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隨著信息技術(shù)的發(fā)展,服務(wù)器的應(yīng)用越來越廣泛,而Linux系統(tǒng)由于其高效、穩(wěn)定、安全和靈活的特性,也成為了服務(wù)器應(yīng)用中的重要角色。然而,如何有效地管理和維護(hù)Linux服務(wù)器的穩(wěn)定運(yùn)行,是每個(gè)管理員都必須面對的挑戰(zhàn)之一。Handle技巧是Linux服務(wù)器管理中不可或缺的重要技巧,本文將從什么是Handle技巧、其作用、技巧本身以及運(yùn)用案例等方面進(jìn)行探討。

一、什么是Handle技巧
Handle技巧(也稱句柄技巧)是一種用于管理Linux系統(tǒng)的技巧。在指針與內(nèi)存分配中,我們提到句柄用于對內(nèi)存中的對象進(jìn)行引用,同樣,在Linux系統(tǒng)中,handle技巧也是用于管理系統(tǒng)資源的工具。在Linux中,為了在不同的程序之間共享已有資源,如文件、管道、套接字等,我們需要使用進(jìn)程間通訊(IPC)機(jī)制。在這種通訊過程中,需要使用Handle技巧來控制已有資源的獲取和釋放。
二、Handle技巧的作用
1.避免資源浪費(fèi)
Handle技巧在Linux服務(wù)器資源的管理中,可以避免資源的浪費(fèi),尤其是對于內(nèi)存、文件等資源更為顯著。Handle技巧可以幫助管理員準(zhǔn)確地管理已有的資源并能及時(shí)釋放不再需要的占用資源,從而節(jié)省存儲(chǔ)空間并提高系統(tǒng)性能。
2.提升系統(tǒng)穩(wěn)定性
Handle技巧在服務(wù)器管理中也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。服務(wù)器應(yīng)用中有大量的并發(fā)連接,這就意味著如果在這些連接創(chuàng)建、維護(hù)、關(guān)閉時(shí)操作不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致服務(wù)器的異常崩潰。Handle技巧通過嚴(yán)格的資源控制,可以避免這些問題的出現(xiàn),從而提高服務(wù)器的穩(wěn)定性和可靠性。
3.便于追蹤問題
在服務(wù)器管理中,存在著許多未知的異常問題,如程序崩潰、資源耗盡等。如果沒有良好的Handle技巧及相應(yīng)的代碼實(shí)現(xiàn),那么對異常的追蹤會(huì)極其困難。Handle技巧可以實(shí)現(xiàn)細(xì)致的管理與監(jiān)控,并能追蹤異常的產(chǎn)生,并盡快解決問題,從而保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和高效性。
三、Handle技巧的應(yīng)用技巧
1.關(guān)閉不再需要的Handle句柄
在Linux系統(tǒng)中,我們必須小心地處理Handle句柄的使用,并在不再需要時(shí)及時(shí)關(guān)閉,否則,這些占用的Handle會(huì)持續(xù)阻塞系統(tǒng)資源,在高負(fù)載下會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)暫?;蛘弑罎?。因此,關(guān)閉不再需要的Handle句柄是Handle技巧中必不可少的應(yīng)用技巧之一。
2.合理設(shè)置相關(guān)參數(shù)
Handle技巧使用時(shí),需要根據(jù)不同的需求設(shè)置不同的參數(shù)。例如,進(jìn)程更大句柄數(shù)、單個(gè)進(jìn)程更大句柄數(shù)等。管理員應(yīng)根據(jù)實(shí)際資源情況和需要進(jìn)行合理設(shè)置,以減少不必要的資源消耗,同時(shí)保證系統(tǒng)穩(wěn)定性。
3.使用工具進(jìn)行監(jiān)控
在Handle技巧使用過程中,難免會(huì)出現(xiàn)一些預(yù)想不到的問題。為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決這些問題,管理員可以使用相關(guān)的監(jiān)控工具,如lsof、strace等,對系統(tǒng)的資源分配情況進(jìn)行分析,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。
四、Handle技巧的運(yùn)用案例
我們可以看到,Handle技巧在服務(wù)器管理中是至關(guān)重要的。下面以一個(gè)實(shí)際案例展示Handle技巧的運(yùn)用:在一個(gè)高并發(fā)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用平臺(tái)中,存在著數(shù)十萬個(gè)并發(fā)客戶端,需要進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和處理。在這種情況下,Handle技巧顯得尤為重要。通過合理地設(shè)置相關(guān)參數(shù),如進(jìn)程更大句柄數(shù)和單個(gè)進(jìn)程更大句柄數(shù),并使用監(jiān)控工具對資源的使用情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控,我們可以避免資源的浪費(fèi)和資源不足等問題,保證服務(wù)器的高效穩(wěn)定運(yùn)行。
