学习笔记(study notes)-APUE中的File I/O

本文详细介绍了UNIX系统中文件输入输出的基本概念与操作,包括open、read、write等API的使用,以及它们与延迟写、缓冲区的关系。通过实验探讨了不同缓冲策略对文件操作效率的影响。

File I/O就是open a file, read a file, write a file, and so on。相应UNIX提供的API主要是5个:open, read, write, lseek, and close,即读、写、打开、关闭、定位 。也提供了create这个函数,不过open能实现create的功能。

 

上面5个主要的I/O的参数和返回值不需要记忆,关键是体会为什么要这几个函数,并思考下自己如何设计这些API,并比较下UNIX是如何设计这些API的。

 

这里File I/O都是不带缓冲的(unbuffered):The term unbuffered means that each read or write invokes a system call in the kernel 。C语言中的I/O是带缓冲的,注意区别。

 

当我们写数据到文件,内核会拷贝数据到buffer排队,然后写到磁盘,而不是直接写到文件——这称为delayed write。write函数写数据到文件时,若没有设置有关sync(同步)标志(使用fcntl函数设置),就是delayed write,否则不是delayed write。不是delayed write时write函数会等到数据写到磁盘后才返回 。书上有实验说明这一点。

 

实验1:(写论文的经验告诉我,不做实验测试,不与相似的东西比较,难以让自己深刻掌握某种知识)

实验目的:read、write函数中,buf参数大小对运行时间的影响,体会下unbuffered的影响。

实验方法:改变buf的大小,使用time命令对执行程序计时。

实验结果:书上的实验结果表明(由于时间原因,我只做了一部分),与文件系统Block大小很有关系,若buf的大小等于Block大小,效率相当好。原因我认为从两个方面考虑:系统调用次数,硬盘到内存的I/O操作次数。

 

补1:time命令的使用方法,例子:time ls就是计算ls命令执行时间。得到的结果有三个:实际时间(real),User时间和Sys时间,分别是命令执行开始到结束总共所花掉的时间;User:CPU用户态所花的时间;Sys:CPU核心态所花的时间。

 

补2:查看文件系统是什么以及Block大小的方法:dumpe2fs /dev/sda1 这个命令的输出数据相当多,可以使用grep命令得到想要的信息。例如:dumpe2fs /dev/sda1 | grep "Block size"。

 

代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/b4a8e0160cfc 齿轮与轴系零件在机械设备中扮演着至关重要的角色,它们负责实现动力传输、调整运动形态以及承受工作载荷等核心功能。 在机械工程的设计实践中,齿轮和轴系的设计是一项关键的技术任务,其内容涵盖了材料选用、构造规划、承载能力分析等多个技术层面。 下面将系统性地介绍《齿轮及轴系零件结构设计指导书》中的核心知识点。 一、齿轮设计1. 齿轮种类:依据齿廓轮廓的不同,齿轮可划分为直齿齿轮、斜齿轮以及人字齿轮等类别,各类齿轮均具有特定的性能特点与适用工况,能够满足多样化的工作环境与载荷需求。 2. 齿轮规格参数:模数大小、压力角数值、齿数数量、分度圆尺寸等是齿轮设计的基础数据,这些参数直接决定了齿轮的物理尺寸与运行性能。 3. 齿轮材质选用:齿轮材料的确定需综合评估其耐磨损性能、硬度水平以及韧性表现,常用的材料包括铸铁、钢材、铝合金等。 4. 齿轮强度验证:需进行齿面接触应力分析与齿根弯曲应力分析,以确保齿轮在实际运行过程中不会出现过度磨损或结构破坏。 5. 齿轮加工工艺:涉及切削加工、滚齿加工、剃齿加工、淬火处理等工艺流程,工艺方案的选择将直接影响齿轮的加工精度与使用寿命。 二、轴设计1. 轴的分类方式:依据轴在机械装置中的功能定位与受力特点,可将轴划分为心轴、转轴以及传动轴等类型。 2. 轴的材料选择:通常采用钢材作为轴的材料,例如碳素结构钢或合金结构钢,特殊需求时可选用不锈钢材料或轻质合金材料。 3. 轴的构造规划:需详细考虑轴的轴向长度、截面直径、键槽布置、轴承安装位置等要素,以满足轴的强度要求、刚度要求以及稳定性要求。 4. 轴的强度验证:需进行轴的扭转强度分析与弯曲强度分析,以防止轴在运行过程中发生塑性变形...
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