sys.c ( File view )

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			/*
* linux/kernel/sys.c
*
* (C) 1991 Linus Torvalds
*/

#include <errno.h>		// 错误号头文件。包含系统中各种出错号。(Linus 从minix 中引进的)。

#include <linux/sched.h>	// 调度程序头文件,定义了任务结构task_struct、初始任务0 的数据,
// 还有一些有关描述符参数设置和获取的嵌入式汇编函数宏语句。
#include <linux/tty.h>		// tty 头文件,定义了有关tty_io,串行通信方面的参数、常数。
#include <linux/kernel.h>	// 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
#include <asm/segment.h>	// 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
#include <sys/times.h>		// 定义了进程中运行时间的结构tms 以及times()函数原型。
#include <sys/utsname.h>	// 系统名称结构头文件。

// 返回日期和时间。
int
sys_ftime ()
{

  return -ENOSYS;

}

//
int
sys_break ()
{

  return -ENOSYS;

}

// 用于当前进程对子进程进行调试(degugging)。
int
sys_ptrace ()
{

  return -ENOSYS;

}

// 改变并打印终端行设置。
int
sys_stty ()
{

  return -ENOSYS;

}

// 取终端行设置信息。
int
sys_gtty ()
{

  return -ENOSYS;

}

// 修改文件名。
int
sys_rename ()
{

  return -ENOSYS;

}

//
int
sys_prof ()
{

  return -ENOSYS;

}

// 设置当前任务的实际以及/或者有效组ID(gid)。如果任务没有超级用户特权,
// 那么只能互换其实际组ID 和有效组ID。如果任务具有超级用户特权,就能任意设置有效的和实际
// 的组ID。保留的gid(saved gid)被设置成与有效gid 同值。
int
sys_setregid (int rgid, int egid)
{

  if (rgid > 0)
    {

      if ((current->gid == rgid) || suser ())
	current->gid = rgid;
      else
	return (-EPERM);
    
}
  if (egid > 0)
    {

      if ((current->gid == egid) ||
	  (current->egid == egid) || (current->sgid == egid) || suser ())
	current->egid = egid;
      else
	return (-EPERM);
    
}
  return 0;

}

// 设置进程组号(gid)。如果任务没有超级用户特权,它可以使用setgid()将其有效gid
// (effective gid)设置为成其保留gid(saved gid)或其实际gid(real gid)。如果任务有
// 超级用户特权,则实际gid、有效gid 和保留gid 都被设置成参数指定的gid。
int
sys_setgid (int gid)
{

  return (sys_setregid (gid, gid));

}

// 打开或关闭进程计帐功能。
int
sys_acct ()
{

  return -ENOSYS;

}

// 映射任意物理内存到进程的虚拟地址空间。
int
sys_phys ()
{

  return -ENOSYS;

}

int
sys_lock ()
{

  return -ENOSYS;

}

int
sys_mpx ()
{

  return -ENOSYS;

}

int
sys_ulimit ()
{

  return -ENOSYS;

}

// 返回从1970 年1 月1 日00:00:00 GMT 开始计时的时间值(秒)。如果tloc 不为null,则时间值
// 也存储在那里。
int
sys_time (long *tloc)
{

  int i;

  i = CURRENT_TIME;
  if (tloc)
    {

      verify_area (tloc, 4);	// 验证内存容量是否够(这里是4 字节)。
      put_fs_long (i, (unsigned long *) tloc);	// 也放入用户数据段tloc 处。
    
}
  return i;

}

/*
* Unprivileged users may change the real user id to the effective uid
* or vice versa.
*/
/*
* 无特权的用户可以见实际用户标识符(real uid)改成有效用户标识符(effective uid),反之也然。
*/
// 设置任务的实际以及/或者有效用户ID(uid)。如果任务没有超级用户特权,那么只能互换其
// 实际用户ID 和有效用户ID。如果任务具有超级用户特权,就能任意设置有效的和实际的用户ID。
// 保留的uid(saved uid)被设置成与有效uid 同值。
int
sys_setreuid (int ruid, int euid)
{

  int old_ruid = current->uid;

  if (ruid > 0)
    {

      if ((current->euid == ruid) || (old_ruid == ruid) || suser ())
	current->uid = ruid;
      else
	return (-EPERM);
    
