【库函数】linux之access函数
access函数 头文件:unistd.h 功 能: 确定文件或文件夹的访问权限。即,检查某个文件的存取方式,比如说是只读方式、只写方式等。如果指定的存取方式有效,则函数返回0,否则函数返回-1。 用 法: int access(const char *filenpath, int mode); 或者int _acc
access函数
头文件:unistd.h
功 能: 确定文件或文件夹的访问权限。即,检查某个文件的存取方式,比如说是只读方式、只写方式等。如果指定的存取方式有效,则函数返回0,否则函数返回-1。
用 法: int access(const char *filenpath, int mode); 或者int _access( const char *path, int mode );
参数说明:
filenpath
文件或文件夹的路径,当前目录直接使用文件或文件夹名
备注:当该参数为文件的时候,access函数能使用mode参数所有的值,当该参数为文件夹的时候,access函数值能判断文件夹是否存在。在WIN NT 中,所有的文件夹都有读和写权限
mode
要判断的模式
在头文件unistd.h中的预定义如下:
#define R_OK 4 /* Test for read permission. */
#define W_OK 2 /* Test for write permission. */
#define X_OK 1 /* Test for execute permission. */
#define F_OK 0 /* Test for existence. */
具体含义如下:
R_OK 只判断是否有读权限
W_OK 只判断是否有写权限
X_OK 判断是否有执行权限
F_OK 只判断是否存在
access函数程序范例:(参照百度例子对,将四种方式均添加进去)
#include
#include
int file_exists(char *filename)
{
/*判断文件是否存在*/
return (access(filename, F_OK) == 0);
}
int file_read(char *filename)
{
/*判断文件是否可读*/
return (access(filename, R_OK) == 0);
}
int file_write(char *filename)
{
/*判断文件是否可写*/
return (access(filename, W_OK) == 0);
}
int file_execute(char *filename)
{
/*判断文件是否可执行*/
return (access(filename, X_OK) == 0);
}
int main(void)
{
printf("Does NOTEXIST.FIL exist: %s\n",
file_exists("NOTEXISTS.FIL") ? "YES" : "NO");
printf("Does NOTEXIST.FIL read: %s\n",
file_read("NOTEXISTS.FIL") ? "YES" : "NO");
printf("Does NOTEXIST.FIL write: %s\n",
file_write("NOTEXISTS.FIL") ? "YES" : "NO");
printf("Does NOTEXIST.FIL execute: %s\n",
file_execute("NOTEXISTS.FIL") ? "YES" : "NO");
return 0;
}
想自测的话,用chmod命令来修改文本属性,用ls看文本的属性。

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ルートとしてMySQLにログインできない主な理由は、許可の問題、構成ファイルエラー、一貫性のないパスワード、ソケットファイルの問題、またはファイアウォール傍受です。解決策には、構成ファイルのBind-Addressパラメーターが正しく構成されているかどうかを確認します。ルートユーザー許可が変更されているか削除されてリセットされているかを確認します。ケースや特殊文字を含むパスワードが正確であることを確認します。ソケットファイルの許可設定とパスを確認します。ファイアウォールがMySQLサーバーへの接続をブロックすることを確認します。

c言語条件付きコンパイルは、コンパイル時間条件に基づいてコードブロックを選択的にコンパイルするメカニズムです。導入方法には、#IFおよび#ELSEディレクティブを使用して、条件に基づいてコードブロックを選択します。一般的に使用される条件付き式には、STDC、_WIN32、Linuxが含まれます。実用的なケース:オペレーティングシステムに従って異なるメッセージを印刷します。システムの数字数に応じて異なるデータ型を使用します。コンパイラに応じて、異なるヘッダーファイルがサポートされています。条件付きコンパイルにより、コードの移植性と柔軟性が向上し、コンパイラ、オペレーティングシステム、CPUアーキテクチャの変更に適応できます。

1.0.1序文このプロジェクト(コードとコメントを含む)は、私の独学の錆の間に記録されました。不正確または不明確な声明があるかもしれませんが、謝罪してください。あなたがそれから利益を得るなら、それはさらに良いです。 1.0.2なぜRustrustは信頼性が高く効率的ですか? Rustは、CとCを同様のパフォーマンスであり、セキュリティが高くなり、CやCのようなエラーを確認するために頻繁な再コンパイルを必要としません。主な利点には、メモリセキュリティ(nullポインターの防止、ぶら下がりポインター、およびデータ競合の防止)が含まれます。スレッドセーフ(実行前にマルチスレッドコードが安全であることを確認してください)。未定義の動作を避けてください(例:境界のない配列、未知の変数、または解放されたメモリへのアクセス)。 Rustは、ジェネリックなどの最新の言語機能を提供します

C Language Functionライブラリは、さまざまな機能を含むツールボックスであり、さまざまなライブラリファイルに編成されています。ライブラリを追加するには、コンパイラのコマンドラインオプションを介して指定する必要があります。たとえば、GCCコンパイラは-Lオプションを使用して、ライブラリ名の略語が続きます。ライブラリファイルがデフォルトの検索パスの下にない場合は、-Lオプションを使用してライブラリファイルパスを指定する必要があります。ライブラリは、静的ライブラリと動的ライブラリに分けることができます。静的ライブラリはコンパイル時にプログラムに直接リンクされ、動的ライブラリは実行時にロードされます。

MySQLの起動が失敗する理由はたくさんあり、エラーログをチェックすることで診断できます。一般的な原因には、ポートの競合(ポート占有率をチェックして構成の変更)、許可の問題(ユーザー許可を実行するサービスを確認)、構成ファイルエラー(パラメーター設定のチェック)、データディレクトリの破損(テーブルスペースの復元)、INNODBテーブルスペースの問題(IBDATA1ファイルのチェック)、プラグインロード障害(エラーログのチェック)が含まれます。問題を解決するときは、エラーログに基づいてそれらを分析し、問題の根本原因を見つけ、問題を防ぐために定期的にデータをバックアップする習慣を開発する必要があります。

Linuxの5つの基本コンポーネントは次のとおりです。1。カーネル、ハードウェアリソースの管理。 2。機能とサービスを提供するシステムライブラリ。 3.シェル、ユーザーがシステムと対話するインターフェイス。 4.ファイルシステム、データの保存と整理。 5。アプリケーション、システムリソースを使用して機能を実装します。

MySQLのインストールエラーのソリューションは次のとおりです。1。システム環境を慎重に確認して、MySQL依存関係ライブラリの要件が満たされていることを確認します。異なるオペレーティングシステムとバージョンの要件は異なります。 2.エラーメッセージを慎重に読み取り、依存関係のインストールやSUDOコマンドの使用など、プロンプト(ライブラリファイルの欠落やアクセス許可など)に従って対応する測定値を取得します。 3.必要に応じて、ソースコードをインストールし、コンパイルログを慎重に確認してみてください。これには、一定量のLinuxの知識と経験が必要です。最終的に問題を解決する鍵は、システム環境とエラー情報を慎重に確認し、公式の文書を参照することです。

SQLステートメントは、SQLステートメントを条件付きで実行するために使用され、構文は次のようになります。if(条件)then {ステートメント} else {ステートメント} end if;。条件は有効なSQL式である可能性があり、条件が真の場合、then句を実行します。条件が偽の場合は、else句を実行します。ステートメントをネストできる場合、より複雑な条件付きチェックを可能にします。
