详解Linux的系统调用(上)

一起学嵌入式 2023-12-14 09:08
扫描关注一起学嵌入式,一起学习,一起成长

大家好,今天分享Linux系统调用相关的知识,由于文章篇幅较长,详解 Linux 的系统调用》分为上下两篇,本文为上篇。

1.前言

开始正题前先讲两个生活小案例来引出系统调用的意义。

案例一:图书馆

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

图书馆是我喜欢去的一个地方,相信大家也都去过。在图书馆我们可以自由阅读任何书,广泛的汲取各种知识。

正是由于所有人都可以自由的阅读任意书籍,所以经常就会出现书籍位置出现错乱,书籍页面出现损坏,甚至还会出现书籍遗失的情况。

实例二:收藏馆

价值连城的艺术品往往存放在特定温度和湿度的存储柜中,为了确保艺术品的安全,通常将它们存放到安全级别很高的收藏馆中。

如果客户希望参观它们,先需要提交申请,进入收藏馆后,由专门的人员拿出艺术品供客户参观欣赏。这样保证了艺术品不受破坏,也保证了艺术品的安全。

根据上述两个例子得出以下结论:

如果每个用户都能自由使用“资源”,随着时间的推移,“资源”就会出现损坏。如果“资源”由“专业人员”管理,每个用户只能间接的使用“资源”,这样就可以安全的长久的使用“资源”。

2.如何保证系统安全性

操作系统提供给应用程序运行环境,让各种应用得以运行。在应用程序运行过程中有些操作是非常危险的,如果每个应用程序都能自由进行任何操作,就有可能带来如下各种问题:

1、多个应用程序直接去操作硬件外设,就会出现相互冲突,可能会出现需要应用程序A的读取数据,被应用程序B读取的情况。

2、多个应用程序被加载到内存,应用程序A占用了一个内存区域Z,应用程序B自己强制清空内存区域Z,那么就给应用程序A带来致命问题。

3、部分应用程序需要硬件中断让自己在合适的时机开始执行,如果其它应用程序把中断关掉,那么这些依靠中断触发的应用程序将再也得不到执行。

在应用程序运行过程中有些危险的操作将会对其它应用程序造成伤害,甚至会对操作系统造成伤害,导致系统崩溃。如果所有应用程序都可以使用这些操作,那么整个系统将是不稳定的,不安全的。

如何防止应用程序对其它应用程序和操作系统造成伤害?

造成这种问题的原因是每个应用程序都可以自由的使用关键“资源”,这就类似上文提到的图书馆模式,每个人都可以自由阅读所有书籍,所以容易出现书籍损坏(影响其它人阅读)。

为了让应用程序都能正常运行不受其它应用程序伤害,为了系统能安全,稳定的长久运行,系统需要使用收藏馆模式。在收藏馆模式下关键“资源”由“专业人员”管理,每个应用程序只能间接的使用“资源”。

3.特权级

为了让系统系统能安全,稳定的长久运行,必须有一个有特权的“专业人员”对核心资源进行管理,那么就带来两个问题:

1、专业人员的特权是什么?

2、如何获取特权?

特权是啥?

计算机的硬件和软件是共同在发展,为了适应操作系统,处理器发展出两种权限模式:用户模式和特权模式

以ARM V7 体系架构为例,为了提高稳定性,ARM V7 体系处理器有7种运行模式,每种运行模式的使用权限不一样,有六种特权模式和一种用户模式,如下图所示:

由图可知:FIQ,IRQ,SVC,ABT,UND,SYS这六种模式是特权模式,USR是用户模式。在用户模式下有些指令是无法操作的,如进行MMU或cache的操作,在特权模式下任何指令都是可以操作的。

这就回答了第一个问题“专业人员的特权是什么”,“专业人员”可以使用处理的特权模式,这样“专业人员”就可以在处理器上进行任何操作。而应用程序则在用户模式下,只运行在处理器上进行部分操作。在ARM V7 体系架构种SVC模式是为“专业人员”提供的特权模式。

如何获取特权?

