previste dallo standard ANSI C per leggere una linea sono
3258 sostanzialmente due, \funcd{gets} e \funcd{fgets}, i cui rispettivi
3259 prototipi sono:
3260
3261 \begin{funcproto}{
3262 \fhead{stdio.h}
3263 \fdecl{char *gets(char *string)}
3264 \fdesc{Legge una linea di testo dallo \itindex{standard~input}
3265   \textit{standard input}.}
3266 \fdecl{char *fgets(char *string, int size, FILE *stream)}
3267 \fdesc{Legge una linea di testo da uno \textit{stream}.} 
3268 }
3269
3270 {Le funzioni ritornano l'indirizzo della stringa con la linea di testo letta o
3271   scritta in caso di successo e \val{NULL} per un errore.}
3272 \end{funcproto}
3273  
3274 Entrambe le funzioni effettuano la lettura, dal file specificato \func{fgets},
3275 dallo \itindex{standard~input} \textit{standard input} \func{gets}, di una
3276 linea di caratteri terminata dal carattere ASCII di \textit{newline}, che come
3277 detto corrisponde a quello generato dalla pressione del tasto di invio sulla
3278 tastiera. Si tratta del carattere che indica la terminazione di una riga (in
3279 sostanza del carattere di ``\textsl{a capo}'') che viene rappresentato nelle
3280 stringhe di formattazione che vedremo in sez.~\ref{sec:file_formatted_io} come
3281 ``\verb|\n|''. Nell'esecuzione delle funzioni \func{gets} sostituisce
3282 ``\verb|\n|'' con uno zero, mentre \func{fgets} aggiunge uno zero dopo il
3283 \textit{newline}, che resta dentro la stringa.
3284
3285 Se la lettura incontra la fine del file (o c'è un errore) viene restituito un
3286 puntatore \val{NULL}, ed il buffer \param{buf} non viene toccato.  L'uso di
3287 \func{gets} è deprecato e deve essere assolutamente evitato, la funzione
3288 infatti non controlla il numero di byte letti, per cui nel caso la stringa
3289 letta superi le dimensioni del buffer, si avrà un \itindex{buffer~overflow}
3290 \textit{buffer overflow}, con sovrascrittura della memoria del processo
3291 adiacente al buffer.\footnote{questa tecnica è spiegata in dettaglio e con
3292   molta efficacia nell'ormai famoso articolo di Aleph1 \cite{StS}.}
3293
3294 Questa è una delle vulnerabilità più sfruttate per guadagnare accessi non
3295 autorizzati al sistema (i cosiddetti \textit{exploit}), basta infatti inviare
3296 una stringa sufficientemente lunga ed opportunamente forgiata per
3297 sovrascrivere gli indirizzi di ritorno nello \itindex{stack} \textit{stack}
3298 (supposto che la \func{gets} sia stata chiamata da una subroutine), in modo da
3299 far ripartire l'esecuzione nel codice inviato nella stringa stessa, che in
3300 genere contiene uno \textit{shell code}, cioè una sezione di programma che
3301 lancia una shell da cui si potranno poi eseguire altri programmi.
3302
3303 La funzione \func{fgets} non ha i precedenti problemi di \func{gets} in quanto
3304 prende in ingresso la dimensione del buffer \param{size}, che non verrà mai
3305 ecceduta in lettura. La funzione legge fino ad un massimo di \param{size}
3306 caratteri (\textit{newline} compreso), ed aggiunge uno zero di terminazione;
3307 questo comporta che la stringa possa essere al massimo di \code{size-1}
3308 caratteri.  Se la linea eccede la dimensione del buffer verranno letti solo
3309 \code{size-1} caratteri, ma la stringa sarà sempre terminata correttamente con
3310 uno zero finale; sarà possibile leggere i rimanenti caratteri in una chiamata
3311 successiva.
3312
3313 Per la scrittura di una linea lo standard ANSI C prevede altre due
3314 funzioni, \funcd{fputs} e \funcd{puts}, analoghe a quelle di lettura, i
3315 rispettivi prototipi sono:
3316
3317 \begin{funcproto}{
3318 \fhead{stdio.h}
3319 \fdecl{int puts(char *string)}
3320 \fdesc{Scrive una linea di testo sullo  \itindex{standard~output}
3321   \textit{standard output}.}
3322 \fdecl{int fputs(char *string, int size, FILE *stream)}
3323 \fdesc{Scrive una linea di testo su uno \textit{stream}.} 
3324 }
3325
3326 {Le funzioni ritornano un valore non negativo in caso di successo e \val{EOF}
3327   per un errore.}
3328 \end{funcproto}
3329
3330 La funzione \func{puts} scrive una linea di testo mantenuta
3331 all'indirizzo \param{string} sullo \itindex{standard~output} \textit{standard
3332   output} mentre \func{puts} la scrive sul file indicato da \param{stream}.
3333 Dato che in questo caso si scrivono i dati in uscita \func{puts} non ha i
3334 problemi di \func{gets} ed è in genere la forma più immediata per scrivere
3335 messaggi sullo \itindex{standard~output} \textit{standard output}; la funzione
3336 prende una stringa terminata da uno zero ed aggiunge automaticamente il
3337 ritorno a capo. La differenza con \func{fputs} (a parte la possibilità di
3338 specificare un file diverso da \var{stdout}) è che quest'ultima non aggiunge
3339 il \textit{newline}, che deve essere previsto esplicitamente.
3340
3341 Come per le analoghe funzioni di input/output a caratteri, anche per l'I/O di
3342 linea esistono delle estensioni per leggere e scrivere linee di caratteri
3343 estesi, le funzioni in questione sono \funcd{fgetws} e \funcd{fputws} ed i
3344 loro prototipi sono:
3345
3346 \begin{funcproto}{
3347 \fhead{wchar.h}
3348 \fdecl{wchar\_t *fgetws(wchar\_t *ws, int n, FILE *stream)}
3349 \fdesc{Legge una stringa di carattere estesi da uno \textit{stream}.} 
3350 \fdecl{int fputws(const wchar\_t *ws, FILE *stream)}
3351 \fdesc{Scrive una stringa di carattere estesi da uno \textit{stream}.} 
3352 }
3353
3354 {Le funzioni ritornano rispettivamente l'indirizzo della stringa o un non
3355   negativo in caso di successo e \val{NULL} o \val{EOF} per un errore o per la
3356   fine del file.}
3357 \end{funcproto}
3358
3359
3360 La funzione \func{fgetws} legge un massimo di \param{n} caratteri estesi dal
3361 file \param{stream} al buffer \param{ws}, mentre la funzione \func{fputws}
3362 scrive la linea \param{ws} di caratteri estesi sul file indicato
3363 da \param{stream}.  Il comportamento di queste due funzioni è identico a
3364 quello di \func{fgets} e \func{fputs}, a parte il fatto che tutto (numero di
3365 caratteri massimo, terminatore della stringa, \textit{newline}) è espresso in
3366 termini di caratteri estesi anziché di normali caratteri ASCII.
3367
3368 Come per l'I/O binario e quello a caratteri, anche per l'I/O di linea le
3369 \acr{glibc} supportano una serie di altre funzioni, estensioni di tutte quelle
3370 illustrate finora (eccetto \func{gets} e \func{puts}), che eseguono
3371 esattamente le stesse operazioni delle loro equivalenti, evitando però il lock
3372 implicito dello \textit{stream} (vedi sez.~\ref{sec:file_stream_thread}). Come
3373 per le altre forma di I/O, dette funzioni hanno lo stesso nome della loro
3374 analoga normale, con l'aggiunta dell'estensione \code{\_unlocked}.
