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#include "blocks.h"
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int block_number=-1;
int f=-1; //fichier
void open_disk ()
{
struct stat st;
f = open ("./vdisk", O_RDWR);
fstat (f, &st);
block_number = st.st_size / 1024;
printf(" ouverture du disque, nombre de block : %d\n",block_number);
}
int read_block(int number, void * block ) // plusieur type de blocks (super block , inode block données ...)
{
if (number < 0 && number >= block_number)
{
printf ("debordement du nombre de block\n");
return -1;
}
lseek(f,number * BLOCKSIZE ,SEEK_SET); // lseek pointe sur un point dans un fichier
// SEEK_SET ensemble de recherche dans le fichier
read(f,block,BLOCKSIZE); // lecture
return 0;
}
int write_block(int number, void * block)
{
if (number < 0 && number >= block_number)
{
printf ("debordement du nombre de block\n");
return -1;
}
lseek(f,number * BLOCKSIZE ,SEEK_SET);
write(f,block,BLOCKSIZE); // ecriture
fsync(f); // synchonisation du fihchier ( disque dur)
return 0;
}
int write_inode(int number , void * inode)
{
if (number == 0 || number >= block_number )
{
printf ("debordement du nombre d'inode ecriture \n");
return -1;
}
if (lseek(f, INODE_TABLE_START * BLOCKSIZE + number * 256 ,SEEK_SET) < 0) // taille inode 256 bytes (bytes en ENG)
{
perror("positionement dans le disque echoué\n");
return -1;
}
if (write(f,inode,256)!=256)
{
perror("ecriture echoué\n");
return -1;
}
if (fsync(f) < 0)
{
perror("fsync");
}
return 0;
}
int read_inode(int number , void * inode)
{
if (number == 0 || number >= MAX_FILE_NUM )
{
printf ("debordement du nombre d'inode lecture \n");
return -1;
}
lseek(f,INODE_TABLE_START * BLOCKSIZE + number * 256,SEEK_SET);
read(f,inode,256);
return 0;
}
void format_disk ()
{
open_disk(); // ouverture du disque dur virtuel
struct super_block *sb = (struct super_block *) calloc(BLOCKSIZE, 1); // allocation du superblock
char* test = (char*) calloc (BLOCKSIZE,1); // bloc a lire
struct inode *root = (struct inode *) malloc(sizeof(struct inode)); // allocation inode root
struct dir *root_block = (struct dir *) malloc(sizeof(struct dir)); // allocation bloque de root repertoire
struct ind_block ind_init;
int i; // compteur
read_block(0,test);
if (* (int *) test == 2012) // test si le disque est deja formaté
{
printf("disque dur deja formaté \n");
}
else
{
sb->magic_number = 2012; //ecrire le nombre magique
// ce nombre magique caracterise notre disque dur
sb->block_num = block_number; // contient le nombre de block total dans le disque
sb->inode_num = MAX_FILE_NUM;
sb->free_blk = 99883; // total is 99884, minus 1 for root dir block
sb->free_inode = 2499; // total is 2500, minus 1 for root dir inode
write_block(0, sb); // ecriture du superblock
// superblock ecrit [X]
for (i = 0 ; i < MAX_OPEN_FILES ; i++)
{
fd[i] = -1;
}
// initialisation des descripteurs
*test = 0x80 ; // @ de depart des blocks
write_block(BLOCK_MAP_START,test);
*test = 0xc0; // saut du premier inode puis @ de depart des inodes
write_block(INODE_MAP_START,test);
// carte des inodes et bloque initialisé
root->type = DIR_TYPE; // type dossier
root->num = 1; // le deuxieme inode est l'inode root,a mettre dans le premier bloque de données (bloque 16 dans le disque,le nombre d'inode 1
root->size = 1; // 1 KB pour bloc
