Категории
Самые читаемые
PochitayKnigi » Компьютеры и Интернет » Программное обеспечение » Linux программирование в примерах - Арнольд Роббинс

Linux программирование в примерах - Арнольд Роббинс

Читать онлайн Linux программирование в примерах - Арнольд Роббинс

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 165
Перейти на страницу:

Если число четное, условие '!backshlash' (строка 72) будет истинным. В этом случае конечный символ конца строки замещается байтом NUL, и код выходит из цикла.

С другой стороны, если число нечетно, строка содержит четное число пар обратных слешей (представляющих символы \, как в С), и конечную комбинацию символов обратного слеша и конца строки.[43] В этом случае, если в буфере остались по крайней мере 80 свободных байтов, программа продолжает чтение в цикле следующей строки (строки 78–81). (Использование магического числа 80 не очень здорово; было бы лучше определить и использовать макроподстановку.)

По достижении строки 83 программе нужно больше места в буфере. Именно здесь вступает в игру динамическое управление памятью. Обратите внимание на комментарий относительно сохранения значения p (строки 83-84); мы обсуждали это ранее в терминах повторной инициализации указателей для динамической памяти. Значение end также устанавливается повторно. Строка 89 изменяет размер памяти.

Обратите внимание, что здесь вызывается функция xrealloc(). Многие программы GNU используют вместо malloc() и realloc() функции-оболочки, которые автоматически выводят сообщение об ошибке и завершают программу, когда стандартные процедуры возвращают NULL. Такая функция-оболочка может выглядеть таким образом:

extern const char *myname; /* установлено в main() */

void *xrealloc(void *ptr, size_t amount) {

 void *p = realloc(ptr, amount);

 if (p == NULL) {

  fprintf(stderr, "%s: out of memory!n", myname);

  exit(1);

 }

 return p;

}

Таким образом, если функция xrealloc() возвращается, она гарантированно возвращает действительный указатель. (Эта стратегия соответствует принципу «проверки каждого вызова на ошибки», избегая в то же время беспорядка в коде, который происходит при таких проверках с непосредственным использованием стандартных процедур.) Вдобавок, это позволяет эффективно использовать конструкцию 'ptr = xrealloc(ptr, new_size)', против которой мы предостерегали ранее.

Обратите внимание, что не всегда подходит использование такой оболочки. Если вы сами хотите обработать ошибки, не следует использовать оболочку. С другой стороны, если нехватка памяти всегда является фатальной ошибкой, такая оболочка вполне удобна.

97   if (ferror(ebuf->fp))

98    pfatal_with_name(ebuf->floc.filenm);

99

100  /* Если обнаружено несколько строк, возвратить их число.

101     Если не несколько, но _что-то_ нашли, значит, прочитана

102     последняя строка файла без завершающего символа конца

103     строки; вернуть 1. Если ничего не прочитано, это EOF;

104     возвратить -1. */

105  return nlines ? nlines : p == ebuf->bufstart ? -1 : 1;

106 }

В заключение, функция readline() проверяет ошибки ввода/вывода, а затем возвращает описательное значение. Функция pfatal_with_name() (строка 98) не возвращается.[44]

3.2.1.9. Только GLIBC: чтение целых строк: getline() и getdelim()

Теперь, когда вы увидели, как читать строки произвольной длины, вы можете сделать вздох облегчения, что вам не нужно самим писать такую функцию. GLIBC предоставляет вам для этого две функции:

#define _GNU_SOURCE 1 /* GLIBC */

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h> /* для ssize_t */

ssize_t getline(char **lineptr, size_t *n, FILE *stream);

ssize_t getdelim(char **lineptr, size_t *n, int delim, FILE *stream);

Определение константы _GNU_SOURCE вводит объявления функций getline() и getdelim(). В противном случае они неявно объявлены как возвращающие int. Для объявления возвращаемого типа ssize_t нужен файл <sys/types.h>. (ssize_t является «знаковым size_t». Он предназначен для такого же использования, что и size_t, но в местах, где может понадобиться использование также и отрицательных значений.)