3375
3376 Come abbiamo visto, le funzioni di lettura per l'input/output di linea
3377 previste dallo standard ANSI C presentano svariati inconvenienti. Benché
3378 \func{fgets} non abbia i gravissimi problemi di \func{gets}, può comunque dare
3379 risultati ambigui se l'input contiene degli zeri; questi infatti saranno
3380 scritti sul buffer di uscita e la stringa in output apparirà come più corta
3381 dei byte effettivamente letti. Questa è una condizione che è sempre possibile
3382 controllare (deve essere presente un \textit{newline} prima della effettiva
3383 conclusione della stringa presente nel buffer), ma a costo di una
3384 complicazione ulteriore della logica del programma. Lo stesso dicasi quando si
3385 deve gestire il caso di stringa che eccede le dimensioni del buffer.
3386
3387 Per questo motivo le \acr{glibc} prevedono, come estensione GNU, due nuove
3388 funzioni per la gestione dell'input/output di linea, il cui uso permette di
3389 risolvere questi problemi. L'uso di queste funzioni deve essere attivato
3390 definendo la macro \macro{\_GNU\_SOURCE} prima di includere
3391 \headfile{stdio.h}. La prima delle due, \funcd{getline}, serve per leggere una
3392 linea terminata da un \textit{newline}, esattamente allo stesso modo di
3393 \func{fgets}, il suo prototipo è:
3394
3395 \begin{funcproto}{
3396 \fhead{stdio.h}
3397 \fdecl{ssize\_t getline(char **buffer, size\_t *n, FILE *stream)}
3398 \fdesc{Legge una riga da uno \textit{stream}.} 
3399 }
3400
3401 {La funzione ritorna il numero di caratteri letti in caso di successo e $-1$
3402   per un errore o per il raggiungimento della fine del file.}
3403 \end{funcproto}
3404
3405 La funzione legge una linea dal file \param{stream} copiandola sul buffer
3406 indicato da \param{buffer} riallocandolo se necessario (l'indirizzo del buffer
3407 e la sua dimensione vengono sempre riscritte). Permette così di eseguire una
3408 lettura senza doversi preoccupare della eventuale lunghezza eccessiva della
3409 stringa da leggere. 
3410
3411 Essa prende come primo argomento l'indirizzo del puntatore al buffer su cui si
3412 vuole copiare la linea. Quest'ultimo \emph{deve} essere stato allocato in
3413 precedenza con una \func{malloc}, non si può cioè passare come argomento primo
3414 argomento l'indirizzo di un puntatore ad una variabile locale. Come secondo
3415 argomento la funzione vuole l'indirizzo della variabile contenente le
3416 dimensioni del buffer suddetto.
3417
3418 Se il buffer di destinazione è sufficientemente ampio la stringa viene scritta
3419 subito, altrimenti il buffer viene allargato usando \func{realloc} e la nuova
3420 dimensione ed il nuovo puntatore vengono restituiti indietro, si noti infatti
3421 come entrambi gli argomenti siano dei \itindex{value~result~argument}
3422 \textit{value result argument}, per i quali vengono passati dei puntatori
3423 anziché i valori delle variabili, secondo quanto abbiamo descritto in
3424 sez.~\ref{sec:proc_var_passing}).
3425
3426 Se si passa alla funzione l'indirizzo di un puntatore impostato a \val{NULL} e
3427 \var{*n} è zero, la funzione provvede da sola all'allocazione della memoria
3428 necessaria a contenere la linea. In tutti i casi si ottiene dalla funzione un
3429 puntatore all'inizio del testo della linea letta. Un esempio di codice può
3430 essere il seguente: 
3431 \includecodesnip{listati/getline.c} 
3432 e per evitare \itindex{memory~leak} \textit{memory leak} occorre ricordarsi di
3433 liberare la memoria allocata dalla funzione eseguendo una \func{free} su
3434 \var{ptr}.
3435
3436 Il valore di ritorno di \func{getline} indica il numero di caratteri letti
3437 dallo \textit{stream}, quindi compreso il \textit{newline}, ma non lo zero di
3438 terminazione. Questo permette anche di distinguere anche gli eventuali zeri
3439 letti come dati dallo \textit{stream} da quello inserito dalla funzione dopo
3440 il \textit{newline} per terminare la stringa.  Se si è alla fine del file e
3441 non si è potuto leggere nulla o se c'è stato un errore la funzione restituisce
3442 $-1$.
3443
3444 La seconda estensione GNU per la lettura con l'I/O di linea è una
3445 generalizzazione di \func{getline} per poter usare come separatore delle linee
3446 un carattere qualsiasi al posto del \textit{newline}. La funzione si chiama
3447 \funcd{getdelim} ed il suo prototipo è:
3448
3449 \begin{funcproto}{
3450 \fhead{stdio.h}
3451 \fdecl{size\_t getdelim(char **buffer, size\_t *n, int delim, FILE *stream)} 
3452 \fdesc{Legge da uno \textit{stream} una riga delimitata da un carattere
3453   scelto.} 
3454 }
3455
3456 {La funzione ha gli stessi valori di ritorno e gli stessi errori di
3457   \func{getline}.}
3458 \end{funcproto}
3459
3460 La funzione è identica a \func{getline} solo che usa \param{delim} al posto
3461 del carattere di \textit{newline} come separatore di linea. Il comportamento
3462 di \func{getdelim} è identico a quello di \func{getline}, che può essere
3463 implementata da \func{getdelim} passando ``\verb|\n|'' come valore
3464 dell'argomento \param{delim}.
3465
3466
3467 \subsection{Input/output formattato}
3468 \label{sec:file_formatted_io}
3469
3470 L'ultima modalità di input/output è quella formattata, che è una delle
3471 caratteristiche più utilizzate delle librerie standard del C; in genere questa
3472 è la modalità in cui si esegue normalmente l'output su terminale poiché
3473 permette di stampare in maniera facile e veloce dati, tabelle e messaggi.
3474
3475 L'output formattato viene eseguito con una delle 13 funzioni della famiglia
3476 \func{printf}; le tre più usate sono \funcd{printf}, \funcd{fprintf} e
3477 \funcd{sprintf}, i cui prototipi sono:
3478
3479 \begin{funcproto}{
3480 \fhead{stdio.h} 
3481 \fdecl{int printf(const char *format, ...)}
3482 \fdesc{Scrive una stringa formattata sullo \itindex{standard~output}
3483   \textit{standard output}.}
3484 \fdecl{int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...)}
3485 \fdesc{Scrive una stringa formattata su uno \textit{stream}.} 
3486 \fdecl{int sprintf(char *str, const char *format, ...)} 
3487 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.} 
3488 }
3489
3490 {Le funzioni ritornano il numero di caratteri scritti in caso di successo e un
3491   valore negativo per un errore.}  
3492 \end{funcproto}
3493
3494
3495 Le funzioni usano la stringa \param{format} come indicatore del formato con
3496 cui dovrà essere scritto il contenuto degli argomenti, il cui numero
3497 \index{funzioni!variadic} è variabile e dipende dal formato stesso.
