用C与脚本的混合编程来处理配置文件

在linux上写程序、做网管的人,或多或少都会几种脚本。脚本语言灵活的变量类型、强大的正则表达式
处理能力,再加上linux系统本身的管道、重定向以及丰富的命令行工具,让你编程起来游刃有余。而C语言固
然有种种优势,但不可否认,很多场合下,用脚本语言更为方便,比如我们将举例说明的对配置文件的处理。

先看看我们示例程序的任务:

假设我们有一个用c写的程序,它有一个配置文件 user.conf,保存了一些用户信息,user.conf定义如下:

1)、以 # 开头的行为注释行,不做处理。
2)、允许空行。
3)、如果不是1和2,那么就是有效的数据,格式
如下
# user.conf: configure file for user
# username age sex country
tom 20 male us
chen 22 female cn
每一列分为4个字段,字段之间用一个或多个空白
字符(空格或者制表符)隔开,字段依次是 姓名、年
龄、性别、国家。我们的c程序要完成对 user.conf的
添加、删除、编辑、查询。
这样一个简单的任务,用c处理起来不算复杂,不过也是要花点功夫的,而如果用脚本语言来做,却很简
单,能不能在c中调用脚本来完成任务了?
Awk是linux上一种脚本语言,它的长处在于处理有一定格式规则的文件,例如咱们的user.conf。关于 aw
k 的资料有很多,oreilly公司出了专门的 awk 编程的书籍,网上也是可以下载到的。你也可以直接 man awk
看看。
我们先看看如何用 shell 结合 awk来完成上述任务:
1) 添加一条记录

例如,要添加 jack 18 male us 这样一条记录,可以简单的用重定向功能
Echo –e “jack 18 male us” >> user.conf
现在,这条记录被添加到 user.conf末尾了。
2) 删除一条记录
例如,现在要删除用户 chen 的信息
cat user.conf | awk ‘!/^chen[[:blank:]]+/ {print}’ > tmp.conf; mv –f tmp.conf user.conf
3)、编辑一条记录
现在,想把 tom的性别改为 female
cat user.conf | awk ‘{if($0 ~ /^tom[[:blank:]]+/) print $1 $2 female $3; else print}’
通过 system()这个函数,我们就可以在 c 中调用以上脚本,完成任务了。
但是,system() 用起来还是觉得不爽,它的不足是只能执行脚本,却无法获得脚本的输出数据,而这通
常是我们进一步处理的数据来源。(在shell和perl中,可以通过反引号( `` )来取得命令的输出结果)。 一
个解决办法是把输出结果重定向到一个临时文件中,然后在c中读取文件,获取数据,最后当然还要删除这个
文件。不过,这个方法总是让人觉得有一点点不爽,如果能直接把脚本执行中输出的数据输到我们的缓冲区来
就更好了。
我写了个小函数,叫 my_system(),通过管道以及重定向,实现了以上想法。
函数原型如下:
int my_system(const char* pCmd, char* pResult, int size);
输出数据被保存到 pResult所指向的缓冲区中,缓冲区大小为 size,最多可以保存 size-1的数据。函数
的实现放在本文的最后。
有了这个函数以后,在 c中调用脚本就更方便了,我们可以通过它来实现对 user.conf的查询。
4)、查询一个记录
例如,我们要获取 tom 的性别
可以用脚本这样来实现:
cat user.conf | awk ‘/^tom[[:blank:]]+/ {print $3}’
脚本的执行结果是 tom的性别 male被输出到屏幕上。
在我们的 c程序中,如此调用my_system(),
char buf[101];
my_system(“cat user.conf | awk ‘/^tom[[:blank:]]+/ {print $3}’”, buf, 101);

调用完以后,buf中的数据就是 “male”了,怎么样,还算方便吧?
以上只是用结合脚本完成了一个比较简单的任务,所以我没有把这些脚本单独形成脚本文件。如果你善于
使用 perl、shell、awk,那么可以写出更强大的脚本文件来处理更复杂的问题,然后通过类似 my_system( )
的方法,在 c/c++等其它语言中取得脚本的输出结果,实现有趣的“混合编程”。
希望你能从中得到乐趣!


#include
#include
#include
#include
#include
static int my_system(const char* pCmd, char*
pResult, int size)
{
int fd[2];
int pid;
int count;
int left;
char* p = 0;
int maxlen = size – 1;
memset(pResult, 0, size);
if(pipe(fd))
{
printf("pipe errorn");
return –1;
}
if((pid = fork()) == 0)
{// chile process
int fd2[2];
if(pipe(fd2))

{
printf("pipe2 errorn");
return –1;
}
close(1);
dup2(fd2[1],1);
close(fd[0]);
close(fd2[1]);
system(pCmd);
read(fd2[0], pResult, maxlen);
pResult[strlen(pResult)-1] = 0;
write(fd[1], pResult, strlen(pResult));
close(fd2[0]);
exit(0);
}
// parent process
close(fd[1]);
p = pResult;
left = maxlen;
while((count = read(fd[0], p, left))) {
p += count;
left -= count;
if(left == 0)
break;
}
close(fd[0]);
return 0;
}
int main(void)
{
char result[1025];
my_system("/sbin/ifconfig", result, 1025);
printf("the result isnn%sn", result);
return 0;
}


转自:http://www.233.com/Linux/Instructs/051207/165934648.html

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