特殊字符

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/19 08:25:10
高级Bash脚本编程指南: 一本深入学习shell脚本艺术的书籍

3. 特殊字符

用在脚本和其他地方的特殊字符

#

注释. 行首以#(#!是个例外)开头是注释.

  1 # This line is a comment.

注释也可以放在于本行命令的后边.

  1 echo "A comment will follow." # 注释在这里.
2 # ^ 注意#前边的空白

注释也可以放在本行行首空白的后面.

  1 # A tab precedes this comment.

命令是不能放在同一行上注释的后边的. 因为没有办法把注释结束掉, 好让同一行上后边的"代码生效". 只能够另起一行来使用下一个命令.

当然, 在echo中转义的#是不能作为注释的. 同样的, #也可以出现在特定的参数替换结构中, 或者是出现在数字常量表达式中.

  1 echo "The # here does not begin a comment."
2 echo 'The # here does not begin a comment.'
3 echo The \# here does not begin a comment.
4 echo The # 这里开始一个注释.

6 echo ${PATH#*:} # 参数替换, 不是一个注释.
7 echo $(( 2#101011 )) # 数制转换, 不是一个注释.

9 # 感谢, S.C.
标准的引用和转义字符(" ' \)可以用来转义#.

某些特定的模式匹配操作也可以使用#.

;

命令分隔符[分号, 即;]. 可以在同一行上写两个或两个以上的命令.

  1 echo hello; echo there


4 if [ -x "$filename" ]; then # 注意: "if"和"then"需要分隔.
5  # 为什么?
6  echo "File $filename exists."; cp $filename $filename.bak
7 else
8  echo "File $filename not found."; touch $filename
9 fi; echo "File test complete."

注意一下";"某些情况下需要转义.

;;

终止case选项[双分号, 即;;].

  1 case "$variable" in
2 abc) echo "\$variable = abc" ;;
3 xyz) echo "\$variable = xyz" ;;
4 esac

.

"点"命令[句点, 即.]. 等价于source命令(参见 例子 11-21).这是一个bash的内建命令.

.

"点"作为文件名的一部分. 如果点放在文件名的开头的话, 那么这个文件将会成为"隐藏"文件,并且ls命令将不会正常的显示出这个文件.

bash$ touch .hidden-file
bash$ ls -l
total 10
-rw-r--r-- 1 bozo 4034 Jul 18 22:04 data1.addressbook
-rw-r--r-- 1 bozo 4602 May 25 13:58 data1.addressbook.bak
-rw-r--r-- 1 bozo 877 Dec 17 2000 employment.addressbook



bash$ ls -al
total 14
drwxrwxr-x 2 bozo bozo 1024 Aug 29 20:54 ./
drwx------ 52 bozo bozo 3072 Aug 29 20:51 ../
-rw-r--r-- 1 bozo bozo 4034 Jul 18 22:04 data1.addressbook
-rw-r--r-- 1 bozo bozo 4602 May 25 13:58 data1.addressbook.bak
-rw-r--r-- 1 bozo bozo 877 Dec 17 2000 employment.addressbook
-rw-rw-r-- 1 bozo bozo 0 Aug 29 20:54 .hidden-file

如果作为目录名的话, 一个单独的点代表当前的工作目录,而两个点表示上一级目录.

bash$ pwd
/home/bozo/projects

bash$ cd .
bash$ pwd
/home/bozo/projects

bash$ cd ..
bash$ pwd
/home/bozo/

经常会出现在文件移动命令的目的参数(目录)的位置上.

bash$ cp /home/bozo/current_work/junk/* .

.

"点"字符匹配. 当用作匹配字符的作用时,通常都是作为正则表达式的一部分来使用,"点"用来匹配任何的单个字符.

"

部分引用[双引号, 即"]. "STRING"将会阻止(解释)STRING中大部分特殊的字符.参见 5.

'

全引用[单引号, 即']. 'STRING'将会阻止STRING中所有特殊字符的解释.这是一种比使用"更强烈的形式.参见 5.