}
  if (euid > 0)
    {

      if ((old_ruid == euid) || (current->euid == euid) || suser ())
	current->euid = euid;
      else
	{

	  current->uid = old_ruid;
	  return (-EPERM);
	
}
    
}
  return 0;

}

// 设置任务用户号(uid)。如果任务没有超级用户特权,它可以使用setuid()将其有效uid
// (effective uid)设置成其保留uid(saved uid)或其实际uid(real uid)。如果任务有
// 超级用户特权,则实际uid、有效uid 和保留uid 都被设置成参数指定的uid。
int
sys_setuid (int uid)
{

  return (sys_setreuid (uid, uid));

}

// 设置系统时间和日期。参数tptr 是从1970 年1 月1 日00:00:00 GMT 开始计时的时间值(秒)。
// 调用进程必须具有超级用户权限。
int
sys_stime (long *tptr)
{

  if (!suser ())		// 如果不是超级用户则出错返回(许可)。
    return -EPERM;
  startup_time = get_fs_long ((unsigned long *) tptr) - jiffies / HZ;
  return 0;

}

// 获取当前任务时间。tms 结构中包括用户时间、系统时间、子进程用户时间、子进程系统时间。
int
sys_times (struct tms *tbuf)
{

  if (tbuf)
    {

      verify_area (tbuf, sizeof *tbuf);
      put_fs_long (current->utime, (unsigned long *) &tbuf->tms_utime);
      put_fs_long (current->stime, (unsigned long *) &tbuf->tms_stime);
      put_fs_long (current->cutime, (unsigned long *) &tbuf->tms_cutime);
      put_fs_long (current->cstime, (unsigned long *) &tbuf->tms_cstime);
    
}
  return jiffies;

}

// 当参数end_data_seg 数值合理,并且系统确实有足够的内存,而且进程没有超越其最大数据段大小
// 时,该函数设置数据段末尾为end_data_seg 指定的值。该值必须大于代码结尾并且要小于堆栈
// 结尾16KB。返回值是数据段的新结尾值(如果返回值与要求值不同,则表明有错发生)。
// 该函数并不被用户直接调用,而由libc 库函数进行包装,并且返回值也不一样。
int
sys_brk (unsigned long end_data_seg)
{

  if (end_data_seg >= current->end_code &&	// 如果参数>代码结尾,并且
      end_data_seg < current->start_stack - 16384)	// 小于堆栈-16KB,
    current->brk = end_data_seg;	// 则设置新数据段结尾值。
  return current->brk;		// 返回进程当前的数据段结尾值。

}

/*
* This needs some heave checking ...
* I just haven't get the stomach for it. I also don't fully
* understand sessions/pgrp etc. Let somebody who does explain it.
*/
/*
* 下面代码需要某些严格的检查…
* 我只是没有胃口来做这些。我也不完全明白sessions/pgrp 等。还是让了解它们的人来做吧。
*/
// 将参数pid 指定进程的进程组ID 设置成pgid。如果参数pid=0,则使用当前进程号。如果
// pgid 为0,则使用参数pid 指定的进程的组ID 作为pgid。如果该函数用于将进程从一个
// 进程组移到另一个进程组,则这两个进程组必须属于同一个会话(session)。在这种情况下,
// 参数pgid 指定了要加入的现有进程组ID,此时该组的会话ID 必须与将要加入进程的相同(193 行)。
int
sys_setpgid (int pid, int pgid)
{

  int i;

  if (!pid)			// 如果参数pid=0,则使用当前进程号。
    pid = current->pid;
  if (!pgid)			// 如果pgid 为0,则使用当前进程pid 作为pgid。
    pgid = current->pid;	// [??这里与POSIX 的描述有出入]
  for (i = 0; i < NR_TASKS; i++)	// 扫描任务数组,查找指定进程号的任务。
    if (task[i] && task[i]->pid == pid)
      {

	if (task[i]->leader)	// 如果该任务已经是首领,则出错返回。
	  return -EPERM;
	if (task[i]->session != current->session)	// 如果该任务的会话ID
	  return -EPERM;	// 与当前进程的不同,则出错返回。
	task[i]->pgrp = pgid;	// 设置该任务的pgrp。
	return 0;
      