Handle技巧是Linux服務(wù)器管理中不可或缺的重要技巧,它可以幫助管理員提高服務(wù)質(zhì)量,保障系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行,避免因資源損耗或滯留而導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)延遲或崩潰。在 Handle 技巧的幫助下,管理員可以輕松地處理和管理Linux服務(wù)器上的各種資源,并實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)資源的統(tǒng)一管理和控制,從而為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。因此,學(xué)習(xí)和掌握Handle技巧是每個(gè)Linux系統(tǒng)管理員必不可少的技能。
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Linux驅(qū)動(dòng)程序的工作原理
「秒懂百科」一分鐘讀懂《LINUX設(shè)襲爛備驅(qū)動(dòng)程畢雹序》拍數(shù)漏
由于你的問題太長我只好轉(zhuǎn)載別人的手打的太累不好意思~~~
Linux是Unix***作系統(tǒng)的一種變種,在Linux下編寫驅(qū)動(dòng)程序的原理和
思想完全類似于其他的Unix系統(tǒng),但它dos或window環(huán)境下的驅(qū)動(dòng)程序有很大的
區(qū)別.在Linux環(huán)境下設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)程序,思想簡潔,***作方便,功芤埠芮看?但是
支持函數(shù)少,只能依賴kernel中的函數(shù),有些常用的***作要自己來編寫,而且調(diào)
試也不方便.本人這幾周來為實(shí)驗(yàn)室自行研制的一塊多媒體卡編制了驅(qū)動(dòng)程序,
獲得了一些經(jīng)驗(yàn),愿與Linux fans共享,有不當(dāng)之處,請予指正.
以下的一些文字主要來源于khg,johnsonm的Write linux device driver,
Brennan’s Guide to Inline Assembly,The Linux A-Z,還有清華BBS上的有關(guān)
device driver的一些資料. 這些資料有的已經(jīng)過時(shí),有的還有一些錯(cuò)誤,我依
據(jù)自己的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)祥讓行了修正.
一. Linux device driver 的概念
系統(tǒng)調(diào)用是***作系統(tǒng)內(nèi)核和應(yīng)用程序之間的接口,設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序是***作系統(tǒng)
內(nèi)核和機(jī)器硬件之間的接口.設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序?yàn)閼?yīng)用程序屏蔽了硬件的細(xì)節(jié),這樣
在應(yīng)用程序看來,硬件設(shè)備只是一個(gè)設(shè)備文件, 應(yīng)用程序可以象***作普通文件
一樣對硬件設(shè)備進(jìn)行***作.設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序是內(nèi)核的一部分,它完成以下的功能:
1.對設(shè)備初始化和釋放.
2.把數(shù)據(jù)從內(nèi)核傳送到硬件和從硬件讀取數(shù)據(jù).
3.讀取應(yīng)用程序傳送給設(shè)備文件的數(shù)據(jù)和回送應(yīng)用程序請求的數(shù)據(jù).
4.檢測和處理設(shè)備出現(xiàn)的錯(cuò)誤.
在Linux***作系統(tǒng)下有兩類主要的設(shè)備文件類型,一種是字符設(shè)備,另一種是
塊設(shè)備.字符設(shè)備和塊設(shè)備的主要區(qū)別是:在對字符設(shè)備發(fā)出讀/寫請求時(shí),實(shí)際
的硬件I/O一般就緊接著發(fā)生了,塊設(shè)備則不然,它利用一塊系統(tǒng)內(nèi)存作緩沖區(qū),
當(dāng)用戶進(jìn)程對設(shè)備請求能滿足用戶的要求,就返回請求的數(shù)據(jù),如果不能,就調(diào)用請求函數(shù)來進(jìn)行實(shí)際
的I/O***作.塊設(shè)備是主要針對磁盤等慢速設(shè)備設(shè)計(jì)的,以免耗費(fèi)過多的CPU時(shí)間
來等待.