硬件中断是在电平变化时引发中断操作,而软中断是通过一条具体指令SWI,当CPU执行到SWI指令时会触发中断,进入中断程序(中断模式是特权模式)。

以ARM V7 体系架构为例,软件中断指令(SVC)用于产生软中断,实现从用户模式变换到特权模式。

SVC汇编指令如下:

SVC  {cond}  immed_24
//其中immed_24 24位立即数,值为从0~16777215之间的整数。

这就回答了第二个问题“如何获取特权?”,使用软件中断指令进入中断,“专业人员”在中断模式下,中断模式也是特权模式。

总结:为了让系统系统能安全,稳定运行,重要资源有“专业人员”操作,应用程序可以通过软中断指令“召唤”“专业人员”来完成相关操作。

4.内核态

在计算机软件系统中包含一个名为操作系统的程序集合,在这个程序集合包括内核,设备驱动程序,启动引导程序,shell程序,文件管理工具等,其中最重要的程序称为内核(kernel)。

计算机的软件系统的模式和能力由内核决定,内核为操作系统中的所有事物提供了主要的功能,同时决定了上层应用软件的很多特性。

用户界面和应用程序是操作系统的外在表象,内核才是操作系统的内在核心!系统的其它部分必须依赖内核这个程序。

通俗的描述就是:内核是操作系统中最重要的一个程序!操作系统中的其它程序都依赖这个内核程序!

内核为何如此重要?内核在操作系统中完成了以下两个重要功能

1、与计算机硬件交互。

2、为计算机系统中的应用程序提供执行环境。

内核可以被称作管理者,因此前文说到的“专业人员”就是指的内核。

内核运行在计算机的特权模式下,这样使得内核有了“无所不能”的能力,通常我们将运行在特权模式下的内核称为“内核态”,运行在用户模式的用户程序称为“用户态”

内核拥有特权,无所不能,系统的其它部分都依赖内核,操作系统中内核就是一个王者般的存在。

5.系统调用

为了保证操作系统的安全性,比如创建进程或者硬件交互这种操作不能由应用程序去完成,而必须让操作系统内核来完成。

但是应用程序就有比如创建进程或者硬件交互这种操作需求,如何满足应用程序的需求?

系统调用提供了应用程序和操作系统之间的接口,应用程序通过系统调用实现其与操作系统的通信,并可取得操作系统的服务。

当应用程序中需要操作系统提供服务时,如创建进程或执行 I/O 操作,应用程序必须使用系统调用。处理器捕获到该命令后,便将处理器的状态从用户态转换为内核态(特权模式),然后操作系统在特权模式下执行相应的程序,执行完成后,系统又将处理器状态从内核态转换到用户态,继续执行应用程序。

系统调用是应用程序请求操作系统内核完成某功能的一种过程调用,它与一般的过程调用的最大差别:

1.状态不同。一般的过程调用其调用程序和被调用程序运行在相同的状态,而系统调用是调用程序是运行在用户态,而被调用程序是运行在内核态态。

2.状态转换。由于系统调用的调用和被调用过程工作在不同的系统状态,因而不能由调用过程直接转向被调用过程,需要通过软中断机制。用户态触发中断,处理器产生中断,系统切换到内核态(特权态),经操作系统内核根据传入的调用号,执行相应的系统调用处理程序。

系统调用本质上是应用程序请求操作系统内核完成某功能时的一种过程调用。通俗的说法就是遇到事情叫大哥出马!

