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linux命令文件加锁 linux给文件加锁
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Linux进程间通信(互斥锁、条件变量、读写锁、文件锁、信号灯)
为了能够有效的控制多个进程之间的沟通过程,保证沟通过程的有序和和谐,OS必须提供一定的同步机制保证进程之间不会自说自话而是有效的协同工作。比如在 共享内存的通信方式中,两个或者多个进程都要对共享的内存进行数据写入,那么怎么才能保证一个进程在写入的过程中不被其它的进程打断,保证数据的完整性 呢?又怎么保证读取进程在读取数据的过程中数据不会变动,保证读取出的数据是完整有效的呢?
常用的同步方式有: 互斥锁、条件变量、读写锁、记录锁(文件锁)和信号灯.
互斥锁:
顾名思义,锁是用来锁住某种东西的,锁住之后只有有钥匙的人才能对锁住的东西拥有控制权(把锁砸了,把东西偷走的小偷不在我们的讨论范围了)。所谓互斥, 从字面上理解就是互相排斥。因此互斥锁从字面上理解就是一点进程拥有了这个锁,它将排斥其它所有的进程访问被锁住的东西,其它的进程如果需要锁就只能等待,等待拥有锁的进程把锁打开后才能继续运行。 在实现中,锁并不是与某个具体的变量进行关联,它本身是一个独立的对象。进(线)程在有需要的时候获得此对象,用完不需要时就释放掉。
互斥锁的主要特点是互斥锁的释放必须由上锁的进(线)程释放,如果拥有锁的进(线)程不释放,那么其它的进(线)程永远也没有机会获得所需要的互斥锁。
互斥锁主要用于线程之间的同步。
条件变量:
上文中提到,对于互斥锁而言,如果拥有锁的进(线)程不释放锁,其它进(线)程永远没机会获得锁,也就永远没有机会继续执行后续的逻辑。在实际环境下,一 个线程A需要改变一个共享变量X的值,为了保证在修改的过程中X不会被其它的线程修改,线程A必须首先获得对X的锁。现在假如A已经获得锁了,由于业务逻 辑的需要,只有当X的值小于0时,线程A才能执行后续的逻辑,于是线程A必须把互斥锁释放掉,然后继续“忙等”。如下面的伪代码所示:
1.// get x lock
2.while(x
相关问答
Q1: linux文件锁定被使用
一、什么是文件锁定
对于锁这个字linux命令文件加锁,大家一定不会陌生,因为我们生活中就存在着大量的锁,它们各个方面发挥着它的作用,现在世界中的锁的功能都可归结为一句话,就是阻止某些人做某些事,例如,门锁就是阻止除了屋主之外的人进入这个房子,你进入不到这个房子,也就不能使用房子里面的东西。
而因为程序经常需要共享数据,而这通常又是通过文件来实现的,试想一个情况,A进程正在对一个文件进行写操作,而另一个程序B需要对同一个文件进行读操作,并以读取到的数据作为自己程序运行时所需要的数据,这会发生什么情况呢?进程B可能会读到错乱的数据,因为它并不知道另一个进程A正在改写这个文件中的数据。
为了解决类似的问题,就出现了文件锁定,简单点来说,这是文件的一种安全的更新方式,当一个程序正在对文件进行写操作时,文件就会进入一种暂时状态,在这个状态下,如果另一个程序尝试读这个文件,它就会自动停下来等待这个状态结束。Linux系统提供了很多特性来实现文件锁定,其中最简单的方法就是以原子操作的方式创建锁文件。
用回之前的例子就是,文件锁就是当文件在写的时候,阻止其linux命令文件加锁他的需要写或者要读文件的进程来操作这个文件。
二、创建锁文件
创建一个锁文件是非常简单的,我们可以使用open系统调用来创建一个锁文件,在调用open时oflags参数要增加参数O_CREAT和O_EXCL标志,如file_desc = open("/tmp/LCK.test", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0444);就可以创建一个锁文件/tmp/LCK.test。O_CREAT|O_EXCL,可以确保调用者可以创建出文件,使用这个模式可以防止两个程序同时创建同一个文件,如果文件(/tmp/LCK.test)已经存在,则open调用就会失败,返回-1。
如果一个程序在它执行时,只需要独占某个资源一段很短的时间,这个时间段(或代码区)通常被叫做临界区,我们需要在进入临界区之前使用open系统调用创建锁文件,然后在退出临界区时用unlink系统调用删除这个锁文件。
注意:锁文件只是充当一个指示器的角色,程序间需要通过相互协作来使用它们,也就是说锁文件只是建议锁,而不是强制锁,并不会真正阻止你读写文件中的数据。