已經(jīng)提到,用戶進(jìn)程是通過設(shè)備文件來與實(shí)際的硬件打交道.每個(gè)設(shè)備文件都
都有其文件屬性(c/b),表示是字符設(shè)備還蔤強(qiáng)檣璞?另外每個(gè)文件謹(jǐn)李局都有兩個(gè)設(shè)
備號(hào),之一個(gè)是主設(shè)備號(hào),標(biāo)識(shí)驅(qū)動(dòng)程序,第二個(gè)是從設(shè)備號(hào),標(biāo)識(shí)使用同一個(gè)
設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序的不同的硬件設(shè)備,比如有兩個(gè)軟盤,就可以用從設(shè)備號(hào)來區(qū)分
他們.設(shè)備文件的的主設(shè)備號(hào)必須與設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序在登記時(shí)申請的主設(shè)備號(hào)
一致,否則用戶進(jìn)程將無法訪問到驅(qū)動(dòng)程序.
最后必須提到的是,在用戶進(jìn)程調(diào)用驅(qū)動(dòng)程序時(shí),系統(tǒng)進(jìn)入核心態(tài),這時(shí)不再是
搶先式調(diào)度.也就是說,系統(tǒng)必須在你的驅(qū)動(dòng)程序的子函數(shù)返回后才能進(jìn)行其他
的工作.如果你的驅(qū)動(dòng)程序陷入死循環(huán),不幸的是你只有重新啟動(dòng)機(jī)器了,然后就
是漫長的fsck.//hehe
(請看下節(jié),實(shí)例剖析)
讀/寫時(shí),它首先察看緩沖區(qū)的內(nèi)容,如果緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)
如何編寫Linux***作系統(tǒng)下的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序
Roy G
二.實(shí)例剖析
我們來寫一個(gè)最簡單的字符設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序.雖然它什么也不做,但是通過它
可以了解Linux的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序的工作原理擾迅.把下面的C代碼輸入機(jī)器,你就會(huì)
獲得一個(gè)真正的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序.不過我的kernel是2.0.34,在低版本的kernel
上可能會(huì)出現(xiàn)問題,我還沒測試過.//xixi
#define __NO_VERSION__
#include
#include
char kernel_version = UTS_RELEASE;
這一段定義了一些版本信息,雖然用處不是很大,但也必不可少.Johnsonm說所
有的驅(qū)動(dòng)程序的開頭都要包含,但我看倒是未必.
由于用戶進(jìn)程是通過設(shè)備文件同硬件打交道,對設(shè)備文件的***作方式不外乎就
是一些系統(tǒng)調(diào)用,如 open,read,write,close…., 注意,不是fopen, fread.,
但是如何把系統(tǒng)調(diào)用和驅(qū)動(dòng)程序關(guān)聯(lián)起來呢?這需要了解一個(gè)非常關(guān)鍵的數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu):
struct file_operations {
int (*seek) (struct inode * ,struct file *, off_t ,int);
int (*read) (struct inode * ,struct file *, char ,int);
int (*write) (struct inode * ,struct file *, off_t ,int);
int (*readdir) (struct inode * ,struct file *, struct dirent * ,int);
int (*select) (struct inode * ,struct file *, int ,select_table *);
int (*ioctl) (struct inode * ,struct file *, unsined int ,unsigned long
int (*mmap) (struct inode * ,struct file *, struct vm_area_struct *);
int (*open) (struct inode * ,struct file *);
int (*release) (struct inode * ,struct file *);
int (*fsync) (struct inode * ,struct file *);
int (*fasync) (struct inode * ,struct file *,int);
int (*check_media_change) (struct inode * ,struct file *);
int (*revalidate) (dev_t dev);
}
這個(gè)結(jié)構(gòu)的每一個(gè)成員的名字都對應(yīng)著一個(gè)系統(tǒng)調(diào)用.用戶進(jìn)程利用系統(tǒng)調(diào)用
在對設(shè)備文件進(jìn)行諸如read/write***作時(shí),系統(tǒng)調(diào)用通過設(shè)備文件的主設(shè)備號(hào)
找到相應(yīng)的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序,然后讀取這個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)相應(yīng)的函數(shù)指針,接著把控制
權(quán)交給該函數(shù).這是linux的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序工作的基本原理.既然是這樣,則編寫
設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序的主要工作就是編寫子函數(shù),并填充file_operations的各個(gè)域.
相當(dāng)簡單,不是嗎?
下面就開始寫子程序.
#include
#include
#include
#include
#include
unsigned int test_major = 0;
static int read_test(struct inode *node,struct file *file,
char *buf,int count)
{
int left;
if (verify_area(VERIFY_WRITE,buf,count) == -EFAULT )
return -EFAULT;
for(left = count left > 0 left–)
{
__put_user(1,buf,1);
buf++;
}
return count;
}
這個(gè)函數(shù)是為read調(diào)用準(zhǔn)備的.當(dāng)調(diào)用read時(shí),read_test()被調(diào)用,它把用戶的
緩沖區(qū)全部寫1.
buf 是read調(diào)用的一個(gè)參數(shù).它是用戶進(jìn)程空間的一個(gè)地址.但是在read_test
被調(diào)用時(shí),系統(tǒng)進(jìn)入核心態(tài).所以不能使用buf這個(gè)地址,必須用__put_user(),
這是kernel提供的一個(gè)函數(shù),用于向用戶傳送數(shù)據(jù).另外還有很多類似功能的
函數(shù).請參考.在向用戶空間拷貝數(shù)據(jù)之前,必須驗(yàn)證buf是否可用.
這就用到函數(shù)verify_area.
static int write_(struct inode *inode,struct file *file,
const char *buf,int count)
{
return count;
}
static int open_(struct inode *inode,struct file *file )
{
MOD_INC_USE_COUNT;
return 0;
} static void release_(struct inode *inode,struct file *file )
{
MOD_DEC_USE_COUNT;
}
這幾個(gè)函數(shù)都是空***作.實(shí)際調(diào)用發(fā)生時(shí)什么也不做,他們僅僅為下面的結(jié)構(gòu)
提供函數(shù)指針。
struct file_operations test_fops = {
NULL,
read_test,
write_test,
NULL, /* test_readdir */
NULL,
NULL, /* test_ioctl */
NULL, /* test_mmap */
open_test,
release_test, NULL, /* test_fsync */
NULL, /* test_fasync */
/* nothing more, fill with NULLs */
};
設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序的主體可以說是寫好了。現(xiàn)在要把驅(qū)動(dòng)程序嵌入內(nèi)核。驅(qū)動(dòng)程序
可以按照兩種方式編譯。一種是編譯進(jìn)kernel,另一種是編譯成模塊(modules),
如果編譯進(jìn)內(nèi)核的話,會(huì)增加內(nèi)核的大小,還要改動(dòng)內(nèi)核的源文件,而且不能
動(dòng)態(tài)的卸載,不利于調(diào)試,所以推薦使用模塊方式。
int init_module(void)
{
int result;
result = register_chrdev(0, “test”, &test_fops);
if (result
printk(KERN_INFO “test: can’t get major number “);
return result;
}
if (test_major == 0) test_major = result; /* dynamic */
return 0;
}
在用inod命令將編譯好的模塊調(diào)入內(nèi)存時(shí),init_module 函數(shù)被調(diào)用。在
這里,init_module只做了一件事,就是向系統(tǒng)的字符設(shè)備表登記了一個(gè)字符
設(shè)備。register_chrdev需要三個(gè)參數(shù),參數(shù)一是希望獲得的設(shè)備號(hào),如果是
零的話,系統(tǒng)將選擇一個(gè)沒有被占用的設(shè)備號(hào)返回。參數(shù)二是設(shè)備文件名,
參數(shù)三用來登記驅(qū)動(dòng)程序?qū)嶋H執(zhí)行***作的函數(shù)的指針。
如果登記成功,返回設(shè)備的主設(shè)備號(hào),不成功,返回一個(gè)負(fù)值。
void cleanup_module(void)
{
unregister_chrdev(test_major, “test”);
}
在用rmmod卸載模塊時(shí),cleanup_module函數(shù)被調(diào)用,它釋放字符設(shè)備test
在系統(tǒng)字符設(shè)備表中占有的表項(xiàng)。
一個(gè)極其簡單的字符設(shè)備可以說寫好了,文件名就叫test.c吧。
下面編譯
$ gcc -O2 -DMODULE -D__KERNEL__ -c test.c
得到文件test.o就是一個(gè)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序。
如果設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序有多個(gè)文件,把每個(gè)文件按上面的命令行編譯,然后
ld -r file1.o file2.o -o modulename.
