Linux干货|内核模块参数传递与sysfs

原创 Linux二进制 2023-05-24 11:23

一、前言

Linux应用开发中,为使应用程序更加灵活地执行用户的预期功能,我们有时候会通过命令行传递一些参数到main函数中,使得代码逻辑可以依据参数执行不同的任务。同样,Linux内核也提供了类似main函数传参的内核传参机制,编写内核程序时只要实现传参接口,用户在加载内核模块时即可传入指定参数,使得内核模块更加灵活。

二、内核模块传参

1、内核模块传参意义

内核模块传参会使得程序更加灵活,可以向上适配复杂的应用程序,向下兼容不同硬件设备;同时,通过参数选择,可以避免重新编译内核模块,省时省力;另外,通过内核模块传递参数也能更好地兼容和迭代产品。

2、内核传参实现

内核支持传递的参数类型包含了C语言中常用的数据类型。

  • 基本类型,字符型(char)、布尔型(bool)、整型(int)、长整型(long)、短整型(short),以及相关的无符号整型(unsigned)、字符指针(charp,内存为用户提供的字符串分配,即char *)、颠倒了值的bool类型(invbool)
  • 数组(array)
  • 字符串(string)

实现内核模块传参,只需在内核模块程序中调用module_param系列宏即可,module_param系列宏位于“/include/linux/moduleparam.h”中定义,包括module_param_arraymodule_param_stringmodule_param_cb

#define module_param(name, type, perm)                \
    module_param_named(name, name, type, perm)

#
define module_param_array(name, type, nump, perm)        \
    module_param_array_named(name, name, type, nump, perm)

#
define module_param_string(name, string, len, perm)            \
    static const struct kparam_string __param_string_##name        \
        = { len, string };                    \
    __module_param_call(MODULE_PARAM_PREFIX, name,            \
                ¶m_ops_string,                \
                .str = &__param_string_##name, perm, -1, 0);\
    __MODULE_PARM_TYPE(name, "string")

#
define module_param_cb(name, ops, arg, perm)          \
 __module_param_call(MODULE_PARAM_PREFIX, name, ops, arg, perm, -1, 0)

module_param用于处理基本类型参数,module_param_array用于处理数组类型参数,module_param_string用于处理字符串类型参数。

1)基本类型

module_param(name, type, perm)
  • name,内核模块程序中的变量名称,同时又是用户传入参数时的名称
  • type,参数类型,见上面
  • perm,该参数指定sysfs中相应文件的访问权限,访问权限与linux文件访问权限相同的方式管理,位于"/include/linux/stat.h"定义,一般使用S_IRUGO;也可以直接用数字表示,如0444表示S_IRUGO
/* include/linux/stat.h */
#define S_IRWXUGO    (S_IRWXU|S_IRWXG|S_IRWXO)    /* 所有用户可读、写、执行 */
#define S_IALLUGO    (S_ISUID|S_ISGID|S_ISVTX|S_IRWXUGO)/* 所有用户可读、写、执行*/
#define S_IRUGO        (S_IRUSR|S_IRGRP|S_IROTH)    /* 所有用户可读 */
#define S_IWUGO        (S_IWUSR|S_IWGRP|S_IWOTH)    /* 所有用户可写 */
#define S_IXUGO        (S_IXUSR|S_IXGRP|S_IXOTH)    /* 所有用户可执行 */

/* include/uapi/linux/stat.h */
/* 三者分别表示用于者权限、用户组权限、其他访问者权限 
* bit[0]、bit[1]、bit[2]分别表示可执行、可写、可读属性
*/
#define S_IRWXU 00700
#define S_IRUSR 00400
#define S_IWUSR 00200
#define S_IXUSR 00100