6.系统调用模型

由于linux系统调用比较复杂,因此我们先讲述系统调用的模型,然后再讲述linux的系统调用实现。

系统调用的本质是:应用程序请求操作系统内核完成某个功能

我们根据系统调用的本质,将系统调用分解成如下三板斧

第一板斧:系统调用请求

应用程序可以根据自身需求自由调用系统请求,应用程序传递参数给系统调用请求函数,在系统调用请求函数内部,通过指令触发软中断。以ARM V7A 体系架构为例,软件使用SVC指令产生软中断。

第二板斧:处理器响应请求进入特权模式

由于在系统调用请求函数内部执行软中断指令,此时处理器暂停当前用户程序,进入软中断函数,此时处理器进入特权模式,在中断函数中完成一些准备工作后,执行功能函数。

第三板斧:在特权模式下内核完成某个功能

一个特定功能的函数被软中断函数调用,执行功能函数期间处理器处于特权模式下。

系统调用的三板斧模型如下

根据系统调用模型,用C语言实现一个简单的系统调用,C语言代码实例如下:

实现的3个函数功能如下:

request函数是一个调用接口函数,实现软中断触发功能。

irq_handler函数为软中断响应函数,该函数主要是完成调用功能函数。

function函数为在内核态实现的特定功能。

C语言实现的系统调用的基本模型的调用流程如下:

上述这个简单的系统调用,实现了一个具体功能为function函数的系统调用,并且这个系统调用只有一个功能函数,实现了从零到一的过程

接下来增加难度,不是只实现1个具体功能,而是要实现10个功能,如何实现?

两种策略可以实现多个功能的系统调用:

策略1:使用多个软中断,每个软中断函数执行一个功能函数。

策略2:使用一个软中断,在软中断函数中根据传入的参数,执行不同的功能函数。

对比上述两种策略:

策略1使用多个软中断,这种模式每个软中断对应一个功能函数,这样系统响应速度会快一些,但是劣势非常明显,系统调用的数量直接受处理器硬件影响,系统移植性较差

策略2使用一个软中断,这种方式在触发软中断时向软中断函数传入一个调用号,在中断中函数中根据调用号执行指定的功能函数,由于多进行了一些操作,系统响应速度会慢一点,但是优势也非常明显,系统调用的个数几乎不受限制,对处理器硬件要求低,系统移植性强

Linux系统调用就是使用的策略2,综上所述系统调用可以拆分为以下3个基本要素
1、调用请求,传入参数和调用号,触发软中断。
2、响应请求,进入中断函数,根据调用号执行指定的功能函数
3、功能实现,在内核态下实现特定功能。

未完待续…

原文:https://blog.csdn.net/li_man_man_man/article/details/124553907

文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。



关注【一起学嵌入式】,回复加群进技术交流群。



觉得文章不错,点击“分享”、“”、“在看” 呗!

