Linux权限 - 概念与管理 | 文件权限的修改与转让 【详解】

 

目录

Linux权限

Linux权限的概念

 Linux权限的基础操作

(1).实现用户账号的切换 

(2).仅提升当前指令的权限

Linux权限管理

1、文件访问者的分类(人)

2、文件类型和访问权限(事物属性) 

3、文件权限值的表示方法

4、文件访问\改变文件/目录的拥有者和所属组

修改文件的权限

修改文件的拥有者 

修改文件的所属组

 查看或修改文件权限掩码


Linux权限

Linux权限的概念

Linux下有两种用户:超级用户(root)、普通用户。

  • 超级用户:可以在linux系统下做任何事情,不受限制
  • 普通用户:在linux下做有限的事情。
  • 超级用户的命令提示符是“#”,普通用户的命令提示符是“$”。

 添加普通用户:adduser

删除普通用户(一定要是root用户才可删除): userdel -r user

例子:

ls /home  查看所有用户

 Linux权限的基础操作

(1).实现用户账号的切换 

命令: su [用户名]

功能:切换用户。

例如,要从root用户切换到普通用户user,则使用 su user。 要从普通用户user切换到root用户则使用 su root(root可以省略), 普通用户切换成超级用户,需要输入root密码

示例:

(2).仅提升当前指令的权限

但可能某些情况下,你只想提升当前指令的权限,那么不必切换到超级用户。

语法: sudo 指令
功能: 提升当前指令的权限。
例如,我现在要以一名普通用户的身份,修改另一个普通用户的账号密码。

 

Linux权限管理

1、文件访问者的分类(人)

Linux系统中,人分三类:拥有者、所属组、其它用户

  • 文件和文件目录的拥有者: u---User
  • 文件和文件目录的拥有者所在的组的用户(所属组): g---Group
  • 其它用户: o---Others (文件拥有者和文件所属组之外的用户)

 注意 :

  1. 文件拥有者,文件所属组,其他用户是一种角色,root 用户和普通用户是具体的人,可能充当拥有者,所属组,其他用户
  2. Linux中,所有的用户都要隶属于某一个组,哪怕这个组只有你一个人(组名就是用户名)

2、文件类型和访问权限(事物属性) 

 Linux系统不是以文件名后缀区分文件类型的,而是通过ll指令显示的第一个字符区分文件类型的!

文件类型: 

 十个字符表示了文件类型和访问权限,第一个字符表示文件类型,在Linux中,文件类型和后缀名无关,在Window中,是相关的。

d:目录文件
-:普通文件(文本,源代码,可执行程序,第三方动静态库)
l:软链接(类似Windows的快捷方式)
b:块设备文件(例如硬盘、光驱等)
p:管道文件
c:字符设备文件(例如屏幕等串口设备)
s:套接口文件

例子:

如图所示,第一个字符表示文件类型

基本权限:

Linux系统中,文件的权限属性分为三类:r(读)、w(写)、x(可执行)

  1. 读(r): Read对文件而言,具有读取文件内容的权限;对目录来说,具有浏览该目录信息的权限
  2. 写(w): Write对文件而言,具有修改文件内容的权限;对目录来说具有删除移动目录内文件的权限
  3. 可执行(x): execute对文件而言,具有执行文件的权限;对目录来说,具有进入目录的权限
  4. “—”表示不具有该项权限
     

后面九个字符,每三个字符为一组,分别表示文件拥有者,文件所属组,其他用户对文件操作的权限

r 读取权限
w 写入权限
x 可执行权限
- 无权限

例子: 

在这里插入图片描述
myproc.c 文件是一个普通文件,拥有者和所属组对应的权限是可读可写的,other对应的权限是可读的

3、文件权限值的表示方法

a)字符表示方法

r - -	仅可读
- w -	仅可写
- - x	仅可执行
r w -	可读可写
r - x	可读可执行
- w x	可写可执行
r w x	可读可写可执行
- - -	无权限

b)8进制数值表示方法

字符表示法中的每一个字符所在位置所表示的结果只有两种可能,要么为真,要么为假,而真可用1表示,假可用0表示,因此我们可以将这三个字符换为三个二进制位,进而换为一个八进制位进行表示。如下:

字符表示法	二进制	八进制数值表示法	说明
r - -		100			4			仅可读
- w -		010			2			仅可写
- - x		001			1			仅可执行
r w -		110			6			可读可写
r - x		101			5			可读可执行
- w x		011			3			可写可执行
r w x		111			7			可读可写可执行
- - -		000			0			无权限

4、文件访问\改变文件/目录的拥有者和所属组

 修改文件的权限

chmod

  • 
功能: 设置文件的访问权限
  • 格式: chmod [参数] 权限 文件名
  • 常用选项:R -> 递归修改目录文件的权限

只有文件的拥有者和root才可以改变文件的权限

法一:

用户表示符+/-=权限字符

  • +:向权限范围增加权限代号所表示的权限
  • -:向权限范围取消权限代号所表示的权限
  • =:向权限范围赋予权限代号所表示的权限
  • 用户符号:
  • u:拥有者
  • g:拥有者同组用
  • o:其它用户
  • a:所有用户
     

 减去所属组和其它用户的读权限:chmod g-r,o-r file.txt

加上拥有者所属组其它人的所有权限:chmod u+rwx,g+rwx,o+rwx file.txt

 注意:root不受任何权限约束(其它用户指的是除root以外的其它普通用户)

法二:使用三位八进制数字

此法借用上文8进制数值表示权限的知识,如下:

chmod 777 file.txt         //加上所有权限

chmod 000 file.txt        //删除所有权限

修改文件的拥有者 

chown


功能:修改文件的拥有者

格式:chown [参数] 用户名 文件名

  1. 修改文件/目录的拥有者需要root用户进行操作,若是普通用户则需要进行权限提升。
  2. 可以使用chown指令同时修改文件/目录的拥有者和所属组,将拥有者和所属组的用户名用冒号隔开即可。

sudo强制将拥有者改为root

 这里并没有经过别人的同意,直接把文件给了root用户,原因就在于使用了sudo提升权限,相等于是以root的身份运行该程序,才有了强制更改的权限。不过这是针对普通用户修改文件权限需要用到sudo,如果是root用户可以直接更改不用sudo。 

使用chown可以连续修改拥有者和所属组:

修改文件的所属组

chgrp

  • 语法: chgrp 选项 用户名 文件名或目录名
  • 功能: 修改文件/目录的所属组。
  • 常用选项: -R 递归修改目录文件的所属组。

注意: 修改文件/目录的所属组也需要进行权限提升。
 

以root用户可以直接更改,以普通身份更改所属组,需要sudo提高权限;

拥有者的权限为root,想要改变所属组的可读权限需要sudo提升权限:

 查看或修改文件权限掩码

umask


功能:查看或修改文件掩码

新建文件夹默认权限=0666,新建目录默认权限=0777

但实际上你所创建的文件和目录,看到的权限往往不是上面这个值。原因就是创建文件或目录的时候还要受到umask的影响。假设默认权限是mask,则实际创建的出来的文件权限是:mask & ~umask
 

格式:umask 权限值

说明:将现有的存取权限减去权限掩码后,即可产生建立文件时预设权限。超级用户默认掩码值为0022,普通用户默认为0002

umask //查看
umask 044//设置

最终创建的目录的权限值为775,最终创建的普通文件的权限值为664(不同系统可能有差异)

此图很好的解释了为什么先前我们创建的目录权限为775,而普通文件的权限为664。 

 计算公式:最终权限 = 默认权限 & (~umask)

‘-’ 并非真正的减去,而是 “遮掩”

目录的权限:

        如果同时没有 rw 权限,允许进入,但是不允许创建和查看目录下的文件列表(注意:不是文件内容,文件的内容是否可以查看由文件自己的权限决定)