3498
3499 Le prime due servono per scrivere su file (lo \itindex{standard~output}
3500 \textit{standard output} o quello specificato) la terza permette di scrivere
3501 su una stringa, in genere l'uso di \func{sprintf} è sconsigliato in quanto è
3502 possibile, se non si ha la sicurezza assoluta sulle dimensioni del risultato
3503 della stampa, eccedere le dimensioni di \param{str}, con conseguente
3504 sovrascrittura di altre variabili e possibili \textit{buffer overflow}. Per
3505 questo motivo si consiglia l'uso dell'alternativa \funcd{snprintf}, il cui
3506 prototipo è:
3507
3508 \begin{funcproto}{
3509 \fhead{stdio.h}
3510 \fdecl{snprintf(char *str, size\_t size, const char *format, ...)} 
3511 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.} 
3512 }
3513
3514 {La funzione ha lo stesso valore di ritorno e gli stessi errori di
3515   \func{sprintf}.}
3516 \end{funcproto}
3517
3518 \noindent la funzione è identica a \func{sprintf}, ma non scrive
3519 su \param{str} più di \param{size} caratteri, garantendo così che il buffer
3520 non possa essere sovrascritto.
3521
3522 \begin{table}[!htb]
3523   \centering
3524   \footnotesize
3525   \begin{tabular}[c]{|l|l|p{10cm}|}
3526     \hline
3527     \textbf{Valore} & \textbf{Tipo} & \textbf{Significato} \\
3528     \hline
3529     \hline
3530    \cmd{\%d} &\ctyp{int}         & Stampa un numero intero in formato decimale
3531                                    con segno.\\
3532    \cmd{\%i} &\ctyp{int}         & Identico a \cmd{\%d} in output.\\
3533    \cmd{\%o} &\ctyp{unsigned int}& Stampa un numero intero come ottale.\\
3534    \cmd{\%u} &\ctyp{unsigned int}& Stampa un numero intero in formato
3535                                    decimale senza segno.\\
3536    \cmd{\%x}, 
3537    \cmd{\%X} &\ctyp{unsigned int}& Stampano un intero in formato esadecimale,
3538                                    rispettivamente con lettere minuscole e
3539                                    maiuscole.\\
3540    \cmd{\%f} &\ctyp{double}      & Stampa un numero in virgola mobile con la
3541                                    notazione a virgola fissa.\\
3542    \cmd{\%e}, 
3543    \cmd{\%E} &\ctyp{double} & Stampano un numero in virgola mobile con la
3544                               notazione esponenziale, rispettivamente con
3545                               lettere minuscole e maiuscole.\\
3546    \cmd{\%g}, 
3547    \cmd{\%G} &\ctyp{double} & Stampano un numero in virgola mobile con la
3548                               notazione più appropriate delle due precedenti,
3549                               rispettivamente con lettere minuscole e
3550                               maiuscole.\\
3551    \cmd{\%a}, 
3552    \cmd{\%A} &\ctyp{double} & Stampano un numero in virgola mobile in
3553                               notazione esadecimale frazionaria.\\
3554    \cmd{\%c} &\ctyp{int}    & Stampa un carattere singolo.\\
3555    \cmd{\%s} &\ctyp{char *} & Stampa una stringa.\\
3556    \cmd{\%p} &\ctyp{void *} & Stampa il valore di un puntatore.\\
3557    \cmd{\%n} &\ctyp{\&int}  & Prende il numero di caratteri stampati finora.\\
3558    \cmd{\%\%}&              & Stampa un ``\texttt{\%}''.\\
3559     \hline
3560   \end{tabular}
3561   \caption{Valori possibili per gli specificatori di conversione in una
3562     stringa di formato di \func{printf}.} 
3563   \label{tab:file_format_spec}
3564 \end{table}
3565
3566 La parte più complessa delle funzioni di scrittura formattata è il formato
3567 della stringa \param{format} che indica le conversioni da fare, e da cui
3568 deriva anche il numero degli argomenti che dovranno essere passati a seguire:
3569 si noti come tutte queste funzioni siano \index{funzioni!variadic}
3570 \textit{variadic}, prendendo un numero di argomenti variabile che dipende
3571 appunto da quello che si è specificato in \param{format}.
3572
3573 La stringa di formato è costituita da caratteri normali (tutti eccetto
3574 ``\texttt{\%}''), che vengono passati invariati all'output, e da direttive di
3575 conversione, in cui devono essere sempre presenti il carattere
3576 ``\texttt{\%}'', che introduce la direttiva, ed uno degli specificatori di
3577 conversione (riportati in tab.~\ref{tab:file_format_spec}) che la conclude.
3578
3579 Il formato di una direttiva di conversione prevede una serie di possibili
3580 elementi opzionali oltre al carattere ``\cmd{\%}'' e allo specificatore di
3581 conversione. In generale essa è sempre del tipo:
3582 \begin{Example}
3583 % [n. parametro $] [flag] [[larghezza] [. precisione]] [tipo] conversione
3584 \end{Example}
3585 in cui tutti i valori tranne il ``\texttt{\%}'' e lo specificatore di
3586 conversione sono opzionali (e per questo sono indicati fra parentesi quadre);
3587 si possono usare più elementi opzionali, nel qual caso devono essere
3588 specificati in questo ordine:
3589 \begin{itemize*}
3590 \item uno specificatore del parametro da usare (terminato da un carattere
3591   ``\val{\$}''),
3592 \item uno o più flag (i cui valori possibili sono riassunti in
3593   tab.~\ref{tab:file_format_flag}) che controllano il formato di stampa della
3594   conversione,
3595 \item uno specificatore di larghezza (un numero decimale), eventualmente
3596   seguito (per i numeri in virgola mobile) da un specificatore di precisione
3597   (un altro numero decimale),
3598 \item uno specificatore del tipo di dato, che ne indica la dimensione (i cui
3599   valori possibili sono riassunti in tab.~\ref{tab:file_format_type}).
3600 \end{itemize*}
3601
3602 \begin{table}[htb]
3603   \centering
3604   \footnotesize
3605   \begin{tabular}[c]{|l|p{10cm}|}
3606     \hline
3607     \textbf{Valore} & \textbf{Significato}\\
3608     \hline
3609     \hline
3610     \val{\#} & Chiede la conversione in forma alternativa.\\
3611     \val{0}  & La conversione è riempita con zeri alla sinistra del valore.\\
3612     \val{-}  & La conversione viene allineata a sinistra sul bordo del campo.\\
3613     \val{' '}& Mette uno spazio prima di un numero con segno di valore 
3614                positivo.\\
3615     \val{+}  & Mette sempre il segno ($+$ o $-$) prima di un numero.\\
3616     \hline
3617   \end{tabular}
3618   \caption{I valori dei flag per il formato di \func{printf}}
3619   \label{tab:file_format_flag}
3620 \end{table}
3621
3622 Dettagli ulteriori sulle varie opzioni di stampa e su tutte le casistiche
3623 dettagliate dei vari formati possono essere trovati nella pagina di manuale di
3624 \func{printf} e nella documentazione delle \acr{glibc}.