可以看看下面的例子:源文件文件名为filelock1.c,代码如下:
#include unistd.h #include stdlib.h #include stdio.h #include fcntl.h #include errno.h int main() { const char *lock_file = "/tmp/LCK.test1"; int n_fd = -1; int n_tries = 10; while(n_tries--) { //创建锁文件 n_fd = open(lock_file, O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0444); if(n_fd == -1) { //创建失败 printf("%d - Lock already present ", getpid()); sleep(2); } else { //创建成功 printf("%d - I have exclusive access ", getpid()); sleep(1); close(n_fd); //删除锁文件,释放锁 unlink(lock_file); sleep(2); } } return 0; }
同时运行同一个程序的两个实例,运行结果为:

从运行的结果可以看出两个程序交叉地对对文件进行锁定,但是真实的操作却是,每次调用open函数去检查/tmp/LCK.test1这个文件是否存在,如果存在open调用就失败,显示有进程已经把这个文件锁定了,如果这个文件不存在,就创建这个文件,并显示许可信息。但是这种做法有一定的缺憾,我们可以看到文件/tmp/LCK.test1被创建了很多次,也被unlink删除了很多次,也就是说我们不能使用已经事先有数据的文件作为这种锁文件,因为如果文件已经存在,则open调用总是失败。
给我的感觉是,这更像是一种对进程工作的协调性安排,更像是二进制信号量的作用,文件存在为0,不存在为1,而不是真正的文件锁定。
三、区域锁定
我们还有一个问题,就是如果同一个文件有多个进程需要对它进行读写,而一个文件同一时间只能被一个进程进行写操作,但是多个进程读写的区域互不相关,如果总是要等一个进程写完其他的进程才能对其进行读写,效率又太低,那么是否可以让多个进程同时对文件进行读写以提高数据读写的效率呢?
为了解决上面提到的问题,和出现在第二点中的问题,即不能把文件锁定到指定的已存在的数据文件上的问题,我们提出了一种新的解决方案,就是区域锁定。
简单点来说,区域锁定就是,文件中的某个部分被锁定了,但其他程序可以访问这个文件中的其他部分。
然而,区域锁定的创建和使用都比上面说的文件锁定复杂很多。
1、创建区域锁定
在Linux上为实现这一功能,我们可以使用fcntl系统调用和lockf调用,但是下面以fcntl系统调用来讲解区域锁定的创建。
fctnl的函数原理为:
int fctnl(int fildes, int command, ...);
它对一个打开的文件描述进行操作,并能根据command参数的设置完成不同的任务,它有三个可选的任务:F_GETLK,F_SETLK,F_SETLKW,至于这三个参数的意义下面再详述。而当使用这些命令时,fcntl的第三个参数必须是一个指向flock结构的指针,所以在实际应用中,fctnl的函数原型一般为:int fctnl(int fildes, int command, struct flock *flock_st);
2、flock结构
准确来说,flock结构依赖具体的实现,但是它至少包括下面的成员:
short l_type;文件锁的类型,对应于F_RDLCK(读锁,也叫共享锁),F_UNLCK(解锁,也叫清除锁),F_WRLCK(写锁,也叫独占锁)中的一个。
short l_whence;从文件的哪个相对位置开始计算,对应于SEEK_SET(文件头),SEEK_CUR(当前位置),SEEK_END(文件尾)中的一个。
off_t l_start;从l_whence开始的第l_start个字节开始计算。
off_t l_len;锁定的区域的长度。
pid_t l_pid;用来记录参持有锁的进程。
成员l_whence、l_start和l_len定义了一个文件中的一个区域,即一个连续的字节集合,例如:
struct flock region;
region.l_whence = SEEK_SET;