,

逗号操作符. 逗号操作符链接了一系列的算术操作.虽然里边所有的内容都被运行了,但只有最后一项被返回.

  1 let "t2 = ((a = 9, 15 / 3))"  # Set "a = 9" and "t2 = 15 / 3"

\

转义符[反斜线, 即\]. 一种对单字符的引用机制.

\X将会"转义"字符X.这等价于"X", 也等价于'X'.\通常用来转义"和',这样双引号和但引号就不会被解释成特殊含义了.

参见 5来深入地了解转义符的详细解释.

/

文件名路径分隔符[斜线, 即/]. 分隔文件名不同的部分(比如 /home/bozo/projects/Makefile).

也可以用来作为除法算术操作符.

`

命令替换. `command`结构可以将命令的输出赋值到一个变量中去.我们在后边的后置引用(backquotes)或后置标记(backticks)中也会讲解.

:

空命令[冒号, 即:]. 等价于"NOP" (no op,一个什么也不干的命令). 也可以被认为与shell的内建命令true作用相同.":"命令是一个bash的内建命令,它的退出码(exit status)是"true"(0).

  1 :
2 echo $? # 0

死循环:

  1 while :
2 do
3  operation-1
4  operation-2
5  ...
6  operation-n
7 done

9 # 与下边相同:
10 # while true
11 # do
12 # ...
13 # done

在if/then中的占位符:

  1 if condition
2 then : # 什么都不做,引出分支.
3 else
4  take-some-action
5 fi

在一个二元命令中提供一个占位符, 具体参见例子 8-2,和默认参数.

  1 : ${username=`whoami`}
2 # ${username=`whoami`} 如果没有开头的":"的话, 将会给出一个错误,
3 # 除非"username"是一个命令或者内建命令...

在here document中提供一个命令所需的占位符.参见例子 17-10.

使用参数替换来评估字符串变量(参见例子 9-15).

  1 : ${HOSTNAME?} ${USER?} ${MAIL?}
2 # 如果一个或多个必要的环境变量没被设置的话,
3 #+ 就打印错误信息.

变量扩展/子串替换.

在与>重定向操作符结合使用时,将会把一个文件清空, 但是并不会修改这个文件的权限.如果之前这个文件并不存在, 那么就创建这个文件.

  1 : > data.xxx   # 文件"data.xxx"现在被清空了. 

3 # 与 cat /dev/null >data.xxx 的作用相同
4 # 然而,这并不会产生一个新的进程, 因为":"是一个内建命令.
参见例子 12-14.

在与>>重定向操作符结合使用时,将不会对预先存在的目标文件(: >> target_file)产生任何影响.如果这个文件之前并不存在, 那么就创建它.

这只适用于正规文件, 而不适用于管道, 符号连接, 和某些特殊文件.

也可能用来作为注释行, 虽然我们不推荐这么做.使用#来注释的话, 将关闭剩余行的错误检查,所以可以在注释行中写任何东西.然而, 使用:的话将不会这样.

  1 : This is a comment that generates an error, ( if [ $x -eq 3] ).

":"还用来在/etc/passwd和$PATH变量中做分隔符.

bash$ echo $PATH
/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/games

!

取反操作符[叹号, 即!]. !操作符将会反转命令的退出码的结果,(具体参见例子 6-2). 也会反转测试操作符的意义,比如修改"等号"( = )为"不等号"( != ).!操作符是Bash的关键字.

在一个不同的上下文中,!也会出现在变量的间接引用中.

在另一种上下文中, 如命令行模式下,!还能反转bash的历史机制 (参见Appendix J).需要注意的是, 在一个脚本中, 历史机制是被禁用的.

*

通配符[星号, 即*]. *可以用来做文件名匹配(这个东西有个专有名词叫globbing)的"通配符".含义是, 可以用来匹配给定目录下的任何文件名.

bash$ echo *
abs-book.sgml add-drive.sh agram.sh alias.sh

*也可以用在正则表达式中, 用来匹配任意个数(包含0个)的字符.

*

算术操作符. 在算术操作符的上下文中, *号表示乘法运算.

