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操作系统:Linux如何获取所有设备信息

📅 2026-01-31 17:59:10 👤 admin 👁️ 9890 🏷️ 839

本节了解下Linux是如何管理设备的,将从Linux如何组织设备开始,然后研究设备相关的数据结构,最后写一个Linux设备驱动实例。

感受一下Linux下的设备信息

Linux的设计哲学是一起皆是文件,各种设备在Linux系统下都是一个个文件,但这个文件并不对应磁盘上的数据文件,而是对应存在内存当中的设备文件,实际上,对设备文件进行操作,就等同于操作具体的设备。

Linux设备文件在哪个目录呢?可在/sys/bus目录下,就可查看所有的设备了

Linux用BUS(总线)组织设备和驱动,在/sys/bus目录下,执行tree命令,就可以看到所有总线下的所有设备了,如下图所示:

Linux设备文件:

上图,显示了部分Linux设备文件,有些设备文件是链接到其他目录下文件,这些都不是重点,重点是心中要有这个目录层次结构,即总线目录下有设备目录,设备目录下是设备文件

数据结构

Linux的驱动模型至少有三个核心数据结构,分别是总线、设备和驱动,但是要像上图那样有层次地组织他们,只有总线、设备、驱动这三个数据结构是不够的,还需要两个数据结构来组织他们,那就是kobject和kset

kobject与kset

kobject和kset是构成/sys 目录下的目录节点和文件节点的核心,也是层次化组织总线、设备、驱动的核心数据结构,kobject、kset数据结构都能表示一个目录或文件节点,kobject数据结构如下:

struct kobject {

const char *name; //名称,反映在sysfs中

struct list_head entry; //挂入kset结构的链表

struct kobject *parent; //指向父结构

struct kset *kset; //指向所属的kset

struct kobj_type *ktype;

struct kernfs_node *sd; //指向sysfs文件系统目录项

struct kref kref; //引用计数器结构

unsigned int state_initialized:1;//初始化状态

unsigned int state_in_sysfs:1; //是否在sysfs中

unsigned int state_add_uevent_sent:1;

unsigned int state_remove_uevent_sent:1;

unsigned int uevent_suppress:1;

};

每一个 kobject,都对应着 /sys 目录下(其实是 sysfs 文件系统挂载在 /sys 目录下) 的一个目录或者文件,目录或者文件的名字就是 kobject 结构中的 name。

从 kobject 结构中可以看出,它挂载在 kset 下,并且指向了 kset,那 kset 是什么呢?

kset结构中本身又包含一个kobject结构,所以它既是kobject的容器,同时本身还是一个kobject,kset结构代码如下:

struct kset {

struct list_head list; //挂载kobject结构的链表

spinlock_t list_lock; //自旋锁

struct kobject kobj;//自身包含一个kobject结构

const struct kset_uevent_ops *uevent_ops;//暂时不关注

} __randomize_layout;

kset 不仅仅自己是个 kobject,还能挂载多个 kobject,这说明 kset 是 kobject 的集合容器。在 Linux 内核中,至少有两个顶层 kset,代码如下所示。

struct kset *devices_kset;//管理所有设备

static struct kset *bus_kset;//管理所有总线

static struct kset *system_kset;

int __init devices_init(void)

{

devices_kset = kset_create_and_add("devices", &device_uevent_ops, NULL);//建立设备kset

return 0;

}

int __init buses_init(void)

{

bus_kset = kset_create_and_add("bus", &bus_uevent_ops, NULL);//建立总线kset

if (!bus_kset)

return -ENOMEM;

system_kset = kset_create_and_add("system", NULL, &devices_kset->kobj);//在设备kset之下建立system的kset

if (!system_kset)

return -ENOMEM;

return 0;

}

kset与kobject在逻辑上形成的层次结构:

上图中展示了一个类似文件目录的结构,这正是 kset 与 kobject 设计的目标之一。kset 与 kobject 结构只是基础数据结构,但是仅仅只有它的话,也就只能实现这个层次结构,其它的什么也不能干,根据我们以往的经验可以猜出,kset 与 kobject 结构肯定是嵌入到更高级的数据结构之中使用,下面我们继续探索。

总线

Linux 用总线组织设备和驱动,由此可见总线是 Linux 设备的基础,它可以表示 CPU 与设备的连接,那么总线的数据结构是什么样呢?

Linux把总线抽象成bus_type结构,代码如下:

struct bus_type {

const char *name;//总线名称

const char *dev_name;//用于列举设备,如("foo%u", dev->id)

struct device *dev_root;//父设备

const struct attribute_group **bus_groups;//总线的默认属性

const struct attribute_group **dev_groups;//总线上设备的默认属性

const struct attribute_group **drv_groups;//总线上驱动的默认属性

//每当有新的设备或驱动程序被添加到这个总线上时调用

int (*match)(struct device *dev, struct device_driver *drv);

//当一个设备被添加、移除或其他一些事情时被调用产生uevent来添加环境变量。

int (*uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);

//当一个新的设备或驱动程序添加到这个总线时被调用,并回调特定驱动程序探查函数,以初始化匹配的设备

int (*probe)(struct device *dev);

//将设备状态同步到软件状态时调用

void (*sync_state)(struct device *dev);

//当一个设备从这个总线上删除时被调用

int (*remove)(struct device *dev);

//当系统关闭时被调用

void (*shutdown)(struct device *dev);

//调用以使设备重新上线(在下线后)

int (*online)(struct device *dev);

//调用以使设备离线,以便热移除。可能会失败。

int (*offline)(struct device *dev);

//当这个总线上的设备想进入睡眠模式时调用

int (*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);

//调用以使该总线上的一个设备脱离睡眠模式

int (*resume)(struct device *dev);

//调用以找出该总线上的一个设备支持多少个虚拟设备功能

int (*num_vf)(struct device *dev);

//调用以在该总线上的设备配置DMA

int (*dma_configure)(struct device *dev);

//该总线的电源管理操作,回调特定的设备驱动的pm-ops

const struct dev_pm_ops *pm;

//此总线的IOMMU具体操作,用于将IOMMU驱动程序实现到总线上

const struct iommu_ops *iommu_ops;

//驱动核心的私有数据,只有驱动核心能够接触这个

struct subsys_private *p;

struct lock_class_key lock_key;

//当探测或移除该总线上的一个设备时,设备驱动核心应该锁定该设备

bool need_parent_lock;

};

上面代码的 bus_type 结构中,包括总线名字、总线属性,还有操作该总线下所有设备通用操作函数的指针,其各个函数的功能我在代码注释中已经写清楚了。

从这一点可以发现,总线不仅仅是组织设备和驱动的容器,还是同类设备的共有功能的抽象层。

subsys_private,它是总线的驱动核心的私有数据,代码如下:

//通过kobject找到对应的subsys_private

#define to_subsys_private(obj) container_of(obj, struct subsys_private, subsys.kobj)

struct subsys_private {

struct kset subsys;//定义这个子系统结构的kset

struct kset *devices_kset;//该总线的"设备"目录,包含所有的设备

struct list_head interfaces;//总线相关接口的列表

struct mutex mutex;//保护设备,和接口列表

struct kset *drivers_kset;//该总线的"驱动"目录,包含所有的驱动

struct klist klist_devices;//挂载总线上所有设备的可迭代链表

struct klist klist_drivers;//挂载总线上所有驱动的可迭代链表

struct blocking_notifier_head bus_notifier;

unsigned int drivers_autoprobe:1;

struct bus_type *bus; //指向所属总线

struct kset glue_dirs;

struct class *class;//指向这个结构所关联类结构的指针

};

kset的作用:通过 bus_kset 可以找到所有的 kset,通过 kset 又能找到 subsys_private,再通过 subsys_private 就可以找到总线了,也可以找到该总线上所有的设备与驱动。

设备

虽然 Linux 抽象出了总线结构,但是 Linux 还需要表示一个设备,那Linux 是如何表示一个设备的?

其实,在 Linux 系统中设备也是一个数据结构,里面包含了一个设备的所有信息。代码如下所示。

struct device {

struct kobject kobj;

struct device *parent;//指向父设备

struct device_private *p;//设备的私有数据

const char *init_name; //设备初始化名字

const struct device_type *type;//设备类型

struct bus_type *bus; //指向设备所属总线

struct device_driver *driver;//指向设备的驱动

void *platform_data;//设备平台数据

void *driver_data;//设备驱动的私有数据

struct dev_links_info links;//设备供应商链接

struct dev_pm_info power;//用于设备的电源管理

struct dev_pm_domain *pm_domain;//提供在系统暂停时执行调用

#ifdef CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ

struct list_head msi_list;//主机的MSI描述符链表

#endif

struct dev_archdata archdata;

struct device_node *of_node; //用访问设备树节点

struct fwnode_handle *fwnode; //设备固件节点

dev_t devt; //用于创建sysfs "dev"

u32 id; //设备实例id

spinlock_t devres_lock;//设备资源链表锁

struct list_head devres_head;//设备资源链表

struct class *class;//设备的类

const struct attribute_group **groups; //可选的属性组

void (*release)(struct device *dev);//在所有引用结束后释放设备

struct iommu_group *iommu_group;//该设备属于的IOMMU组

struct dev_iommu *iommu;//每个设备的通用IOMMU运行时数据

};

device 结构很大,这里删除了我们不需要关心的内容。另外,我们看到 device 结构中同样包含了 kobject 结构,这使得设备可以加入 kset 和 kobject 组建的层次结构中。device 结构中有总线和驱动指针,这能帮助设备找到自己的驱动程序和总线。

驱动

有了设备结构,还需要有设备对应的驱动,Linux 是如何表示一个驱动的呢?同样也是一个数据结构,其中包含了驱动程序的相关信息。其实在 device 结构中我们就看到了,就是 device_driver 结构,代码如下。

struct device_driver {

const char *name;//驱动名称

struct bus_type *bus;//指向总线

struct module *owner;//模块持有者

const char *mod_name;//用于内置模块

bool suppress_bind_attrs;//禁用通过sysfs的绑定/解绑

enum probe_type probe_type;//要使用的探查类型(同步或异步)

const struct of_device_id *of_match_table;//开放固件表

const struct acpi_device_id *acpi_match_table;//ACPI匹配表

//被调用来查询一个特定设备的存在

int (*probe) (struct device *dev);

//将设备状态同步到软件状态时调用

void (*sync_state)(struct device *dev);

//当设备被从系统中移除时被调用,以便解除设备与该驱动的绑定

int (*remove) (struct device *dev);

//关机时调用,使设备停止

void (*shutdown) (struct device *dev);

//调用以使设备进入睡眠模式,通常是进入一个低功率状态

int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state);

//调用以使设备从睡眠模式中恢复

int (*resume) (struct device *dev);

//默认属性

const struct attribute_group **groups;

//绑定设备的属性

const struct attribute_group **dev_groups;

//设备电源操作

const struct dev_pm_ops *pm;

//当sysfs目录被写入时被调用

void (*coredump) (struct device *dev);

//驱动程序私有数据

struct driver_private *p;

};

struct driver_private {

struct kobject kobj;

struct klist klist_devices;//驱动管理的所有设备的链表

struct klist_node knode_bus;//加入bus链表的节点

struct module_kobject *mkobj;//指向用kobject管理模块节点

struct device_driver *driver;//指向驱动本身

};

在 device_driver 结构中,包含了驱动程序的名字、驱动程序所在模块、设备探查和电源相关的回调函数的指针。在 driver_private 结构中同样包含了 kobject 结构,用于组织所有的驱动,还指向了驱动本身,你发现没有,bus_type 中的 subsys_private 结构的机制如出一辙。

文件操作函数

前面我们学习的都是 Linux 驱动程序的核心数据结构,我们很少用到,只是为了让你了解最基础的原理。

其实,在 Linux 系统中提供了更为高级的封装,Linux 将设备分成几类分别是:字符设备、块设备、网络设备以及杂项设备。具体情况你可以参考我后面梳理的图表。

设备类型一览表:

这些类型的设备的数据结构,都会直接或者间接包含基础的 device 结构,我们以杂项设备为例子研究一下,Linux 用 miscdevice 结构表示一个杂项设备,代码如下。

struct miscdevice {

int minor;//设备号

const char *name;//设备名称

const struct file_operations *fops;//文件操作函数结构

struct list_head list;//链表

struct device *parent;//指向父设备的device结构

struct device *this_device;//指向本设备的device结构

const struct attribute_group **groups;

const char *nodename;//节点名字

umode_t mode;//访问权限

};

miscdevice 结构就是一个杂项设备,它一般在驱动程序代码文件中静态定义。我们清楚地看见有个 this_device 指针,它指向下层的、属于这个杂项设备的 device 结构。

这里重点是 file_operations 结构,设备一经注册,就会在 sys 相关的目录下建立设备对应的文件结点,对这个文件结点打开、读写等操作,最终会调用到驱动程序对应的函数,而对应的函数指针就保存在 file_operations 结构中,我们现在来看看这个结构。

struct file_operations {

struct module *owner;//所在的模块

loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);//调整读写偏移

ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);//读

ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);//写

int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);//映射

int (*open) (struct inode *, struct file *);//打开

int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);//刷新

int (*release) (struct inode *, struct file *);//关闭

} __randomize_layout;

file_operations 结构中的函数指针有 31 个,删除了我们不熟悉的函数指针,我们了解原理,不需要搞清楚所有函数指针的功能。

那么,Linux 如何调用到这个 file_operations 结构中的函数呢?我以打开操作为例给你讲讲,Linux 的打开系统调用接口会调用 filp_open 函数,filp_open 函数的调用路径如下所示。

//filp_open

//file_open_name

//do_filp_open

//path_openat

static int do_o_path(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct file *file)

{

struct path path;

int error = path_lookupat(nd, flags, &path);//解析文件路径得到文件inode节点

if (!error) {

audit_inode(nd->name, path.dentry, 0);

error = vfs_open(&path, file);//vfs层打开文件接口

path_put(&path);

}

return error;

}

int vfs_open(const struct path *path, struct file *file)

{

file->f_path = *path;

return do_dentry_open(file, d_backing_inode(path->dentry), NULL);

}

static int do_dentry_open(struct file *f, struct inode *inode,int (*open)(struct inode *, struct file *))

{

//略过我们不想看的代码

f->f_op = fops_get(inode->i_fop);//获取文件节点的file_operations

if (!open)//如果open为空则调用file_operations结构中的open函数

open = f->f_op->open;

if (open) {

error = open(inode, f);

}

//略过我们不想看的代码

return 0;

}

file_operations 结构的地址存在一个文件的 inode 结构中。在 Linux 系统中,都是用 inode 结构表示一个文件,不管它是数据文件还是设备文件。

驱动程序实例

想要真正理解 Linux 设备驱动,最好的方案就是写一个真实的驱动程序实例。下面我们一起应用前面的基础,结合 Linux 提供的驱动程序开发接口,一起实现一个真实驱动程序。

这个驱动程序的主要工作,就是获取所有总线和其下所有设备的名字。为此我们需要先了解驱动程序的整体框架,接着建立我们总线和设备,然后实现驱动程序的打开、关闭,读写操作函数,最后我们写个应用程序,来测试我们的驱动程序。

驱动程序框架

Linux 内核的驱动程序是在一个可加载的内核模块中实现,可加载的内核模块只需要两个函数和模块信息就行,但是我们要在模块中实现总线和设备驱动,所以需要更多的函数和数据结构,它们的代码如下。

#define DEV_NAME "devicesinfo"

#define BUS_DEV_NAME "devicesinfobus"

static int misc_find_match(struct device *dev, void *data)

{

printk(KERN_EMERG "device name is:%s\n", dev->kobj.name);

return 0;

}

//对应于设备文件的读操作函数

static ssize_t misc_read (struct file *pfile, char __user *buff, size_t size, loff_t *off)

{

printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);

return 0;

}

//对应于设备文件的写操作函数

static ssize_t misc_write(struct file *pfile, const char __user *buff, size_t size, loff_t *off)

{

printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);

return 0;

}

//对应于设备文件的打开操作函数

static int misc_open(struct inode *pinode, struct file *pfile)

{

printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);

return 0;

}

//对应于设备文件的关闭操作函数

static int misc_release(struct inode *pinode, struct file *pfile)

{

printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);

return 0;

}

static int devicesinfo_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *driver)

{

return !strncmp(dev->kobj.name, driver->name, strlen(driver->name));

}

//对应于设备文件的操作函数结构

static const struct file_operations misc_fops = {

.read = misc_read,

.write = misc_write,

.release = misc_release,

.open = misc_open,

};

//misc设备的结构

static struct miscdevice misc_dev = {

.fops = &misc_fops, //设备文件操作方法

.minor = 255, //次设备号

.name = DEV_NAME, //设备名/dev/下的设备节点名

};

//总线结构

struct bus_type devicesinfo_bus = {

.name = BUS_DEV_NAME, //总线名字

.match = devicesinfo_bus_match, //总线match函数指针

};

//内核模块入口函数

static int __init miscdrv_init(void)

{

printk(KERN_EMERG "INIT misc\n");

return 0;

}

//内核模块退出函数

static void __exit miscdrv_exit(void)

{

printk(KERN_EMERG "EXIT,misc\n");

}

module_init(miscdrv_init);//申明内核模块入口函数

module_exit(miscdrv_exit);//申明内核模块退出函数

MODULE_LICENSE("GPL");//模块许可

MODULE_AUTHOR("LMOS");//模块开发者

一个最简单的驱动程序框架的内核模块就写好了,该有的函数和数据结构都有了,那些数据结构都是静态定义的,它们的内部字段我们在前面也已经了解了。这个模块一旦加载就会执行 miscdrv_init 函数,卸载时就会执行 miscdrv_exit 函数。

建立设备

Linux 系统也提供了很多专用接口函数,用来建立总线和设备。下面我们先来建立一个总线,然后在总线下建立一个设备。

首先来说说建立一个总线,Linux 系统提供了一个 bus_register 函数向内核注册一个总线,相当于建立了一个总线,我们需要在 miscdrv_init 函数中调用它,代码如下所示。

static int __init miscdrv_init(void)

{

printk(KERN_EMERG "INIT misc\n");

busok = bus_register(&devicesinfo_bus);//注册总线

return 0;

}

bus_register 函数会在系统中注册一个总线,所需参数就是总线结构的地址 (&devicesinfo_bus),返回非 0 表示注册失败。现在我们来看看,在 bus_register 函数中都做了些什么事情,代码如下所示。

int bus_register(struct bus_type *bus)

{

int retval;

struct subsys_private *priv;

//分配一个subsys_private结构

priv = kzalloc(sizeof(struct subsys_private), GFP_KERNEL);

//bus_type和subsys_private结构互相指向

priv->bus = bus;

bus->p = priv;

//把总线的名称加入subsys_private的kobject中

retval = kobject_set_name(&priv->subsys.kobj, "%s", bus->name);

priv->subsys.kobj.kset = bus_kset;//指向bus_kset

//把subsys_private中的kset注册到系统中

retval = kset_register(&priv->subsys);

//建立总线的文件结构在sysfs中

retval = bus_create_file(bus, &bus_attr_uevent);

//建立subsys_private中的devices和drivers的kset

priv->devices_kset = kset_create_and_add("devices", NULL,

&priv->subsys.kobj);

priv->drivers_kset = kset_create_and_add("drivers", NULL,

&priv->subsys.kobj);

//建立subsys_private中的devices和drivers链表,用于属于总线的设备和驱动

klist_init(&priv->klist_devices, klist_devices_get, klist_devices_put);

klist_init(&priv->klist_drivers, NULL, NULL);

return 0;

}

我删除了很多你不用关注的代码,看到这里,你应该知道总线是怎么通过 subsys_private 把设备和驱动关联起来的(通过 bus_type 和 subsys_private 结构互相指向),下面我们看看怎么建立设备。我们这里建立一个 misc 杂项设备。misc 杂项设备需要定一个数据结构,然后调用 misc 杂项设备注册接口函数,代码如下。

#define DEV_NAME "devicesinfo"

static const struct file_operations misc_fops = {

.read = misc_read,

.write = misc_write,

.release = misc_release,

.open = misc_open,

};

static struct miscdevice misc_dev = {

.fops = &misc_fops, //设备文件操作方法

.minor = 255, //次设备号

.name = DEV_NAME, //设备名/dev/下的设备节点名

};

static int __init miscdrv_init(void)

{

misc_register(&misc_dev);//注册misc杂项设备

printk(KERN_EMERG "INIT misc busok\n");

busok = bus_register(&devicesinfo_bus);//注册总线

return 0;

}

上面的代码中,静态定义了 miscdevice 结构的变量 misc_dev,miscdevice 结构我们在前面已经了解过了,最后调用 misc_register 函数注册了 misc 杂项设备。

misc_register 函数到底做了什么,我们一起来看看,代码如下所示。

int misc_register(struct miscdevice *misc)

{

dev_t dev;

int err = 0;

bool is_dynamic = (misc->minor == MISC_DYNAMIC_MINOR);

INIT_LIST_HEAD(&misc->list);

mutex_lock(&misc_mtx);

if (is_dynamic) {//minor次设备号如果等于255就自动分配次设备

int i = find_first_zero_bit(misc_minors, DYNAMIC_MINORS);

if (i >= DYNAMIC_MINORS) {

err = -EBUSY;

goto out;

}

misc->minor = DYNAMIC_MINORS - i - 1;

set_bit(i, misc_minors);

} else {//否则检查次设备号是否已经被占有

struct miscdevice *c;

list_for_each_entry(c, &misc_list, list) {

if (c->minor == misc->minor) {

err = -EBUSY;

goto out;

}

}

}

dev = MKDEV(MISC_MAJOR, misc->minor);//合并主、次设备号

//建立设备

misc->this_device =

device_create_with_groups(misc_class, misc->parent, dev,

misc, misc->groups, "%s", misc->name);

//把这个misc加入到全局misc_list链表

list_add(&misc->list, &misc_list);

out:

mutex_unlock(&misc_mtx);

return err;

}

可以看出,misc_register 函数只是负责分配设备号,以及把 miscdev 加入链表,真正的核心工作由 device_create_with_groups 函数来完成,代码如下所示。

struct device *device_create_with_groups(struct class *class,

struct device *parent, dev_t devt,void *drvdata,const struct attribute_group **groups,const char *fmt, ...)

{

va_list vargs;

struct device *dev;

va_start(vargs, fmt);

dev = device_create_groups_vargs(class, parent, devt, drvdata, groups,fmt, vargs);

va_end(vargs);

return dev;

}

struct device *device_create_groups_vargs(struct class *class, struct device *parent, dev_t devt, void *drvdata,const struct attribute_group **groups,const char *fmt, va_list args)

{

struct device *dev = NULL;

int retval = -ENODEV;

dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);//分配设备结构的内存空间

device_initialize(dev);//初始化设备结构

dev->devt = devt;//设置设备号

dev->class = class;//设置设备类

dev->parent = parent;//设置设备的父设备

dev->groups = groups;////设置设备属性

dev->release = device_create_release;

dev_set_drvdata(dev, drvdata);//设置miscdev的地址到设备结构中

retval = kobject_set_name_vargs(&dev->kobj, fmt, args);//把名称设置到设备的kobjext中去

retval = device_add(dev);//把设备加入到系统中

if (retval)

goto error;

return dev;//返回设备

error:

put_device(dev);

return ERR_PTR(retval);

}

misc 设备的注册就搞清楚了,下面我们来测试一下看看结果,看看 Linux 系统是不是多了一个总线和设备。

可以在本课程的代码目录中,执行 make 指令,就会产生一个 miscdvrv.ko 内核模块文件,我们把这个模块文件加载到 Linux 系统中就行了。

为了看到效果,我们还必须要做另一件事情。 在终端中用 sudo cat /proc/kmsg 指令读取 /proc/kmsg 文件,该文件是内核 prink 函数输出信息的文件。指令如下所示。

#第一步在终端中执行如下指令

sudo cat /proc/kmsg

#第二步在另一个终端中执行如下指令

make

sudo insmod miscdrv.ko

#不用这个模块了可以用以下指令卸载

sudo rmmod miscdrv.ko

insmod 指令是加载一个内核模块,一旦加载成功就会执行 miscdrv_init 函数。如果不出意外,你在终端中会看到如下图所示的情况。

这说明我们设备已经建立了,你应该可以在 /dev 目录看到一个 devicesinfo 文件,同时你在 /sys/bus/ 目录下也可以看到一个 devicesinfobus 文件。这就是我们建立的设备和总线的文件节点的名称。

打开、关闭、读写函数

建立了设备和总线,有了设备文件节点,应用程序就可以打开、关闭以及读写这个设备文件了。

虽然现在确实可以操作设备文件了,只不过还不能完成任何实际功能,因为我们只是写好了框架函数,所以我们下面就去写好并填充这些框架函数,代码如下所示。

//打开

static int misc_open(struct inode *pinode, struct file *pfile)

{

printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);//打印这个函数所在文件的行号和名称

return 0;

}

//关闭

static int misc_release(struct inode *pinode, struct file *pfile)

{

printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);//打印这个函数所在文件的行号和名称

return 0;

}

//写

static ssize_t misc_write(struct file *pfile, const char __user *buff, size_t size, loff_t *off)

{

printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);//打印这个函数所在文件的行号和名称

return 0;

}

以上三个函数,仍然没干什么实际工作,就是打印该函数所在文件的行号和名称,然后返回 0 就完事了。回到前面,我们的目的是要获取 Linux 中所有总线上的所有设备,所以在读函数中来实现是合理的。

具体实现的代码如下所示。

#define to_subsys_private(obj) container_of(obj, struct subsys_private, subsys.kobj)//从kobject上获取subsys_private的地址

struct kset *ret_buskset(void)

{

struct subsys_private *p;

if(busok)

return NULL;

if(!devicesinfo_bus.p)

return NULL;

p = devicesinfo_bus.p;

if(!p->subsys.kobj.kset)

return NULL;

//返回devicesinfo_bus总线上的kset,正是bus_kset

return p->subsys.kobj.kset;

}

static int misc_find_match(struct device *dev, void *data)

{

struct bus_type* b = (struct bus_type*)data;

printk(KERN_EMERG "%s---->device name is:%s\n", b->name, dev->kobj.name);//打印总线名称和设备名称

return 0;

}

static ssize_t misc_read (struct file *pfile, char __user *buff, size_t size, loff_t *off)

{

struct kobject* kobj;

struct kset* kset;

struct subsys_private* p;

kset = ret_buskset();//获取bus_kset的地址

if(!kset)

return 0;

printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);//打印这个函数所在文件的行号和名称

//扫描所有总线的kobject

list_for_each_entry(kobj, &kset->list, entry)

{

p = to_subsys_private(kobj);

printk(KERN_EMERG "Bus name is:%s\n",p->bus->name);

//遍历具体总线上的所有设备

bus_for_each_dev(p->bus, NULL, p->bus, misc_find_match);

}

return 0;

}

正常情况下,我们是不能获取 bus_kset 地址的,它是所有总线的根,包含了所有总线的 kobject,Linux 为了保护 bus_kset,并没有在 bus_type 结构中直接包含 kobject,而是让总线指向一个 subsys_private 结构,在其中包含了 kobject 结构。

所以,我们要注册一个总线,这样就能拔出萝卜带出泥,得到 bus_kset,根据它又能找到所有 subsys_private 结构中的 kobject,接着找到 subsys_private 结构,反向查询到 bus_type 结构的地址。

然后调用 Linux 提供的 bus_for_each_dev 函数,就可以遍历一个总线上的所有设备,它每遍历到一个设备,就调用一个函数,这个函数是用参数的方式传给它的,在我们代码中就是 misc_find_match 函数。

在调用 misc_find_match 函数时,会把一个设备结构的地址和另一个指针作为参数传递进来。最后就能打印每个设备的名称了。

测试驱动

驱动程序已经写好,加载之后会自动建立设备文件,但是驱动程序不会主动工作,我们还需要写一个应用程序,对设备文件进行读写,才能测试驱动。我们这里这个驱动对打开、关闭、写操作没有什么实际的响应,但是只要一读就会打印所有设备的信息了。

下面我们来写好这个应用,代码如下所示。

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#define DEV_NAME "/dev/devicesinfo"

int main(void)

{

char buf[] = {0, 0, 0, 0};

int fd;

//打开设备文件

fd = open(DEV_NAME, O_RDWR);

if (fd < 0) {

printf("打开 :%s 失败!\n", DEV_NAME);

}

//写数据到内核空间

write(fd, buf, 4);

//从内核空间中读取数据

read(fd, buf, 4);

//关闭设备,也可以不调用,程序关闭时系统自动调用

close(fd);

return 0;

}

你可以这样操作:切换到本课程的代码目录 make 一下,然后加载 miscdrv.ko 模块,最后在终端中执行 sudo ./app,就能在另一个已经执行了 sudo cat /proc/kmsg 的终端中,看到后面图片这样形式的数据。

小结

首先,我们通过查看 sys 目录下的文件层次结构,直观感受了一下 Linux 系统的总线、设备、驱动是什么情况。

然后,我们了解一些重要的数据结构,它们分别是总线、驱动、设备、文件操作函数结构,还有非常关键的 kset 和 kobject,这两个结构一起组织了总线、设备、驱动,最终形成了类目录文件这样的层次结构。

最后,我们建立一个驱动程序实例,从驱动程序框架开始,我们了解如何建立一个总线和设备,编写了对应的文件操作函数,在读操作函数中实现扫描了所有总线上的所有设备,并打印总线名称和设备名称,还写了个应用程序进行了测试,检查有没有达到预期的功能。

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