#
define S_IRWXG 00070
#define S_IRGRP 00040
#define S_IWGRP 00020
#define S_IXGRP 00010

#
define S_IRWXO 00007
#define S_IROTH 00004
#define S_IWOTH 00002
#define S_IXOTH 00001
  • S_I:只是一个前缀

  • R:读。W:写。X:执行

  • USR:用户。GRP:组。UGO:用户、组和其他

示例:

static int mode = 1;
static char *p = NULL;

module_param(mode, int , S_IRUGO);    /* int型 */   
module_param(p, charp, S_IRUGO);    /* 指针 */

注:必须写在模块源文件的开头部分(mode和*p是全局的);该宏不会声明变量,因此在使用宏之前,必须声明变量

2)数组类型

module_param_array(name, type, nump, perm)
  • name,内核模块程序中数组名称,同时又是用户传入参数时的名称
  • type,数组类型,int、char等
  • nump,指针,指向一个整数,其值表示有多少个参数存放在数组name中,用来接收用户实际传递的数组成员的个数,内核接收到实际用户传递的个数赋值到nump对应地址空间
  • perm,该参数指定sysfs访问权限,位于"/include/linux/stat.h"定义,一般使用S_IRUGO;也可以直接用数字表示,如0444表示S_IRUGO

示例:

static int array[3] = {0};
static int array_size;

module_param_array(array, int, &array_size, S_IRUGO);

3)字符串类型

module_param_string(name, string, len, perm)
  • name,外部的参数名,可以与内核模块程序中变量名称string相同
  • string,内部的变量名
  • len,以string命名的buffer大小(可以小于buffer的大小,但是没有意义)
  • perm,该参数指定sysfs访问权限(perm为零表示完全关闭相对应的sysfs项),位于"/include/linux/stat.h"定义,一般使用S_IRUGO;也可以直接用数字表示,如0444表示S_IRUGO

示例:

static char string[6] = {0};

module_param_string(usestr, string, sizeof(string), S_IRUGO);

4)参数回调类型

module_param_cb(name, ops, arg, perm)          
  • name,内核模块程序中的变量名称,同时又是用户传入参数时的名称

  • ops, 指针变量,指向被自定义的回调函数初始化的kernel_param_ops变量

  • arg, 指针变量,指向内核模块程序中的变量名称,保存用户传入的参数值

  • perm, 该参数指定sysfs访问权限,位于"/include/linux/stat.h"定义,一般使用S_IRUGO;也可以直接用数字表示,如0444表示S_IRUGO

这个宏用于在参数(参数)发生变化时注册回调。例如,我使用 module_param 创建了一个参数debug,一旦我加载带有 debug=0 的simple模块,它将创建一个 sysfs 条目。并且我们想在不重新加载模块的情况下打开调试消息,我们可以使用该文件:

[root@localhost tmp23]# ls -l /sys/module/simple/parameters/debug
-rw-r--r-- 1 root root 4096 May 23 14:46 /sys/module/simple/parameters/debug

当 sysfs 的值改变时(你可以使用 echo 1 > /sys/module//parameters/debug 改变),我们可以通过回调得到通知。如果您想在值发生变化时收到通知,我们需要将我们的处理函数注册到它的文件操作结构中,即下面数据结构:

struct kernel_param_ops {
  int (*set)(const char *val, const struct kernel_param *kp);
  int (*get)(char *buffer, const struct kernel_param *kp);
  void (*free)(void *arg);
}

注: module_param_array和module_param调用的是默认的回调函数, module_param_cb支持自定义回调函数

示例:

/*----------------------Module_param_cb()--------------------------------*/
static int debug= 0;
int custom_callback_function(const char *val, const struct kernel_param *kp)
{
        int res = param_set_int(val, kp); // Use for write variable
        if(res==0) {
                printk(KERN_INFO "Call back function called...\n");
                printk(KERN_INFO "New value of debug = %d\n", debug);
                return 0;
        }
        return -1;
}
 
const struct kernel_param_ops my_param_ops = 
{
        .set = &custom_callback_function, // Use our setter ...
        .get = ¶m_get_int,            // .. and standard getter
};
 
module_param_cb(debug, &my_param_ops, &debug, S_IRUGO|S_IWUSR );