root->uid = 0; // id user
root->gid = 0; // id groupe
strcpy(root->mode, "rwxr-xr-x"); // droit du repertoire root
strcpy(root->name, "/"); // nom du repertoire root
root->blocks[0] = BLOCK_TABLE_START; // ou est stocké le repertoire root dans le disque
for(i = 1; i < 10; i++)
root->blocks[i] = -1; // les autres blocs sont a null on pas depassé qté de données d'un bloque de données
for (i=0;i<256;i++)
{
ind_init.blocks[i]=-1;
}
for(i = 0; i < 30; i++)
root->ind_blocks[i] = ind_init; // meme pour les blocs indirects puisque les autres bloques son vides
write_inode(1, root);
printf("inode root ecrit \n");
// inode root ecrit [X]
// dentry soit disant la colle entre les repertoires et fichier du disque
// definition vers quel inodes pointes les chemins
root_block->dentry[0].inode = 1; // inode du root
root_block->dentry[0].type = DIR_TYPE; // type deja definit
root_block->dentry[0].length = 32; // taille
strcpy(root_block->dentry[0].name, "."); // . est le chemin courant du fichier ( lui meme)
root_block->dentry[1].inode = 1;
root_block->dentry[1].type = DIR_TYPE;
root_block->dentry[1].length = 32;
strcpy(root_block->dentry[1].name, ".."); // .. chemin des parent dans le cas du root (lui meme)
write_block(BLOCK_TABLE_START, root_block); // ecriture du bloque de root
printf("bloque données root ecrit \n");
free(test);
free(sb);
free(root);
free(root_block);
printf("disque dur formaté ,systeme de fichier initialisé !\n");
}
}
struct inode* find(const char* path)
{
//trouver un inode a partir du chemin du fichier / repertoire donné
// distinction entre repertoire et fichie suivant le dernier caractere du chemin "/"
struct inode* root = (struct inode *) malloc(sizeof(struct inode));
//stocker le root dans cet inode si il s'agit de l'inode du root dans le chemin
struct inode* aux = root;
//dans aux l'inode recherché sera stocké
struct dir dir;
//on stockera le dentry suivant les repertoire dans le chemin
int count = 0;
//le nombre de repertoires dans le chemins
char arg[MAX_LEVEL][MAX_FILE_NAME_LENGTH]={{0},{0}};
//stocker les noms de repertoire suivant les etages
//notre programme supporte que 10 de repertoire il faut pas deppasser le MAX_LEVEL
//MAX_FILE_NAME_LENGTH : comme son nom l'indique est la taille max d'un nom de repertoire
int i=0;
int j=0;
int k=0;
int inum;
int found =-1;
//compteurs
int abs = 0 ;
//marqueur de chemin absolu
int d = 0 ;
//marqueur de repertoire ou fichier suivant le chemin
// cas de chemin est celui du root
if (!strcmp(path,"/"))
{
read_inode (1,root);
//1 numero du root
return root;
//inode trouvé
}
if (path[strlen(path)-1]== '/')
{
d=1; // il s'agit d'un repertoire
}
if (path[0] == '/')
{
abs=1; // il s'agit d'un chemin absolu
i=1; // lire la chaine du chemin a partir de 1 pour ignorer le '/'
//lors du stockage dans arg
}
while (path[i]!= '\0')
{
if ( j == MAX_LEVEL)
{
printf("Erreur chemin\n");
return NULL;
// nous avons depassé ici les etage supporté de sous repertoire
//=> erreur chemin
}
if (path[i] != '/')
//si on a pas atteint la fin du nom de repertoire courant
{
arg[j][k]=path[i];
i++;
k++;
//mettre les caractere du nom dans l'etage approprié
}
else
{
arg[j][k]='\0';
//conclure la chaine
i++;
j++;
// j++: commencer a lire le sous dossier suivant, augmenter l'etage
