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fanotify – Surveiller les événements des systèmes de fichiers
L’interface de programmation fanotify permet la notification et l’interception des événements du système de fichiers. La recherche de virus et la gestion de stockage hiérarchisé font partie des cas d’utilisation. Dans l’interface originelle seul un ensemble limité d’événements était pris en charge. En particulier, les événements de création, de suppression ou de déplacement n’étaient pas pris en charge. La prise en charge de ces évènements a été ajoutée dans Linux 5.1. Consultez inotify(7) pour plus de précisions sur l’interface qui ne notifiait pas ces évènements avant Linux 5.1.
La capacité de surveiller tous les objets d’un système de fichiers monté, la capacité de décider des droits d’accès et la possibilité de lire ou modifier les fichiers avant qu’ils ne soient accédés par d’autres applications font partie des capacités supplémentaires à celles de l’interface de programmation inotify(7).
Les appels système suivants sont utilisés avec cette interface de programmation : fanotify_init(2), fanotify_mark(2), read(2), write(2) et close(2).
L’appel système fanotify_init(2) crée et initialise un groupe de notifications fanotify et renvoie un descripteur de fichier le référençant.
Un groupe de notifications fanotify est un objet interne au noyau qui contient une liste de fichiers, répertoires et points de montage pour lesquels des événements seront créés.
Pour chaque entrée dans un groupe de notifications fanotify, deux masques binaires sont présents : le masque mark et le masque ignore. Le masque mark définit les activités de fichier pour lesquelles un événement doit être créé. Le masque ignore définit les activités pour lesquelles aucun événement ne doit être créé. Avoir ces deux types de masque permet à un point de montage ou à un répertoire d’être marqué pour recevoir des événements, tout en ignorant en même temps les événements pour des objets spécifiques dans ce point de montage ou répertoire.
L’appel système fanotify_mark(2) ajoute un fichier, répertoire ou point de montage à un groupe de notifications et indique les événements qui doivent être signalés (ou ignorés), ou supprime ou modifie une telle entrée.
Le masque ignore peut servir pour un cache de fichier. Les événements intéressants pour un cache de fichier sont la modification et la fermeture d’un fichier. Ainsi, le répertoire ou point de montage en cache va être marqué pour recevoir ces événements. Après la réception du premier événement informant qu’un fichier a été modifié, l’entrée correspondante du cache sera désactivée. Aucun autre événement de modification pour ce fichier ne sera utile jusqu’à sa fermeture. Ainsi, l’événement de modification peut être ajouté au masque ignore. Lors de la réception d’un événement de fermeture, l’événement de modification peut être supprimé du masque ignore et l’entrée de cache de fichier peut être mise à jour.
Les entrées des groupes de notification fanotify font référence aux fichiers et répertoires à l’aide de leur numéro d’inœud et aux montages à l’aide de leur identifiant de montage. Si les fichiers ou répertoires sont renommés ou déplacés dans le même montage, les entrées correspondantes survivent. Si les fichiers ou répertoires sont supprimés ou déplacés dans un autre montage ou si les montages sont démontés, les entrées correspondantes sont supprimées.
Comme les événements surviennent sur les objets de système de fichiers surveillés par un groupe de notifications, le système fanotify génère les événements qui sont collectés dans une file. Ces événements peuvent être lus (en utilisant read(2) ou similaire) à partir du descripteur de fichier fanotify renvoyé par fanotify_init(2).
Deux types d’événements sont créés : les événements de notification et les événements de permission. Les événements de notification sont surtout informatifs et ne nécessitent pas d’action à prendre par l’application qui les reçoit à part pour la fermeture du descripteur de fichier valable passé dans l’événement (voir ci-dessous). Les événements de permission sont des demandes à l’application qui les reçoit pour décider si les droits d’accès à un fichier doivent être attribués. Pour ces événements, le destinataire doit écrire une réponse qui décide d’attribuer l’accès ou non.
Un événement est supprimé de la file d’événements du groupe fanotify quand il a été lu. Les événements de permission qui ont été lus sont gardés dans une liste interne du groupe fanotify jusqu’à ce qu’une décision d’attribution de droits ait été prise en écrivant dans le descripteur de fichier fanotify ou que le descripteur de fichier fanotify soit fermé.
Appeler read(2) pour le descripteur de fichier renvoyé par fanotify_init(2) bloque (si l’attribut FAN_NONBLOCK n’est pas indiqué dans l’appel de fanotify_init(2)) jusqu’à ce qu’un événement de fichier survienne ou que l’appel soit interrompu par un signal (consultez signal(7)).