一起学嵌入式 公众号【一起学嵌入式】,RTOS、Linux编程、C/C++,以及经验分享、行业资讯、物联网等技术知
评论
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 167浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2025-01-09 09:58 79浏览
  • 在当前人工智能(AI)与物联网(IoT)的快速发展趋势下,各行各业的数字转型与自动化进程正以惊人的速度持续进行。如今企业在设计与营运技术系统时所面临的挑战不仅是技术本身,更包含硬件设施、第三方软件及配件等复杂的外部因素。然而这些系统往往讲究更精密的设计与高稳定性,哪怕是任何一个小小的问题,都可能对整体业务运作造成严重影响。 POS应用环境与客户需求以本次分享的客户个案为例,该客户是一家全球领先的信息技术服务与数字解决方案提供商,遭遇到一个由他们所开发的POS机(Point of Sal
    百佳泰测试实验室 2025-01-09 17:35 101浏览
  • 职场是人生的重要战场,既是谋生之地,也是实现个人价值的平台。然而,有些思维方式却会悄无声息地拖住你的后腿,让你原地踏步甚至退步。今天,我们就来聊聊职场中最忌讳的五种思维方式,看看自己有没有中招。1. 固步自封的思维在职场中,最可怕的事情莫过于自满于现状,拒绝学习和改变。世界在不断变化,行业的趋势、技术的革新都在要求我们与时俱进。如果你总觉得自己的方法最优,或者害怕尝试新事物,那就很容易被淘汰。与其等待机会找上门,不如主动出击,保持学习和探索的心态。加入优思学院,可以帮助你快速提升自己,与行业前沿
    优思学院 2025-01-09 15:48 98浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 88浏览
  • 一个真正的质量工程师(QE)必须将一件产品设计的“意图”与系统的可制造性、可服务性以及资源在现实中实现设计和产品的能力结合起来。所以,可以说,这确实是一种工程学科。我们常开玩笑说,质量工程师是工程领域里的「侦探」、「警察」或「律师」,守护神是"墨菲”,信奉的哲学就是「墨菲定律」。(注:墨菲定律是一种启发性原则,常被表述为:任何可能出错的事情最终都会出错。)做质量工程师的,有时会不受欢迎,也会被忽视,甚至可能遭遇主动或被动的阻碍,而一旦出了问题,责任往往就落在质量工程师的头上。虽然质量工程师并不负
    优思学院 2025-01-09 11:48 111浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 118浏览
  • 1月7日-10日,2025年国际消费电子产品展览会(CES 2025)盛大举行,广和通发布Fibocom AI Stack,赋智千行百业端侧应用。Fibocom AI Stack提供集高性能模组、AI工具链、高性能推理引擎、海量模型、支持与服务一体化的端侧AI解决方案,帮助智能设备快速实现AI能力商用。为适应不同端侧场景的应用,AI Stack具备海量端侧AI模型及行业端侧模型,基于不同等级算力的芯片平台或模组,Fibocom AI Stack可将TensorFlow、PyTorch、ONNX、
    物吾悟小通 2025-01-08 18:17 84浏览
  • 在智能网联汽车中,各种通信技术如2G/3G/4G/5G、GNSS(全球导航卫星系统)、V2X(车联网通信)等在行业内被广泛使用。这些技术让汽车能够实现紧急呼叫、在线娱乐、导航等多种功能。EMC测试就是为了确保在复杂电磁环境下,汽车的通信系统仍然可以正常工作,保护驾乘者的安全。参考《QCT-基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法-1》标准10.5电磁兼容试验方法,下面将会从整车功能层面为大家解读V2X整车电磁兼容试验的过程。测试过程揭秘1. 设备准备为了进行电磁兼容试验,技
    北汇信息 2025-01-09 11:24 97浏览
  • 在过去十年中,自动驾驶和高级驾驶辅助系统(AD/ADAS)软件与硬件的快速发展对多传感器数据采集的设计需求提出了更高的要求。然而,目前仍缺乏能够高质量集成多传感器数据采集的解决方案。康谋ADTF正是应运而生,它提供了一个广受认可和广泛引用的软件框架,包含模块化的标准化应用程序和工具,旨在为ADAS功能的开发提供一站式体验。一、ADTF的关键之处!无论是奥迪、大众、宝马还是梅赛德斯-奔驰:他们都依赖我们不断发展的ADTF来开发智能驾驶辅助解决方案,直至实现自动驾驶的目标。从新功能的最初构思到批量生
    康谋 2025-01-09 10:04 93浏览
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 96浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球中空长航时无人机产值达到9009百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为8.0%。 环洋市场咨询机构出版了的【全球中空长航时无人机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球中空长航时无人机总体规模,包括产量、产值、消费量、主要生产地区、主要生产商及市场份额,同时分析中空长航时无人机市场主要驱动因素、阻碍因素、市场机遇、挑战、新产品发布等。报告从中空长航时
    GIRtina 2025-01-09 10:35 95浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 113浏览
  • HDMI 2.2 规格将至,开启视听新境界2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新HDMI规范为规模庞大的 HDMI 生态系统带来更多选择,为创建、分发和体验理想的终端用户效果提供更先进的解决方案。新技术为电视、电影和游戏工作室等内容制作商在当前和未来提供更高质量的选择,同时实现多种分发平台。96Gbps的更高带宽和新一代 HDMI 固定比率速率传输(Fixed Rate Link)技术为各种设备应用提供更优质的音频和视频。终端用户显示器能以最
    百佳泰测试实验室 2025-01-09 17:33 106浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