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loop

NOM
SYNOPSIS
DESCRIPTION
/dev/loop-control
FICHIERS
EXEMPLES
Source du programme
VOIR AUSSI
TRADUCTION

NOM

loop, loop-control — PĂ©riphĂ©riques boucle

SYNOPSIS

#include <linux/loop.h>

DESCRIPTION

Un pĂ©riphĂ©rique boucle est un pĂ©riphĂ©rique bloc qui mappe ses blocs de donnĂ©es non sur un pĂ©riphĂ©rique physique tel qu’un disque dur ou un support optique, mais sur les blocs d’un fichier normal dans un systĂšme de fichiers ou sur ceux d’un autre pĂ©riphĂ©rique bloc. Cela peut ĂȘtre utile pour fournir un pĂ©riphĂ©rique bloc pour un stockage d’image de systĂšme de fichiers, de façon Ă  pouvoir le monter avec la commande mount (8). Il est possible de faire :

$ dd if=/dev/zero of=fich.img bs=1MiB count=10
$ sudo losetup /dev/loop4 fich.img
$ sudo mkfs -t ext4 /dev/loop4
$ sudo mkdir /monperboucle
$ sudo mount /dev/loop4 /monperboucle

Consulter losetup (8) pour un autre exemple.

Une fonction de transfert peut ĂȘtre spĂ©cifiĂ©e pour chaque pĂ©riphĂ©rique boucle dans un but de chiffrement et de dĂ©chiffrement.

Les opérations ioctl (2) suivantes sont fournies par le périphérique boucle :
LOOP_SET_FD

Associer le pĂ©riphĂ©rique boucle avec le fichier ouvert dont le descripteur de fichier est passĂ© comme (troisiĂšme) argument d’ ioctl (2).

LOOP_CLR_FD

Dissocier le pĂ©riphĂ©rique boucle de n’importe quel descripteur de fichier.

LOOP_SET_STATUS

RĂ©gler l’état du pĂ©riphĂ©rique boucle en utilisant le (troisiĂšme) argument d’ ioctl (2). Cet argument est un pointeur vers une structure loop_info , dĂ©finie dans <linux/loop.h> ainsi :

struct loop_info {
int lo_number; /* ioctl r/o */
dev_t lo_device; /* ioctl r/o */
unsigned long lo_inode; /* ioctl r/o */
dev_t lo_rdevice; /* ioctl r/o */
int lo_offset;
int lo_encrypt_type;
int lo_encrypt_key_size; /* ioctl w/o */
int lo_flags; /* ioctl r/w (r/o avant
Linux 2.6.25) */
char lo_name[LO_NAME_SIZE];
unsigned char lo_encrypt_key[LO_KEY_SIZE];
/* ioctl w/o */
unsigned long lo_init[2];
char reserved[4];
};

Le type de chiffrement ( lo_encrypt_type ) devrait ĂȘtre soit LO_CRYPT_NONE , LO_CRYPT_XOR , LO_CRYPT_DES , LO_CRYPT_FISH2 , LO_CRYPT_BLOW , LO_CRYPT_CAST128 , LO_CRYPT_IDEA , LO_CRYPT_DUMMY , LO_CRYPT_SKIPJACK ou (depuis Linux 2.6.0) LO_CRYPT_CRYPTOAPI .

Le champ lo_flags est un masque de bits qui peut inclure zéro ou plus des drapeaux suivants :
LO_FLAGS_READ_ONLY

Le périphérique boucle est en lecture seule.

LO_FLAGS_AUTOCLEAR (depuis Linux 2.6.25)

Le pĂ©riphĂ©rique boucle s’autodĂ©truira lors de la derniĂšre fermeture.

LO_FLAGS_PARTSCAN (depuis Linux 3.2)

Permission de l’analyse automatique des partitions.

LO_FLAGS_DIRECT_IO (depuis Linux 4.10)

Utilisation du mode E/S direct pour accéder au fichier de sauvegarde.

Les seuls lo_flags pouvant ĂȘtre modifiĂ©s par LOOP_SET_STATUS sont LO_FLAGS_AUTOCLEAR et LO_FLAGS_PARTSCAN .