执行echo 1 > /sys/module/simple/parameters/debug后,您可以看到调试变量发生了变化:

[root@localhost ~]# dmesg
[891496.255781] hello... debug=0
[891555.726272] Call back function called...
[891555.726277] New value of debug = 1

5)参数描述

用户向内核模块传递参数时,参数较多的情况下,开发工程师不易全部记住;因此,一般都会增加准确、清晰的参数描述信息,描述不同参数代表的含义,用户调用时首先查询驱动模块的参数描叙信息,进而有目的地传入具体参数。参数描述信息通过MODULE_PARM_DESC宏实现,该宏位于“/include/linux/moduleparam.h”中定义

#define MODULE_PARM_DESC(_parm, desc) \
    __MODULE_INFO(parm, _parm, #_parm ":" desc)
  • _parm,参数名称
  • desc,描述信息,字符串类型

示例:

static int mode = 0;

module_param(mode, int , S_IRUGO);
MODULE_PARM_DESC(mode, "0:mode0; 1:mode1; 2:mode2");
  • module_param()module_param_array()的作用就是让那些全局变量对 insmod 可见,使模块装载时可重新赋值
  • module_param_array()宏的第三个参数用来记录用户 insmod 时提供的给这个数组的元素个数,NULL 表示不关心用户提供的个数
  • module_param()module_param_array()最后一个参数权限值不能包含让普通用户也有写权限,否则编译报错。这点可参考linux/moduleparam.h__module_param_call()宏的定义
  • 字符串数组中的字符串似乎不能包含逗号或者空格,否则一个字符串会被解析成两个或多个

3、内核模块传参实例

编写一个基本的Linux内核模块程序,实现命令行往内核模块传递参数的功能,加载内核模块时传入指定参数。

内核模块源码如下:

#include 
#include 
#include 
#include 

/*传递整型类型数据*/
static int irq=10;
module_param(irq,int,0660);
MODULE_PARM_DESC(irq,"Interrupt range:1-32");

static int debug=0;
module_param(debug,int,0660);
MODULE_PARM_DESC(debug,"0:non debug mode; 1:debug mode");

/*传递指针类型数据*/
static char *devname = "simpdev";
module_param(devname,charp,0660);
MODULE_PARM_DESC(devname,"device name");

/*
传递数组类型数据
module_param_array(数组名, 元素类型, 元素个数(取地址), 权限);
*/
static int array[3];
static int count;
module_param_array(array, int, &count,  0660);
MODULE_PARM_DESC(array,"set array value"); 

/*
传递字符串: module_param_string
(传递参数时的字符串名称, 字符串名称, 字符串大小, 权限);
*/
static char string[20] = {0};
module_param_string(mystr, string, sizeof(string), 0660);
MODULE_PARM_DESC(mystr, "string variable of demonstration");


static int simple_init(void)
{
        int i=0;
        printk(KERN_WARNING "hello... irq=%d name=%s debug=%d\n",irq,devname,debug);
        for(i=0;i<3; i++)
        {
            printk("array[%d]:%d\n", i, array[i]);
        }
        printk("count=%d\n",count);
        printk("string=%s\n", string);
        return 0;
}

static void simple_cleanup(void)
{
        printk(KERN_WARNING "bye... irq=%d name=%s debug=%d,count=%d, string=%s\n",irq,devname,debug,count,string);
}

module_init(simple_init);
module_exit(simple_cleanup); 
MODULE_LICENSE("GPL");

Makefile文件:

ifneq ($(KERNELRELEASE),)
$(info "2nd")
obj-m:=simple.o
else
KDIR :=/lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD  :=$(shell pwd)
all:
        $(info "1st")
        make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
clean:
        rm -f *.ko *.o *.mod.o *.symvers *.cmd *.mod.c *.order *.mod
endif

命令行执行make编译程序,如下:

[root@localhost tmp22]# make
"1st"
make -C /lib/modules/4.18.0-394.el8.x86_64/build M=/tmp/tmp22 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/kernels/4.18.0-394.el8.x86_64'
"2nd"
  CC [M]  /tmp/tmp22/simple.o
  Building modules, stage 2.
"2nd"
  MODPOST 1 modules
  CC      /tmp/tmp22/simple.mod.o
  LD [M]  /tmp/tmp22/simple.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/kernels/4.18.0-394.el8.x86_64'

查看驱动模块信息,执行"modinfo simple.ko"查看驱动模块信息,可看到我们在驱动程序中添加的参数,以及参数描述信息。

[root@localhost tmp22]# modinfo simple.ko
filename:       /tmp/tmp22/simple.ko
license:        GPL
rhelversion:    8.7
srcversion:     41AA4F4D38C05858A72127D
depends:
name:           simple
vermagic:       4.18.0-394.el8.x86_64 SMP mod_unload modversions
parm:           irq:Interrupt range:1-32 (int)
parm:           debug:0:non debug mode; 1:debug mode (int)
parm:           devname:device name (charp)
parm:           array:set array value (array of int)
parm:           mystr:string variable of demonstration (string)

加载内核模块,同时指定传递的参数;使用dmesg查看程序打印结果如下:

[root@localhost tmp22]# insmod ./simple.ko irq=22 devname=mydev debug=1 array=0x1000,0x2000,0x3000 mystr="kernel-module"
[root@localhost tmp22]#
[root@localhost tmp22]# lsmod | grep simple
simple                 16384  0

[root@localhost ~]# dmesg
[792494.652624] hello... irq=22 name=mydev debug=1
[792494.652631] array[0]:4096
[792494.652632] array[1]:8192
[792494.652633] array[2]:12288
[792494.652634] count=3
[792494.652635] string=kernel-module

#
卸载simple内核模块
[root@localhost tmp22]# rmmod simple

#
查看卸载simple内核模块后,dmesg打印信息
[root@localhost ~]# dmesg
[792494.652624] hello... irq=22 name=mydev debug=1
[792494.652631] array[0]:4096
[792494.652632] array[1]:8192
[792494.652633] array[2]:12288
[792494.652634] count=3
[792494.652635] string=kernel-module
[792615.350968] bye... irq=22 name=mydev debug=1,count=3, string=kernel-module

加载内核模块时,不同的参数之间使用空格分隔;对于数组参数,则使用逗号分隔不同的数组元素提供值:

三、内核模块参数与sysfs文件系统

1、查看sysfs文件系统下内核参数

在带有参数的内核模块安装成功后,/sys/目录下会生成加载内核模块以后的parameters文件夹,内含以变量名字命名的文件,文件内容则为通过命令行传递的参数的值。

[root@localhost tmp22]# ls -l /sys/module/simple/parameters/
total 0
-rw-rw---- 1 root root 4096 May 22 13:22 array
-rw-rw---- 1 root root 4096 May 22 13:22 debug
-rw-rw---- 1 root root 4096 May 22 13:22 devname
-rw-rw---- 1 root root 4096 May 22 13:22 irq
-rw-rw---- 1 root root 4096 May 22 13:22 mystr
[root@localhost tmp22]#
[root@localhost tmp22]# cat /sys/module/simple/parameters/array
4096,8192,12288
[root@localhost tmp22]#
[root@localhost tmp22]# cat /sys/module/simple/parameters/debug
1
[root@localhost tmp22]# cat /sys/module/simple/parameters/devname
mydev
[root@localhost tmp22]# cat /sys/module/simple/parameters/irq
22
[root@localhost tmp22]# cat /sys/module/simple/parameters/mystr
kernel-module

当内核模块卸载以后,则在/sys目录下的以模块名命名的文件夹则会被清除掉。

[root@localhost tmp22]# ls -l /sys/module/ | grep simple
[root@localhost tmp22]#

2、手动修改sysfs文件,回调通知内核

编写一个基本的Linux内核模块程序,实现修改sysfs文件后,通知内核模块的功能。

内核模块源码如下:

#include 
#include 
#include 
#include 

static int debug=0;
MODULE_PARM_DESC(debug,"0:non debug mode; 1:debug mode");

/*----------------------Module_param_cb()--------------------------------*/
int custom_callback_function(const char *val, const struct kernel_param *kp)
{
        int res = param_set_int(val, kp); // Use for write variable
        if(res==0) {
                printk(KERN_INFO "Call back function called...\n");
                printk(KERN_INFO "New value of debug = %d\n", debug);
                return 0;
        }
        return -1;
}

const struct kernel_param_ops my_param_ops =
{
        .set = &custom_callback_function, // Use our setter ...
        .get = ¶m_get_int,            // .. and standard getter
};

module_param_cb(debug, &my_param_ops, &debug, S_IRUGO|S_IWUSR );


static int simple_init(void)
{
        printk(KERN_WARNING "hello... debug=%d\n", debug);
        return 0;
}

static void simple_cleanup(void)
{
        printk(KERN_WARNING "bye... debug=%d\n", debug);
}

module_init(simple_init);
module_exit(simple_cleanup);
MODULE_LICENSE("GPL");

实际的参数值保存在debug中,set函数将用户输入作为字符串并将其转换为int,并使用内核提供的param_set_int函数进行设置。要返回参数值,我们使用内核提供的param_get_int函数。

Makefile文件:

ifneq ($(KERNELRELEASE),)
$(info "2nd")
obj-m:=simple.o
else
KDIR :=/lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD  :=$(shell pwd)
all:
        $(info "1st")
        make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
clean:
        rm -f *.ko *.o *.mod.o *.symvers *.cmd *.mod.c *.order *.mod
endif

编译源文件,并加载相应模块,结果如下:

[root@localhost tmp23]# make
"1st"
make -C /lib/modules/4.18.0-394.el8.x86_64/build M=/tmp/tmp23 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/kernels/4.18.0-394.el8.x86_64'
"2nd"
  CC [M]  /tmp/tmp23/simple.o
  Building modules, stage 2.
"2nd"
  MODPOST 1 modules
  CC      /tmp/tmp23/simple.mod.o
  LD [M]  /tmp/tmp23/simple.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/kernels/4.18.0-394.el8.x86_64'
[root@localhost tmp23]# ls
Makefile  modules.order  Module.symvers  simple.c  simple.ko  simple.mod.c  simple.mod.o  simple.o
[root@localhost tmp23]#
[root@localhost tmp23]#
[root@localhost tmp23]# lsmod | grep simple
simple                 16384  0
[root@localhost tmp23]# rmmod simple
[root@localhost tmp23]#
[root@localhost tmp23]# ls
Makefile  modules.order  Module.symvers  simple.c  simple.ko  simple.mod.c  simple.mod.o  simple.o
[root@localhost tmp23]#
[root@localhost tmp23]# insmod ./simple.ko
[root@localhost tmp23]# lsmod | grep simple
simple                 16384  0
[root@localhost tmp23]#
[root@localhost tmp23]# ls -l /sys/module/simple/parameters/debug
-rw-r--r-- 1 root root 4096 May 23 14:46 /sys/module/simple/parameters/debug
[root@localhost tmp23]# cat /sys/module/simple/parameters/debug
0  

#
此时,查看demsg信息,如下:
[root@localhost ~]# dmesg
[891496.255781] hello... debug=0

#
修改sysfs条目内容
[root@localhost tmp23]# echo 1 > /sys/module/simple/parameters/debug
[root@localhost tmp23]#
[root@localhost tmp23]# cat /sys/module/simple/parameters/debug


#
此时,查看dmesg信息,可以看到debug变量的值已被修改成1
[root@localhost ~]# dmesg
[891496.255781] hello... debug=0
[891555.726272] Call back function called...
[891555.726277] New value of debug = 1 


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  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 104浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 415浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 132浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 109浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 140浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
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