k=0; // stocker le nom depuis l'indice 0 certainement
}
}
if (d == 1)
//le cas de repertoire
count= j; // j (nombre d'etage trouvé) -1 : j sera incrementé (existance de '/' a la fin de la chaine)
else
count= j+1;
//nom fichier est dans la chaine suivant le '/'
if (abs == 1)
{
read_inode(1,aux);
//commencer depuis le root
}
else
{
read_inode(cwd_inode,aux);
//cwd_inode designe le repertoire courant
//commencer depuis ce repertoire
}
i=0;
j=0;
while (j<count-1)
{
found=-1;
for (k=0;k<10;k++)
{
read_block(aux->blocks[k],&dir);
for (i=0;i<32;i++)
{
if (dir.dentry[i].inode!=0 && dir.dentry[i].type==DIR_TYPE && !strcmp(dir.dentry[i].name,arg[j]))
{
found=1;
inum=dir.dentry[i].inode;
break;
}
}
if (found)
break;
}
if (!found)
{
printf("Chemin incorrect\n");
break;
}
else
{
read_inode(inum,aux);
j++;
}
}
found=-1;
for(k=0;k<10;k++)
{
if (aux->blocks[k]==-1 || aux->blocks[k]==0 )
{
continue;
}
read_block(aux->blocks[k],&dir);
for (i=0;i<32;i++)
{
if (d==1)
{
if (dir.dentry[i].inode!=-1&&dir.dentry[i].inode!=0 && dir.dentry[i].type==DIR_TYPE && !strcmp(dir.dentry[i].name,arg[j]))
{
found=1;
inum=dir.dentry[i].inode;
break;
}
}
else
{
if (dir.dentry[i].inode!=0 && dir.dentry[i].type==FILE_TYPE && !strcmp(dir.dentry[i].name,arg[j]))
{
found=1;
inum=dir.dentry[i].inode;
break;
}
}
}
if (found)
{
break;
}
}
if (found==-1)
{
printf("%s introuvable ",path );
return NULL;
}
else
read_inode(inum,aux);
//free(root);
//free(aux);
return aux;
}
int find_rep(const char* path,char arg[][MAX_FILE_NAME_LENGTH])
{
int count = 0;
//le nombre de repertoires dans le chemins
int i=0;
int j=0;
int k=0;
//compteurs
int abs = 0 ;
//marqueur de chemin absolu
int d = 0 ;
//marqueur de repertoire ou fichier suivant le chemin
// cas de chemin est celui du root
if (path[strlen(path)-1]== '/')
{
d=1; // il s'agit d'un repertoire
}
if (path[0] == '/')
{
abs=1; // il s'agit d'un chemin absolu
i=1; // lire la chaine du chemin a partir de 1 pour ignorer le '/'
//lors du stockage dans arg
}
while (path[i]!= '\0')
{
if (path[i] != '/')
//si on a pas atteint la fin du nom de repertoire courant
{
arg[j][k]=path[i];
i++;
k++;
//mettre les caractere du nom dans l'etage approprié
}
else
{
arg[j][k]='\0';
//conclure la chaine
i++;
j++;
// j++: commencer a lire le sous dossier suivant, augmenter l'etage
k=0; // stocker le nom depuis l'indice 0 certainement
}
}
if (d == 1)
//le cas de repertoire
count= j; // j (nombre d'etage trouvé) -1 : j sera incrementé (existance de '/' a la fin de la chaine)
else
count= j+1;
//nom fichier est dans la chaine suivant le '/'
return j ;
}
void seek_block (int* i, int* j,int nbck)
{
nbck-=2517;
*j=nbck%1024;
*i=((nbck)/1024)+1 ;
}
void seek_inode (int* i, int* j,int nbck)
{
nbck-=16;
*j=nbck%1024;
*i=((nbck)/1024)+14 ;
}
int get_block()
//renvoyer le numero d'un bloque vide
{
int found = 0;
//marque si bloque est trouvé ou pas
int i,j,k;
//compteurs
int retval;
//le numero du bloque a recuperer
unsigned char bitb;
char bits[BLOCKSIZE];
struct super_block *sb=(struct super_block *) calloc(BLOCKSIZE, 1);
//variable ou stocker le block trouvé
for (i=BLOCK_MAP_START ; i < INODE_MAP_START ; i++)
//chercher dans la carte des bloques
//trouver le numero du bloque
{
read_block(i,bits);
for (j=0; j< BLOCKSIZE ;j++)
//parcour du bloque lu
//chercher le nombre de bit
//s'arreter au premier bit null