Обе функции управляют для вас динамической памятью, гарантируя, что буфер, содержащий входную строку, достаточно большой для размещения всей строки. Их отличие друг от друга в том, что getline() читает до символа конца строки, a getdelim() использует в качестве разделителя символ, предоставленный пользователем. Общие аргументы следующие:

char **lineptr

Указатель на char* указатель для адреса динамически выделенного буфера. Чтобы getline() сделала всю работу, он должен быть инициализирован NULL. В противном случае, он должен указывать на область памяти, выделенную с помощью malloc().

size_t *n

Указатель на размер буфера. Если вы выделяете свой собственный буфер, *n должно содержать размер буфера. Обе функции обновляют *n новым значением размера буфера, если они его изменяют.

FILE* stream

Место, откуда следует получать входные символы.

По достижении конца файла или при ошибке функция возвращает -1. Строки содержат завершающий символ конца строки или разделитель (если он есть), а также завершающий нулевой байт. Использование getline() просто, как показано в ch03-getline.с:

/* ch03-getline.c --- демонстрация getline(). */

#define _GNU_SOURCE 1

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

/* main - прочесть строку и отобразить ее, пока не достигнут EOF */

int main(void) {

 char *line = NULL;

 size_t size = 0;

 ssize_t ret;

 while ((ret = getline(&line, &size, stdin)) != -1)

  printf("(%lu) %s", size, line);

 return 0;

}

Вот эта функция в действии, показывающая размер буфера. Третья входная и выходная строки намеренно длинные, чтобы заставить getline() увеличить размер буфера:

$ ch03-getline /* Запустить программу */

this is a line

(120) this is a line

And another line.

(120) And another line.

A llllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnngnnnggggggggggg llliiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeee

(240) A llllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnngnnnggggggggggg llliiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeee

3.2.2. Копирование строк: strdup()

Одной чрезвычайно типичной операцией является выделение памяти для копирования строки. Это настолько типично, что многие программисты предусматривают для нее простую функцию вместо использования внутритекстового кодирования, и часто эта функция называется strdup():

#include <string.h>

/* strdup --- выделить память с malloc() и скопировать строку */

char *strdup(const char *str) {

 size_t len;

 char *copy;

 len = strlen(str) + 1;

 /* включить место для завершающего '' */

 copy = malloc(len);

 if (copy != NULL) strcpy(copy, str);

 return copy; /* при ошибке возвращает NULL */

}

С появлением стандарта POSIX 2001 программисты по всему миру могут вздохнуть свободнее: эта функция является теперь частью POSIX в виде расширения XSI:

#include <string.h> /* XSI */

char *strdup(const char *str); /* Копировать str */

Возвращаемое значение равно NULL, если была ошибка, или указатель на динамически выделенную память с копией str. Возвращенное значение должно быть освобождено с помощью free(), когда больше не требуется.

3.2.3. Системные вызовы: brk() и sbrk()

Четыре функции, которые мы рассмотрели (malloc(), calloc(), realloc() и free()) являются стандартными, переносимыми функциями для управления динамической памятью.

На Unix-системах стандартные функции реализованы поверх двух дополнительных, очень примитивных процедур, которые непосредственно изменяют размер адресного пространства процесса. Мы представляем их здесь, чтобы помочь вам понять, как работают GNU/Linux и Unix (снова «под капотом»); крайне маловероятно, что вам когда-нибудь понадобится использовать эти функции в обычных программах. Они определены следующим образом:

#include <unistd.h> /* Обычный */

#include <malloc.h> /* Необходим для систем GLIBC 2 */

int brk(void *end_data_segment);

void *sbrk(ptrdiff_t increment);

Системный вызов brk() действительно изменяет адресное пространство процесса. Адрес является указателем, представляющим окончание сегмента данных (на самом деле, области кучи, как было показано ранее на рис. 3.1). Ее аргумент является абсолютным логическим адресом, представляющим новое окончание адресного пространства. В случае успеха функция возвращает 0, а в случае неуспеха (-1).

Функцию sbrk() использовать проще; ее аргумент является числом байтов, на которое нужно увеличить адресное пространство. Вызвав ее с приращением 0, можно определить, где в настоящее время заканчивается адресное пространство. Таким образом, чтобы увеличить адресное пространство на 32 байта, используется код следующего вида:

1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 165
Перейти на страницу:
Тут вы можете бесплатно читать книгу Linux программирование в примерах - Арнольд Роббинс.
Комментарии