LOOP_GET_STATUS

Obtention de l’état du pĂ©riphĂ©rique boucle ; le (troisiĂšme) argument d’ ioctl (2) doit ĂȘtre un pointeur vers une struct loop_info .

LOOP_CHANGE_FD (depuis Linux 2.6.5)

Basculement du stockage de sauvegarde du pĂ©riphĂ©rique boucle vers le nouveau fichier identifiĂ© par le descripteur de fichier spĂ©cifiĂ© dans le (troisiĂšme) argument d’ ioctl (2), qui est un entier. Cette opĂ©ration est possible si le pĂ©riphĂ©rique boucle est en lecture seule et que le nouveau stockage de sauvegarde est de la mĂȘme taille et du mĂȘme type que l’ancien stockage de sauvegarde.

LOOP_SET_CAPACITY (depuis Linux 2.6.30)

Redimensionnement d’un pĂ©riphĂ©rique boucle actif. Il est possible de changer la taille du stockage de sauvegarde sous-jacent et puis d’utiliser cette opĂ©ration de façon que le pilote de boucle connaisse la nouvelle taille. Cette opĂ©ration ne prend pas d’argument.

LOOP_SET_DIRECT_IO (depuis Linux 4.10)

RĂ©gler le mode E/S direct sur le pĂ©riphĂ©rique boucle, de façon Ă  ce qu’il puisse ĂȘtre utilisĂ© pour ouvrir un fichier de sauvegarde. Le (troisiĂšme) argument d’ ioctl (2) est une valeur « unsigned long ». Une valeur diffĂ©rente de zĂ©ro reprĂ©sente le mode E/S direct.

LOOP_SET_BLOCK_SIZE (depuis Linux 4.14)

RĂ©gler la taille de bloc de pĂ©riphĂ©rique boucle. Le (troisiĂšme) argument d’ ioctl (2) est une valeur « unsigned long ». Cette valeur doit ĂȘtre une puissance de deux dans l’intervalle [512,taille_page], sinon une erreur EINVAL en rĂ©sultera.

LOOP_CONFIGURE (depuis Linux 5.8)

RĂ©gler et configurer tous les paramĂštres du pĂ©riphĂ©rique boucle en une seule Ă©tape en utilisant le (troisiĂšme) argument d’ ioctl (2). Cet argument est un pointeur vers une structure loop_config , dĂ©finie dans <linux/loop.h> ainsi :

struct loop_config {
__u32 fd;
__u32 block_size;
struct loop_info64 info;
__u64 __reserved[8];
};

En plus de faire ce que LOOP_SET_STATUS peut faire, LOOP_CONFIGURE peut aussi ĂȘtre utilisĂ© pour faire les choses suivantes :

-

régler la taille correcte de bloc immédiatement en réglant loop_config.block_size ;

-

requérir explicitement le mode E/S direct en réglant LO_FLAGS_DIRECT_IO dans loop_config.info.lo_flags ;

-

requérir explicitement le mode lecture seule en réglant LO_FLAGS_READ_ONLY dans loop_config.info.lo_flags .

Depuis Linux 2.6, deux nouvelles opérations ioctl (2) existent :
LOOP_SET_STATUS64
LOOP_GET_STATUS64

Elles sont similaires à LOOP_SET_STATUS et LOOP_GET_STATUS décrites ci-dessus, mais utilisent la structure loop_info64 qui a quelques champs supplémentaires et des intervalles plus grands pour quelques autres champs :

struct loop_info64 {
uint64_t lo_device; /* ioctl r/o */
uint64_t lo_inode; /* ioctl r/o */
uint64_t lo_rdevice; /* ioctl r/o */
uint64_t lo_offset;
uint64_t lo_sizelimit; /* octets, 0 == max dispo. */
uint32_t lo_number; /* ioctl r/o */
uint32_t lo_encrypt_type;
uint32_t lo_encrypt_key_size; /* ioctl w/o */
uint32_t lo_flags; i /* ioctl r/w (r/o avant
Linux 2.6.25) */
uint8_t lo_file_name[LO_NAME_SIZE];
uint8_t lo_crypt_name[LO_NAME_SIZE];
uint8_t lo_encrypt_key[LO_KEY_SIZE]; /* ioctl w/o */
uint64_t lo_init[2];
};