{
if (bits[j] != '\xff')
{
found =1;
//byte dans le bloque trouvé
break;
//arreter la recherche
}
}
if (found)
{
break;
//s'arreter si on a trouvé le bloque
}
}
retval = (i-1)*1024 + j;
retval+=2517;
bits[j]='\xff';
write_block(i,bits);
if (retval >=102399)
{
printf("espace non suffisant \n");
}
//ecriture du bloque
//Mise à jour du super_block
read_block(0,sb);
sb->free_blk=sb->free_blk-1;
write_block(0,sb);
return retval;
//renvoi du nombre de bloque libre créé
}
int get_inode()
{
//meme principe que get_block()
//on cherche ici un inode
int found = 0;
int i, j, k;
int ret;
unsigned char bitb;
char bits[BLOCKSIZE];
struct super_block *sb=(struct super_block *) calloc(BLOCKSIZE, 1);
for(i = INODE_MAP_START; i < INODE_TABLE_START; i++)
//changement de l'interval de recherche
//on cherche dans la carte des inodes
{
read_block(i, bits);
for(j = 0; j < BLOCKSIZE; j ++){
if(bits[j] != '\xff') {
found = 1;
break;
}
}
if(found) break;
}
ret = (i-14)*1024 + j;
ret+=16 ;
bits[j]='\xff';
write_block(i, bits);
if (ret >=102399)
{
printf("espace non suffisant \n");
}
read_block(0,sb);
sb->free_inode=sb->free_inode-1;
write_block(0,sb);
return ret;
}
int mycreat(const char* path)
//creer et ouvrir le fichier dans le chemin
{
int i =0, j, k; //compteurs
int div;
int inodeold =-3 ;
//marqueur de division de chaine
int newinode;
//numero de l'inode vide puis initialiser le fichier
int empty_dentry;
//numero de la dentry vide puis l'initialiser
char dir_name[MAX_FILE_NAME_LENGTH * MAX_LEVEL]="";
//nom du repertoire
char file_name[MAX_FILE_NAME_LENGTH]="";
//nom du fichier
struct inode *cur =(struct inode *) malloc(sizeof(struct inode));
//inode du repertoire ou on va creer le fichier
struct inode tmp_inode;
//inode a creer et stocker dans le disque
struct dir tmp_direc;
//la dentry a creer et stocker
char bits[BLOCKSIZE]; // bloc de bit map
int found = 0; // marqueur si on trouve un espace vide dans le bitmap
int nb=0;
int no_new=1;
struct ind_block ind_init;
//separer le nom du fichier du repertoire
while(path[i]!='\0')
{
if(path[i] == '/' && path[i+1]!='\0')
div=i;
i++;
//trouver le dernier '/' dans la chaine
}
strncpy(dir_name,path,div+1);
//stocker le nom du chemin
dir_name[div+1]='\0';
//cloturer la chaine dir_name
strncpy(file_name,path+div+1,i-div-1);
//stocker le nom du fichier
file_name[i-div-1] ='\0';
cur=find(dir_name);
//recuperer l'inode du repertoire courant
//verification de l'existance du repertoire
if (cur == NULL)
{
printf("repertoire inexistant : %s\n",dir_name);
}
//si oui
//verification si le repertoire est bel et bien un repertoire et non un fichier
if (cur->type == FILE_TYPE)
{
printf("%s est un fichier \n",dir_name );
//on ne peut pas creer de fichiers dans un fichier
}
//verification si le fichier existe deja dans le repertoire
for(i=0;i<10;i++)
//parcourir les blocks
{
if (cur->blocks[i] == -1 )
{
continue ;
//aller vers l'iteration suivante
//bloque non utilisé
}
read_block(cur->blocks[i],&tmp_direc);
//lecture du bloque
for (j=0;j<32;j++)
{
if (tmp_direc.dentry[j].inode !=0 && tmp_direc.dentry[j].type==FILE_TYPE && strcmp(tmp_direc.dentry[j].name, file_name) == 0 )
//si l'inode du dentry est utilisé et il a le type d'un fichier et le nom du fichier a créé est le meme dans le dentre
{
//fichier deja existant !