驅(qū)動(dòng)程序已經(jīng)編譯好了,現(xiàn)在把它安裝到系統(tǒng)中去。
$ inod -f test.o
如果安裝成功,在/proc/devices文件中就可以看到設(shè)備test,
并可以看到它的主設(shè)備號(hào),。
要卸載的話,運(yùn)行
$ rmmod test
下一步要?jiǎng)?chuàng)建設(shè)備文件。
mknod /dev/test c major minor
c 是指字符設(shè)備,major是主設(shè)備號(hào),就是在/proc/devices里看到的。
用shell命令
$ cat /proc/devices | awk “\$2==”test” {print \$1}”
就可以獲得主設(shè)備號(hào),可以把上面的命令行加入你的shell script中去。
minor是從設(shè)備號(hào),設(shè)置成0就可以了。
我們現(xiàn)在可以通過設(shè)備文件來訪問我們的驅(qū)動(dòng)程序。寫一個(gè)小小的測試程序。
#include
#include
#include
#include
main()
{
int testdev;
int i;
char buf;
testdev = open(“/dev/test”,O_RDWR);
if ( testdev == -1 )
{
printf(“Cann’t open file “);
exit(0);
}
read(testdev,buf,10);
for (i = 0; i
printf(“%d “,buf);
close(testdev);
}
編譯運(yùn)行,看看是不是打印出全1 ?
以上只是一個(gè)簡單的演示。真正實(shí)用的驅(qū)動(dòng)程序要復(fù)雜的多,要處理如中斷,
DMA,I/O port等問題。這些才是真正的難點(diǎn)。請看下節(jié),實(shí)際情況的處理。
如何編寫Linux***作系統(tǒng)下的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序
Roy G
三 設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序中的一些具體問題。
1. I/O Port.
和硬件打交道離不開I/O Port,老的ISA設(shè)備經(jīng)常是占用實(shí)際的I/O端口,
在linux下,***作系統(tǒng)沒有對I/O口屏蔽,也就是說,任何驅(qū)動(dòng)程序都可以
對任意的I/O口***作,這樣就很容易引起混亂。每個(gè)驅(qū)動(dòng)程序應(yīng)該自己避免
誤用端口。
有兩個(gè)重要的kernel函數(shù)可以保證驅(qū)動(dòng)程序做到這一點(diǎn)。
1)check_region(int io_port, int off_set)
這個(gè)函數(shù)察看系統(tǒng)的I/O表,看是否有別的驅(qū)動(dòng)程序占用某一段I/O口。
參數(shù)1:io端口的基地址,
參數(shù)2:io端口占用的范圍。
返回值:0 沒有占用, 非0,已經(jīng)被占用。
2)request_region(int io_port, int off_set,char *devname)
如果這段I/O端口沒有被占用,在我們的驅(qū)動(dòng)程序中就可以使用它。在使用
之前,必須向系統(tǒng)登記,以防止被其他程序占用。登記后,在/proc/ioports
文件中可以看到你登記的io口。
參數(shù)1:io端口的基地址。
參數(shù)2:io端口占用的范圍。
參數(shù)3:使用這段io地址的設(shè)備名。
在對I/O口登記后,就可以放心地用inb(), outb()之類的函來訪問了。
在一些pci設(shè)備中,I/O端口被映射到一段內(nèi)存中去,要訪問這些端口就相當(dāng)
于訪問一段內(nèi)存。經(jīng)常性的,我們要獲得一塊內(nèi)存的物理地址。在dos環(huán)境下,
(之所以不說是dos***作系統(tǒng)是因?yàn)槲艺J(rèn)為DOS根本就不是一個(gè)***作系統(tǒng),它實(shí)
在是太簡單,太不安全了)只要用段:偏移就可以了。在window95中,95ddk
提供了一個(gè)vmm 調(diào)用 _MapLinearToPhys,用以把線性地址轉(zhuǎn)化為物理地址。但
在Linux中是怎樣做的呢?