如果要做求幂运算, 使用**,这是求幂操作符.

测试操作符. 在一个特定的表达式中, 用来测试一个条件的结果.

在一个双括号结构中,就是C语言的三元操作符. 参见例子 9-31.

在参数替换表达式中,用来测试一个变量是否被set了. .

通配符. 在通配(globbing)中,用来做匹配单个字符的"通配符",在正则表达式中,也是用来表示一个字符.

$

变量替换(引用变量的内容).

  1 var1=5
2 var2=23skidoo

4 echo $var1 # 5
5 echo $var2 # 23skidoo

在一个变量前面加上$用来引用这个变量的.

$

行结束符. 在正则表达式中,"$"表示行结束符.

${}

参数替换.

$*, $@

位置参数.

$?

退出状态码变量. $? 变量保存了一个命令, 一个函数,或者是脚本本身的退出状态码.

$$

进程ID变量. 这个$$ 变量保存了它所在脚本的进程 ID[1]

()

命令组.

  1 (a=hello; echo $a)

括号中的命令列表, 将会作为一个子shell来运行.

在括号中的变量,由于是在子shell中,所以对于脚本剩下的部分是不可用的. 父进程, 也就是脚本本身, 将不能够读取在子进程中创建的变量, 也就是在子shell中创建的变量.

  1 a=123
2 ( a=321; )

4 echo "a = $a" # a = 123
5 # 在圆括号中a变量, 更像是一个局部变量.

初始化数组.

  1 Array=(element1 element2 element3)

{xxx,yyy,zzz,...}

大括号扩展.

  1 cat {file1,file2,file3} > combined_file
2 # 把file1, file2, file3连接在一起, 并且重定向到combined_file中.


5 cp file22.{txt,backup}
6 # 拷贝"file22.txt"到"file22.backup"中

一个命令可能会对大括号[2]中的以逗号分割的文件列表起作用.(通配(globbing))将对大括号中的文件名做扩展.

在大括号中, 不允许有空白, 除非这个空白被引用或转义.

echo {file1,file2}\ :{\ A," B",' C'}

file1 : A file1 : B file1 : C file2 : A file2 : B file2 : C

{}

代码块[大括号, 即{}]. 又被称为内部组,这个结构事实上创建了一个匿名函数(一个没有名字的函数).然而, 与"标准"函数不同的是,在其中声明的变量,对于脚本其他部分的代码来说还是可见的.

bash$ { local a;
a=123; }

bash: local: can only be used in a
function

  1 a=123
2 { a=321; }
3 echo "a = $a" # a = 321 (说明在代码块中对变量a所作的修改, 影响了外边的变量)

5 # 感谢, S.C.

下边的代码展示了在大括号结构中代码的I/O 重定向.


例子 3-1. 代码块和I/O重定向

  1 #!/bin/bash
2 # 从/etc/fstab中读行.

4 File=/etc/fstab

6 {
7 read line1
8 read line2
9 } < $File
10 
11 echo "First line in $File is:"
12 echo "$line1"
13 echo
14 echo "Second line in $File is:"
15 echo "$line2"
16 
17 exit 0
18 
19 # 现在, 你怎么分析每行的分割域?
20 # 小提示: 使用awk.


例子 3-2. 将一个代码块的结果保存到文件

  1 #!/bin/bash
2 # rpm-check.sh

4 # 这个脚本的目的是为了描述, 列表, 和确定是否可以安装一个rpm包.
5 # 在一个文件中保存输出.
6 #
7 # 这个脚本使用一个代码块来展示.