3625
3626 \begin{table}[htb]
3627   \centering
3628   \footnotesize
3629   \begin{tabular}[c]{|l|p{10cm}|}
3630     \hline
3631     \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
3632     \hline
3633     \hline
3634     \cmd{hh} & Una conversione intera corrisponde a un \ctyp{char} con o senza
3635                segno, o il puntatore per il numero dei parametri \cmd{n} è di 
3636                tipo \ctyp{char}.\\
3637     \cmd{h}  & Una conversione intera corrisponde a uno \ctyp{short} con o 
3638                senza segno, o il puntatore per il numero dei parametri \cmd{n}
3639                è di tipo \ctyp{short}.\\
3640     \cmd{l}  & Una conversione intera corrisponde a un \ctyp{long} con o 
3641                senza segno, o il puntatore per il numero dei parametri \cmd{n}
3642                è di tipo \ctyp{long}, o il carattere o la stringa seguenti
3643                sono in formato esteso.\\ 
3644     \cmd{ll} & Una conversione intera corrisponde a un \ctyp{long long} con o 
3645                senza segno, o il puntatore per il numero dei parametri \cmd{n}
3646                è di tipo \ctyp{long long}.\\
3647     \cmd{L}  & Una conversione in virgola mobile corrisponde a un
3648                \ctyp{double}.\\
3649     \cmd{q}  & Sinonimo di \cmd{ll}.\\
3650     \cmd{j}  & Una conversione intera corrisponde a un \type{intmax\_t} o 
3651                \type{uintmax\_t}.\\
3652     \cmd{z}  & Una conversione intera corrisponde a un \type{size\_t} o 
3653                \type{ssize\_t}.\\
3654     \cmd{t}  & Una conversione intera corrisponde a un \type{ptrdiff\_t}.\\
3655     \hline
3656   \end{tabular}
3657   \caption{Il modificatore di tipo di dato per il formato di \func{printf}}
3658   \label{tab:file_format_type}
3659 \end{table}
3660
3661 Una versione alternativa delle funzioni di output formattato, che permettono
3662 di usare il puntatore ad una lista variabile di argomenti (vedi
3663 sez.~\ref{sec:proc_variadic}), sono \funcd{vprintf}, \funcd{vfprintf} e
3664 \funcd{vsprintf}, i cui prototipi sono:
3665
3666 \begin{funcproto}{
3667 \fhead{stdio.h}
3668 \fdecl{int vprintf(const char *format, va\_list ap)}
3669 \fdesc{Scrive una stringa formattata sullo \itindex{standard~output}
3670   \textit{standard output}.} 
3671 \fdecl{int vfprintf(FILE *stream, const char *format, va\_list ap)}
3672 \fdesc{Scrive una stringa formattata su uno \textit{stream}.}
3673 \fdecl{int vsprintf(char *str, const char *format, va\_list ap)}
3674 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.}
3675 }
3676
3677 {Le funzioni ritornano il numero di caratteri scritti in caso di successo e un
3678   valore negativo per un errore.}  
3679 \end{funcproto}
3680
3681 Con queste funzioni diventa possibile selezionare gli argomenti che si
3682 vogliono passare ad una funzione di stampa, passando direttamente la lista
3683 tramite l'argomento \param{ap}. Per poter far questo ovviamente la lista
3684 variabile\index{funzioni!variadic} degli argomenti dovrà essere opportunamente
3685 trattata (l'argomento è esaminato in sez.~\ref{sec:proc_variadic}), e dopo
3686 l'esecuzione della funzione l'argomento
3687 \param{ap} non sarà più utilizzabile (in generale dovrebbe essere eseguito un
3688 \code{va\_end(ap)} ma in Linux questo non è necessario). 
3689
3690 Come per \func{sprintf} anche per \func{vsprintf} esiste una analoga
3691 \funcd{vsnprintf} che pone un limite sul numero di caratteri che vengono
3692 scritti sulla stringa di destinazione:
3693
3694 \begin{funcproto}{
3695 \fhead{stdio.h}
3696 \fdecl{vsnprintf(char *str, size\_t size, const char *format, va\_list ap)}
3697 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.} 
3698 }
3699
3700 {La funzione ha lo stesso valore di ritorno e gli stessi errori di
3701   \func{vsprintf}.}
3702 \end{funcproto}
3703
3704 \noindent in modo da evitare possibili \textit{buffer overflow}.
3705
3706
3707 Per eliminare alla radice questi problemi, la \acr{glibc} supporta una
3708 specifica estensione GNU che alloca dinamicamente tutto lo spazio necessario;
3709 l'estensione si attiva al solito definendo \macro{\_GNU\_SOURCE}, le due
3710 funzioni sono \funcd{asprintf} e \funcd{vasprintf}, ed i rispettivi prototipi
3711 sono:
3712
3713 \begin{funcproto}{
3714 \fhead{stdio.h}
3715 \fdecl{int asprintf(char **strptr, const char *format, ...)}
3716 \fdecl{int vasprintf(char **strptr, const char *format, va\_list ap)}
3717 \fdesc{Scrive una stringa formattata su un buffer.} 
3718 }
3719
3720 {Le funzioni hanno lo stesso valore di ritorno e gli stessi errori di
3721   \func{vsprintf}.}
3722 \end{funcproto}
3723
3724
3725 Entrambe le funzioni prendono come argomento \param{strptr} che deve essere
3726 l'indirizzo di un puntatore ad una stringa di caratteri, in cui verrà
3727 restituito (si ricordi quanto detto in sez.~\ref{sec:proc_var_passing} a
3728 proposito dei \itindex{value~result~argument} \textit{value result argument})
3729 l'indirizzo della stringa allocata automaticamente dalle funzioni. Occorre
3730 inoltre ricordarsi di invocare \func{free} per liberare detto puntatore quando
3731 la stringa non serve più, onde evitare \itindex{memory~leak} \textit{memory
3732   leak}.
3733
3734 % TODO verificare se mettere prototipi di \func{dprintf} e \func{vdprintf}
3735
3736 Infine una ulteriore estensione GNU definisce le due funzioni \funcm{dprintf} e
3737 \funcm{vdprintf}, che prendono un file descriptor al posto dello
3738 \textit{stream}. Altre estensioni permettono di scrivere con caratteri
3739 estesi. Anche queste funzioni, il cui nome è generato dalle precedenti
3740 funzioni aggiungendo una \texttt{w} davanti a \texttt{print}, sono trattate in
3741 dettaglio nella documentazione delle \acr{glibc}.
3742
3743 In corrispondenza alla famiglia di funzioni \func{printf} che si usano per
3744 l'output formattato, l'input formattato viene eseguito con le funzioni della
3745 famiglia \func{scanf}; fra queste le tre più importanti sono \funcd{scanf},
3746 \funcd{fscanf} e \funcd{sscanf}, i cui prototipi sono:
3747
3748 \begin{funcproto}{
3749 \fhead{stdio.h}
3750 \fdecl{int scanf(const char *format, ...)}
3751 \fdesc{Esegue la scansione di dati dallo \itindex{standard~input}
3752   \textit{standard input}.}
3753 \fdecl{int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...)}
3754 \fdesc{Esegue la scansione di dati da uno \textit{stream}. } 
3755 \fdecl{int sscanf(char *str, const char *format, ...)}
3756 \fdesc{Esegue la scansione di dati da un buffer.} 
3757 }
3758
3759 {La funzione ritorna il numero di elementi assegnati in caso di successo e
3760   \val{EOF} per un errore o se si raggiunta la fine del file.}
3761 \end{funcproto}
3762
3763 Le funzioni eseguono una scansione della rispettiva fonte di input cercando
3764 una corrispondenza di quanto letto con il formato dei dati specificato
3765 da \param{format}, ed effettua le relative conversioni memorizzando il
3766 risultato negli argomenti seguenti, il cui numero è variabile e dipende dal
3767 valore di \param{format}. Come per le analoghe funzioni di scrittura esistono
3768 le relative \funcm{vscanf}, \funcm{vfscanf} e \funcm{vsscanf} che usano un
3769 puntatore ad una lista di argomenti. Le funzioni ritornano il numero di
3770 elementi assegnati. Questi possono essere in numero inferiore a quelli
3771 specificati, ed anche zero. Quest'ultimo valore significa che non si è trovata
3772 corrispondenza.
3773
3774 Tutte le funzioni della famiglia delle \func{scanf} vogliono come argomenti i
3775 puntatori alle variabili che dovranno contenere le conversioni; questo è un
3776 primo elemento di disagio in quanto è molto facile dimenticarsi di questa
3777 caratteristica.