/dev/loop-control

Depuis Linux 3.1, le noyau fournit le pĂ©riphĂ©rique /dev/loop-control qui permet Ă  une application de trouver de maniĂšre dynamique un pĂ©riphĂ©rique libre et d’ajouter ou de retirer des pĂ©riphĂ©riques boucle du systĂšme. Pour rĂ©aliser ces opĂ©rations, l’utilisateur doit d’abord ouvrir /dev/loop-control , puis employer une des opĂ©rations ioctl (2) suivantes :
LOOP_CTL_GET_FREE

Allocation ou rĂ©cupĂ©ration d’un pĂ©riphĂ©rique boucle libre pour une utilisation. En cas de succĂšs, le numĂ©ro du pĂ©riphĂ©rique est renvoyĂ© comme rĂ©sultat de l’appel. Cette opĂ©ration ne nĂ©cessite aucun argument.

LOOP_CTL_ADD

Ajout du nouveau pĂ©riphĂ©rique boucle dont le numĂ©ro de pĂ©riphĂ©rique est spĂ©cifiĂ© comme entier « long » dans le troisiĂšme argument d’ ioctl (2). En cas de succĂšs, l’indice du pĂ©riphĂ©rique est renvoyĂ© comme rĂ©sultat de l’appel. Si le pĂ©riphĂ©rique est dĂ©jĂ  allouĂ©, l’appel Ă©choue avec l’erreur EEXIST .

LOOP_CTL_REMOVE

Retrait du pĂ©riphĂ©rique boucle dont le numĂ©ro de pĂ©riphĂ©rique est spĂ©cifiĂ© comme entier « long » dans le troisiĂšme argument d’ ioctl (2). En cas de succĂšs, le numĂ©ro du pĂ©riphĂ©rique est renvoyĂ© comme le rĂ©sultat de l’appel. Si le pĂ©riphĂ©rique est dĂ©jĂ  utilisĂ©, l’appel Ă©choue avec l’erreur EBUSY .

FICHIERS

/dev/loop*

Les fichiers du périphérique bloc spécial de boucle.

EXEMPLES

Le programme ci-dessous utilise le pĂ©riphĂ©rique /dev/loop-control pour trouver un pĂ©riphĂ©rique boucle libre, ouvre le pĂ©riphĂ©rique boucle, ouvre un fichier Ă  utiliser comme stockage sous-jacent du pĂ©riphĂ©rique et alors associe le pĂ©riphĂ©rique boucle avec le stockage de sauvegarde. La session d’interprĂ©teur suivante fait une dĂ©monstration de l’utilisation de ce programme :

$ dd if=/dev/zero of=fich.img bs=1MiB count=10
10+0 enregistrements in
10+0 enregistrement out
10485760 octets (10 Mio) copiés, 0.00609385 s, 1.7 Gio/s
$ sudo ./mnt_loop fich.img
nomboucle = /dev/loop5

Source du programme

#include <fcntl.h>
#include <linux/loop.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#define errExit(msg) do { perror(msg); exit(EXIT_FAILURE); \
} while (0)
int
main(int argc, char *argv[])
{
int ddfloopctl, ddfloop, fichsauv;
long n°per;
char nomboucle[4096];
if (argc != 2) {
fprintf(stderr, "Utilisation : %s fichsauv\n", argv[0]);
exit(EXIT_FAILURE);
}
ddfloopctl = open("/dev/loop-control", O_RDWR);
if (ddfloopctl == -1)
errExit("open: /dev/loop-control");
n°per = ioctl(ddfloopctl, LOOP_CTL_GET_FREE);
if (n°pr == -1)
errExit("ioctl-LOOP_CTL_GET_FREE");
sprintf(nomboucle, "/dev/loop%ld", n°per);
printf("nomboucle = %s\n", nomboucle);
loopfd = open(nomboucle, O_RDWR);
if (ddfloop == -1)
errExit("open: nomboucle");
fichsauv = open(argv[1], O_RDWR);
if (fichsauv == -1)
errExit("open: fichsauv");
if (ioctl(ddfloop, LOOP_SET_FD, fichsauv) == -1)
errExit("ioctl-LOOP_SET_FD");
exit(EXIT_SUCCESS);
}

VOIR AUSSI

losetup (8), mount (8)

TRADUCTION

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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