9 SUCCESS=0
10 E_NOARGS=65
11 
12 if [ -z "$1" ]
13 then
14  echo "Usage: `basename $0` rpm-file"
15  exit $E_NOARGS
16 fi
17 
18 {
19  echo
20  echo "Archive Description:"
21  rpm -qpi $1 # 查询说明.
22  echo
23  echo "Archive Listing:"
24  rpm -qpl $1 # 查询列表.
25  echo
26  rpm -i --test $1 # 查询rpm包是否可以被安装.
27  if [ "$?" -eq $SUCCESS ]
28  then
29  echo "$1 can be installed."
30  else
31  echo "$1 cannot be installed."
32  fi
33  echo
34 } > "$1.test" # 把代码块中的所有输出都重定向到文件中.
35 
36 echo "Results of rpm test in file $1.test"
37 
38 # 查看rpm的man页来查看rpm的选项.
39 
40 exit 0

与上面所讲到的()中的命令组不同的是, {大括号}中的代码块将不会开启一个新的子shell. [3]

{} \;

路径名. 一般都在find命令中使用.这不是一个shell内建命令.

";"用来结束find命令序列的-exec选项. 它需要被保护以防止被shell所解释.

[ ]

条件测试.

条件测试表达式放在[ ]中.值得注意的是[是shell内建test命令的一部分,并不是/usr/bin/test中的外部命令的一个链接.

[[ ]]

测试.

测试表达式放在[[ ]]中. (shell关键字).

具体参见关于[[ ... ]]结构的讨论.

[ ]

数组元素.

在一个array结构的上下文中,中括号用来引用数组中每个元素的编号.

  1 Array[1]=slot_1
2 echo ${Array[1]}

[ ]

字符范围.

用作正则表达式的一部分,方括号描述一个匹配的字符范围.

(( ))

整数扩展.

扩展并计算在(( ))中的整数表达式.

请参考关于(( ... )) 结构的讨论.

> &> >& >> < <>

重定向.

scriptname >filename重定向scriptname的输出到文件filename中.如果filename存在的话, 那么将会被覆盖.

command &>filename重定向commandstdoutstderrfilename中.

command >&2 重定向commandstdoutstderr中.

scriptname >>filenamescriptname的输出追加到文件filename中.如果filename不存在的话,将会被创建.

[i]<>filename打开文件filename用来读写,并且分配文件描述符i给这个文件.如果filename不存在, 这个文件将会被创建.

进程替换.

(command)>

<(command)

在一种不同的上下文中,"<"和">"可用来做字符串比较操作.

在另一种上下文中,"<"和">"可用来做整数比较操作.参见例子 12-9.

<<

用在here document中的重定向.

<<<

用在here string中的重定向.

<, >

ASCIIcomparison.

  1 veg1=carrots
2 veg2=tomatoes

4 if [[ "$veg1" < "$veg2" ]]
5 then
6  echo "Although $veg1 precede $veg2 in the dictionary,"
7  echo "this implies nothing about my culinary preferences."
8 else
9  echo "What kind of dictionary are you using, anyhow?"
10 fi

\<, \>

正则表达式中的单词边界.

bash$ grep '\' textfile

|

管道. 分析前边命令的输出,并将输出作为后边命令的输入.这是一种产生命令链的好方法.

  1 echo ls -l | sh
2 # 传递"echo ls -l"的输出到shell中,
3 #+ 与一个简单的"ls -l"结果相同.


6 cat *.lst | sort | uniq
7 # 合并和排序所有的".lst"文件, 然后删除所有重复的行.

管道是进程间通讯的一个典型办法, 将一个进程的stdout放到另一个进程的stdin中. 标准的方法是将一个一般命令的输出, 比如cat或者echo, 传递到一个 "过滤命令"(在这个过滤命令中将处理输入)中, 然后得到结果.

cat $filename1 $filename2 | grep $search_word

当然输出的命令也可以传递到脚本中.

  1 #!/bin/bash
2 # uppercase.sh : 修改输入, 全部转换为大写.

4 tr 'a-z' 'A-Z'
5 # 字符范围必须被""引用起来
6 #+ 来阻止产生单字符的文件名.

8 exit 0
现在让我们输送ls -l的输出到一个脚本中.
bash$ ls -l | ./uppercase.sh
-RW-RW-R-- 1 BOZO BOZO 109 APR 7 19:49 1.TXT
-RW-RW-R-- 1 BOZO BOZO 109 APR 14 16:48 2.TXT
-RW-R--R-- 1 BOZO BOZO 725 APR 20 20:56 DATA-FILE

管道中的每个进程的stdout比须被下一个进程作为stdin来读入. 否则, 数据流会阻塞, 并且管道将产生一些非预期的行为.