3778
3779 Le funzioni leggono i caratteri dallo \textit{stream} (o dalla stringa) di
3780 input ed eseguono un confronto con quanto indicato in \param{format}, la
3781 sintassi di questo argomento è simile a quella usata per l'analogo di
3782 \func{printf}, ma ci sono varie differenze.  Le funzioni di input infatti sono
3783 più orientate verso la lettura di testo libero che verso un input formattato
3784 in campi fissi. Uno spazio in \param{format} corrisponde con un numero
3785 qualunque di caratteri di separazione (che possono essere spazi, tabulatori,
3786 virgole ecc.), mentre caratteri diversi richiedono una corrispondenza
3787 esatta. Le direttive di conversione sono analoghe a quelle di \func{printf} e
3788 si trovano descritte in dettaglio nelle pagine di manuale e nel manuale delle
3789 \acr{glibc}.
3790
3791 Le funzioni eseguono la lettura dall'input, scartano i separatori (e gli
3792 eventuali caratteri diversi indicati dalla stringa di formato) effettuando le
3793 conversioni richieste; in caso la corrispondenza fallisca (o la funzione non
3794 sia in grado di effettuare una delle conversioni richieste) la scansione viene
3795 interrotta immediatamente e la funzione ritorna lasciando posizionato lo
3796 \textit{stream} al primo carattere che non corrisponde.
3797
3798 Data la notevole complessità di uso di queste funzioni, che richiedono molta
3799 cura nella definizione delle corrette stringhe di formato e sono facilmente
3800 soggette ad errori, e considerato anche il fatto che è estremamente macchinoso
3801 recuperare in caso di fallimento nelle corrispondenze, l'input formattato non
3802 è molto usato. In genere infatti quando si ha a che fare con un input
3803 relativamente semplice si preferisce usare l'input di linea ed effettuare
3804 scansione e conversione di quanto serve direttamente con una delle funzioni di
3805 conversione delle stringhe; se invece il formato è più complesso diventa più
3806 facile utilizzare uno strumento come \cmd{flex}\footnote{il programma
3807   \cmd{flex}, è una implementazione libera di \cmd{lex} un generatore di
3808   analizzatori lessicali. Per i dettagli si può fare riferimento al manuale
3809   \cite{flex}.} per generare un analizzatore lessicale o 
3810 \cmd{bison}\footnote{il programma \cmd{bison} è un clone del generatore di
3811   parser \cmd{yacc}, maggiori dettagli possono essere trovati nel relativo
3812   manuale \cite{bison}.} per generare un parser.
3813
3814
3815
3816 \section{Funzioni avanzate}
3817 \label{sec:file_stream_adv_func}
3818
3819 In questa sezione esamineremo alcune funzioni avanzate che permettono di
3820 eseguire operazioni di basso livello nella gestione degli \textit{stream},
3821 come leggerne gli attributi, controllarne le modalità di bufferizzazione,
3822 gestire in maniera esplicita i lock impliciti presenti ad uso della
3823 programmazione \itindex{thread} \textit{multi-thread}.
3824
3825
3826 \subsection{Le funzioni di controllo}
3827 \label{sec:file_stream_cntrl}
3828
3829 Al contrario di quanto avviene con i file descriptor, le librerie standard del
3830 C non prevedono nessuna funzione come la \func{fcntl} per il controllo degli
3831 attributi dei file. Però, dato che ogni \textit{stream} si appoggia ad un file
3832 descriptor, si può usare la funzione \funcd{fileno} per ottenere il valore di
3833 quest'ultimo; il suo prototipo è:
3834
3835 \begin{funcproto}{
3836 \fhead{stdio.h}
3837 \fdecl{int fileno(FILE *stream)}
3838 \fdesc{Legge il file descriptor sottostante lo \textit{stream}.} 
3839 }
3840
3841 {La funzione ritorna il numero del file descriptor in caso di successo e $-1$
3842   per un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà il valore \errval{EBADF}
3843   se \param{stream} non è valido.}
3844 \end{funcproto}
3845
3846 In questo modo diventa possibile usare direttamente \func{fcntl} sul file
3847 descriptor sottostante, ma anche se questo permette di accedere agli attributi
3848 del file descriptor sottostante lo \textit{stream}, non ci dà nessuna
3849 informazione riguardo alle proprietà dello \textit{stream} medesimo.  Le
3850 \acr{glibc} però supportano alcune estensioni derivate da Solaris, che
3851 permettono di ottenere informazioni utili relative allo \textit{stream}.
3852
3853 Ad esempio in certi casi può essere necessario sapere se un certo
3854 \textit{stream} è accessibile in lettura o scrittura. In genere questa
3855 informazione non è disponibile, e ci si deve ricordare come è stato aperto il
3856 file. La cosa può essere complessa se le operazioni vengono effettuate in una
3857 subroutine, che a questo punto necessiterà di informazioni aggiuntive rispetto
3858 al semplice puntatore allo \textit{stream}. Questo problema può essere risolto
3859 con le due funzioni \funcd{\_\_freadable} e \funcd{\_\_fwritable} i cui
3860 prototipi sono:
3861
3862 \begin{funcproto}{
3863 \fhead{stdio\_ext.h}
3864 \fdecl{int \_\_freadable(FILE *stream)}
3865 \fdesc{Controlla se uno \textit{stream} consente la lettura.} 
3866 \fdecl{int \_\_fwritable(FILE *stream)}
3867 \fdesc{Controlla se uno \textit{stream} consente la scrittura.} 
3868 }
3869
3870 {Le funzioni ritornano un valore diverso da $0$ se l'operazione richiesta è
3871   consentita, non sono previste condizioni di errore.}  
3872 \end{funcproto}
3873
3874 \noindent che permettono di ottenere questa informazione.
3875
3876 La conoscenza dell'ultima operazione effettuata su uno \textit{stream} aperto
3877 è utile in quanto permette di trarre conclusioni sullo stato del buffer e del
3878 suo contenuto. Altre due funzioni, \funcd{\_\_freading} e \funcd{\_\_fwriting}
3879 servono a tale scopo, il loro prototipo è:
3880
3881 \begin{funcproto}{
3882 \fhead{stdio\_ext.h}
3883 \fdecl{int \_\_freading(FILE *stream)}
3884 \fdesc{Controlla l'ultima operazione di lettura.}
3885 \fdecl{int \_\_fwriting(FILE *stream)}
3886 \fdesc{Controlla l'ultima operazione di scrittura.}
3887 }
3888
3889 {Le funzioni ritornano un valore diverso da $0$ se l'operazione richiesta è
3890   consentita, non sono previste condizioni di errore.}
3891 \end{funcproto}
3892
3893 La funzione \func{\_\_freading} restituisce un valore diverso da zero
3894 se \param{stream} è aperto in sola lettura o se l'ultima operazione è stata di
3895 lettura mentre \func{\_\_fwriting} restituisce un valore diverso da zero
3896 se \param{stream} è aperto in sola scrittura o se l'ultima operazione è stata
3897 di scrittura.
3898
3899 Le due funzioni permettono di determinare di che tipo è stata l'ultima
3900 operazione eseguita su uno \textit{stream} aperto in lettura/scrittura;
3901 ovviamente se uno \textit{stream} è aperto in sola lettura (o sola scrittura)
3902 la modalità dell'ultima operazione è sempre determinata; l'unica ambiguità è
3903 quando non sono state ancora eseguite operazioni, in questo caso le funzioni
3904 rispondono come se una operazione ci fosse comunque stata.