//printf("Fichier deja existant \n");
inodeold =tmp_direc.dentry[j].inode ;
no_new= -1 ;
//sortie erreur de creation du fichier
}
}
}
//sinon recherche de dentry vide ou mettre le fichier
if (no_new == 1)
{
for (i=0;i<10;i++)
//parcour des bloque
{
if (cur->blocks[i] != -1)
{
read_block(cur->blocks[i],&tmp_direc);
//lecture du bloque
for (j=0;j<32;j++)
//parcour des dentry
{
if (tmp_direc.dentry[j].inode==0)
//inode vide trouvé
{
empty_dentry=j;
//stocker le nombre du dentry vide
break;
//arreter la recherche
}
}
if (j<32)
{
break ;
//dentry vide deja trouvé
}
}
else
{
//block courant est deja plein
//creation d'un nouvel bloque
//le mettre dans la position i
cur->blocks[i]= get_block();
read_block(cur->blocks[i],&tmp_direc);
empty_dentry = 0;
//stocker le nombre du dentry vide
break;
}
}
// recuperation d'un inode vide
newinode = get_inode();
if (newinode == -1 )
{
printf("espace insuffisant \n");
return -1;
}
tmp_direc.dentry[empty_dentry].inode=newinode; // initialiser l'inode dans la dentry a partir du numero du nouvel inode
tmp_direc.dentry[empty_dentry].type= FILE_TYPE; //le type est un fichier dans la dentry
if(strlen(file_name) <32)
{
tmp_direc.dentry[empty_dentry].length = 32 ;
//longeur du nom
}
else
{
tmp_direc.dentry[empty_dentry].length = 64 ;
}
//stocker le nom du fichier dans la dentry
strncpy(tmp_direc.dentry[empty_dentry].name ,file_name, strlen(file_name));
write_block(cur->blocks[i],&tmp_direc);
//maj du dentry aprés insertion des infos du fichiers
//initialisation de l'inode
write_inode(cur->num,cur);
read_inode(newinode,&tmp_inode);
//lecture de l'inode
tmp_inode.type= FILE_TYPE;
//initialisation du type (fichier)
tmp_inode.num=newinode;
//initialisation du numero
strcpy (tmp_inode.mode, "rw-rw-r--");
//mettre les droits par defaut
tmp_inode.size =0 ; // en bytes vide pour le moments
//
//prop groupe
//stocker le nom du fichier dans l'inode
strncpy(tmp_inode.name,file_name,strlen(file_name));
tmp_inode.blocks[0]=get_block();
//bloque 0 vide
for(i=1;i<10;i++)
{
tmp_inode.blocks[i]=-1;
}// les autre bloques sont non aloués
for (i=0;i<256;i++)
{
ind_init.blocks[i]=-1;
}
for (i=0;i<30;i++)
{
tmp_inode.ind_blocks[i]=ind_init;
//les bloques indirectes sont non aloués certainement
}
//sauvegarde de l'inode
write_inode(newinode,&tmp_inode);
}
//ouverture du fichier créé
int ret = -1 ;
for (i = 0 ;i<MAX_OPEN_FILES ;i++)
//chercher descripteur libre
{
if (fd[i]==inodeold)
{
return i;
}
if (fd[i]== -1 || fd[i] == 0 && fd[i]!=inodeold )
{
//si descripteur vide ou fermé
fd[i]= newinode ;
//ouvrir le ficher
ret=i;
break;
//arreter la recherche descripteur libre trouvé
}
}
if (ret == -1 )
{
printf("nombre maximal de fichier ouvert atteint, ouverture impossible\n");
}
//printf("le fichier %s a ete créé avec succes et ouvert dans le descripteur %d\n",file_name,ret);
free(cur); //vider le repertoire aloué
return ret;
}
void my_mkdir_dir(const char* path)
{
int i =0, j, k; //compteurs
int div;
//marqueur de division de chaine
int newinode;
//numero de l'inode vide puis initialiser le repertoire
int empty_dentry;
//numero de la dentry vide puis l'initialiser
char dir_name[MAX_FILE_NAME_LENGTH * MAX_LEVEL]="";
//nom du repertoire
char file_name[MAX_FILE_NAME_LENGTH]="";
