1 use core::mem::MaybeUninit; 2 3 use alloc::{string::String, sync::Arc, vec::Vec}; 4 5 use crate::{ 6 driver::{ 7 base::{block::SeekFrom, device::DevicePrivateData}, 8 tty::TtyFilePrivateData, 9 }, 10 filesystem::procfs::ProcfsFilePrivateData, 11 kerror, 12 libs::spinlock::SpinLock, 13 process::ProcessManager, 14 syscall::SystemError, 15 }; 16 17 use super::{Dirent, FileType, IndexNode, InodeId, Metadata}; 18 19 /// 文件私有信息的枚举类型 20 #[derive(Debug, Clone)] 21 pub enum FilePrivateData { 22 /// procfs文件私有信息 23 Procfs(ProcfsFilePrivateData), 24 /// 设备文件的私有信息 25 DevFS(DevicePrivateData), 26 /// tty设备文件的私有信息 27 Tty(TtyFilePrivateData), 28 /// 不需要文件私有信息 29 Unused, 30 } 31 32 impl Default for FilePrivateData { 33 fn default() -> Self { 34 return Self::Unused; 35 } 36 } 37 38 bitflags! { 39 /// @brief 文件打开模式 40 /// 其中,低2bit组合而成的数字的值,用于表示访问权限。其他的bit,才支持通过按位或的方式来表示参数 41 /// 42 /// 与Linux 5.19.10的uapi/asm-generic/fcntl.h相同 43 /// https://opengrok.ringotek.cn/xref/linux-5.19.10/tools/include/uapi/asm-generic/fcntl.h#19 44 pub struct FileMode: u32{ 45 /* File access modes for `open' and `fcntl'. */ 46 /// Open Read-only 47 const O_RDONLY = 0o0; 48 /// Open Write-only 49 const O_WRONLY = 0o1; 50 /// Open read/write 51 const O_RDWR = 0o2; 52 /// Mask for file access modes 53 const O_ACCMODE = 0o00000003; 54 55 /* Bits OR'd into the second argument to open. */ 56 /// Create file if it does not exist 57 const O_CREAT = 0o00000100; 58 /// Fail if file already exists 59 const O_EXCL = 0o00000200; 60 /// Do not assign controlling terminal 61 const O_NOCTTY = 0o00000400; 62 /// 文件存在且是普通文件,并以O_RDWR或O_WRONLY打开,则它会被清空 63 const O_TRUNC = 0o00001000; 64 /// 文件指针会被移动到文件末尾 65 const O_APPEND = 0o00002000; 66 /// 非阻塞式IO模式 67 const O_NONBLOCK = 0o00004000; 68 /// 每次write都等待物理I/O完成,但是如果写操作不影响读取刚写入的数据,则不等待文件属性更新 69 const O_DSYNC = 0o00010000; 70 /// fcntl, for BSD compatibility 71 const FASYNC = 0o00020000; 72 /* direct disk access hint */ 73 const O_DIRECT = 0o00040000; 74 const O_LARGEFILE = 0o00100000; 75 /// 打开的必须是一个目录 76 const O_DIRECTORY = 0o00200000; 77 /// Do not follow symbolic links 78 const O_NOFOLLOW = 0o00400000; 79 const O_NOATIME = 0o01000000; 80 /// set close_on_exec 81 const O_CLOEXEC = 0o02000000; 82 /// 每次write都等到物理I/O完成,包括write引起的文件属性的更新 83 const O_SYNC = 0o04000000; 84 } 85 } 86 87 impl FileMode { 88 /// @brief 获取文件的访问模式的值 89 #[inline] 90 pub fn accmode(&self) -> u32 { 91 return self.bits() & FileMode::O_ACCMODE.bits(); 92 } 93 } 94 /// @brief 抽象文件结构体 95 #[derive(Debug)] 96 pub struct File { 97 inode: Arc<dyn IndexNode>, 98 /// 对于文件,表示字节偏移量;对于文件夹,表示当前操作的子目录项偏移量 99 offset: usize, 100 /// 文件的打开模式 101 mode: FileMode, 102 /// 文件类型 103 file_type: FileType, 104 /// readdir时候用的,暂存的本次循环中,所有子目录项的名字的数组 105 readdir_subdirs_name: Vec<String>, 106 pub private_data: FilePrivateData, 107 } 108 109 impl File { 110 /// @brief 创建一个新的文件对象 111 /// 112 /// @param inode 文件对象对应的inode 113 /// @param mode 文件的打开模式 114 pub fn new(inode: Arc<dyn IndexNode>, mode: FileMode) -> Result<Self, SystemError> { 115 let file_type: FileType = inode.metadata()?.file_type; 116 let mut f = File { 117 inode, 118 offset: 0, 119 mode, 120 file_type, 121 readdir_subdirs_name: Vec::new(), 122 private_data: FilePrivateData::default(), 123 }; 124 // kdebug!("inode:{:?}",f.inode); 125 f.inode.open(&mut f.private_data, &mode)?; 126 return Ok(f); 127 } 128 129 /// @brief 从文件中读取指定的字节数到buffer中 130 /// 131 /// @param len 要读取的字节数 132 /// @param buf 目标buffer 133 /// 134 /// @return Ok(usize) 成功读取的字节数 135 /// @return Err(SystemError) 错误码 136 pub fn read(&mut self, len: usize, buf: &mut [u8]) -> Result<usize, SystemError> { 137 // 先检查本文件在权限等规则下,是否可读取。 138 self.readable()?; 139 140 if buf.len() < len { 141 return Err(SystemError::ENOBUFS); 142 } 143 144 // 如果文件指针已经超过了文件大小,则返回0 145 if self.offset > self.inode.metadata()?.size as usize { 146 return Ok(0); 147 } 148 149 let len = self 150 .inode 151 .read_at(self.offset, len, buf, &mut self.private_data)?; 152 self.offset += len; 153 return Ok(len); 154 } 155 156 /// @brief 从buffer向文件写入指定的字节数的数据 157 /// 158 /// @param len 要写入的字节数 159 /// @param buf 源数据buffer 160 /// 161 /// @return Ok(usize) 成功写入的字节数 162 /// @return Err(SystemError) 错误码 163 pub fn write(&mut self, len: usize, buf: &[u8]) -> Result<usize, SystemError> { 164 // 先检查本文件在权限等规则下,是否可写入。 165 self.writeable()?; 166 if buf.len() < len { 167 return Err(SystemError::ENOBUFS); 168 } 169 170 // 如果文件指针已经超过了文件大小,则需要扩展文件大小 171 let file_size = self.inode.metadata()?.size as usize; 172 if self.offset > file_size { 173 self.inode.resize(self.offset)?; 174 } 175 let len = self 176 .inode 177 .write_at(self.offset, len, buf, &mut self.private_data)?; 178 self.offset += len; 179 return Ok(len); 180 } 181 182 /// @brief 获取文件的元数据 183 pub fn metadata(&self) -> Result<Metadata, SystemError> { 184 return self.inode.metadata(); 185 } 186 187 /// @brief 根据inode号获取子目录项的名字 188 pub fn get_entry_name(&self, ino: InodeId) -> Result<String, SystemError> { 189 return self.inode.get_entry_name(ino); 190 } 191 192 /// @brief 调整文件操作指针的位置 193 /// 194 /// @param origin 调整的起始位置 195 pub fn lseek(&mut self, origin: SeekFrom) -> Result<usize, SystemError> { 196 let file_type = self.inode.metadata()?.file_type; 197 match file_type { 198 FileType::Pipe | FileType::CharDevice => { 199 return Err(SystemError::ESPIPE); 200 } 201 _ => {} 202 } 203 204 let