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std::experimental::filesystem::resize_file

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在头文件 <experimental/filesystem> 中定义
void resize_file( const path& p, std::uintmax_t new_size );
void resize_file( const path& p, std::uintmax_t new_size, error_code& ec );
(文件系统 TS)

更改由 p 命名的普通文件的大小,就像使用 POSIX truncate 一样:如果文件大小以前大于 new_size,则丢弃文件剩余部分。如果文件以前小于 new_size,则文件大小会增加,新区域将显示为零填充。

内容

[编辑] 参数

p - 要调整大小的路径
new_size - 文件将具有的新大小
ec - 非抛出重载中的错误报告的输出参数

[编辑] 返回值

(无)

[编辑] 异常

不接受 error_code& 参数的重载在底层操作系统 API 错误上抛出 filesystem_error,使用 p 作为第一个参数,并将操作系统错误代码作为错误代码参数构造。 std::bad_alloc 可能会在内存分配失败时抛出。接受 error_code& 参数的重载如果操作系统 API 调用失败,则将其设置为操作系统 API 错误代码,如果未发生错误,则执行 ec.clear()。此重载具有
noexcept 规范:  
noexcept
  

[编辑] 备注

在支持稀疏文件的系统上,增加文件大小不会增加它在文件系统中占用的空间:只有在将非零字节写入文件时才会进行空间分配。

[编辑] 示例

演示在空闲空间上创建稀疏文件的效果。

#include <experimental/filesystem>
#include <fstream>
#include <iostream>
namespace fs = std::experimental::filesystem;
 
int main()
{
    fs::path p = fs::temp_directory_path() / "example.bin";
    std::ofstream(p).put('a');
    std::cout << "File size:  " << fs::file_size(p) << '\n'
              << "Free space: " << fs::space(p).free << '\n';
    fs::resize_file(p, 64*1024); // resize to 64 KB
    std::cout << "File size:  " << fs::file_size(p) << '\n'
              << "Free space: " << fs::space(p).free << '\n';
    fs::remove(p);
}

可能的输出

File size:  1
Free space: 31805444096
File size:  65536
Free space: 31805444096

[编辑] 参见

返回文件的大小
(函数) [编辑]
确定文件系统上的可用空闲空间
(函数) [编辑]