  1 cat file1 file2 | ls -l | sort
2 # 从"cat file1 file2"中的输出并没出现.

作为子进程的运行的管道, 不能够改变脚本的变量.

  1 variable="initial_value"
2 echo "new_value" | read variable
3 echo "variable = $variable" # variable = initial_value

如果管道中的某个命令产生了一个异常,并中途失败,那么这个管道将过早的终止. 这种行为被叫做broken pipe, 并且这种状态下将发送一个SIGPIPE 信号.

>|

强制重定向(即使设置了noclobber选项-- 就是-C选项). 这将强制的覆盖一个现存文件.

||

或-逻辑操作. 在一个条件测试结构中,如果条件测试结构两边中的任意一边结果为true的话,||操作就会返回0(代表执行成功).

&

后台运行命令. 一个命令后边跟一个&表示在后台运行.

bash$ sleep 10 &
[1] 850
[1]+ Done sleep 10

在一个脚本中,命令和循环都可能运行在后台.


例子 3-3. 在后台运行一个循环

  1 #!/bin/bash
2 # background-loop.sh

4 for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # 第一个循环.
5 do
6  echo -n "$i "
7 done & # 在后台运行这个循环.
8  # 在第2个循环之后, 将在某些时候执行.

10 echo # 这个'echo'某些时候将不会显示.
11 
12 for i in 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 # 第二个循环.
13 do
14  echo -n "$i "
15 done
16 
17 echo # 这个'echo'某些时候将不会显示.
18 
19 # ======================================================
20 
21 # 期望的输出应该是:
22 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 # 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24 
25 # 然而实际的结果有可能是:
26 # 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
27 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bozo $
28 # (第2个'echo'没执行, 为什么?)
29 
30 # 也可能是:
31 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
32 # (第1个'echo'没执行, 为什么?)
33 
34 # 非常少见的执行结果, 也有可能是:
35 # 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20
36 # 前台的循环先于后台的执行.
37 
38 exit 0
39 
40 # Nasimuddin Ansari 建议加一句 sleep 1
41 #+ 在6行和14行的 echo -n "$i" 之后加这句.
42 #+ 为了真正的乐趣.

在一个脚本内后台运行一个命令,有可能造成这个脚本的挂起,等待一个按键 响应. 幸运的是, 我们有针对这个问题的解决办法.

&&

与-逻辑操作. 在一个条件测试结构中,只有在条件测试结构的两边结果都为true的时候,&&操作才会返回0(代表sucess).

-

选项, 前缀. 在所有的命令内如果想使用选项参数的话,前边都要加上"-".

COMMAND -[Option1][Option2][...]

ls -al

sort -dfu $filename

set -- $variable

  1 if [ $file1 -ot $file2 ]
2 then
3  echo "File $file1 is older than $file2."
4 fi

6 if [ "$a" -eq "$b" ]
7 then
8  echo "$a is equal to $b."
9 fi
10 
11 if [ "$c" -eq 24 -a "$d" -eq 47 ]
12 then
13  echo "$c equals 24 and $d equals 47."
14 fi

-

用于重定向stdinstdout[破折号, 即-].

  1 (cd /source/directory && tar cf - . ) | (cd /dest/directory && tar xpvf -)
2 # 从一个目录移动整个目录树到另一个目录
3 # [感谢Alan Cox , 走出了部分修改]