pos: i64; 205 match origin { 206 SeekFrom::SeekSet(offset) => { 207 pos = offset; 208 } 209 SeekFrom::SeekCurrent(offset) => { 210 pos = self.offset as i64 + offset; 211 } 212 SeekFrom::SeekEnd(offset) => { 213 let metadata = self.metadata()?; 214 pos = metadata.size + offset; 215 } 216 SeekFrom::Invalid => { 217 return Err(SystemError::EINVAL); 218 } 219 } 220 // 根据linux man page, lseek允许超出文件末尾,并且不改变文件大小 221 // 当pos超出文件末尾时,read返回0。直到开始写入数据时,才会改变文件大小 222 if pos < 0 { 223 return Err(SystemError::EOVERFLOW); 224 } 225 self.offset = pos as usize; 226 return Ok(self.offset); 227 } 228 229 /// @brief 判断当前文件是否可读 230 #[inline] 231 pub fn readable(&self) -> Result<(), SystemError> { 232 // 暂时认为只要不是write only, 就可读 233 if self.mode == FileMode::O_WRONLY { 234 return Err(SystemError::EPERM); 235 } 236 237 return Ok(()); 238 } 239 240 /// @brief 判断当前文件是否可写 241 #[inline] 242 pub fn writeable(&self) -> Result<(), SystemError> { 243 // 暂时认为只要不是read only, 就可写 244 if self.mode == FileMode::O_RDONLY { 245 return Err(SystemError::EPERM); 246 } 247 248 return Ok(()); 249 } 250 251 /// @biref 充填dirent结构体 252 /// @return 返回dirent结构体的大小 253 pub fn readdir(&mut self, dirent: &mut Dirent) -> Result<u64, SystemError> { 254 let inode: &Arc<dyn IndexNode> = &self.inode; 255 256 // 如果偏移量为0 257 if self.offset == 0 { 258 self.readdir_subdirs_name = inode.list()?; 259 self.readdir_subdirs_name.sort(); 260 } 261 262 // kdebug!("sub_entries={sub_entries:?}"); 263 if self.readdir_subdirs_name.is_empty() { 264 self.offset = 0; 265 return Ok(0); 266 } 267 let name: String = self.readdir_subdirs_name.remove(0); 268 let sub_inode: Arc<dyn IndexNode> = match inode.find(&name) { 269 Ok(i) => i, 270 Err(e) => { 271 kerror!("Readdir error: Failed to find sub inode, file={self:?}"); 272 return Err(e); 273 } 274 }; 275 276 let name_bytes: &[u8] = name.as_bytes(); 277 278 self.offset += 1; 279 dirent.d_ino = sub_inode.metadata().unwrap().inode_id.into() as u64; 280 dirent.d_off = 0; 281 dirent.d_reclen = 0; 282 dirent.d_type = sub_inode.metadata().unwrap().file_type.get_file_type_num() as u8; 283 // 根据posix的规定,dirent中的d_name是一个不定长的数组,因此需要unsafe来拷贝数据 284 unsafe { 285 let ptr = &mut dirent.d_name as *mut u8; 286 let buf: &mut [u8] = 287 ::core::slice::from_raw_parts_mut::<'static, u8>(ptr, name_bytes.len()); 288 buf.copy_from_slice(name_bytes); 289 } 290 291 // 计算dirent结构体的大小 292 return Ok((name_bytes.len() + ::core::mem::size_of::<Dirent>() 293 - ::core::mem::size_of_val(&dirent.d_name)) as u64); 294 } 295 296 pub fn inode(&self) -> Arc<dyn IndexNode> { 297 return self.inode.clone(); 298 } 299 300 /// @brief 尝试克隆一个文件 301 /// 302 /// @return Option<File> 克隆后的文件结构体。