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文档简介

Linux设备管理,模块安装和卸载设备管理,模块安装和卸载,模块:可以作为独立程序编译的功能和数据结构的集合。它可以动态增加内核的功能。加载:静态加载:内核启动时动态加载:内核运行时注意:当前加载的模块可以在/proc/models中读取。一旦模块被加载到系统中,它将在内核地址空间中以管道状态执行。当模块被加载到内核中时,模块中的每个新函数都必须被注册。当模块卸载时,该功能必须注销。模块加载的insmode过程:1 .将新模块添加到内核空间2。找到导出的内核符号,以分析模块中的外部符号引用,并确保该模块引用的所有其他模块都已加载到系统中。3.为新模块4分配内存空间。加载新模块并导出模块定义的符号。5.调用新模块中的初始化函数,模块安装和卸载,模块卸载rmmod过程:取消相应的函数和内核符号,取消虚拟地址镜像,释放模块使用的空间描述:如果其他模块引用它,它不能被卸载。模块安装和卸载、设备管理,系统中的所有硬件设备看起来与普通文件相同。它们可以使用处理文件的标准系统调用来打开、关闭、读取和写入。系统中的每个设备由一个设备文件表示,设备文件名由主设备号和从设备号组成。例如,主集成开发环境硬盘的设备文件是/dev/hda。由设备驱动程序控制的所有设备都有相同的主设备号,设备及其控制器由不同的从设备号来区分。例如,主IDE硬盘的每个分区都有不同的从属编号,因此主IDE硬盘的第二个分区的设备文件是/dev/hda2。Linux系统使用主设备号和系统中的一些表将系统调用中使用的设备文件映射到设备驱动程序。Linux系统支持三种类型的硬件设备:字符设备不使用缓冲区直接读取。块设备:块设备一次只能读取多个特定大小的块,通常为512或1024字节。阻止设备通过缓冲区读写,并且可以随机读写。可以通过设备文件访问数据块设备,但通常是通过文件系统。只有块设备支持装载的文件系统。网络设备:网络设备通过BSD插座接口接入。设备管理,Linux系统支持多种设备,这些设备的驱动程序有一些共同的特点:内核代码:设备驱动程序是系统内核的一部分,所以如果驱动程序出错,可能会严重损坏整个系统。内核接口:设备驱动程序必须为系统内核或子系统提供一个标准接口。内核机制和服务:设备驱动程序使用一些标准的内核服务,比如内存分配。可加载:大多数Linux设备驱动程序可以在需要时加载内核,在不需要时卸载。可设置:Linux系统设备驱动程序可以集成为系统内核的一部分。至于哪个部分需要集成到内核中,可以在系统编译时设置。动态:当系统启动并且每个设备驱动程序被初始化时,驱动程序将维护它所控制的设备。如果由设备驱动程序控制的设备不存在,它不会妨碍系统的运行。设备管理、设备管理、Linux内核和设备驱动程序使用标准交互界面。设备驱动程序在初始化时会在系统内核中注册。Linux系统使用设备驱动程序寄存器作为内核和驱动程序接口的一部分。这些表包括指向处理程序和其他信息的指针。主设备号、chrdevs数组、blkdevs数组、VFSinode、数组元素都是device_struct结构、设备管理、字符设备、名称:指向注册的设备驱动程序名称fops:指向一个包含各种文件操作地址的数组。该数组中包含的地址指向设备驱动程序中处理文件的操作,如打开、读写和关闭子进程。阻止设备内核使用缓冲区来阻止设备操作。因此,每个块设备驱动程序必须提供一个缓冲区接口和一个通用文件操作接口。每个块设备都有一个blk德夫阵列中的blk德夫-结构的记录。数据结构blk_dev_struct包括:request_queue:一个指向请求数据结构链表的指针。每个请求数据结构代表来自缓冲区的请求队列:请求过程的地址数据:有助于找到特定设备的请求队列的辅助信息、设备管理、设备管理。每当缓冲区希望与系统中注册的块设备交换数据时,它都会向blk_dev_struct添加一个请求数据结构。每个请求都有一个指向一个或多个buffer_head数据结构的指针,每个buffer_head结构都是一个读写数据块的请求。每个请求结构都在一个静态链表all_requests中。如果请求被添加到一个空的请求链表中,设备驱动程序的请求函数将被调用以开始处理请求队列。否则,设备驱动程序只处理请求队列中

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