5 # 1) cd /source/directory 源目录
6 # 2) && "与列表": 如果'cd'命令成功了, 那么就执行下边的命令.
7 # 3) tar cf - . 'c'创建一个新文档, 'f'后边跟'-'指定目标文件作为stdout
8 # '-'后边的'f'(file)选项, 指明作为stdout的目标文件.
9 # 并且在当前目录('.')执行.
10 # 4) | 管道...
11 # 5) ( ... ) 一个子shell
12 # 6) cd /dest/directory 改变当前目录到目标目录.
13 # 7) && "与列表", 同上
14 # 8) tar xpvf - 'x'解档, 'p'保证所有权和文件属性,
15 # 'v'发完整消息到stdout,
16 # 'f'后边跟'-',从stdin读取数据.
17 #
18 # 注意:'x' 是一个命令, 'p', 'v', 'f' 是选项.
19 # Whew!
20 
21 
22 
23 # 更优雅的写法应该是:
24 # cd source/directory
25 # tar cf - . | (cd ../dest/directory; tar xpvf -)
26 #
27 # 当然也可以这么写:
28 # cp -a /source/directory/* /dest/directory
29 # 或者:
30 # cp -a /source/directory/* /source/directory/.[^.]* /dest/directory
31 # 如果在/source/directory中有隐藏文件的话.

  1 bunzip2 -c linux-2.6.16.tar.bz2 | tar xvf -
2 # --未解压的tar文件-- | --然后把它传递到"tar"中--
3 # 如果 "tar" 没能够正常的处理"bunzip2",
4 #+ 这就需要使用管道来执行2个单独的步骤来完成它.
5 # 这个练习的目的是解档"bzipped"的kernel源文件.

注意, 在这个上下文中"-"本身并不是一个Bash操作,而是一个可以被特定的UNIX工具识别的选项,这些特定的UNIX工具特指那些可以写输出到stdout的工具,比如tar, cat, 等等.

bash$ echo "whatever" | cat -
whatever

在需要一个文件名的位置,-重定向输出到stdout(有时候会在tar和cf中出现),或者从stdin接受输入, 而不是从一个文件中接受输入.这是在管道中使用文件导向(file-oriented)工具来作为过滤器的一种方法.

bash$ file
Usage: file [-bciknvzL] [-f namefile] [-m magicfiles] file...
在命令行上单独给出一个file, 会给出一个错误信息.

添加一个"-"将得到一个更有用的结果.这会使shell等待用户输入.

bash$ file -
abc
standard input: ASCII text



bash$ file -
#!/bin/bash
standard input: Bourne-Again shell script text executable
现在命令从stdin中接受了输入, 并分析它.

"-"可以被用来将stdout通过管道传递到其他命令中.这样就允许使用在一个文件开头添加几行的技巧.

使用diff命令来和另一个文件的某一段进行比较:

grep Linux file1 | diff file2 -

最后, 来展示一个使用-的tar命令的一个真实的例子.


例子 3-4. 备份最后一天所有修改的文件

  1 #!/bin/bash

3 # 在一个"tarball"中(经过tar和gzip处理过的文件)
4 #+ 备份最后24小时当前目录下d所有修改的文件.

6 BACKUPFILE=backup-$(date +%m-%d-%Y)
7 # 在备份文件中嵌入时间.
8 # Thanks, Joshua Tschida, for the idea.
9 archive=${1:-$BACKUPFILE}
10 # 如果在命令行中没有指定备份文件的文件名,
11 #+ 那么将默认使用"backup-MM-DD-YYYY.tar.gz".
12 
13 tar cvf - `find . -mtime -1 -type f -print` > $archive.tar
14 gzip $archive.tar
15 echo "Directory $PWD backed up in archive file \"$archive.tar.gz\"."
16 
17 
18 # Stephane Chazelas指出上边代码,
19 #+ 如果在发现太多的文件的时候, 或者是如果文件
20 #+ 名包括空格的时候, 将执行失败.
21 
22 # Stephane Chazelas建议使用下边的两种代码之一:
23 # -------------------------------------------------------------------
24 # find . -mtime -1 -type f -print0 | xargs -0 tar rvf "$archive.tar"
25 # 使用gnu版本的"find".
26 
27 
28 # find . -mtime -1 -type f -exec tar rvf "$archive.tar" '{}' \;
29 # 对于其他风格的UNIX便于移植, 但是比较慢.
30 # -------------------------------------------------------------------
31 
32 
33 exit 0

以"-"开头的文件名在使用"-"作为重定向操作符的时候, 可能会产生问题. 应该写一个脚本来检查这个问题, 并给这个文件加上合适的前缀. 比如: ./-FILENAME, $PWD/-FILENAME, 或者 $PATHNAME/-FILENAME.