3905
3906
3907 \subsection{Il controllo della bufferizzazione}
3908 \label{sec:file_buffering_ctrl}
3909
3910 Come accennato in sez.~\ref{sec:file_buffering} le librerie definiscono una
3911 serie di funzioni che permettono di controllare il comportamento degli
3912 \textit{stream}; se non si è specificato nulla, la modalità di buffering viene
3913 decisa autonomamente sulla base del tipo di file sottostante, ed i buffer
3914 vengono allocati automaticamente.
3915
3916 Però una volta che si sia aperto lo \textit{stream} (ma prima di aver compiuto
3917 operazioni su di esso) è possibile intervenire sulle modalità di buffering; la
3918 funzione che permette di controllare la bufferizzazione è \funcd{setvbuf}, il
3919 cui prototipo è:
3920
3921 \begin{funcproto}{
3922 \fhead{stdio.h}
3923 \fdecl{int setvbuf(FILE *stream, char *buf, int mode, size\_t size)}
3924 \fdesc{Imposta la bufferizzazione dello \textit{stream}.} 
3925 }
3926
3927 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e un altro valore qualunque per
3928   un errore, nel qual caso \var{errno} assumerà un valore appropriato.}  
3929 \end{funcproto}
3930
3931 La funzione imposta la bufferizzazione dello \textit{stream} \param{stream}
3932 nella modalità indicata da \param{mode} con uno dei valori di
3933 tab.~\ref{tab:file_stream_buf_mode}, usando \param{buf} come buffer di
3934 lunghezza \param{size} e permette di controllare tutti gli aspetti della
3935 bufferizzazione. L'utente può specificare un buffer da usare al posto di
3936 quello allocato dal sistema passandone alla funzione l'indirizzo
3937 in \param{buf} e la dimensione in \param{size}.
3938
3939 \begin{table}[htb]
3940   \centering
3941   \footnotesize
3942     \begin{tabular}[c]{|l|l|}
3943       \hline
3944       \textbf{Valore} & \textbf{Modalità} \\
3945       \hline
3946       \hline
3947       \const{\_IONBF} & \textit{unbuffered}\\
3948       \const{\_IOLBF} & \textit{line buffered}\\
3949       \const{\_IOFBF} & \textit{fully buffered}\\
3950       \hline
3951     \end{tabular}
3952     \caption{Valori dell'argomento \param{mode} di \func{setvbuf} 
3953       per l'impostazione delle modalità di bufferizzazione.}
3954   \label{tab:file_stream_buf_mode}
3955 \end{table}
3956
3957 Ovviamente se si usa un buffer specificato dall'utente questo deve essere
3958 stato allocato e rimanere disponibile per tutto il tempo in cui si opera sullo
3959 \textit{stream}. In genere conviene allocarlo con \func{malloc} e disallocarlo
3960 dopo la chiusura del file; ma fintanto che il file è usato all'interno di una
3961 funzione, può anche essere usata una \index{variabili!automatiche} variabile
3962 automatica. In \headfile{stdio.h} è definita la macro \const{BUFSIZ}, che
3963 indica le dimensioni generiche del buffer di uno \textit{stream}, queste
3964 vengono usate dalla funzione \func{setbuf}.  Non è detto però che tale
3965 dimensione corrisponda sempre al valore ottimale (che può variare a seconda
3966 del dispositivo).
3967
3968 Dato che la procedura di allocazione manuale è macchinosa, comporta dei
3969 rischi, come delle scritture accidentali sul buffer, e non assicura la scelta
3970 delle dimensioni ottimali, è sempre meglio lasciare allocare il buffer alle
3971 funzioni di libreria, che sono in grado di farlo in maniera ottimale e
3972 trasparente all'utente (in quanto la deallocazione avviene
3973 automaticamente). Inoltre siccome alcune implementazioni usano parte del
3974 buffer per mantenere delle informazioni di controllo, non è detto che le
3975 dimensioni dello stesso coincidano con quelle su cui viene effettuato l'I/O.
3976
3977 Per evitare che \func{setvbuf} imposti il buffer basta passare un valore
3978 \val{NULL} per \param{buf} e la funzione ignorerà l'argomento \param{size}
3979 usando il buffer allocato automaticamente dal sistema.  Si potrà comunque
3980 modificare la modalità di bufferizzazione, passando in \param{mode} uno degli
3981 opportuni valori elencati in tab.~\ref{tab:file_stream_buf_mode}. Qualora si
3982 specifichi la modalità non bufferizzata i valori di \param{buf} e \param{size}
3983 vengono sempre ignorati.
3984
3985 Oltre a \func{setvbuf} le \acr{glibc} definiscono altre tre funzioni per la
3986 gestione della bufferizzazione di uno \textit{stream}: \funcd{setbuf},
3987 \funcd{setbuffer} e \funcd{setlinebuf}, i rispettivi prototipi sono:
3988
3989 \begin{funcproto}{
3990 \fhead{stdio.h}
3991 \fdecl{void setbuf(FILE *stream, char *buf)}
3992 \fdecl{void setbuffer(FILE *stream, char *buf, size\_t size)}
3993 \fdesc{Impostano il buffer per uno \textit{stream}.} 
3994 \fdecl{void setlinebuf(FILE *stream)}
3995 \fdesc{Porta uno \textit{stream} in modalità \textit{line buffered}.}
3996 }
3997
3998 {Le funzioni non ritornano niente e non hanno condizioni di errore.}  
3999 \end{funcproto}
4000
4001
4002 La funzione \func{setbuf} disabilita la bufferizzazione se \param{buf} è
4003 \val{NULL}, altrimenti usa \param{buf} come buffer di dimensione
4004 \const{BUFSIZ} in modalità \textit{fully buffered}, mentre \func{setbuffer}
4005 disabilita la bufferizzazione se \param{buf} è \val{NULL}, altrimenti
4006 usa \param{buf} come buffer di dimensione \param{size} in modalità
4007 \textit{fully buffered}.  Tutte queste funzioni sono realizzate con opportune
4008 chiamate a \func{setvbuf} e sono definite solo per compatibilità con le
4009 vecchie librerie BSD, pertanto non è il caso di usarle se non per la
4010 portabilità su vecchi sistemi.
4011
4012 Infine le \acr{glibc} provvedono le funzioni non standard, anche queste
4013 originarie di Solaris, \funcd{\_\_flbf} e \funcd{\_\_fbufsize} che permettono
4014 di leggere le proprietà di bufferizzazione di uno \textit{stream}; i cui
4015 prototipi sono:
4016
4017 \begin{funcproto}{
4018 \fhead{stdio\_ext.h}
4019 \fdecl{size\_t \_\_fbufsize(FILE *stream)}
4020 \fdesc{Restituisce le dimensioni del buffer di uno \textit{stream}.}
4021 \fdecl{int \_\_flbf(FILE *stream)}
4022 \fdesc{Controlla la modalità di bufferizzazione di uno \textit{stream}.}
4023 }
4024
4025 {Le funzioni ritornano rispettivamente la dimensione del buffer o un valore
4026   non nullo se lo \textit{stream} è in modalità \textit{line-buffered}, non
4027   sono previste condizioni di errore.}
4028 \end{funcproto}
4029
4030 Come già accennato, indipendentemente dalla modalità di bufferizzazione
4031 scelta, si può forzare lo scarico dei dati sul file con la funzione
4032 \funcd{fflush}, il cui prototipo è:
4033
4034 \begin{funcproto}{
4035 \fhead{stdio.h}
4036 \fdecl{int fflush(FILE *stream)}
4037 \fdesc{Forza la scrittura dei dati bufferizzati di uno \textit{stream}.} 
4038 }
4039
4040 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e \val{EOF} per un errore, nel
4041   qual caso \var{errno} assumerà il valore \errval{EBADF} se \param{stream}
4042   non è aperto o non è aperto in scrittura, o ad uno degli errori di
4043   \func{write}.}
4044 \end{funcproto}
4045
4046 \noindent anche di questa funzione esiste una analoga \func{fflush\_unlocked}
4047 (accessibile definendo \macro{\_BSD\_SOURCE} o \macro{\_SVID\_SOURCE} o
4048 \macro{\_GNU\_SOURCE}) che non effettua il blocco dello \textit{stream}.