}
  return -ESRCH;

}

// 返回当前进程的组号。与getpgid(0)等同。
int
sys_getpgrp (void)
{

  return current->pgrp;

}

// 创建一个会话(session)(即设置其leader=1),并且设置其会话=其组号=其进程号。
int
sys_setsid (void)
{

  if (current->leader && !suser ())	// 如果当前进程已是会话首领并且不是超级用户
    return -EPERM;		// 则出错返回。
  current->leader = 1;		// 设置当前进程为新会话首领。
  current->session = current->pgrp = current->pid;	// 设置本进程session = pid。
  current->tty = -1;		// 表示当前进程没有控制终端。
  return current->pgrp;		// 返回会话ID。

}

// 获取系统信息。其中utsname 结构包含5 个字段,分别是:本版本操作系统的名称、网络节点名称、
// 当前发行级别、版本级别和硬件类型名称。
int
sys_uname (struct utsname *name)
{

  static struct utsname thisname = {
	// 这里给出了结构中的信息,这种编码肯定会改变。
    "linux .0", "nodename", "release ", "version ", "machine "
  
};
  int i;

  if (!name)
    return -ERROR;		// 如果存放信息的缓冲区指针为空则出错返回。
  verify_area (name, sizeof *name);	// 验证缓冲区大小是否超限(超出已分配的内存等)。
  for (i = 0; i < sizeof *name; i++)	// 将utsname 中的信息逐字节复制到用户缓冲区中。
    put_fs_byte (((char *) &thisname)[i], i + (char *) name);
  return 0;

}

// 设置当前进程创建文件属性屏蔽码为mask & 0777。并返回原屏蔽码。
int
sys_umask (int mask)
{

  int old = current->umask;

  current->umask = mask & 0777;
  return (old);