如果变量以-开头进行命名, 可能也会引起问题.

  1 var="-n"
2 echo $var
3 # 具有"echo -n"的效果了,这样什么都不会输出的.

-

先前的工作目录. cd -将会回到先前的工作目录.它使用了$OLDPWD 环境变量.

不要混淆这里所使用的"-"和先前我们所讨论的"-"重定向操作符. 对于"-"的具体解释只能依赖于具体的上下文.

-

减号. 减号属于算术操作.

=

等号. 赋值操作

  1 a=28
2 echo $a # 28

在另一种上下文环境中,"="也用来做字符串比较操作.

+

加号. 加法算术操作.

在另一种上下文环境中,+也是一种正则表达式操作.

+

选项. 一个命令或者过滤器的选项标记.

某些命令内建命令使用+来打开特定的选项,用-来禁用这些特定的选项.

%

取模. 取模(一次除法的余数)算术操作.

在不同的上下文中,%也是一种模式匹配操作.

~

home目录[波浪号, 即~]. 相当于$HOME内部变量.~bozo是bozo的home目录,并且ls ~bozo将列出其中的内容.~/就是当前用户的home目录,并且ls ~/将列出其中的内容.

bash$ echo ~bozo
/home/bozo

bash$ echo ~
/home/bozo

bash$ echo ~/
/home/bozo/

bash$ echo ~:
/home/bozo:

bash$ echo ~nonexistent-user
~nonexistent-user

~+

当前工作目录. 相当于$PWD内部变量.

~-

先前的工作目录. 相当于$OLDPWD内部变量.

=~

正则表达式匹配. 这个操作将会在version 3版本的Bash部分进行讲解.

^

行首. 在正则表达式中,"^"表示定位到文本行的行首.

控制字符

修改终端或文本显示的行为. . 控制字符以CONTROL+ key这种方式进行组合(同时按下).控制字符也可以使用8进制16进制表示法来进行表示,但是前边必须要加上转义符.

控制字符在脚本中不能正常使用.

  • Ctl-B

    退格(非破坏性的), 就是退格但是不删掉前面的字符.

  • Ctl-C

    break. 终结一个前台作业.

  • Ctl-D

    从一个shell中登出(与exit很相像).

    "EOF"(文件结束). 这也能从stdin中终止输入.

    在console或者在xterm窗口中输入的时候, Ctl-D将删除光标下字符. 当没有字符时, Ctl-D将退出当前会话, 在一个xterm窗口中, 则会产生关闭此窗口的效果.

  • Ctl-G

    "哔" (beep). 在一些老式的打字机终端上, 它会响一下铃.

  • Ctl-H

    "退格"(破坏性的), 就是在退格之后, 还要删掉前边的字符.

      1 #!/bin/bash
    2 # Embedding Ctl-H in a string.

    4 a="^H^H" # 两个 Ctl-H's (backspaces).
    5 echo "abcdef" # abcdef
    6 echo -n "abcdef$a " # abcd f
    7 # Space at end ^ ^ 两次退格.
    8 echo -n "abcdef$a" # abcdef
    9 # 结尾没有空格 没有 backspace 的效果了(why?).
    10  # 结果并不像期望的那样.
    11 echo; echo

  • Ctl-I

    水平制表符.

  • Ctl-J

    重起一行(换一行并到行首). 在脚本中, 也可以使用8进制表示法 -- '\012' 或者16进制表示法 -- '\x0a' 来表示.

  • Ctl-K

    垂直制表符.

    当在console或者xterm窗口中输入文本时, Ctl-K将会删除从光标所在处到行为的全部字符. 在脚本中, Ctl-K的行为有些不同, 具体请参见下边的Lee Maschmeyer的例子程序.

  • Ctl-L

    清屏(清除终端的屏幕显示). 在终端中, 与clear命令的效果相同. 当发送到打印机上时, Ctl-L会让打印机将打印纸卷到最后.