  • 说明进入文件操作的是文件的执行属性x

 粘滞位:

目录设置了粘滞位 t 后,作为 other 就无法随意地删除其他用户的文件,当然root仍然可以删除 

chmod +t [目录名]     # 添置粘滞位

 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/19230.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

刷题刷题。

自然数拆分 利用step记录组合情况,只用sum不能判断组合情况 1.选择dfs原因:产生排列组合,和为7,step为8,其中7个空位,第8个step为输出; 参量的设置sum,step (进入下一层)…

ThingsBoard教程(四十):规则节点解析 计算增量节点 Calculate delta

本篇文章介绍一个ThingsBoard 规则引擎中的一个节点,Calculate delta Calculate delta 计算增量 该节点可以在规则中获取上一次遥测的值,以此可以实现二次遥测的差。比如一个设备,一天上传一次数据,如果你要对比今天和昨天的数据,并将两者数据差保存到数据库,就能够使用…

Spring MVC

目录 什么是Spring MVC MVC定义 MVC和Spring MVC的关系 怎么学Spring MVC 创建Spring MVC项目 0.使用Spring Boot来创建Spring MVC项目 1.实现连接 2.获取参数 获取单个参数 获取多个参数 获取对象 后端参数重命名 获取JSON对象 从基础的URL中获取参数 上传文件Re…

1688获取商品api接口

作为一名技术爱好者,我们总会遇到各种各样的技术问题,需要寻找合适的技术解决方案。而在互联网时代,我们可以快速通过搜索引擎获取丰富的技术资源和解决方案。然而,在不同的技术分享中,我们常常会遇到质量参差不齐的文…

linux中查看某个文件夹下文件的个数和大小

一、统计某个目录的文件和子目录的大小 1、stat指令 stat命令 主要用于显示文件或文件系统的详细信息,该命令的语法格式如下: -f  不显示文件本身的信息,显示文件所在文件系统的信息-L  显示符号链接-t  简洁模式,只显示…

如何压缩pdf文件大小?四种方法随意选择

如何压缩pdf文件大小?PDF文件格式由于其跨平台性,易于浏览、打印和传输等特点,在现代社会中广泛应用于各个领域。然而,随着PDF文件越来越大,传输及存储所需的时间也会变得越来越长,从而降低了工作效率。在这…

如何用ChatGPT协助搭建品牌视觉体系(VI)?

该场景对应的关键词库(18个): VI体系、品牌、目标市场、品牌DNA、人群特征、设计理念、标志设计、配色方案、字体选择、图形元素、价值观、形象、客户经理、需求、品牌定位、目标受众、主色调、辅助色 提问模板(2个)&…

进阶自定义类型——结构体,枚举,联合

本章重点: 1.结构体 1.1 结构体类型的声明 1.2 结构的自引用 1.3 结构体变量的定义和初始化 1.4 结构体内存对齐 1.5 结构体传参 1.6 结构体实现位段(位段的填充&可移植性) 2.枚举 2.1 枚举类型的定义 2.2 枚举的优点 2.3 枚举的使用 3.联合 3.1 联合类…

【TCP 协议】连接管理之 “三次握手,四次挥手”

哈喽,大家好~我是你们的老朋友:保护小周ღ 本期为大家带来的是网络编程中的 TCP 传输控制协议保证数据可靠性传输的机制之一的——连接管理,通信双方采用 “三次握手” 来建立连接,采用 “四次挥手” 会断开连接,如何…

React + ts学习笔记

前提准备: 环境配置 安装node.js 官网安装:当前使用版本18.15.0 安装新的react应用: 运行命令新建react-app npx create-react-app study-ts-app当前版本: “react”: “^18.2.0”,“react-dom”: “^18.2.0”, 如果出现如…

CompletableFuture使用教学

CompletableFuture使用教学 一、开始一个线程异步执行不需要返回值 通过runAsync方式 //1.不加线程池方式 CompletableFuture<Void> completableFuture CompletableFuture.runAsync(() -> {System.out.println(Thread.currentThread().getName());//停顿几秒try {…

对象应用:C++字符串和vector,对象的new与delete重构

对象应用 C字符串和vector字符串创建方式字符串拼接字符串追加 字符串截断autovector创建方式vector操作 new与delete重构new与delete的工作步骤new与delete重构应用只能生成栈对象只能生成堆对象 C字符串和vector C的字符串是一个对象&#xff0c;存在于std标准库中&#xff0…

[echarts] legend icon 自定义的几种方式

echarts 官方配置项 地址 一、默认 图例项的 icon circle, rect, roundRect, triangle, diamond, pin, arrow, none legend: {top: 5%,left: center,itemWidth: 20,itemHeight: 20,data: [{icon: circle, name: 搜索引擎},{icon: rect, name: 直接访问},{icon: roundRect, n…

什么是FPGA?关于FPGA基础知识 一起来了解FPGA lattice 深力科 MachXO3系列 LCMXO3LF-9400C-5BG256C

什么是FPGA&#xff1f;关于FPGA基础知识 一起来了解FPGA lattice 深力科 MachXO3系列 LCMXO3LF-9400C-5BG256C FPGA基础知识&#xff1a;FPGA是英文Field&#xff0d;Programmable Gate Array的缩写&#xff0c;即现场可编程门阵列&#xff0c;它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器…

二叉排序树查找成功和不成功的平均查找长度

理解二叉树的特性: 1)结点:包含一个数据元素及若干指向子树分支的信息。 2)结点的度:一个结点拥有子树的数据成为结点的度。 3)叶子结点:也称为终端结点,没有子树的结点或者度为零的结点。 4)分支结点:也称为非终端结点,度不为零的结点成为非终端结点。 5)结点…

【一起撸个DL框架】5 实现:自适应线性单元

CSDN个人主页&#xff1a;清风莫追欢迎关注本专栏&#xff1a;《一起撸个DL框架》GitHub获取源码&#xff1a;https://github.com/flying-forever/OurDL 文章目录 5 实现&#xff1a;自适应线性单元&#x1f347;1 简介2 损失函数2.1 梯度下降法2.2 补充 3 整理项目结构4 损失函…

DAD-DAS模型

DAD-DAS模型 文章目录 DAD-DAS模型[toc]1 产品服务:需求方程2 实际利率:费雪方程3 通货膨胀:菲利普斯方程4 预期通货膨胀&#xff1a;适应性预期5 货币政策规则&#xff1a;泰勒方程6 动态总供给-总需求方程&#xff08;DAS-DAD&#xff09;7 总供给冲击模拟 1 产品服务:需求方…

Elasticsearch:NLP 和 Elastic:入门

自然语言处理 (Natural Language Processing - NLP) 是人工智能 (AI) 的一个分支&#xff0c;专注于尽可能接近人类解释的理解人类语言&#xff0c;将计算语言学与统计、机器学习和深度学习模型相结合。 AI - Artificial Inteligence 人工智能ML - Machine Learning 机器学习DL…

永远不该忘记!科技才是硬道理,手中没有剑,跟有剑不用,是两回事

今天是全国防灾减灾日&#xff0c;距离2008年汶川大地震也已经过去15年了。但时至今日&#xff0c;看到那些图像视频资料&#xff0c;那种触及灵魂的疼痛仍是存在的&#xff0c;2008年的大地震在每个中国人身上都留下了无法抚平的伤疤。 2008年是所有中国人都无法忘记的一年&am…

Ims跟2/3G会议电话(Conference call)流程差异介绍

2/3G Conference call 合并(Merged)通话前,两路电话只能一路保持(Hold),一路通话(Active)。 主叫Merged操作,Hold的一路会变成Active,进入会议通话。 例如终端A跟C通话,再跟B通话,此时B就是Active状态,C从Active变成Hold状态。Merged进入会议通话后,C又从Hold变…
最新文章