Après un read(2) réussi, le tampon de lecture contient une ou plus des structures suivantes :
struct fanotify_event_metadata { __u32 event_len; __u8 vers; __u8 reserved; __u16 metadata_len; __aligned_u64 mask; __s32 fd; __s32 pid; };
Information records are supplemental pieces of information that may be provided alongside the generic fanotify_event_metadata structure. The flags passed to fanotify_init(2) have influence over the type of information records that may be returned for an event. For example, if a notification group is initialized with FAN_REPORT_FID or FAN_REPORT_DIR_FID, then event listeners should also expect to receive a fanotify_event_info_fid structure alongside the fanotify_event_metadata structure, whereby file handles are used to identify filesystem objects rather than file descriptors. Information records may also be stacked, meaning that using the various FAN_REPORT_* flags in conjunction with one another is supported. In such cases, multiple information records can be returned for an event alongside the generic fanotify_event_metadata structure. For example, if a notification group is initialized with FAN_REPORT_TARGET_FID and FAN_REPORT_PIDFD, then an event listener should expect to receive up to two fanotify_event_info_fid information records and one fanotify_event_info_pidfd information record alongside the generic fanotify_event_metadata structure. Importantly, fanotify provides no guarantee around the ordering of information records when a notification group is initialized with a stacked based configuration. Each information record has a nested structure of type fanotify_event_info_header. It is imperative for event listeners to inspect the info_type field of this structure in order to determine the type of information record that had been received for a given event.
In cases where an fanotify group identifies filesystem objects by file handles, event listeners should also expect to receive one or more of the below information record objects alongside the generic fanotify_event_metadata structure within the read buffer:
struct fanotify_event_info_fid { struct fanotify_event_info_header hdr; __kernel_fsid_t fsid; unsigned char file_handle[0]; };
In cases where an fanotify group is initialized with FAN_REPORT_PIDFD, event listeners should expect to receive the below information record object alongside the generic fanotify_event_metadata structure within the read buffer:
struct fanotify_event_info_pidfd { struct fanotify_event_info_header hdr; __s32 pidfd; };
In case of a FAN_FS_ERROR event, an additional information record describing the error that occurred is returned alongside the generic fanotify_event_metadata structure within the read buffer. This structure is defined as follows:
struct fanotify_event_info_error { struct fanotify_event_info_header hdr; __s32 error; __u32 error_count; };
All information records contain a nested structure of type fanotify_event_info_header. This structure holds meta-information about the information record that may have been returned alongside the generic fanotify_event_metadata structure. This structure is defined as follows:
struct fanotify_event_info_header { __u8 info_type; __u8 pad; __u16 len; };
Pour des raisons de performances, une grande taille de tampon (par exemple 4096 octets) est conseillée pour que plusieurs événements puissent être récupérés en une seule lecture.
La valeur de retour de read(2) est le nombre d’octets placés dans le tampon, ou -1 en cas d’erreur (mais consultez BOGUES).
Les champs de la structure fanotify_event_metadata sont les suivants.
Un programme écoutant les événements fanotify peut comparer ce PID au PID renvoyé par getpid(2) pour déterminer si l’événement est provoqué par l’écoutant lui-même ou par un autre processus accédant au fichier.
Le masque binaire mask indique les événements survenus pour un seul objet de système de fichiers. Plusieurs bits pourraient être définis dans ce masque si plus d’un événement est survenu pour l’objet de système de fichiers surveillé. En particulier, les événements consécutifs pour le même objet de système de fichiers et originaires du même processus pourraient être fusionnés dans un seul événement, mais deux événements de permission ne sont jamais fusionnés dans une entrée de file.
Les bits pouvant apparaître dans mask sont les suivants.
Pour vérifier tous les événements fermés, le masque binaire suivant pourrait être utilisé :
FAN_CLOSE_WRITE | FAN_CLOSE_NOWRITE
Pour vérifier tous les événements de déplacement, le masque binaire suivant pourrait être utilisé :
FAN_MOVED_FROM | FAN_MOVED_TO
Les bits suivants peuvent apparaître dans mask seulement conjointement avec d’autres bits de type d’évènement :
Information records that are supplied alongside the generic fanotify_event_metadata structure will always contain a nested structure of type fanotify_event_info_header. The fields of the fanotify_event_info_header are as follows:
Les champs de la structure fanotify_event_info_fid sont les suivants.