4049
4050 % TODO aggiungere prototipo \func{fflush\_unlocked}?
4051
4052 Se \param{stream} è \val{NULL} lo scarico dei dati è forzato per tutti gli
4053 \textit{stream} aperti. Esistono però circostanze, ad esempio quando si vuole
4054 essere sicuri che sia stato eseguito tutto l'output su terminale, in cui serve
4055 poter effettuare lo scarico dei dati solo per gli \textit{stream} in modalità
4056 \textit{line buffered}. Per fare questo le \acr{glibc} supportano una
4057 estensione di Solaris, la funzione \funcd{\_flushlbf}, il cui prototipo è:
4058
4059 \begin{funcproto}{
4060 \fhead{stdio-ext.h}
4061 \fdecl{void \_flushlbf(void)}
4062 \fdesc{Forza la scrittura dei dati bufferizzati degli \textit{stream} in
4063   modalità \textit{line buffered}.} 
4064 }
4065
4066 {La funzione non ritorna nulla e non presenta condizioni di errore.}  
4067 \end{funcproto}
4068
4069 Si ricordi comunque che lo scarico dei dati dai buffer effettuato da queste
4070 funzioni non comporta la scrittura di questi su disco; se si vuole che il
4071 kernel dia effettivamente avvio alle operazioni di scrittura su disco occorre
4072 usare \func{sync} o \func{fsync} (si veda~sez.~\ref{sec:file_sync}).
4073
4074 Infine esistono anche circostanze in cui si vuole scartare tutto l'output
4075 pendente; per questo si può usare \funcd{fpurge}, il cui prototipo è:
4076
4077 \begin{funcproto}{
4078 \fhead{stdio.h}
4079 \fdecl{int fpurge(FILE *stream)}
4080 \fdesc{Cancella i buffer di uno \textit{stream}.} 
4081 }
4082
4083 {La funzione ritorna $0$ in caso di successo e \val{EOF} per un errore.}  
4084 \end{funcproto}
4085
4086 La funzione scarta tutti i dati non ancora scritti (se il file è aperto in
4087 scrittura), e tutto l'input non ancora letto (se è aperto in lettura),
4088 compresi gli eventuali caratteri rimandati indietro con \func{ungetc}.
4089
4090
4091 \subsection{Gli \textit{stream} e i \textit{thread}}
4092 \label{sec:file_stream_thread}
4093
4094 \itindbeg{thread}
4095
4096 Gli \textit{stream} possono essere usati in applicazioni \textit{multi-thread}
4097 allo stesso modo in cui sono usati nelle applicazioni normali, ma si deve
4098 essere consapevoli delle possibili complicazioni anche quando non si usano i
4099 \textit{thread}, dato che l'implementazione delle librerie è influenzata
4100 pesantemente dalle richieste necessarie per garantirne l'uso con i
4101 \textit{thread}.
4102
4103 Lo standard POSIX richiede che le operazioni sui file siano atomiche rispetto
4104 ai \textit{thread}, per questo le operazioni sui buffer effettuate dalle
4105 funzioni di libreria durante la lettura e la scrittura di uno \textit{stream}
4106 devono essere opportunamente protette, in quanto il sistema assicura
4107 l'atomicità solo per le \textit{system call}. Questo viene fatto associando ad
4108 ogni \textit{stream} un opportuno blocco che deve essere implicitamente
4109 acquisito prima dell'esecuzione di qualunque operazione.
4110
4111 Ci sono comunque situazioni in cui questo non basta, come quando un
4112 \textit{thread} necessita di compiere più di una operazione sullo
4113 \textit{stream} atomicamente. Per questo motivo le librerie provvedono anche
4114 le funzioni \funcd{flockfile} e \funcd{funlockfile} che permettono la gestione
4115 esplicita dei blocchi sugli \textit{stream}. Esse sono disponibili definendo
4116 \macro{\_POSIX\_THREAD\_SAFE\_FUNCTIONS} ed i loro prototipi sono:
4117
4118 \begin{funcproto}{
4119 \fhead{stdio.h}
4120 \fdecl{void flockfile(FILE *stream)}
4121 \fdesc{Acquisisce il lock su uno \textit{stream}.} 
4122 \fdecl{void funlockfile(FILE *stream)}
4123 \fdesc{Rilascia  il lock su uno \textit{stream}.} 
4124 }
4125 {Le funzioni non ritornano nulla e non sono previste condizioni di errore.}  
4126 \end{funcproto}
4127
4128 La funzione \func{flockfile} esegue l'acquisizione del lock dello
4129 \textit{stream} \param{stream}, bloccandosi se questo risulta non è
4130 disponibile, mentre \func{funlockfile} rilascia un lock che si è
4131 precedentemente acquisito.
4132
4133 Una terza funzione, che serve a provare ad acquisire un lock senza bloccarsi
4134 qualora non sia possibile, è \funcd{ftrylockfile}, il cui prototipo è:
4135
4136 \begin{funcproto}{
4137 \fhead{stdio.h}
4138 \fdecl{int ftrylockfile(FILE *stream)}
4139 \fdesc{Tenta l'acquisizione del lock di uno \textit{stream}.} 
4140 }
4141
4142 {La funzione ritorna $0$ in caso di acquisizione del lock ed un altro valore
4143   qualunque altrimenti, non sono previste condizioni di errore.}
4144 \end{funcproto}
4145
4146 Con queste funzioni diventa possibile acquisire un blocco ed eseguire tutte le
4147 operazioni volute, per poi rilasciarlo. Ma, vista la complessità delle
4148 strutture di dati coinvolte, le operazioni di blocco non sono del tutto
4149 indolori, e quando il locking dello \textit{stream} non è necessario (come in
4150 tutti i programmi che non usano i \textit{thread}), tutta la procedura può
4151 comportare dei costi pesanti in termini di prestazioni. 
4152
4153 Per questo motivo abbiamo visto come alle usuali funzioni di I/O non
4154 formattato siano associate delle versioni \code{\_unlocked} (alcune previste
4155 dallo stesso standard POSIX, altre aggiunte come estensioni dalle \acr{glibc})
4156 che possono essere usate quando il locking non serve\footnote{in certi casi
4157   dette funzioni possono essere usate, visto che sono molto più efficienti,
4158   anche in caso di necessità di locking, una volta che questo sia stato
4159   acquisito manualmente.}  con prestazioni molto più elevate, dato che spesso
4160 queste versioni (come accade per \func{getc} e \func{putc}) sono realizzate
4161 come macro.