region.l_start = 10;
region.l_len = 20;
则表示fcntl函数操作锁定的区域为文件头开始的第10到29个字节之间的这20个字节。
3、文件锁的类型
从上面的flock的成员l_type的取值我们可以知道,文件锁的类型主要有三种,这里对他们进行详细的解说。
F_RDLCK:
从它的名字我们就可以知道,它是一个读锁,也叫共享锁。许多不同的进程可以拥有文件同一(或重叠)区域上的读(共享)锁。而且只要任一进程拥有一把读(共享)锁,那么就没有进程可以再获得该区域上的写(独占)锁。为了获得一把共享锁,文件必须以“读”或“读/写”方式打开。
简单点来说就是,当一个进程在读文件中的数据时,文件中的数据不能被改变或改写,这是为了防止数据被改变而使读数据的程序读取到错乱的数据,而文件中的同一个区域能被多个进程同时读取,这是容易理解的,因为读不会破坏数据,或者说读操作不会改变文件的数据。
F_WRLCK:
从它的名字,我们就可以知道,它是一个写锁,也叫独占锁。只有一个进程可以在文件中的任一特定区域拥有一把写(独占)锁。一旦一个进程拥有了这样一把锁,任何其他进程都无法在该区域上获得任何类型的锁。为了获得一把写(独占)锁,文件也必须以“读”或“读/写”方式打开。
简单点来说,就是一个文件同一区域(或重叠)区域进在同一时间,只能有一个进程能对其进行写操作,并且在写操作进行期间,其他的进程不能对该区域进行读取数据。这个要求是显然易见的,因为如果两个进程同时对一个文件进行写操作,就会使文件的内容错乱起来,而由于写时会改变文件中的数据,所以它也不允许其他进程对文件的数据进行读取和删除文件等操作。
F_UNLCK:
从它的名字就可以知道,它用于把一个锁定的区域解锁。
4、不同的command的意义
在前面说到fcntl函数的command参数时,说了三个命令选项,这里将对它们进行详细的解说。
F_GETLK命令,它用于获取fildes(fcntl的第一个参数)打开的文件的锁信息,它不会尝试去锁定文件,调用进程可以把自己想创建的锁类型信息传递给fcntl,函数调用就会返回将会阻止获取锁的任何信息,即它可以测试你想创建的锁是否能成功被创建。fcntl调用成功时,返回非-1,如果锁请求可以成功执行,flock结构将保持不变,如果锁请求被阻止,fcntl会用相关的信息覆盖flock结构。失败时返回-1。
所以,如果调用成功,调用程序则可以通过检查flock结构的内容来判断其是否被修改过,来检查锁请求能否被成功执行,而又因为l_pid的值会被设置成拥有锁的进程的标识符,所以大多数情况下,可以通过检查这个字段是否发生变化来判断flock结构是否被修改过。
使用F_GETLK的fcntl函数调用后会立即返回。
举个例子来说,例如,有一个flock结构的变量,flock_st,flock_st.l_pid = -1,文件的第10~29个字节已经存在一个读锁,文件的第40~49个字节中已经存在一个写锁,则调用fcntl时,如果用F_GETLK命令,来测试在第10~29个字节中是否可以创建一个读锁,因为这个锁可以被创建,所以,fcntl返回非-1,同时,flock结构的内容也不会改变,flock_st.l_pid = -1。而如果我们测试第40~49个字节中是否可以创建一个写锁时,由于这个区域已经存在一个写锁,测试失败,但是fcntl还是会返回非-1,只是flock结构会被这个区域相关的锁的信息覆盖了,flock_st.l_pid为拥有这个写锁的进程的进程标识符。
F_SETLK命令,这个命令试图对fildes指向的文件的某个区域加锁或解锁,它的功能根据flock结构的l_type的值而定。而对于这个命令来说,flock结构的l_pid字段是没有意义的。如果加锁成功,返回非-1,如果失败,则返回-1。使用F_SETLK的fcntl函数调用后会立即返回。
F_SETLKW命令,这个命令与前面的F_SETLK,命令作用相同,但不同的是,它在无法获取锁时,即测试不能加锁时,会一直等待直到可以被加锁为止。
5、例子
看了这么多的说明,可能你已经很乱了,就用下面的例子来整清你的思想吧。
源文件名为filelock2.c,用于创建数据文件,并将文件区域加锁,代码如下:
#include unistd.h #include stdlib.h #include stdio.h #include fcntl.h int main() { const char *test_file = "test_lock.txt"; int file_desc = -1; int byte_count = 0; char *byte_to_write = "A"; struct flock region_1; struct flock region_2; int res = 0; //打开一个文件描述符 file_desc = open(test_file, O_RDWR|O_CREAT, 0666); if(!file_desc) { fprintf(stderr, "Unable to open %s for read/write ", test_file); exit(EXIT_FAILURE); } //给文件添加100个‘A’字符的数据 for(byte_count = 0; byte_count 100; ++byte_count) { write(file_desc, byte_to_write, 1); } //在文件的第10~29字节设置读锁(共享锁) region_1.l_type = F_RDLCK; region_1.l_whence = SEEK_SET; region_1.l_start = 10; region_1.l_len = 20; //在文件的40~49字节设置写锁(独占锁) region_2.l_type = F_WRLCK; region_2.l_whence = SEEK_SET; region_2.l_start = 40; region_2.l_len = 10; printf("Process %d locking file ", getpid()); //锁定文件 res = fcntl(file_desc, F_SETLK, ®ion_1); if(res == -1) { fprintf(stderr, "Failed to lock region 1 "); } res = fcntl(file_desc, F_SETLK, ®ion_2); if(res == -1) { fprintf(stderr, "Failed to lock region 2 "); } //让程序休眠一分钟,用于测试 sleep(60); printf("Process %d closing file ", getpid()); close(file_desc); exit(EXIT_SUCCESS); }
下面的源文件filelock3.c用于测试上一个文件设置的锁,测试可否对两个区域都加上一个读锁,代码如下:
#include unistd.h #include stdlib.h #include stdio.h #include fcntl.h int main() { const char *test_file = "test_lock.txt"; int file_desc = -1; int byte_count = 0; char *byte_to_write = "A"; struct flock region_1; struct flock region_2; int res = 0; //打开数据文件 file_desc = open(test_file, O_RDWR|O_CREAT, 0666); if(!file_desc) { fprintf(stderr, "Unable to open %s for read/write ", test_file); exit(EXIT_FAILURE); } //设置区域1的锁类型 struct flock region_test1; region_test1.l_type = F_RDLCK; region_test1.l_whence = SEEK_SET; region_test1.l_start = 10; region_test1.l_len = 20; region_test1.l_pid = -1; //设置区域2的锁类型 struct flock region_test2; region_test2.l_type = F_RDLCK; region_test2.l_whence = SEEK_SET; region_test2.l_start = 40; region_test2.l_len = 10; region_test2.l_pid = -1; //
三、解空锁问题
如果我要给在本进程中没有加锁的区域解锁会发生什么事情呢?而如果这个区域中其他的进程有对其进行加锁又会发生什么情况呢?