如果克隆失败,返回None 303 pub fn try_clone(&self) -> Option<File> { 304 let mut res = Self { 305 inode: self.inode.clone(), 306 offset: self.offset.clone(), 307 mode: self.mode.clone(), 308 file_type: self.file_type.clone(), 309 readdir_subdirs_name: self.readdir_subdirs_name.clone(), 310 private_data: self.private_data.clone(), 311 }; 312 // 调用inode的open方法,让inode知道有新的文件打开了这个inode 313 if self.inode.open(&mut res.private_data, &res.mode).is_err() { 314 return None; 315 } 316 317 return Some(res); 318 } 319 320 /// @brief 获取文件的类型 321 #[inline] 322 pub fn file_type(&self) -> FileType { 323 return self.file_type; 324 } 325 326 /// @brief 获取文件的打开模式 327 #[inline] 328 pub fn mode(&self) -> FileMode { 329 return self.mode; 330 } 331 332 /// 获取文件是否在execve时关闭 333 #[inline] 334 pub fn close_on_exec(&self) -> bool { 335 return self.mode.contains(FileMode::O_CLOEXEC); 336 } 337 338 /// 设置文件是否在execve时关闭 339 #[inline] 340 pub fn set_close_on_exec(&mut self, close_on_exec: bool) { 341 if close_on_exec { 342 self.mode.insert(FileMode::O_CLOEXEC); 343 } else { 344 self.mode.remove(FileMode::O_CLOEXEC); 345 } 346 } 347 348 pub fn set_mode(&mut self, mode: FileMode) -> Result<(), SystemError> { 349 // todo: 是否需要调用inode的open方法,以更新private data(假如它与mode有关的话)? 350 // 也许需要加个更好的设计,让inode知晓文件的打开模式发生了变化,让它自己决定是否需要更新private data 351 352 // 直接修改文件的打开模式 353 self.mode = mode; 354 return Ok(()); 355 } 356 357 /// @brief 重新设置文件的大小 358 /// 359 /// 如果文件大小增加,则文件内容不变,但是文件的空洞部分会被填充为0 360 /// 如果文件大小减小,则文件内容会被截断 361 /// 362 /// @return 成功:Ok() 363 /// 失败:Err(错误码) 364 pub fn ftruncate(&self, len: usize) -> Result<(), SystemError> { 365 // 如果文件不可写,返回错误 366 self.writeable()?; 367 368 // 调用inode的truncate方法 369 self.inode.resize(len)?; 370 return Ok(()); 371 } 372 } 373 374 impl Drop for File { 375 fn drop(&mut self) { 376 let r: Result<(), SystemError> = self.inode.close(&mut self.private_data); 377 // 打印错误信息 378 if r.is_err() { 379 kerror!( 380 "pid: {:?} failed to close file: {:?}, errno={:?}", 381 ProcessManager::current_pcb().pid(), 382 self, 383 r.unwrap_err() 384 ); 385 } 386 } 387 } 388 389 /// @brief pcb里面的文件描述符数组 390 #[derive(Debug)] 391 pub struct FileDescriptorVec { 392 /// 当前进程打开的文件描述符 393 fds: [Option<Arc<SpinLock<File>>>; FileDescriptorVec::PROCESS_MAX_FD], 394 } 395 396 impl FileDescriptorVec { 397 pub const PROCESS_MAX_FD: usize = 32; 398 399 pub fn new() -> FileDescriptorVec { 400 // 先声明一个未初始化的数组 401 let mut data: [MaybeUninit<Option<Arc<SpinLock<File>>>>; 402 FileDescriptorVec::PROCESS_MAX_FD] = unsafe { MaybeUninit::uninit().assume_init() }; 403 404 // 逐个把每个元素初始化为None 405 for i in 0..FileDescriptorVec::PROCESS_MAX_FD { 406 data[i] = MaybeUninit::new(None); 407 } 408 // 由于一切都初始化完毕,因此将未初始化的类型强制转换为已经初始化的类型 409 let data: [Option<Arc<SpinLock<File>>>; FileDescriptorVec::PROCESS_MAX_FD] = unsafe { 410 core::mem::transmute::< 411 _, 412 [Option<Arc<SpinLock<File>>>; FileDescriptorVec::PROCESS_MAX_FD], 413 >(data) 414 }; 415 416 // 初始化文件描述符数组结构体 417 return FileDescriptorVec { fds: data }; 418 } 419 420 /// @brief 克隆一个文件描述符数组 421 /// 422 /// @return FileDescriptorVec 克隆后的文件描述符数组 423 pub fn clone(&self) -> FileDescriptorVec { 424 let mut res = FileDescriptorVec::new(); 425 for i in 0..FileDescriptorVec::PROCESS_MAX_FD { 426 if let Some(file) = &self.fds[i] { 427 if let Some(file) = file.lock().try_clone() { 428 res.fds[i] = Some(Arc::new(SpinLock::new(file))); 429 } 430 } 431 } 432 return res; 433 } 434 435 /// @brief 判断文件描述符序号是否合法 436 /// 437 /// @return true 合法 438 /// 439 /// @return false 不合法 440 #[inline] 441 pub fn validate_fd(fd: i32) -> bool { 442 if fd < 0 || fd as usize > FileDescriptorVec::PROCESS_MAX_FD { 443 return false; 444 } else { 445 return true; 446 } 447 } 448 449 /// 申请文件描述符,并把文件对象存入其中。 450 /// 451 /// ## 参数 452 /// 453 /// - `file` 要存放的文件对象 454 /// - `fd` 如果为Some(i32),表示指定要申请这个文件描述符,如果这个文件描述符已经被使用,那么返回EBADF 455 /// 456 /// ## 返回值 457 /// 458 /// - `Ok(i32)` 申请成功,返回申请到的文件描述符 459 /// - `Err(SystemError)` 申请失败,返回错误码,并且,file对象将被drop掉 460 pub fn alloc_fd(&mut self, file: File, fd: Option<i32>) -> Result<i32, SystemError> { 461 if fd.is_some() { 462 // 指定了要申请的文件描述符编号 463 let new_fd = fd.unwrap(); 464 let x = &mut self.fds[new_fd as usize]; 465 if x.is_none() { 466 *x = Some(Arc::new(SpinLock::new(file))); 467 return Ok(new_fd); 468 } else { 469 return Err(SystemError::EBADF); 470 } 471 } else { 472 // 没有指定要申请的文件描述符编号 473 for i in 0..FileDescriptorVec::PROCESS_MAX_FD { 474 if self.fds[i].is_none() { 475 self.fds[i] = Some(Arc::new(SpinLock::new(file))); 476 return Ok(i as i32); 477 } 478 } 479 return Err(SystemError::EMFILE); 480 } 481 } 482 483 /// 根据文件描述符序号,获取文件结构体的Arc指针 484 /// 485 /// ## 参数 486 /// 487 /// - `fd` 文件描述符序号 488 pub fn get_file_by_fd(&self, fd: i32) -> Option<Arc<SpinLock<File>>> { 489 if !FileDescriptorVec::validate_fd(fd) { 490 return None; 491 } 492 return self.fds[fd as usize].clone(); 493 } 494 495 /// 释放文件描述符,同时关闭文件。 496 /// 497 /// ## 参数 498 /// 499 /// - `fd` 文件描述符序号 500 pub fn drop_fd(&mut self, fd: i32) -> Result<(), SystemError> { 501 // 判断文件描述符的数字是否超过限制 502 if !FileDescriptorVec::validate_fd(fd) { 503 return Err(SystemError::EBADF); 504 } 505 506 self.get_file_by_fd(fd).ok_or(SystemError::EBADF)?; 507 508 // 把文件描述符数组对应位置设置为空 509 let file = self.fds[fd as usize].take().unwrap(); 510 assert!(Arc::strong_count(&file) == 1); 511 return Ok(()); 512 } 513 } 514