//nom du repertoire
struct inode *cur = (struct inode *) malloc(sizeof(struct inode));
//inode du repertoire ou on va creer le repertoire
struct inode tmp_inode;
//inode a creer et stocker dans le disque
struct dir tmp_direc;
//la dentry a creer et stocker
char bits[BLOCKSIZE]; // bloc de bit map
int found = 0; // marqueur si on trouve un espace vide dans le bitmap
int nb=0;
struct ind_block ind_init;
int parent_inode;
//separer le nom du fichier du repertoire
struct dir *dir_block = (struct dir *) malloc(sizeof(struct dir));
while(path[i]!='\0')
{
if(path[i] == '/' && path[i+1]!='\0')
div=i;
i++;
//trouver le dernier '/' dans la chaine
}
strncpy(dir_name,path,div+1);
//stocker le nom du chemin
dir_name[div+1]='\0';
//cloturer la chaine dir_name
strncpy(file_name,path+div+1,i-div-1);
//stocker le nom du repertoire
file_name[i-div-2] ='\0';
cur=find(dir_name);
parent_inode=cur->num;
//recuperer l'inode du repertoire courant
//verification de l'existance du repertoire
if (cur == NULL)
{
printf("repertoire inexistant : %s\n",dir_name);
}
//si oui
//verification si le repertoire est bel et bien un repertoire et non un fichier
if (cur->type == FILE_TYPE)
{
printf("%s est un fichier \n",dir_name );
//on ne peut pas creer de fichiers dans un fichier
}
//verification si le repertoire existe deja dans le repertoire
for(i=0;i<10;i++)
//parcourir les blocks
{
if (cur->blocks[i] == -1 )
{
continue ;
//aller vers l'iteration suivante
//bloque non utilisé
}
read_block(cur->blocks[i],&tmp_direc);
//lecture du bloque
for (j=0;j<32;j++)
{
if (tmp_direc.dentry[j].inode !=-1 && tmp_direc.dentry[j].inode !=0 && tmp_direc.dentry[j].type==DIR_TYPE && strcmp(tmp_direc.dentry[j].name, file_name) == 0 )
//si l'inode du dentry est utilisé et il a le type d'un fichier et le nom du fichier a créé est le meme dans le dentre
{
//fichier deja existant !
printf("Repertoire deja existant \n");
//sortie erreur de creation du fichier
}
}
}
//sinon recherche de dentry vide ou mettre le repertoire
for (i=0;i<10;i++)
//parcour des bloque
{
if (cur->blocks[i] != -1 )
{
read_block(cur->blocks[i],&tmp_direc);
//lecture du bloque
for (j=0;j<32;j++)
//parcour des dentry
{
if (tmp_direc.dentry[j].inode==0 )
//inode vide trouvé
{
empty_dentry=j;
//stocker le nombre du dentry vide
break;
//arreter la recherche
}
}
if (j<32)
{
break ;
//dentry vide deja trouvé
}
}
else
{
//block courant est deja plein
//creation d'un nouvel bloque
//le mettre dans la position i
cur->blocks[i]= get_block();
read_block(cur->blocks[i],&tmp_direc);
empty_dentry = 0;
//stocker le nombre du dentry vide
break;
}
}
newinode = get_inode();
if (newinode == -1 )
{
printf("espace insuffisant \n");
}
tmp_direc.dentry[empty_dentry].inode=newinode; // initialiser l'inode dans la dentry a partir du numero du nouvel inode
tmp_direc.dentry[empty_dentry].type= DIR_TYPE; //le type est un fichier dans la dentry
if(strlen(file_name) <32)
{
tmp_direc.dentry[empty_dentry].length = 32 ;
//longeur du nom
}
else
{
tmp_direc.dentry[empty_dentry].length = 64 ;
}
//stocker le nom du fichier dans la dentry
strncpy(tmp_direc.dentry[empty_dentry].name ,file_name, strlen(file_name));
write_block(cur->blocks[i],&tmp_direc);
write_inode(parent_inode,cur);
read_inode(newinode,&tmp_inode);