如果一个进程实际并未对一个区域进行锁定,而调用解锁操作也会成功,但是它并不能解其他的进程加在同一区域上的锁。也可以说解锁请求最终的结果取决于这个进程在文件中设置的任何锁,没有加锁,但对其进行解锁得到的还是没有加锁的状态。
Q2: Linux 文件和文件夹的权限的修改两种方式及命令
chmod 命令
如修改文件属主可读可写可执行 chmod a+rwx
如修改文件属组可读可写可执行 chmod u+rwx
如修改文件其linux命令文件加锁他人可读可写可执行 chmod o+rwx
直接用数字代替也可以
chmod 777 三个数字位置分别代表 属主属组其linux命令文件加锁他人
7 拆分开来就是 4+2+1 4代表读 2代表写 1代表执行
如果只需要读写linux命令文件加锁,则chmod 666 文件名
Q3: Linux chattr 锁定文件命令,导致文件root用户都不能写入问题
chattr 命令更改文件权限,比chmod 更强大,+ 移除某个权限 - 删除某个权限 ,对于某些文件不想被修改,可使用此命令,来禁止
chattr 有一些参数,简单看下
假如 你在输入 chattr -i /root/.ssh/authorized_keys 的时候提示你没有chattr 这个命令,这个时候你需要安装此命令,具体操作如下:
即可解除此文件 不能写入的问题
Q4: linux文件权限命令
有三种不同类型linux命令文件加锁的用户可对文件或目录进行访问:文件所有者linux命令文件加锁,同组用户、其他用户。所有者一般是文件的创建者。所有者可以允许同组用户有权访问文件linux命令文件加锁,还可以将文件的访问权限赋予系统中的其他用户。在这种情况下,系统中每一位用户都能访问该用户拥有的文件或目录。
每一文件或目录的访问权限都有三组,每组用三位表示,分别为文件属主的读、写和执行权限;与属主同组的用户的读、写和执行权限;系统中其他用户的读、写和执行权限。当用ls -l命令显示文件或目录的详细信息时,最左边的一列为文件的访问权限。例如:
$ ls -l sobsrc. tgz
-rw-r--r-- 1 root root 483997 Ju1 l5 17:3l sobsrc. tgz
横线代表空许可。r代表只读,w代表写,x代表可执行。注意这里共有10个位置。第一个字符指定了文件类型。在通常意义上,一个目录也是一个文件。如果第一个字符是横线,表示是一个非目录的文件。如果是d,表示是一个目录。例如:
– rw- r– r–
普通文件 文件主 组用户 其他用户
是文件sobsrc.tgz 的访问权限,表示sobsrc.tgz是一个普通文件;sobsrc.tgz的属主有读写权限;与sobsrc.tgz属主同组的用户只有读权限;其他用户也只有读权限。
确定了一个文件的访问权限后,用户可以利用Linux系统提供的chmod命令来重新设定不同的访问权限。也可以利用chown命令来更改某个文件或目录的所有者。利用chgrp命令来更改某个文件或目录的用户组。
下面分别对这些命令加以介绍。
chmod 命令
chmod命令是非常重要的,用于改变文件或目录的访问权限。用户用它控制文件或目录的访问权限。
以主文件夹下的一个名为“cc”的文件夹为例。下面一步一步介绍如何修改权限:
1.打开终端。输入”su”(没有引号)
2.接下来会要你输入密码,输入你的root密码。
3.假设我的文件夹在主目录里,地址为 /var/home/dengchao/cc 。假设我要修改文件权限为777,则在终端输入 chmod 777 /var/home/userid/cc 文件夹的权限就变为了777。
如果是修改文件夹及子文件夹权限可以用 chmod -R 777 /var/home/userid/cc
具体的权限(例如777的含意等)在下面解释下:
1.777有3位,最高位7是设置文件所有者访问权限,第二位是设置群组访问权限,最低位是设置其他人访问权限。
其中每一位的权限用数字来表示。具体有这些权限:
r(Read,读取,权限值为4):对文件而言,具有读取文件内容的权限;对目录来说,具有浏览目 录的权限。
w(Write,写入,权限值为2):对文件而言,具有新增、修改文件内容的权限;对目录来说,具有删除、移动目录内文件的权限。
x(eXecute,执行,权限值为1):对文件而言,具有执行文件的权限;对目录了来说该用户具有进入目录的权限。
