Shell脚本

什么是 Shell

Shell 是 Linux 的命令解释程序,是用户和内核之间的接口。除了作为命令解释程序外,Shell 同时还提供了一个可支持强大脚本语言的程序环境。

Bash

Bourne Shell (sh),是 Unix 系统的默认 Shell,简单轻便,脚本编程功能强,但交互性差。

Bourne Again Shell,即 Bash,是 GNU 开发的一个 Shell,也是大部分 Linux 系统的默认 Shell,是 Bourne Shell 的扩展。

许多 Bash 脚本会在文件首行加上 #!/bin/bash 。这里 #! 符号的名称是 shebang(也叫 sha-bang,即 sharp # 与 bang !)。当一个文本文件首行有 shebang,且以可执行模式执行时,shebang 后的内容会看作这个脚本的解释器和相关参数,系统会执行解释器命令,并将脚本文件的路径作为参数传递给该命令。

Bash 也支持在同一个行中安排多个命令:

分隔符 说明
; 按命令出现的先后,顺序执行
&& 先执行前面的命令,若成功,才接着执行后面命令;若失败,不执行后面命令
|| 先执行前面的命令,若成功,不执行后面命令;若失败,才执行后面命令
后缀 & 后台方式执行命令

组命令:

  • 使用 { 命令1; 命令2; … },组命令在 shell 内执行,不会产生新的进程,注意花括号和命令之间的空格。

  • 使用 (命令1; 命令2; …),组命令会建立独立的 shell 子进程来执行组命令,这里的圆括号周围并不需要空格。

shell 变量

像大多数程序设计语言一样,shell 也允许用户在程序中使用变量。但 shell 不支持数据类型,它将任何变量值都当作字符串。但从赋值形式上看,可将 shell 变量分成四种形式:用户自定义、环境变量、位置变量和预定义特殊变量。

用户自定义变量

变量定义:name=串,其中 = 两边不允许有空格。如果字串中含空格,就要用双引号括起。在引用时,使用 $name${name},后者花括号是为了帮助解释器识别变量边界。

已定义的变量可以通过 unset name 来删除。

环境变量

每个用户登录系统后,Linux 都会为其建立一个默认的工作环境,由一组环境变量定义,用户可以通过修改这些环境变量,来定制自己工作环境。在 Bash 中,可用 env 命令列出所有已定义的环境变量。通常,用户最关注的几个变量是:

  • HOME:用户主目录,一般情况下为 /home/用户名。

  • LOGNAME:登录用户名。

  • PATH:命令搜索路径,路径以冒号分割。当我们输入命令名时,系统会在 PATH 变量中从前往后逐个搜索对应的程序是否在目录中。

  • PWD:用户当前工作目录路径。

  • SHELL:默认 shell 的路径名。

  • TERM:使用的终端名。

可以使用 export 命令来定义环境变量。在同一个 shell 中使用 export 定义之后,这个环境变量会一直保留,直到这个 shell 退出

此外,也可以在命令前加上环境变量的定义。此时只有这一条命令的环境变量出现变化。

位置变量

  • Shell 解释用户的命令时,把命令程序名后面的所有字串作为程序的参数。分别对应 $1、$2、$3、……、$9,程序名本身对应 $0。

  • 可用 shift 命令,丢弃开头的 n 个位置变量,改变 $1、$2、$3 等的对应关系。

  • 可用 set 命令,重置整个位置变量列表,从而给 $1、$2、$3 等赋值。

例子:

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$ set one two three
$ echo $1,$2,$3
one,two,three
$ shift 2
$ echo $1,$2,$3
three,,
$ # 此时 $2 和 $3 已不存在

特殊变量

Shell 中还有一组有 shell 定义和设置的特殊变量,用户只能引用,而不能直接改变或重置这些变量。

特殊变量 说明
$# 命令行上的参数个数,不包括 $0
$? 最后命令的退出代码,0 表示成功,其它值表示失败
$$ 当前进程的 PID
$! 最近一个后台运行进程的进程号
$* 命令行所有参数构成的一个字符串
$@ 用双引号括起的命令行各参数拼接构成的一个字符串