4162
4163 La sostituzione di tutte le funzioni di I/O con le relative versioni
4164 \code{\_unlocked} in un programma che non usa i \textit{thread} è però un
4165 lavoro abbastanza noioso. Per questo motivo le \acr{glibc} forniscono al
4166 programmatore pigro un'altra via, anche questa mutuata da estensioni
4167 introdotte in Solaris, da poter utilizzare per disabilitare in blocco il
4168 locking degli \textit{stream}: l'uso della funzione \funcd{\_\_fsetlocking},
4169 il cui prototipo è:
4170
4171 \begin{funcproto}{
4172 \fhead{stdio\_ext.h}
4173 \fdecl{int \_\_fsetlocking(FILE *stream, int type)}
4174 \fdesc{Specifica se abilitare il locking su uno \textit{stream}.}
4175 }
4176
4177 {La funzione ritorna stato di locking interno dello \textit{stream}, non sono
4178   previste condizioni di errore.}  
4179 \end{funcproto}
4180
4181 La funzione imposta o legge lo stato della modalità in cui le operazioni di
4182 I/O su \param{stream} vengono effettuate rispetto all'acquisizione implicita
4183 del locking a seconda del valore specificato con \param{type}, che può
4184 assumere uno dei valori indicati in tab.~\ref{tab:file_fsetlocking_type}.
4185
4186 \begin{table}[htb]
4187   \centering
4188   \footnotesize
4189     \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
4190       \hline
4191       \textbf{Valore} & \textbf{Significato} \\
4192       \hline
4193       \hline
4194       \const{FSETLOCKING\_INTERNAL}& Lo \textit{stream} userà da ora in poi il
4195                                      blocco implicito predefinito.\\
4196       \const{FSETLOCKING\_BYCALLER}& Al ritorno della funzione sarà l'utente a
4197                                      dover gestire da solo il locking dello
4198                                      \textit{stream}.\\
4199       \const{FSETLOCKING\_QUERY}   & Restituisce lo stato corrente della
4200                                      modalità di blocco dello
4201                                      \textit{stream}.\\
4202       \hline
4203     \end{tabular}
4204     \caption{Valori dell'argomento \param{type} di \func{\_\_fsetlocking} 
4205       per l'impostazione delle modalità di bufferizzazione.}
4206   \label{tab:file_fsetlocking_type}
4207 \end{table}
4208
4209 La funzione, se usata con \const{FSETLOCKING\_QUERY}, non modifica la modalità
4210 di operazione ma restituisce lo stato di locking interno dello \textit{stream}
4211 con uno dei valori \const{FSETLOCKING\_INTERNAL} o
4212 \const{FSETLOCKING\_BYCALLER}.
4213
4214 % TODO trattare \func{clearerr\_unlocked} 
4215
4216 \itindend{thread}
4217
4218
4219
4220 %%% Local Variables: 
4221 %%% mode: latex
4222 %%% TeX-master: "gapil"
4223 %%% End: 
4224
4225 % LocalWords:  stream cap system call kernel Ritchie glibc descriptor Stevens
4226 % LocalWords:  buf read write filesystem st blksize stat sez l'header stdio BSD
4227 % LocalWords:  nell'header stdin shell stdout stderr error freopen flush line
4228 % LocalWords:  unbuffered buffered newline fully SVr fopen fdopen POSIX const
4229 % LocalWords:  char path int fildes NULL errno malloc fcntl fclose fflush tab
4230 % LocalWords:  dup fifo socket append EXCL ccs IRUSR IWUSR IRGRP IWGRP inode fd
4231 % LocalWords:  IROTH IWOTH umask fseek fsetpos rewind SEEK CUR EOF EBADF close
4232 % LocalWords:  sync fcloseall void stdlib of feof ferror clearerr ws VFS table
4233 % LocalWords:  unlocked fread fwrite size ptr nmemb nelem gcc padding point str
4234 % LocalWords:  lock thread fgetc getc getchar dell'overhead unsigned ap process
4235 % LocalWords:  getwc fgetwc getwchar wint wchar WEOF putc fputc putchar  struct
4236 % LocalWords:  SVID getw putw parsing peeking ahead ungetc gets fgets string Di
4237 % LocalWords:  overflow Aleph stack fputs puts fgetws fputws getline ssize leak
4238 % LocalWords:  realloc value result argument memory getdelim delim printf short
4239 % LocalWords:  fprintf sprintf format snprintf variadic long double intmax list
4240 % LocalWords:  uintmax ptrdiff vprintf vfprintf vsprintf vsnprintf asprintf lex
4241 % LocalWords:  vasprintf strptr dprintf vdprintf print scanf fscanf sscanf flex
4242 % LocalWords:  vscanf vfscanf vsscanf bison parser yacc like off VMS whence pos
4243 % LocalWords:  lseek ftell fgetpos fpos fseeko ftello fileno Solaris freadable
4244 % LocalWords:  fwritable ext freading fwriting buffering setvbuf BUFSIZ setbuf
4245 % LocalWords:  IONBF IOLBF IOFBF setbuffer setlinebuf flbf fbufsize flushlbf hh
4246 % LocalWords:  fsync fpurge flockfile ftrylockfile funlockfile  files fig flags
4247 % LocalWords:  locking fsetlocking type virtual operation dentry unistd sys AT
4248 % LocalWords:  modification hole functions pathname EEXIST CREAT EINTR attack
4249 % LocalWords:  EISDIR EFBIG EOVERFLOW ELOOP NOFOLLOW ENODEV ENOENT ENOTDIR fork
4250 % LocalWords:  EMFILE ENAMETOOLONG ENFILE ENOMEM ENOSPC EROFS exec access RDWR
4251 % LocalWords:  RDONLY ioctl AND ACCMODE creation Denial Service DoS opendir NFS
4252 % LocalWords:  SOURCE LARGEFILE BITS NOCTTY TRUNC SHLOCK shared EXLOCK race SGI
4253 % LocalWords:  exclusive condition change ASYNC SIGIO CLOEXEC DIRECT NDELAY EIO
4254 % LocalWords:  DSYNC FASYNC IRIX FreeBSD EINVAL client RSYNC creat filedes INCR
4255 % LocalWords:  behind shutdown ESPIPE XTND truncate fallocate count EAGAIN log
4256 % LocalWords:  timerfd Specification pwrite pread define XOPEN EPIPE SIGPIPE at
4257 % LocalWords:  caching cache update bdflush fdatasync fstat oldfd newfd DUPFD
4258 % LocalWords:  openat mkdirat mkdir proc ATFILE dirfd FDCWD utimes lutimes uid
4259 % LocalWords:  utimensat faccessat fchmodat chmod fchownat chown lchown fstatat
4260 % LocalWords:  lstat linkat mknodat mknod readlinkat readlink renameat rename
4261 % LocalWords:  symlinkat symlink unlinkat unlink rmdir mkfifoat mkfifo owner is
4262 % LocalWords:  gid group FOLLOW REMOVEDIR cmd arg flock SETFD GETFD GETFL SETFL
4263 % LocalWords:  GETLK SETLK SETLKW GETOWN PID Signal SIGURG SETOWN GETSIG SETSIG
4264 % LocalWords:  sigaction SIGINFO siginfo SETLEASE lease GETLEASE NOTIFY request
4265 % LocalWords:  everything framebuffer ENOTTY argp CDROM lsattr chattr magic TID
4266 % LocalWords:  number FIOCLEX FIONCLEX FIOASYNC FIONBIO FIOSETOWN FIOGETOWN pid
4267 % LocalWords:  FIONREAD epoll FIOQSIZE side effects SAFE BYCALLER QUERY EACCES
4268 % LocalWords:  EBUSY OpenBSD syncfs futimes timespec only init ESRCH kill NTPL
4269 % LocalWords:  ENXIO  NONBLOCK WRONLY EPERM NOATIME ETXTBSY EWOULDBLOCK PGRP SZ
4270 % LocalWords:  EFAULT capabilities GETPIPE SETPIPE RESOURCE
4271
4272 %%% Local Variables: 
4273 %%% mode: latex
4274 %%% TeX-master: "gapil"
4275 %%% End: