模块?当做进程理解,你将豁然开朗

news2026/3/27 9:26:46
目录一、为什么驱动开发中不能类似函数直接传参二、module_param的原理与使用1代码示例与运行结果2static与module_param的作用与原理3最后一个参数与伪文件的关系三、符号共享(1)如何理解模块类比进程即可2为什么需要符号共享3符号共享调用的接口本篇文章类比了进程来理解驱动本质都是Linux内核中的一个结构体罢了。然后进程有的驱动模块也一定会有类似的功能。比如进程间通信、进程的命令行参数直接对应到模块的符号共享、module_param。一、为什么驱动开发中不能类似函数直接传参无论是应用层开发还是裸机开发似乎都可以直接给函数写形参调用的时候直接传递参数啊为什么到了内核中的驱动开发就行不通了首先函数调用传参是 CPU 指令集与 ABI应用二进制接口定义的能力依赖寄存器 / 栈来完成这一点本身没错但它只适用于编译期确定调用关系的场景。在裸机开发中代码被编译后就形成了 “硬编码”需要的参数都直接被编译器写好放在栈帧中等待函数去调用拿取该变量 —— 因为裸机环境没有动态加载所有函数调用关系在编译时就完全固定。其次在有操作系统时上层应用临时创建一个进程给该进程传参是通过 ** 命令行参数argv和环境变量envp** 实现的由 Linux 内核在execve系统调用时完成参数拷贝与传递这是进程级的传参机制和函数级传参是两回事。但是在驱动开发中驱动本身属于内核的一部分模块加载是动态且异步的驱动何时加载、由谁加载都不确定无法像裸机那样在编译期把参数硬编码到内存也没有更底层的组件来为module_init封装 “函数级传参” 的调用逻辑。如果强行为每个模块预写参数到内存会造成极大的内存浪费与管理开销。因此驱动开发中传参的思考方向和环境变量、命令行参数高度类似 —— 都是在加载时动态传递而非编译期绑定。最后由于每一种驱动可能需要的形参类型、个数是不同的如果为module_init设计可变形参会极大增加内核模块加载器的复杂度与兼容性风险。所以设计模块加载函数module_init的人直接就写死了形参必须是void通过 ** 内核专门的模块参数机制module_param** 来替代函数形参实现更灵活、通用的参数传递。这个行为有点像创建线程时固定形参为void*的做法同时又类似 shell 命令行参数与环境变量的设计我认为本质是一致的为了保证接口通用性先固定入口函数的形参格式再通过外部扩展机制实现灵活传参。只不过命令行参数是内核在创建新进程时向用户态进程传递初始数据忽略了从shell到内核的过程而驱动传参是内核在加载模块时向内核态模块注入初始参数。二者是一个相反的逻辑过程都遵循 “加载时动态传参” 的设计逻辑内核模块参数的设计思路很大概率正是从 shell 命令行参数与环境变量的实现中得到了启发。二、module_param的原理与使用通过前面的介绍你大概就能明白了module_param就是适配驱动的“命令行参数”。它的存在使得想要驱动工作在不同配置模式下时不需要修改代码重新编译而是直接在insmod的时候添加一些键值对参数即可。典型场景调试阶段快速修改日志级别、设备地址、超时时间避免反复编译。生产环境同一个.ko文件适配不同硬件 / 业务场景通过加载时传参区分配置。动态调优运行时修改参数如缓冲区大小、工作线程数无需重启服务。1代码示例与运行结果#includelinux/kernel.h #includelinux/module.h #includelinux/init.h //定义几个变量方便测试驱动命令行参数 //static的作用是让该变量只能在该文件被看到一般来说一个文件下只会写一个驱动模块 //所以经过module_param加载最后的效果就是只有该驱动模块能识别到该变量了 static int temp_int0; static char temp_char0; static char* temp_charphmy-default-string; //使用module_param将这几个变量加载到该模块中 module_param(temp_int,int,0664); module_param(temp_char,byte,0664); module_param(temp_charp,charp,0664); static int __init param_init(void) { printk(param模块开始测试\n); printk(temp_int:%d\n,temp_int); printk(temp_char:%c\n,temp_char); printk(temp_charp:%s\n,temp_charp); return 0; } static void __exit param_exit(void) { printk(param模块测试结束\n); } module_init(param_init); module_exit(param_exit); MODULE_LICENSE(GPL);2static与module_param的作用与原理static的作用是将该变量限制在当前文件可视范围内使得其他文件无法感知到该变量的存在而通常一个文件中只会写一个驱动模块这是Linux内核编译模块的强行规定一个文件写两个驱动模块会编译不通过所以这样做的结果就是只让该驱动模块能看到特定变量。保证该变量的模块私有性。module_param是内核提供的预处理宏它的作用是将变量与参数名绑定、设置访问权限并向内核注册参数元信息。module_param的本质是在编译期由宏展开构建一structkernel_param结构体填写变量名、类型操作集、权限值、变量地址等信息然后将该结构体放入当前模块私有的_param段中。最后在insmod加载模块时内核从该模块的_param段中提取结构体信息如果加载时动态传入了参数值内核会根据结构体中记录的变量地址直接将新值写入该地址对应的模块变量中相当于每个模块在共享内核地址空间中有自己的私有内存区域而_param段是模块的参数元数据供insmod加载时解析并完成变量赋值。