2. 首先我们来看如何确定单独一位上的权限数值,例如最高位表示文件所有者权限数值,当数字为7时,7用“rwx”表示 –{4(r)+2(w)+1(x)=7}–又如果数值为6,则用“rw-”表示–{4(r)+2(w)+0(x)=6}–,”-”表示不具备权限,这里表 示不具备“执行”权限。
假如我们设定其他用户的访问权限为 “r–”,则数值为4+0+0=4
一开始许多初学者会被搞糊涂,其实很简单,我们将rwx看成二进制数,如果有则用1表示,没有则有0表示,那么rwx则可以表示成为:111
而二进制的111就是7。
3.我们再来看下怎么确定3个数位上的权限。假如我们要给一个文件设置权限,具体权限如下:
文件所有者有“读”、“写”、“执行”权限,群组用户有“读”权限,其他用户有“读”权限,则对应的字母表示为”rwx r– r–“,对应的数字为744
一般都是最高位表示文件所有者权限值,第二位表示群组用户权限,最低位表示其他用户权限。
下面来举些例子熟悉下。
权限 数值
rwx rw- r– 764
rw- r– r– 644
rw- rw- r– 664
该命令有两种用法。一种是包含字母和操作符表达式的文字设定法;另一种是包含数字的数字设定法。
1. 文字设定法
chmod [who] [+ | – | =] [mode] 文件名¼
命令中各选项的含义为:
操作对象who可是下述字母中的任一个或者它们的组合:
u 表示“用户(user)”,即文件或目录的所有者。
g 表示“同组(group)用户”,即与文件属主有相同组ID的所有用户。
o 表示“其他(others)用户”。
a 表示“所有(all)用户”。它是系统默认值。
操作符号可以是:
+ 添加某个权限。
– 取消某个权限。
= 赋予给定权限并取消其他所有权限(如果有的话)。
设置mode所表示的权限可用下述字母的任意组合:
r 可读。
w 可写。
x 可执行。
X 只有目标文件对某些用户是可执行的或该目标文件是目录时才追加x 属性。
s 在文件执行时把进程的属主或组ID置为该文件的文件属主。方式“u+s”设置文件的用户ID位,“g+s”设置组ID位。
t 保存程序的文本到交换设备上。
u 与文件属主拥有一样的权限。
g 与和文件属主同组的用户拥有一样的权限。
o 与其他用户拥有一样的权限。
-c : 若该档案权限确实已经更改,才显示其更改动作
-f : 若该档案权限无法被更改也不要显示错误讯息
-v : 显示权限变更的详细资料
-R : 对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的权限变更(即以递回的方式逐个变更)
–help : 显示辅助说明
–version : 显示版本
文件名:以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。在一个命令行中可给出多个权限方式,其间用逗号隔开。例如:chmod g+r,o+r example使同组和其他用户对文件example 有读权限。
例1:
$ chmod a+x sort
即设定文件sort的属性为:
文件属主(u) 增加执行权限
与文件属主同组用户(g) 增加执行权限
其他用户(o) 增加执行权限
例2:
$ chmod ug+w,o-x text
即设定文件text的属性为:
文件属主(u) 增加写权限
与文件属主同组用户(g) 增加写权限
其他用户(o) 删除执行权限
例3:
$ chmod u+s a.out
假设执行chmod后a.out的权限为(可以用ls – l a.out命令来看):
–rws--x--x 1 inin users 7192 Nov 4 14:22 a.out
并且这个执行文件要用到一个文本文件shiyan1.c,其文件存取权限为“–rw——-”,即该文件只有其属主具有读写权限。
当其他用户执行a.out这个程序时,他的身份因这个程序暂时变成inin(由于chmod命令中使用了s选项),所以他就能够读取shiyan1.c这个文件(虽然这个文件被设定为其他人不具备任何权限),这就是s的功能。
因此,在整个系统中特别是root本身,最好不要过多的设置这种类型的文件(除非必要)这样可以保障系统的安全,避免因为某些程序的bug而使系统遭到入侵。
例4:
$ chmod a–x mm.txt
$ chmod –x mm.txt
$ chmod ugo–x mm.txt
以上这三个命令都是将文件mm.txt的执行权限删除,它设定的对象为所有使用者。
2. 数字设定法
我们必须首先了解用数字表示的属性的含义:0表示没有权限,1表示可执行权限,2表示可写权限,4表示可读权限,然后将其相加。所以数字属性的格式应为3个从0到7的八进制数,其顺序是(u)(g)(o)。