The fields of the fanotify_event_info_pidfd structure are as follows:
The fields of the fanotify_event_info_error structure are as follows:
Les macros suivantes sont fournies pour itérer sur un tampon contenant les métadonnées d’événement fanotify renvoyées par read(2) à partir d’un descripteur de fichier fanotify.
De plus, il existe :
Quand un événement fanotify survient, le descripteur de fichier fanotify est indiqué comme lisible lorsque passé à epoll(7), poll(2) ou select(2).
Pour les événements de permission, l’application doit écrire (avec write(2)) une structure de la forme suivante sur le descripteur de fichier fanotify :
struct fanotify_response { __s32 fd; __u32 response; };
Les membres de cette structure sont les suivants :
Si l’accès est refusé, l’appel de l’application requérante recevra une erreur EPERM. De plus, si le groupe de notifications a été créé avec l’attribut FAN_ENABLE_AUDIT, alors l’attribut FAN_AUDIT peut être défini dans le champ response. Dans ce cas, le sous-système d’audit journalisera l’information à propos de la décision d’accès aux journaux d’audit.
A single FAN_FS_ERROR event is stored per filesystem at once. Extra error messages are suppressed and accounted for in the error_count field of the existing FAN_FS_ERROR event record, but details about the errors are lost.
Errors reported by FAN_FS_ERROR are generic errno values, but not all kinds of error types are reported by all filesystems.
Errors not directly related to a file (i.e. super block corruption) are reported with an invalid file_handle. For these errors, the file_handle will have the field handle_type set to FILEID_INVALID, and the handle buffer size set to 0.
Quand tous les descripteurs de fichier se référant au groupe de notifications fanotify sont fermés, le groupe fanotify est libéré et ses ressources sont libérées pour être réutilisées par le noyau. Lors de l’appel de close(2), les événements de permission restants seront définis à permis.
Le fichier /proc/[pid]/fdinfo/[fd] contient des renseignements sur les marques fanotify pour le descripteur de fichier fd du processus pid. Consultez proc(5) pour plus de précisions.
Since Linux 5.13, the following interfaces can be used to control the amount of kernel resources consumed by fanotify:
En plus des erreurs habituelles de read(2), les erreurs suivantes peuvent survenir lors de la lecture d’un descripteur de fichier fanotify.
En plus des erreurs habituelles de write(2), les erreurs suivantes peuvent survenir lors de l’écriture sur un descripteur de fichier fanotify.
The fanotify API was introduced in Linux 2.6.36 and enabled in Linux 2.6.37. Fdinfo support was added in Linux 3.8.
L’interface de programmation fanotify est spécifique à Linux.
L’interface de programmation fanotify n’est disponible que si le noyau a été construit avec l’option de configuration CONFIG_FANOTIFY activée. De plus, le traitement de permission fanotify n’est disponible que si l’option de configuration CONFIG_FANOTIFY_ACCESS_PERMISSIONS est activée.
Fanotify ne signale que les événements déclenchés par un programme en espace utilisateur à l’aide d’une interface de programmation de système de fichiers. Par conséquent, elle n’intercepte pas les événements qui surviennent sur les systèmes de fichiers en réseau.
L'interface fanotify ne signale pas les accès ni les modifications de fichier qui pourraient survenir à cause de mmap(2), msync(2) ou munmap(2).
Les événements pour répertoire ne sont créés que si le répertoire lui-même est ouvert, lu et fermé. Ajouter, supprimer ou modifier les enfants d’un répertoire marqué ne crée pas d’événement pour le répertoire surveillé lui-même.
La surveillance fanotify des répertoires n'est pas récursive : pour surveiller les sous-répertoires, des marques supplémentaires doivent être créées. L’évènement FAN_CREATE peut être utilisé pour détecter quand un sous-répertoire a été créé dans un répertoire marqué. Une marque supplémentaire doit être définie dans le sous-répertoire nouvellement créé. Cette approche crée une situation de compétition, parce qu’elle peut perdre les évènements qui se produisent dans le nouveau sous-répertoire avant qu’une marque soit ajoutée dans ce sous-répertoire. La surveillance des montages offre la capacité de surveiller un arbre entier de répertoires sans ce problème de chronologie. La surveillance de système de fichiers offre la capacité de surveiller tout montage d’une instance de système de fichiers sans situation de compétition.
La file d'événements peut déborder. Dans ce cas, les événements sont perdus.
Avant Linux 3.19, fallocate(2) ne créait pas d'événement fanotify. Depuis Linux 3.19, les appels à fallocate(2) créent des événements FAN_MODIFY.