特殊字符

  • 反斜杠,消除单个字符的特殊含义。

    • 包含空白字符(空格和制表符)、反斜杠本身、各种引号,以及 $、! 等。
    • 与其他语言不同,shell 中反斜杠不会将普通字符转义为其他含义(例如 \n 不会被视作换行符)。
  • 使用双引号包裹字符串可以消除空白字符切分参数的特殊含义,但是很多其他特殊字符的特殊含义仍然保留。双引号也被称为「弱引用」。

  • 单引号,能消除所有特殊字符的特殊含义,包括反斜杠,因此单引号字符串中不能使用反斜杠转义单引号本身。单引号也被称为「强引用」。

  • 反引号(`)括起的字符串,被 shell 解释为命令,执行时用命令输出结果代替整个反引号对界限部分。

  • 与反引号相同的语法是 $(command),它的好处是界限更明确,且可以嵌套。因此编写新脚本时,更建议使用此语法。

特殊字符示例

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$ ls /mnt/c/Program Files/
ls: cannot access /mnt/c/Program: No such file or directory
ls: cannot access Files/: No such file or directory
$ # 对于 ls 来说,它接收到了两个参数:/mnt/c/Program 和 Files/,因此会报错。
$ # 可以使用反斜杠来转义空格
$ ls /mnt/c/Program\ Files/ # 输出省略
$ # 或者使用双引号或单引号包裹
$ ls "/mnt/c/Program Files/"
$ ls '/mnt/c/Program Files/'
$ echo "$PWD" # 双引号中仍然可以使用各种 shell 特殊符号
/home/ustc
$ echo '$PWD' # 但是单引号则不行
$PWD
$ ls -lh `which ls` # 查看 ls 命令对应的程序信息,使用反引号语法
-rwxr-xr-x 1 root root 139K Sep 5 2019 /usr/bin/ls
$ ls -lh $(which ls) # 使用 $(command) 语法也是一样的
-rwxr-xr-x 1 root root 139K Sep 5 2019 /usr/bin/ls

变量输入与输出

输入

可以使用 read 命令读取用户输入,并将输入的内容赋值给变量。其中 -p 参数后可以设置输出的提示信息。

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$ name=""
$ read -p "Enter your name: " name # 输出提示,然后从输入读取一个值,存储到 $name 中
Enter your name: linux
$ echo $name
linux

在使用 read 时,建议加上 -r 参数,否则 \ 会被视为转义符号。

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$ message=""
$ read -p "Enter your message: " message
Enter your message: \(^o^)/~
$ echo $message # 可以看到,反斜杠被认为是转义符号,结果被丢弃
(^o^)/~
$ read -r -p "Enter your message: " message
Enter your message: \(^o^)/~
$ echo $message # 加上 -r 参数后,反斜杠完好无损
\(^o^)/~

输出

可以使用 echo 命令输出变量信息。其中 -n 参数不会在结尾输出换行符,而 -e 参数会解析文本中的转义字符(例如 \n)。

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$ echo -n "hello"
hello$ # 由于这里 echo 结尾不输出换行,shell 就会在这里继续接受用户输入
$ # 这也是为什么在 C 语言中最后的 printf 输出需要加上 \n 的原因
$ name="linux"
$ echo "Hello $name.\nWelcome to bash!" # 可以看到 \n 没有被转义成换行
Hello linux.\nWelcome to bash!
$ echo -e "Hello $name.\nWelcome to bash!" # 加上 -e 之后就被转义了
Hello linux.
Welcome to bash!

