Linux Man на русском

  User    Syst    Libr    Device    Files    Other    Admin  



   readlink - считывает значение символьной ссылки

readlink(2) считывает значение символьной ссылки

Other Alias

readlinkat


ОБЗОР

#include <unistd.h>


ssize_t readlink(const char *pathname, char *buf, size_t bufsiz);

#include <fcntl.h> /* определения констант of AT_* */
#include <unistd.h>

ssize_t readlinkat(int dirfd, const char *pathname,
char *buf, size_t bufsiz);

Требования макроса тестирования свойств для glibc (см. feature_test_macros(7)):

readlink():

_BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 || _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

readlinkat():


Начиная с glibc 2.10: _XOPEN_SOURCE >= 700 || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
До glibc 2.10: _ATFILE_SOURCE


ОПИСАНИЕ

Вызов readlink() помещает содержимое символьной ссылки pathname в буфер buf размером bufsiz. readlink() не добавляет в buf байт null. Если буфер слишком мал для хранения всего содержимого, то содержимое будет урезано (до длины в bufsiz символов).

readlinkat()

Системный вызов readlinkat() работает также как системный вызов readlink(), за исключением случаев, описанных здесь.

Если в pathname задан относительный путь, то он считается относительно каталога, на который ссылается файловый дескриптор dirfd (а не относительно текущего рабочего каталога вызывающего процесса, как это делается в readlink()).

Если в pathname задан относительный путь и dirfd равно специальному значению AT_FDCWD, то pathname рассматривается относительно текущего рабочего каталога вызывающего процесса (как readlink()).

Если в pathname задан абсолютный путь, то dirfd игнорируется.

Начиная с Linux .6.39, pathname может быть пустой строкой; при этом вызов выполняет действие с символьной ссылкой, на которую ссылается dirfd (должна получаться с помощью вызова open(2) с флагами O_PATH и O_NOFOLLOW).

Смотрите в openat(2) объяснение необходимости readlinkat().


ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

При успешном выполнении эти вызовы возвращают количество байт, помещённых в buf. В случае ошибки возвращается -1, а errno устанавливается в соответствующее значение.


ОШИБКИ

EACCES В одном из каталогов префикса пути не разрешён поиск (см. также path_resolution(7).

EFAULT buf выходит за пределы адресного пространства, выделенного процессу.

EINVAL Аргумент bufsiz содержит отрицательное значение.

EINVAL Указанный файл не является символьной ссылкой.

EIO При чтении файловой системы произошла ошибка ввода-вывода.

ELOOP Во время определения pathname встретилось слишком много символьных ссылок.

ENAMETOOLONG Слишком длинное значение аргумента pathname или его части.

ENOENT Указанный файл не существует.

ENOMEM Недостаточное количество памяти ядра.

ENOTDIR Компонент в префиксе пути не является каталогом.

В readlinkat() дополнительно могут возникнуть следующие ошибки:

EBADF dirfd не является правильным файловым дескриптором.

ENOTDIR Значение pathname содержит относительный путь и dirfd содержит файловый дескриптор, указывающий на файл, а не на каталог.

ВЕРСИИ

Системный вызов readlinkat() был добавлен в ядро Linux версии 2.6.16; поддержка в glibc доступна с версии 2.4.


СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

readlink(): 4.4BSD (readlink() появился в 4.2BSD), POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

readlinkat(): POSIX.1-2008.


ЗАМЕЧАНИЯ

В версиях glibc до glibc 2.4 включительно, тип результата readlink() был объявлен как int. В настоящее время типом возвращаемого результата является ssize_t, как (теперь) это требуется по POSIX.1-2001.

Буфера с фиксированным размером может не хватить для хранения содержимого символьной ссылки. Требуемый размер буфера можно получить как значение stat.st_size, возвращаемое на ссылку вызовом lstat(2). Однако, количество байт, записанное readlink() и readlinkat(), должно быть проверено, так как требуется убедиться, что размер символьной ссылки не увеличился между вызовами. Динамическое выделение буфера для readlink() и readlinkat() также поможет решить проблему с переносимостью, которая возникает, когда для размера буфера используется PATH_MAX, но согласно POSIX для этой константы не гарантируется, что она определена , если система не имеет такого ограничения.

Замечания по glibc

В старых ядрах, где readlinkat() отсутствует, обёрточная функция glibc использует readlink(). Если pathname является относительным путём, то glibc собирает путь относительно символической ссылки в /proc/self/fd, которая соответствует аргументу dirfd.


ПРИМЕР

Следующая программа динамически выделяет буфер, необходимый readlink(), из информации, предоставленной lstat() и проверяет, что при работы вызовов не возникло состязательности.
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
    struct stat sb;
    char *linkname;
    ssize_t r;
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Использование: %s <путь>\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    if (lstat(argv[1], &sb) == -1) {
        perror("lstat");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    linkname = malloc(sb.st_size + 1);
    if (linkname == NULL) {
        fprintf(stderr, "недостаточно памяти\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    r = readlink(argv[1], linkname, sb.st_size + 1);
    if (r == -1) {
        perror("readlink");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    if (r > sb.st_size) {
        fprintf(stderr, "ссылка увеличилась в размере "
                        "между lstat() и readlink()\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    linkname[r] = '\0';
    printf("'%s' указывает на '%s'\n", argv[1], linkname);
    free(linkname);
    exit(EXIT_SUCCESS);
}