Dans Linux 3.17, les bogues suivants existent :
Les deux programmes ci-dessous montrent l’utilisation de l’API de fanotify.
Le programme suivant montre l’utilisation de l’interface de programmation fanotify avec les informations d’évènements d’objet passées sous la forme d’un descripteur de fichier. Il marque le point de montage passé en argument de ligne de commande et attend les événements de type FAN_OPEN_PERM et FAN_CLOSE_WRITE. Quand un événement de permission survient, une réponse FAN_ALLOW est donnée.
La sortie suivante de session d’interpréteur de commande montre un exemple de l’exécution de ce programme. Cette session concerne l’édition du fichier /home/utilisateur/temp/notes. Avant d’ouvrir le fichier, un événement FAN_OPEN_PERM est survenu. Après la fermeture du fichier, un événement FAN_CLOSE_WRITE est survenu. L’exécution du programme se termine quand l’utilisateur appuie sur la touche Entrée.
# ./fanotify_exemple /home Appuyer sur la touche Entrée pour quitter. En écoute d’événements. FAN_OPEN_PERM : Fichier /home/utilisateur/temp/notes FAN_CLOSE_WRITE : Fichier /home/utilisateur/temp/notes Arrêt de l’écoute d’événements.
#define _GNU_SOURCE /* Nécessaire pour obtenir la définition de O_LARGEFILE */ #include <errno.h> #include <fcntl.h> #include <limits.h> #include <poll.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <sys/fanotify.h> #include <unistd.h> /* Read all available fanotify events from the file descriptor 'fd'. */ static void handle_events(int fd) { const struct fanotify_event_metadata *metadata; struct fanotify_event_metadata buf[200]; ssize_t len; char path[PATH_MAX]; ssize_t path_len; char procfd_path[PATH_MAX]; struct fanotify_response response; /* Boucler tant que les événements peuvent être lus à partir du descripteur de fichier fanotify */ for (;;) { /* Lire certains événements */ len = read(fd, buf, sizeof(buf)); if (len == -1 && errno != EAGAIN) { perror("read"); exit(EXIT_FAILURE); } /* Vérifier si la fin des données disponibles est atteinte */ if (len <= 0) break; /* Pointer vers le premier événement du tampon */ metadata = buf; /* Boucler sur tous les événements du tampon */ while (FAN_EVENT_OK(metadata, len)) { /* Vérifier que les structures au moment de l’exécution et de la compilation correspondent */ if (metadata->vers != FANOTIFY_METADATA_VERSION) { fprintf(stderr, "Non correspondance de version de métadonnées fanotify.\n"); exit(EXIT_FAILURE); } /* metadata->fd contient soit FAN_NOFD, indiquant un dépassement de file, soit un descripteur de fichier (un entier positif). Ici, le dépassement de file est simplement ignoré. */ if (metadata->fd >= 0) { /* Traiter l’événement de permission d’ouverture */ if (metadata->mask & FAN_OPEN_PERM) { printf("FAN_OPEN_PERM : "); /* Permettre d’ouvrir le fichier */ response.fd = metadata->fd; response.response = FAN_ALLOW; write(fd, &response, sizeof(response)); } /* Traiter l’événement de fermeture de fichier ouvert en écriture */ if (metadata->mask & FAN_CLOSE_WRITE) printf("FAN_CLOSE_WRITE : "); /* Récupérer et afficher le chemin du fichier accédé */ snprintf(procfd_path, sizeof(procfd_path), "/proc/self/fd/%d", metadata->fd); path_len = readlink(procfd_path, path, sizeof(path) - 1); if (path_len == -1) { perror("readlink"); exit(EXIT_FAILURE); } path[path_len] = '\0'; printf("File %s\n", path); /* Fermer le descripteur de fichier de l’événement */ close(metadata->fd); } /* Avancer au prochain événement */ metadata = FAN_EVENT_NEXT(metadata, len); } } } int main(int argc, char *argv[]) { char buf; int fd, poll_num; nfds_t nfds; struct pollfd fds[2]; /* Vérifier qu’un point de montage est fourni */ if (argc != 2) { fprintf(stderr, "Utilisation : %s MONTAGE\n", argv[0]); exit(EXIT_FAILURE); } printf("Appuyer sur la touche Entrée pour quitter.