//lecture de l'inode
tmp_inode.type= DIR_TYPE;
//initialisation du type (fichier)
tmp_inode.num=newinode;
//initialisation du numero
strcpy (tmp_inode.mode, "rwxrw-r--");
//mettre les droits par defaut
tmp_inode.size =0 ; // en bytes vide pour le moments
//
//prop groupe
//stocker le nom du fichier dans l'inode
strncpy(tmp_inode.name,file_name,strlen(file_name));
tmp_inode.blocks[0]=get_block();
dir_block->dentry[0].inode=newinode;
dir_block->dentry[0].type= DIR_TYPE;
strcpy(dir_block->dentry[0].name,".");
if (strlen(file_name)<32)
{
dir_block->dentry[0].length=32;
}
else
{
dir_block->dentry[0].length=64;
}
dir_block->dentry[1].inode=parent_inode;
dir_block->dentry[1].type = DIR_TYPE;
strcpy(dir_block->dentry[1].name,"..");
if (strlen(dir_name)<32)
{
dir_block->dentry[1].length=32;
}
else
{
dir_block->dentry[1].length=64;
}
write_block(tmp_inode.blocks[0],dir_block);
for(i = 1; i < 10; i++)
tmp_inode.blocks[i] = -1; // les autres blocs sont a null on pas depassé qté de données d'un bloque de données
for (i=0;i<256;i++)
{
ind_init.blocks[i]=-1;
}
for(i = 0; i < 30; i++)
tmp_inode.ind_blocks[i] = ind_init;
write_inode(newinode,&tmp_inode);
//free(cur);
}
void my_close(const char* path)
{
struct inode *cur = (struct inode *) malloc(sizeof(struct inode));
int numb=-2; // conteneur du numero inode
int found =-1; // marquer de test
int i; // compteur
cur = find(path); // recherche l'inode du fichier
if (cur == NULL)
//test si le fichier est introuvable
{
printf("fichier %s inexistant\n",path);
}
else
if (cur->type == DIR_TYPE )
// test s'il s'agit d'un repertoire
{
printf("%s n'est pas un fichier\n",path);
}
else
{
numb = cur->num ;
for (i=0;i<MAX_OPEN_FILES;i++)
//chercher et fermer le fichier
// on stocke dans la table des fichier ouvert le numero de l'inode
{
if (fd[i]==numb)
{
fd[i]=-1;
found=1;
printf("%s fermé\n",path );
break;
}
}
if (found==-1)
//si on a pas trouvé le fichier dans fd => fichier fermé
printf("fichier deja fermé\n");
free (cur);
}
}
int my_open(const char* path)
{
int numb=-1;
int ret=-1;
struct inode *cur = (struct inode *) malloc(sizeof(struct inode));
int i;
cur = find (path);
if (cur == NULL)
{
printf("fichier %s inexistant\n",path);
return -1;
}
if (cur->type == DIR_TYPE )
// test s'il s'agit d'un repertoire
{
printf("%s n'est pas un fichier\n",path);
}
numb = cur-> num ;
for (i=0;i<MAX_OPEN_FILES;i++)
{
if (fd[i]==0 || fd[i]==-1)
{
fd[i]=numb;
ret=i;
printf("%s ouvert dans le descripteur %d\n",path,i);
break;
}
}
if (ret == -1)
{
printf("nombre maximal de fichier ouvert atteint, ouverture impossible\n");
}
}
int my_read (int fdd, void * buf ,int nbtes)
{
struct inode *cur = (struct inode *) malloc(sizeof(struct inode));
unsigned char tmp[BLOCKSIZE];
int i,j;
int blk = (nbtes / 1024) + 1 ; // calcul du nombre de blocs a parcourir
// a lire depuis chacun 1024 sauf le dernier bloc a lire lstblk ( si lstblk !=0 )
int lstblk = nbtes % 1024 ;
int len = 0; // longeur du buf
int rdnb = BLOCKSIZE;
int nbind=0; // nombre de blocs indirects a parcourir
int lstind=0;
if (fd[fdd]==0 || fd[fdd]== -1)
{
printf("lecture :le fichier n'est pas ouvert \n" );
}
else
{ // lecture
read_inode(fd[fdd],cur);
if (blk <=10)
//lecture seulement des blocs directs