此外,printf 命令也可以用来输出,它的使用方法类似于 C 中的 printf() 函数。

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$ name="linux"
$ printf "Hello %s" "$name"
Hello linux$ # 和 echo 不同,printf 结尾默认不输出换行符
$ printf "Hello %s\n" "$name"
Hello linux
$ # 所以为了正常显示,需要在结尾补上 \n

算术运算

在 Bash 中进行算术运算,需要使用 expr 计算算术表达式值或 let 命令赋值表达式值到变量。基本运算符是 +、-、* (转义)、/、%。在 expr 中,运算符两边与操作数之间必须有空格,小括号要转义;但 let 则没有这个要求,运算符前后有无空格均可,小括号不需转义,但 = 前后不能有空格。

另外,所有标准的 shell 都支持另一种语法 (( 表达式 )),其中 表达式 是一个 C 风格的数学表达式,可以计算,也可以赋值。(( 表达式 )) 是一条完整的命令,命令的返回值为 0 或 1。若表达式的结果非零,那么 (( 表达式 )) 命令返回零,而当表达式结果为零时命令返回 1。

expr 和 let 使用示例

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$ expr length "ustclug"
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$ let a=0
$ echo $a
0
$ let a++
$ echo $a
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$ ((a+=1))
$ echo $a
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$ echo $((a+=a/a)) #使用 $(( 表达式 )) 可以将计算结果用作为命令行的一部分,就像使用变量一样。
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条件表达式

条件表达式写成 test 条件表达式,或 [ 条件表达式 ],注意表达式与方括号之间有空格。

字符串比较

表达式 含义
string1 = string2 如果两个串相等,则结果为真(true: 0)
string1 != string2 如果两个串不相等,则结果为真
string 或 -n string 如果字符串 string 长度不为 0,则结果为真
-z string 如果字符串 string 长度为 0,则结果为真

数值比较

表达式:int1 [option] int2,其中的参数可以用下列替换。

参数 说明
-eq 等于
-ne 不等于
-gt 大于
-ge 大于等于
-lt 小于
-le 小于等于

文件状态

表达式 含义
-r file 文件存在且可读
-w file 文件存在且可写
-x file 文件存在且可执行
-f file 文件存在且为普通文件
-d file 文件存在且为目录
-s file 文件存在且长度大于 0

复合逻辑表达式

表达式 含义
! expr 否运算
expr1 –a expr2 与运算
expr1 –o expr2 或运算

流程控制

条件分支:if

序列中可嵌套 if 语句,在 shell 中也允许有多个 elif ,但 shell 的流程控制不可为空。末尾的 fi 就是 if 倒过来写,后面还会遇到类似的结束符。

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if condition1
then
commands1
elif condition2
then
commands2
else
commands3
fi

按值选择:case

选项值必须以右括号 ) 结尾,若匹配多个离散值,用 | 分隔。这里的 esac 也是 case 倒着写。

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case <variable> in
value1|value2)
command1
command2
;;
value3)
command3
;;
*)
command4
;;
esac

枚举循环:for

for 循环可以对一个列表中的每个值都执行一系列命令。

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for var in list
do
commands $var
done
``

### 条件循环:while 和 until

while 循环用于不断执行一系列命令,命令通常为测试条件。untilwhile 相反,仅在测试条件失败时循环。

```bash
while condition
do
commands
done

until condition
do
commands
done

除此之外,用于流程控制的还有在 C 语言中同样常见的 break 和 continue。与 C 语言不同的是,它们还接受一个数字作为参数,即 break n 和 continue n,其中参数 n 均表示跳出或跳过 n 层循环。

函数

与其他编程语言类似,shell 也可以定义函数。其定义格式为:

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# POSIX syntax
name() {
commands
[return <int>]
}

# Bash syntax
function name {
commands
[return <int>]
}

其中函数的参数可以像命令一样通过 $1、$2、$3 等获取,返回值可以显式用 return 返回,或以最后一条命令运行结果作为返回值。在函数中使用 return 会结束本次函数执行,而使用 exit 会直接结束退出包含函数的当前脚本程序。

函数在使用前必须定义,因此应将函数定义放在脚本开始的部分。在调用函数时仅使用其函数名即可。

参考资料:

Linux 101