\n"); /* Créer le descripteur de fichier pour accéder à l’interface de programmation fanotify */ fd = fanotify_init(FAN_CLOEXEC | FAN_CLASS_CONTENT | FAN_NONBLOCK, O_RDONLY | O_LARGEFILE); if (fd == -1) { perror("fanotify_init"); exit(EXIT_FAILURE); } /* Marquer le montage pour : — les événements de permission avant d’ouvrir les fichiers — les événements de notification après fermeture de descripteur de fichier ouvert en écriture */ if (fanotify_mark(fd, FAN_MARK_ADD | FAN_MARK_MOUNT, FAN_OPEN_PERM | FAN_CLOSE_WRITE, AT_FDCWD, argv[1]) == -1) { perror("fanotify_mark"); exit(EXIT_FAILURE); } /* Préparer pour la scrutation (polling) */ nfds = 2; fds[0].fd = STDIN_FILENO; /* Entrée de console */ fds[0].events = POLLIN; fds[1].fd = fd; /* Entrée fanotify */ fds[1].events = POLLIN; /* Boucle en attente d’arrivée d’événements */ printf("En écoute d’événements.\n"); while (1) { poll_num = poll(fds, nfds, -1); if (poll_num == -1) { if (errno == EINTR) /* Interrompu par un signal */ continue; /* Redémarrage de poll() */ perror("poll"); /* Erreur inattendue */ exit(EXIT_FAILURE); } if (poll_num > 0) { if (fds[0].revents & POLLIN) { /* Entrée de console disponible : effacer l’entrée standard et quitter */ while (read(STDIN_FILENO, &buf, 1) > 0 && buf != '\n') continue; break; } if (fds[1].revents & POLLIN) { /* Des événements fanotify sont disponibles */ handle_events(fd); } } } printf("Arrêt de l’écoute d’événements.\n"); exit(EXIT_SUCCESS); }
The second program is an example of fanotify being used with a group that identifies objects by file handles. The program marks the filesystem object that is passed as a command-line argument and waits until an event of type FAN_CREATE has occurred. The event mask indicates which type of filesystem object—either a file or a directory—was created. Once all events have been read from the buffer and processed accordingly, the program simply terminates.
Les sessions d’interpréteur de commande suivantes montrent deux invocations différentes avec des actions différentes réalisées sur l’objet désiré.
La première session montre une marque placée sur /home/utilisateur. Cela est suivi par la création d’un fichier normal, /home/utilisateur/fichiertest.txt. Cela aboutit à un évènement FAN_CREATE généré et rapporté à l’objet de répertoire surveillé parent du fichier et à la création du nom de fichier. L’exécution du programme se termine une fois que tous les évènements capturés du tampon ont été traités.
# ./fanotify_fid /home/user Listening for events. FAN_CREATE (file created): Directory /home/user has been modified. Entry 'testfile.txt' is not a subdirectory. All events processed successfully. Program exiting. $ touch /home/utilisateur/fichiertest.txt # Dans un autre terminal
La première session montre une marque placée sur /home/utilisateur. C’est suivi par la création d’un répertoire, /home/utilisateur/réptest. Cette action spécifique aboutit à la génération d’un évènement FAN_CREATE et est rapporté avec l’attribut FAN_ONDIR défini et avec la création du nom de répertoire.
# ./fanotify_fid /home/user Listening for events. FAN_CREATE | FAN_ONDIR (subdirectory created): Directory /home/user has been modified. Entry 'testdir' is a subdirectory. All events processed successfully. Program exiting. $ mkdir -p /home/utilisateur/réptest # Dans un autre terminal
#define _GNU_SOURCE #include <errno.h> #include <fcntl.h> #include <limits.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/fanotify.h> #include <unistd.h> #define BUF_SIZE 256 int main(int argc, char *argv[]) { int fd, ret, event_fd, mount_fd; ssize_t len, path_len; char path[PATH_MAX]; char procfd_path[PATH_MAX]; char events_buf[BUF_SIZE]; struct file_handle *file_handle; struct fanotify_event_metadata *metadata; struct fanotify_event_info_fid *fid; const char *file_name; struct stat sb; if (argc != 2) { fprintf(stderr, "nb d’arguments de ligne de commande non valable.