2 內(nèi)存***作
在設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序中動(dòng)態(tài)開辟內(nèi)存,不是用malloc,而是kmalloc,或者用
get_free_pages直接申請頁。釋放內(nèi)存用的是kfree,或free_pages. 請注意,
kmalloc等函數(shù)返回的是物理地址!而malloc等返回的是線性地址!關(guān)于
kmalloc返回的是物理地址這一點(diǎn)本人有點(diǎn)不太明白:既然從線性地址到物理
地址的轉(zhuǎn)換是由386cpu硬件完成的,那樣匯編指令的***作數(shù)應(yīng)該是線性地址,
驅(qū)動(dòng)程序同樣也不能直接使用物理地址而是線性地址。但是事實(shí)上kmalloc
返回的確實(shí)是物理地址,而且也可以直接通過它訪問實(shí)際的RAM,我想這樣可
以由兩種解釋,一種是在核心態(tài)禁止分頁,但是這好像不太現(xiàn)實(shí);另一種是
linux的頁目錄和頁表項(xiàng)設(shè)計(jì)得正好使得物理地址等同于線性地址。我的想法
不知對不對,還請高手指教。
言歸正傳,要注意kmalloc更大只能開辟128k-16,16個(gè)字節(jié)是被頁描述符
結(jié)構(gòu)占用了。kmalloc用法參見khg.
內(nèi)存映射的I/O口,寄存器或者是硬件設(shè)備的RAM(如顯存)一般占用F
以上的地址空間。在驅(qū)動(dòng)程序中不能直接訪問,要通過kernel函數(shù)vremap獲得
重新映射以后的地址。
另外,很多硬件需要一塊比較大的連續(xù)內(nèi)存用作DMA傳送。這塊內(nèi)存需要一直
駐留在內(nèi)存,不能被交換到文件中去。但是kmalloc最多只能開辟128k的內(nèi)存。
這可以通過犧牲一些系統(tǒng)內(nèi)存的方法來解決。
具體做法是:比如說你的機(jī)器由32M的內(nèi)存,在lilo.conf的啟動(dòng)參數(shù)中加上
mem=30M,這樣linux就認(rèn)為你的機(jī)器只有30M的內(nèi)存,剩下的2M內(nèi)存在vremap
之后就可以為DMA所用了。
請記住,用vremap映射后的內(nèi)存,不用時(shí)應(yīng)用unremap釋放,否則會(huì)浪費(fèi)頁表。
3 中斷處理
同處理I/O端口一樣,要使用一個(gè)中斷,必須先向系統(tǒng)登記。
int request_irq(unsigned int irq ,
void(*handle)(int,void *,struct pt_regs *),
unsigned int long flags,
const char *device);
irq: 是要申請的中斷。
handle:中斷處理函數(shù)指針。
flags:SA_INTERRUPT 請求一個(gè)快速中斷,0 正常中斷。
device:設(shè)備名。
如果登記成功,返回0,這時(shí)在/proc/interrupts文件中可以看你請求的
中斷。
4一些常見的問題。
對硬件***作,有時(shí)時(shí)序很重要。但是如果用C語言寫一些低級(jí)的硬件***作
的話,gcc往往會(huì)對你的程序進(jìn)行優(yōu)化,這樣時(shí)序就錯(cuò)掉了。如果用匯編寫呢,
gcc同樣會(huì)對匯編代碼進(jìn)行優(yōu)化,除非你用volatile關(guān)鍵字修飾。最保險(xiǎn)的
辦法是禁止優(yōu)化。這當(dāng)然只能對一部分你自己編寫的代碼。如果對所有的代碼
都不優(yōu)化,你會(huì)發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)程序根本無法裝載。這是因?yàn)樵诰幾g驅(qū)動(dòng)程序時(shí)要
用到gcc的一些擴(kuò)展特性,而這些擴(kuò)展特性必須在加了優(yōu)化選項(xiàng)之后才能體現(xiàn)
出來。
關(guān)于kernel的調(diào)試工具,我現(xiàn)在還沒有發(fā)現(xiàn)有合適的。有誰知道請告訴我,
不勝感激。我一直都在printk打印調(diào)試信息,倒也還湊合。
關(guān)于設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序還有很多內(nèi)容,如等待/喚醒機(jī)制,塊設(shè)備的編寫等。
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