pub trait FileExt {
// Required methods
fn read_at(&self, buf: &mut [u8], offset: u64) -> Result<usize>;
fn write_at(&self, buf: &[u8], offset: u64) -> Result<usize>;
// Provided methods
fn read_vectored_at(
&self,
bufs: &mut [IoSliceMut<'_>],
offset: u64
) -> Result<usize> { ... }
fn read_exact_at(&self, buf: &mut [u8], offset: u64) -> Result<()> { ... }
fn write_vectored_at(
&self,
bufs: &[IoSlice<'_>],
offset: u64
) -> Result<usize> { ... }
fn write_all_at(&self, buf: &[u8], offset: u64) -> Result<()> { ... }
}
Expand description
特定于 Unix 的 fs::File
扩展。
Required Methods§
sourcefn read_at(&self, buf: &mut [u8], offset: u64) -> Result<usize>
fn read_at(&self, buf: &mut [u8], offset: u64) -> Result<usize>
从给定的偏移量开始读取多个字节。
返回读取的字节数。
偏移量相对于文件的开始,因此独立于当前游标。
当前文件游标不受此函数影响。
请注意,类似于 File::read
,短读返回不会出错。
Examples
use std::io;
use std::fs::File;
use std::os::unix::prelude::FileExt;
fn main() -> io::Result<()> {
let mut buf = [0u8; 8];
let file = File::open("foo.txt")?;
// 现在,我们从偏移量 10 读取 8 个字节。
let num_bytes_read = file.read_at(&mut buf, 10)?;
println!("read {num_bytes_read} bytes: {buf:?}");
Ok(())
}
Runsourcefn write_at(&self, buf: &[u8], offset: u64) -> Result<usize>
fn write_at(&self, buf: &[u8], offset: u64) -> Result<usize>
从给定的偏移量开始写入多个字节。
返回写入的字节数。
偏移量相对于文件的开始,因此独立于当前游标。
当前文件游标不受此函数影响。
当写入超出文件末尾时,文件被适当扩展并且中间字节被初始化为值 0.
请注意,与 File::write
相似,返回短写也不是错误。
Examples
use std::fs::File;
use std::io;
use std::os::unix::prelude::FileExt;
fn main() -> io::Result<()> {
let file = File::open("foo.txt")?;
// 现在,我们在偏移量 10 处写入。
file.write_at(b"sushi", 10)?;
Ok(())
}
RunProvided Methods§
sourcefn read_vectored_at(
&self,
bufs: &mut [IoSliceMut<'_>],
offset: u64
) -> Result<usize>
fn read_vectored_at( &self, bufs: &mut [IoSliceMut<'_>], offset: u64 ) -> Result<usize>
unix_file_vectored_at
#89517)与 read_at
类似,只是它读入一片缓冲区。
复制数据以按顺序填充每个缓冲区,而写入的最终缓冲区可能仅被部分填充。 此方法的行为必须等同于使用串联缓冲区读取的单个调用。
1.33.0 · sourcefn read_exact_at(&self, buf: &mut [u8], offset: u64) -> Result<()>
fn read_exact_at(&self, buf: &mut [u8], offset: u64) -> Result<()>
从给定的偏移量读取填充 buf
所需的确切字节数。
偏移量相对于文件的开始,因此独立于当前游标。
当前文件游标不受此函数影响。
与 io::Read::read_exact
相似,但使用 read_at
代替 read
。
Errors
如果此函数遇到 io::ErrorKind::Interrupted
类型的错误,则该错误将被忽略,并且操作将继续。
如果此函数在完全填充缓冲区之前遇到 “end of file”,它将返回 io::ErrorKind::UnexpectedEof
类型的错误。
在这种情况下,buf
的内容未指定。
如果遇到任何其他读取错误,则此函数立即返回。在这种情况下,buf
的内容未指定。
如果此函数返回错误,则无法确定已读取多少字节,但读取的字节数永远不会超过完全填充缓冲区所需的字节数。
Examples
use std::io;
use std::fs::File;
use std::os::unix::prelude::FileExt;
fn main() -> io::Result<()> {
let mut buf = [0u8; 8];
let file = File::open("foo.txt")?;
// 现在,我们从偏移量 10 中正好读取了 8 个字节。
file.read_exact_at(&mut buf, 10)?;
println!("read {} bytes: {:?}", buf.len(), buf);
Ok(())
}
Runsourcefn write_vectored_at(&self, bufs: &[IoSlice<'_>], offset: u64) -> Result<usize>
fn write_vectored_at(&self, bufs: &[IoSlice<'_>], offset: u64) -> Result<usize>
unix_file_vectored_at
#89517)与 write_at
类似,只是它从缓冲区的一片中写入。
数据是按顺序从每个缓冲区复制的,从中读取的最终缓冲区可能仅被部分消耗。
此方法必须表现为对 write_at
的调用,并连接缓冲区。
1.33.0 · sourcefn write_all_at(&self, buf: &[u8], offset: u64) -> Result<()>
fn write_all_at(&self, buf: &[u8], offset: u64) -> Result<()>
尝试从给定的偏移量开始写入整个缓冲区。
偏移量相对于文件的开始,因此独立于当前游标。
当前文件游标不受此函数影响。
此方法将不断地调用 write_at
,直到没有更多数据要写入或返回非 io::ErrorKind::Interrupted
类型的错误为止。
在成功写入整个缓冲区或发生此类错误之前,此方法将不会返回。
将返回第一个不是由该方法生成的 io::ErrorKind::Interrupted
类型的错误。
Errors
该函数将返回 write_at
返回的第一个非 io::ErrorKind::Interrupted
类型的错误。
Examples
use std::fs::File;
use std::io;
use std::os::unix::prelude::FileExt;
fn main() -> io::Result<()> {
let file = File::open("foo.txt")?;
// 现在,我们在偏移量 10 处写入。
file.write_all_at(b"sushi", 10)?;
Ok(())
}
Run