}
			
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linux0.00 B0% 04-10-07
<boot>0.00 B04-10-07 15:01
bootsect.s12.49 kB08-01-04 21:38
head.s13.22 kB08-01-04 21:38
setup.s12.42 kB08-01-04 21:38
<fs>0.00 B04-10-07 15:01
bitmap.c8.46 kB02-09-04 13:12
block_dev.c3.95 kB02-09-04 13:12
buffer.c17.71 kB02-09-04 13:12
char_dev.c4.09 kB02-09-04 13:12
exec.c18.90 kB02-09-04 13:12
fcntl.c3.33 kB02-09-04 13:12
file_dev.c4.82 kB02-09-04 13:12
file_table.c209.00 B02-09-04 13:12
inode.c14.92 kB02-09-04 13:12
ioctl.c1.94 kB02-09-04 13:12
Makefile6.80 kB08-01-04 21:45
namei.c37.20 kB02-09-04 13:12
open.c10.00 kB02-09-04 13:12
pipe.c5.42 kB02-09-04 13:12
read_write.c5.86 kB02-09-04 13:12
stat.c2.69 kB02-09-04 13:12
super.c13.57 kB02-09-04 13:12
truncate.c2.46 kB02-09-04 13:12
<include>0.00 B04-10-07 15:01
a.out.h8.22 kB02-09-04 13:14
<asm>0.00 B04-10-07 15:01
io.h772.00 B02-09-04 13:14
memory.h1.03 kB08-01-04 22:13
segment.h2.50 kB02-09-04 13:14
system.h4.08 kB02-09-04 13:14
const.h589.00 B02-09-04 13:14
ctype.h1.68 kB02-09-04 13:14
errno.h2.30 kB02-09-04 13:14
fcntl.h3.30 kB02-09-04 13:14
<linux>0.00 B04-10-07 15:01
config.h2.16 kB02-09-04 13:14
fs.h9.72 kB02-09-04 13:14
hdreg.h2.94 kB02-09-04 13:14
head.h760.00 B02-09-04 13:14
kernel.h1.44 kB02-09-04 13:14
mm.h473.00 B02-09-04 13:14
sched.h13.25 kB02-09-04 13:14
sys.h5.41 kB02-09-04 13:14
tty.h3.93 kB02-09-04 13:14
signal.h4.01 kB02-09-04 13:14
stdarg.h1.77 kB02-09-04 13:14
stddef.h378.00 B02-09-04 13:14
string.h21.75 kB02-09-04 13:14
<sys>0.00 B04-10-07 15:01
stat.h2.37 kB02-09-04 13:14
times.h377.00 B02-09-04 13:14
types.h1.10 kB02-09-04 13:14
utsname.h423.00 B02-09-04 13:14
wait.h1.48 kB02-09-04 13:14
termios.h13.58 kB02-09-04 13:14
time.h1.81 kB02-09-04 13:14
unistd.h9.21 kB02-09-04 13:14
utime.h392.00 B02-09-04 13:14
<init>0.00 B04-10-07 15:01
main.c12.52 kB02-09-04 13:12
<kernel>0.00 B04-10-07 15:01
asm.s5.10 kB08-01-04 22:48
<blk_drv>0.00 B04-10-07 15:01
blk.h5.69 kB02-09-04 13:14
floppy.c23.49 kB02-09-04 13:12
hd.c17.14 kB02-09-04 13:12
ll_rw_blk.c7.59 kB02-09-04 13:12
Makefile4.25 kB08-01-04 22:53
ramdisk.c6.13 kB02-09-04 13:12
<chr_drv>0.00 B04-10-07 15:01
console.c30.91 kB02-09-04 13:12
keyboard.S21.04 kB08-01-04 22:59
Makefile4.81 kB08-01-04 22:59
rs_io.s5.75 kB08-01-04 22:59
serial.c2.91 kB02-09-04 13:12
tty_io.c18.40 kB02-09-04 13:12
tty_ioctl.c10.70 kB02-09-04 13:12
exit.c8.08 kB02-09-04 13:12
fork.c6.78 kB15-07-07 22:10
<math>0.00 B04-10-07 15:01
Makefile3.21 kB08-01-04 23:01
math_emulate.c2.08 kB02-09-04 13:12
mktime.c2.72 kB02-09-04 13:12
panic.c952.00 B02-09-04 13:12
printk.c1.75 kB02-09-04 13:12
sched.c18.57 kB16-07-07 21:23
signal.c5.61 kB02-09-04 13:12
sys.c7.62 kB02-09-04 13:12
system_call.s12.53 kB08-01-04 22:48
traps.c8.29 kB04-10-07 14:57
vsprintf.c9.96 kB02-09-04 13:12
<lib>0.00 B04-10-07 15:01
close.c397.00 B02-09-04 13:12
ctype.c1.72 kB02-09-04 13:12
dup.c401.00 B02-09-04 13:12
errno.c66.00 B02-09-04 13:12
execve.c607.00 B02-09-04 13:12
Makefile4.83 kB08-01-04 22:30
malloc.c13.50 kB02-09-04 13:12
open.c1.22 kB02-09-04 13:12
setsid.c382.00 B02-09-04 13:12
string.c199.00 B02-09-04 13:12
wait.c774.00 B02-09-04 13:12
write.c545.00 B02-09-04 13:12
_exit.c616.00 B02-09-04 13:12
Makefile8.58 kB08-01-04 22:21
<mm>0.00 B04-10-07 15:01
Makefile2.91 kB08-01-04 22:34
memory.c25.10 kB02-09-04 13:12
page.s842.00 B08-01-04 22:34
<tools>0.00 B04-10-07 15:01
build.c8.12 kB02-09-04 13:12
...
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