相当于每个模块有自己的地址空间而__param段是一个前导引言需要被insmod加载到具体实例变量中。3最后一个参数与伪文件的关系注意到最后一个参数是用来形容该变量的权限的。常见的权限如下给可执行权限会被忽略不计Linux内核会为每一个经过module_param注册且权限值不为0的变量创建一个文件。他是基于内核的虚拟文件系统生成的“伪文件”。该伪文件的路径是/sys/module/驱动模块名称/parameters/变量名这个文件的操作和普通暴露给上次的文件系统一致可以读写echo、cat等操作。这意味着你可以在运行的时候通过指令修改该文件的内容即运行时修改变量的值。三、符号共享(1)如何理解模块类比进程即可在学习符号共享之前我们先来看看模块在Linux内核中是如何定义的惊讶的发现它和进程的组织、管理遵循同一套逻辑“先描述、后管理”。而内核模块的层级与之前学过的用户态进程的层级也极其类似:2为什么需要符号共享在应用开发的时候不可避免的需要用到进程间通信他是通过IPC提供的机制实现的可以通过共享内存、消息队列等方式让数据、指令从进程A传递到进程B。那么既然内核模块能类比成进程他们是否也有类似进程间通信的操作呢在进程通信的时候他本质是走的进程A的用户态地址空间-内核地址空间-进程B的用户态地址空间其中数据至少进行了2轮拷贝。再加上权限、地址空间的切换开销还是很大的所以进程间通信性能较低。而内核模块间的通信由于同处于内核地址空间没有任何多余的拷贝、权限切换开销性能大幅提升。3符号共享调用的接口模块1 #includelinux/kernel.h #includelinux/module.h #includelinux/init.h //定义几个变量方便测试驱动命令行参数 //static的作用是让该变量只能在该文件被看到一般来说一个文件下只会写一个驱动模块 //所以经过module_param加载最后的效果就是只有该驱动模块能识别到该变量了 static int temp_int0; static char temp_char0; static char* temp_charphmy-default-string; //使用module_param将这几个变量加载到该模块中 module_param(temp_int,int,0664); module_param(temp_char,byte,0664); module_param(temp_charp,charp,0664); int my_addfunc_int(int a,int b) { return ab; } //导出该函数到总符号表使得其他模块可以自由调用该函数类似进程间通信 EXPORT_SYMBOL(my_addfunc_int); static int __init param_init(void) { printk(param模块开始测试\n); printk(temp_int:%d\n,temp_int); printk(temp_char:%c\n,temp_char); printk(temp_charp:%s\n,temp_charp); printk(----------------------\n); return 0; } static void __exit param_exit(void) { printk(temp_int:%d\n,temp_int); printk(temp_char:%c\n,temp_char); printk(temp_charp:%s\n,temp_charp); printk(param模块测试结束\n); } module_init(param_init); module_exit(param_exit); MODULE_LICENSE(GPL);模块2 #includelinux/kernel.h #includelinux/module.h #includelinux/init.h extern int my_addfunc_int(int a,int b); //模块2 static int __init test_init(void) { int answermy_addfunc_int(1,5); printk(我使用了全局符号表中的符号15结果为%d\n,answer); printk(符号共享模块测试开始\n); return 0; } static void __exit test_exit(void) { printk(符号共享模块测试结束\n); } module_init(test_init); module_exit(test_exit); MODULE_LICENSE(GPL);当我们写好两个模块并且其中一方使用“导出”功能后为什么对方还是使用不了呢其实是因为编译器是把两个模块分开编译的在编译test2时发现你直接调用了my_addfunc_int函数但是你却在本文件中未曾定义所以需要用extern进行声明告诉编译器“这个函数在其他文件中已经定义了不要在编译阶段卡我错误”。可以看到最终模块2正确的调用了模块1的函数不过值得注意的是1由于两个模块都采用同样的编译器所以如果两个模块有同名变量、函数。则生成的符号是完全相同的此时如果导出可能会出错直接编译失败。2因为导出函数的实现在模块1中如果你的模块1还未加载就去加载模块2并且调用会报错因为此时真的找不到该符号。必须要保证你所引用的函数所处的模块已经加载好了。关于模块自动加载、卸载保持顺序要求也是能做到的这一点大家可以用到的时候再查查资料。

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.coloradmin.cn/o/2442332.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…