  • Ctl-M

    回车.

      1 #!/bin/bash
    2 # Thank you, Lee Maschmeyer, for this example.

    4 read -n 1 -s -p $'Control-M leaves cursor at beginning of this line. Press Enter. \x0d'
    5  # 当然, '0d'就是二进制的回车.
    6 echo >&2 # '-s'参数使得任何输入都不将回显出来.
    7  #+ 所以, 明确的重起一行是必要的.

    9 read -n 1 -s -p $'Control-J leaves cursor on next line. \x0a'
    10  # '0a' 等价于Control-J, 换行.
    11 echo >&2
    12 
    13 ###
    14 
    15 read -n 1 -s -p $'And Control-K\x0bgoes straight down.'
    16 echo >&2 # Control-K 是垂直制表符.
    17 
    18 # 关于垂直制表符效果的一个更好的例子见下边:
    19 
    20 var=$'\x0aThis is the bottom line\x0bThis is the top line\x0a'
    21 echo "$var"
    22 # 这句与上边的例子使用的是同样的办法, 然而:
    23 echo "$var" | col
    24 # 这将造成垂直制表符右边的部分比左边部分高.
    25 # 这也解释了为什么我们要在行首和行尾加上一个换行符 --
    26 #+ 这样可以避免屏幕显示混乱.
    27 
    28 # Lee Maschmeyer的解释:
    29 # --------------------------
    30 # 在这里[第一个垂直制表符的例子中] . . .
    31 #+ 这个垂直制表符使得还没回车就直接打印下来.
    32 # 这只能在那些不能"后退"的设备中才行,
    33 #+ 比如说Linux的console.
    34 # 垂直制表符的真正意义是向上移, 而不是向下.
    35 # 它可以用来让打印机打印上标.
    36 # col工具可以模拟垂直制表符的正确行为.
    37 
    38 exit 0

  • Ctl-Q

    恢复(XON).

    在一个终端中恢复stdin.

  • Ctl-S

    挂起(XOFF).

    在一个终端中冻结stdin. (使用Ctl-Q可以恢复输入.)

  • Ctl-U

    删除光标到行首的所有字符. 在某些设置下, 不管光标的所在位置Ctl-U都将删除整行输入.

  • Ctl-V

    当输入字符时, Ctl-V允许插入控制字符. 比如, 下边的两个例子是等价的:

      1 echo -e '\x0a'
    2 echo

    Ctl-V主要用于文本编辑.

  • Ctl-W

    当在控制台或一个xterm窗口敲入文本时, Ctl-W将会删除当前光标到左边最近一个空格间的全部字符. 在某些设置下, Ctl-W将会删除当前光标到左边第一个非字母或数字之间的全部字符.

  • Ctl-Z

    暂停前台作业.

空白

用来分隔函数, 命令或变量. . 空白包含空格,tab,空行, 或者是它们之间任意的组合体.[4]在某些上下文中,比如变量赋值,空白是不被允许的, 会产生语法错误.

空行不会影响脚本的行为, 因此使用空行可以很好的划分独立的函数段以增加可读性.

特殊变量$IFS用来做一些输入命令的分隔符, 默认情况下是空白.

如果想在字符串或变量中使用空白,那么应该使用引用.

注意事项

[1]

PID, 或进程 ID, 是分配给运行进程的一个数字. 要想察看所有运行进程的PID可以使用ps命令.

[2]

The shell does the brace expansion. The command itself acts upon the result of the expansion.

[3]

例外: 在pipe中的一个大括号中的代码段可能运行在一个 子shell中.

  1 ls | { read firstline; read secondline; }
2 # 错误. 在大括号中的代码段, 将运行到子shell中,
3 #+ 所以"ls"的输出将不能传递到代码块中.
4 echo "First line is $firstline; second line is $secondline" # 不能工作.
5
6 # 感谢, S.C.

[4]

一个换行符("重起一行")也被认为是空白符. 这也就解释了为什么一个只包含换行符的空行也被认为是空白.