Читаем Командная строка Linux. Полное руководство полностью

[me@linuxbox playground]$ mv fun dir1

затем переместите dir1 в dir2 и проверьте их содержимое командой ls:

[me@linuxbox playground]$ mv dir1 dir2

[me@linuxbox playground]$ ls -l dir2

итого 4

drwxrwxr-x 2 me me 4096 2012-01-11 06:06 dir1

[me@linuxbox playground]$ ls -l dir2/dir1

итого 4

-rw-r--r-- 1 me me 1650 2012-01-10 16:33 fun

Обратите внимание: так как dir2 уже существует, mv переместит dir1 в dir2. Если бы каталога dir2 не было, mv просто переименовала бы dir1 в dir2. В заключение верните все на свои места:

[me@linuxbox playground]$ mv dir2/dir1 .

[me@linuxbox playground]$ mv dir1/fun .

<p>Создание жестких ссылок</p>

Теперь попробуем поиграть со ссылками. Сначала займемся жесткими ссылками: создайте несколько жестких ссылок для нашего файла:

[me@linuxbox playground]$ ln fun fun-hard

[me@linuxbox playground]$ ln fun dir1/fun-hard

[me@linuxbox playground]$ ln fun dir2/fun-hard

Теперь у нас есть четыре экземпляра файла fun. Посмотрим, что содержит наш каталог playground:

[me@linuxbox playground]$ ls -l

итого 16

drwxrwxr-x 2 me me 4096 2012-01-14 16:17 dir1

drwxrwxr-x 2 me me 4096 2012-01-14 16:17 dir2

-rw-r--r-- 4 me me 1650 2012-01-10 16:33 fun

-rw-r--r-- 4 me me 1650 2012-01-10 16:33 fun-hard

Прежде всего следует обратить внимание на на второе поле в записях, соответствующих файлам fun и fun-hard. Оба они содержат 4 — число жестких ссылок на файл, существующих в данный момент. Как вы помните, файл всегда имеет хотя бы одну жесткую ссылку, потому что имя файла определяется ссылкой. Но как убедиться, что fun и fun-hard — это один и тот же файл? В этом случае команда ls нам не помощник. Вы, конечно, скажете, что fun и fun-hard имеют одинаковые размеры (поле 5), но по списку файлов нельзя уверенно утверждать, что это один и тот же файл. Чтобы решить эту задачу, заглянем поглубже.

Рассуждая о жестких ссылках, полезно представлять файлы состоящими из двух частей: раздела с данными, где хранится содержимое файла, и раздела с именем, где хранится имя файла. Создавая жесткую ссылку, мы фактически создаем дополнительный раздел с именем, ссылающийся на тот же раздел с данными. Цепочку дисковых блоков система присваивает тому, что называется индексным узлом (inode), который затем присваивается разделу с именем. То есть каждая жесткая ссылка ссылается на определенный индексный узел с содержимым файла.

Команда ls может извлекать эту информацию. Для этого ее нужно вызвать с параметром -i:

[me@linuxbox playground]$ ls -li

итого 16

12353539 drwxrwxr-x 2 me me 4096 2012-01-14 16:17 dir1

12353540 drwxrwxr-x 2 me me 4096 2012-01-14 16:17 dir2

12353538 -rw-r--r-- 4 me me 1650 2012-01-10 16:33 fun

12353538 -rw-r--r-- 4 me me 1650 2012-01-10 16:33 fun-hard

В этой версии списка в первом поле отображается номер индексного узла, и, как можно видеть, оба имени, fun и fun-hard, ссылаются на индексные узлы с одним и тем же номером, а это подтверждает, что они соответствуют одному и тому же файлу.

<p>Создание символических ссылок</p>

Символические ссылки были придуманы с целью преодолеть ограничения жестких ссылок: жесткие ссылки не могут указывать на файлы, находящиеся на других физических устройствах, и не могут указывать на каталоги — только на файлы. Символическая ссылка — это файл особого типа, хранящий текстовый указатель на файл или каталог.

Создаются символические ссылки почти так же, как жесткие ссылки:

[me@linuxbox playground]$ ln -s fun fun-sym

[me@linuxbox playground]$ ln -s ../fun dir1/fun-sym

[me@linuxbox playground]$ ln -s ../fun dir2/fun-sym

Перейти на страницу:

Похожие книги

Компьютерные сети. 6-е изд.
Компьютерные сети. 6-е изд.

Перед вами шестое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанное признанным экспертом Эндрю Таненбаумом в соавторстве со специалистом компании Google Дэвидом Уэзероллом и профессором Чикагского университета Ником Фимстером. Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером. В книге последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние компьютерных сетей и тенденции их развития. Авторы подробно объясняют устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации сетей — от физического до прикладного. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными примерами функционирования интернета и компьютерных сетей различного типа. Большое внимание уделяется сетевой безопасности. Шестое издание полностью переработано с учетом изменений, произошедших в сфере сетевых технологий за последние годы, и, в частности, освещает такие технологии, как DOCSIS, 4G и 5G, беспроводные сети стандарта 802.11ax, 100-гигабитные сети Ethernet, интернет вещей, современные транспортные протоколы CUBIC TCP, QUIC и BBR, программно-конфигурируемые сети и многое другое.

Дэвид Уэзеролл , Ник Фимстер , Эндрю Таненбаум

Учебные пособия, самоучители