例如,如果想让某个文件的属主有“读/写”二种权限,需要把4(可读)+2(可写)=6(读/写)。
数字设定法的一般形式为:chmod [mode] 文件名¼
例1:
$ chmod 644 mm.txt
$ ls –l
即设定文件mm.txt的属性为:
-rw-r--r-- 1 inin users 1155 Nov 5 11:22 mm.txt
文件属主(u)inin 拥有读、写权限
与文件属主同组人用户(g) 拥有读权限
其他人(o) 拥有读权限
例2:
$ chmod 750 wch.txt
$ ls –l
-rwxr-x--- 1 inin users 44137 Nov 12 9:22 wchtxt
即设定wchtxt这个文件的属性为:
文件主本人(u)inin 可读/可写/可执行权
与文件主同组人(g) 可读/可执行权
其他人(o) 没有任何权限
chgrp命令
功能:改变文件或目录所属的组。
语法:chgrp [选项] group filename¼
参数:
-c或–changes 效果类似”-v”参数,但仅回报更改的部分。
-f或–quiet或–silent 不显示错误信息。
-h或–no-dereference 只对符号连接的文件作修改,而不更动其他任何相关文件。
-R或–recursive 递归处理,将指定目录下的所有文件及子目录一并处理。
-v或–verbose 显示指令执行过程。
–help 在线帮助。
–reference=lt;参考文件或目录gt; 把指定文件或目录的所属群组全部设成和参考文件或目录的所属群组相同。
–version 显示版本信息。
该命令改变指定指定文件所属的用户组。其中group可以是用户组ID,也可以是/etc/group文件中用户组的组名。文件名是以空格分开的要改变属组的文件列表,支持通配符。如果用户不是该文件的属主或超级用户,则不能改变该文件的组。
该命令的各选项含义为:
– R 递归式地改变指定目录及其下的所有子目录和文件的属组。
例1:
$ chgrp - R book /opt/local /book
改变/opt/local /book/及其子目录下的所有文件的属组为book。
chown 命令
功能:更改某个文件或目录的属主和属组。这个命令也很常用。例如root用户把自己的一个文件拷贝给用户yusi,为了让用户yusi能够存取这个文件,root用户应该把这个文件的属主设为yusi,否则,用户yusi无法存取这个文件。
语法:chown [选项] 用户或组 文件
说明:chown将指定文件的拥有者改为指定的用户或组。用户可以是用户名或用户ID。组可以是组名或组ID。文件是以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。
参数说明:
user : 新的档案拥有者的使用者 ID
group : 新的档案拥有者的使用者群体(group)
-c : 若该档案拥有者确实已经更改,才显示其更改动作
-f : 若该档案拥有者无法被更改也不要显示错误讯息
-h : 只对于连结(link)进行变更,而非该 link 真正指向的档案
-v : 显示拥有者变更的详细资料
-R : 对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的拥有者变更(即以递回的方式逐个变更)
–help : 显示辅助说明
–version : 显示版本
例1:把文件yusi123.com的所有者改为yusi。
$ chown yusi yusi123.com
例2:把目录/demo及其下的所有文件和子目录的属主改成yusi,属组改成users。
$ chown - R yusi.users /demo
例如:chown qq /home/qq (把home目录下的qq目录的拥有者改为qq用户)
例如:chown -R qq /home/qq (把home目录下的qq目录下的所有子文件的拥有者改为qq用户)
Q5: linux怎样用命令修改文件夹权限
文件/目录权限设置命令:chmod 这是Linux系统管理员最常用到的命令之一,它用于改变文件或目录的访问权限。该命令有两种用法: 1.用包含字母和操作符表达式的文字设定法 其语法格式为:chmod [who] [opt] [mode] 文件/目录名 2.用数字设定法 :chmod [mode] 文件名
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