\n"); exit(EXIT_FAILURE); } mount_fd = open(argv[1], O_DIRECTORY | O_RDONLY); if (mount_fd == -1) { perror(argv[1]); exit(EXIT_FAILURE); } /* Créer un descripteur de fichier avec FAN_REPORT_DFID_NAME sous forme d’attribut de façon que le programme puisse recevoir des évènements fid avec des noms de répertoire d’entrée */ fd = fanotify_init(FAN_CLASS_NOTIF | FAN_REPORT_DFID_NAME, 0); if (fd == -1) { perror("fanotify_init"); exit(EXIT_FAILURE); } /* Placer une marque sur un objet de système de fichiers fourni dans argv[1]. */ ret = fanotify_mark(fd, FAN_MARK_ADD | FAN_MARK_ONLYDIR, FAN_CREATE | FAN_ONDIR, AT_FDCWD, argv[1]); if (ret == -1) { perror("fanotify_mark"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("En écoute d’événements.\n"); /* Lire les évènements dans la file dans le tampon */ len = read(fd, events_buf, sizeof(events_buf)); if (len == -1 && errno != EAGAIN) { perror("read"); exit(EXIT_FAILURE); } /* Traiter tous les événements du tampon */ for (metadata = (struct fanotify_event_metadata *) events_buf; FAN_EVENT_OK(metadata, len); metadata = FAN_EVENT_NEXT(metadata, len)) { fid = (struct fanotify_event_info_fid *) (metadata + 1); file_handle = (struct file_handle *) fid->handle; /* Assurer que l’info d’évènement soit du type correct */ if (fid->hdr.info_type == FAN_EVENT_INFO_TYPE_FID || fid->hdr.info_type == FAN_EVENT_INFO_TYPE_DFID) { file_name = NULL; } else if (fid->hdr.info_type == FAN_EVENT_INFO_TYPE_DFID_NAME) { file_name = file_handle->f_handle + file_handle->handle_bytes; } else { fprintf(stderr, "Type inattendu d’évènement reçu.\n"); exit(EXIT_FAILURE); } if (metadata->mask == FAN_CREATE) printf("FAN_CREATE (file created):\n"); if (metadata->mask == (FAN_CREATE | FAN_ONDIR)) printf("FAN_CREATE | FAN_ONDIR (sous_répertoire créé) :\n"); /* metadata->fd is set to FAN_NOFD when the group identifies objects by file handles. To obtain a file descriptor for the file object corresponding to an event you can use the struct file_handle that's provided within the fanotify_event_info_fid in conjunction with the open_by_handle_at(2) system call. A check for ESTALE is done to accommodate for the situation where the file handle for the object was deleted prior to this system call. */ event_fd = open_by_handle_at(mount_fd, file_handle, O_RDONLY); if (event_fd == -1) { if (errno == ESTALE) { printf("Le gestionnaire de fichiers n’est plus valable, " "le fichier a été supprimé\n"); continue; } else { perror("open_by_handle_at"); exit(EXIT_FAILURE); } } snprintf(procfd_path, sizeof(procfd_path), "/proc/self/fd/%d", event_fd); /* Retrouver et afficher le chemin de l’entrée modifiée */ path_len = readlink(procfd_path, path, sizeof(path) - 1); if (path_len == -1) { perror("readlink"); exit(EXIT_FAILURE); } path[path_len] = '\0'; printf("\tDirectory '%s' has been modified.\n", path); if (file_name) { ret = fstatat(event_fd, file_name, &sb, 0); if (ret == -1) { if (errno != ENOENT) { perror("fstatat"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("\tEntry '%s' does not exist.\n", file_name); } else if ((sb.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR) { printf("\tEntry '%s' is a subdirectory.\n", file_name); } else { printf("\tEntry '%s' is not a subdirectory.\n", file_name); } } /* Fermer le descripteur de fichier de l’événement */ close(event_fd); } printf("Tous les évènements traités avec succès, fin du programme.\n"); exit(EXIT_SUCCESS); }
fanotify_init(2), fanotify_mark(2), inotify(7)
La traduction française de cette page de manuel a été créée par Christophe Blaess <https://www.blaess.fr/christophe/>, Stéphan Rafin <stephan.rafin@laposte.net>, Thierry Vignaud <tvignaud@mandriva.com>, François Micaux, Alain Portal <aportal@univ-montp2.fr>, Jean-Philippe Guérard <fevrier@tigreraye.org>, Jean-Luc Coulon (f5ibh) <jean-luc.coulon@wanadoo.fr>, Julien Cristau <jcristau@debian.org>, Thomas Huriaux <thomas.huriaux@gmail.com>, Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>, Florentin Duneau <fduneau@gmail.com>, Simon Paillard <simon.paillard@resel.enst-bretagne.fr>, Denis Barbier <barbier@debian.org>, David Prévot <david@tilapin.org> et Jean-Paul Guillonneau <guillonneau.jeanpaul@free.fr>
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5 février 2023 | Pages du manuel de Linux 6.03 |