编写简单的内核模块

嵌入式大杂烩 2021-10-18 22:23


从最初学习使用Linux OS,到学习Linux内核,再到自己编写内核模块,顺利实现模块的装载和卸载,这是一个非常有趣的过程。下面我将内核模块的学习内容和大家分享,将学习Linux内核的快乐简单的传递。       


构造和运行模块的过程

模块源代码  hds.c文件:



Makefile文件:


编译模块

 $ make      

为方便在当前终端查看日志打印信息,在装载模块前输入如下命令

 $ tail -f /var/log/kern.log &

装载模块

 $ sudo insmod hds.ko

查看装载的模块

 $ lsmod

卸载模块

 $ sudo rmmod hds

查看模块是否已卸载

 $ lsmod


模块的组成

基本结构:

头文件+初始化函数+清除函数+引导内核的模块入口+引导内核的模块出口+模块许可证

编写内核代码所用到的头文件包含在内核代码树的include/及其子目录中,例如module.h,kernel.h,init.h,这三个头文件全部包含在/include/linux/中。这三个头文件以预处理指令的形式写在模块源代码的首部:

 # include <linux/module.h>
 # include <linux/init.h>
 # include <linux/kernel.h>

在编译模块源文件之前,由预处理程序对预处理指令进行预处理。对于#include 来说,就是把module.h中的内容读进来,放在#include 的位置,取代了#include 指令行。


然后由这些头文件的内容和其他部分一起组成一个完整的,可以用来编译的最后的源程序,然后由编译程序对该源程序正式进行编译,才得到目标程序。内核模块代码编译后得到目标文件后缀为.o


module.h在内核代码树的位置为linux-2.6.0/include/linux/module.h,头文件module.h包含了对模块的结构定义以及模块的版本控制,可装载模块需要的大量符号和函数定义(初学阶段知道写模块必须包含这个头文件,还有头文件大致的内容,先知道是什么,后面再深入分析源代码)。module.h的源码如下(只是开头部分):



init.h在内核代码树的位置为linux-2.6.0/include/linux/init.h,在init.h这个文件中包含了两个非常重要的宏init 和 exit。在init.h的源代码中,对于两种宏的用法和作用给出了说明,源代码说明如下:



宏__ init用于将一些函数标记为“初始化”函数。内核可以将此作为一个提示,即该函数仅在初始化阶段使用,并在初始化阶段之后释放使用的内存资源。模块被装载之后,模块装载器就会将初始化函数扔掉,这样可将该函数占用的资源释放出来。宏__init的用法如下:



宏 exit的用法和 init一样,它的作用是标记该段代码仅用于模块卸载(编译器将把该函数放在特殊的ELF段中)。即被标记为__ exit的函数只能在模块被卸载时调用。


kernel.h包含了内核常用的API,比如printk()在kernel.h源代码的定义如下:



模块功能函数也可以称为初始化函数,模块功能函数的定义如下:



模块功能函数是在模块被装入内核后调用的,也就是在模块的代码被装入内核内存后,才调用模块功能函数。注意:__ init 标记只是一个可选项,并不是写所有模块代码都要加 __ init。但是在测试我们自己写的模块时,最好加上 __ init。


因为我们在写一个模块功能函数的时候,可能这个函数里面有定义的变量,当调用这个函数的时候,就要为变量分配内存空间,但注意,此时分配给变量的内存,是在内核空间分配的,也就是说分配的是内核内存。


所以说如果只是想要测试一下模块的功能,并不需要让模块常驻内核内存,那就应该在执行完函数后,将当初分配给变量的内存释放。为了达到这个效果,只需要把这个函数标记为 __init属性。


清除函数的定义如下:



__ exit标记该段代码仅用于模块卸载,被标记为 __ exit的函数只能在模块被卸载或者系统关闭时调用。如果一个模块未被定义为清除函数,则内核不允许卸载该模块。


驱动程序初始化出口点源码定义如下:



module _ exit()-驱动程序出口点。当驱动程序被删除时运行的函数。当驱动程序是一个模块时,module _ exit()将使用cleanup _ module()包装驱动程序清理代码。如果驱动程序被静态编译到内核中,则module _ exit()没有作用。每个模块只能有一个。


编写内核模块,需要添加模块许可证。如果没有添加模块许可证,会收到内核被污染的警告

 module license unspecified taints kernel

内核被污染可能会导致驱动程序的一些系统调用无法使用。


make和Makefile

make是内核的编译器,对Makefile文件进行编译。Makefile可以看成是针对make程序的配置文件,当我们执行make命令时,make就会在当前目录下寻找Makefile文件,然后根据Makefile的配置对源文件进行编译。


内核模块

Linux内核模块的概念:

  • 内核模块是一段可以动态加载进内核的代码

  • 在Linux内核源码树以外来开发并编译一个模块,称为树外开发

  • 之所以提供模块机制,是因为Linux内核本身是一个单内核,单内核由于所有内容都集成在一起,效率很高,但可扩展性和可维护性较差,模块机制可弥补这一缺陷。

内核模块的两种加载方式

  • 静态加载:在内核启动过程中加载

  • 动态加载:在内核运行的过程中随时加载



版权声明:本文转自网络。版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除!


往期推荐:

盘点一些Linux实用小技巧

一个小巧、开源的信号发生器,酷!

在公众号聊天界面回复1024,可获取嵌入式资源;回复 ,可查看文章汇总。


点击阅读原文,查看更多分享。

嵌入式大杂烩 专注于嵌入式技术,包括但不限于C/C++、嵌入式、物联网、Linux等编程学习笔记,同时,内包含大量的学习资源。欢迎关注,一同交流学习,共同进步!
评论
  •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 134浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。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。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 203浏览
  •  万万没想到!科幻电影中的人形机器人,正在一步步走进我们人类的日常生活中来了。1月17日,乐聚将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车,再次吹响了人形机器人疯狂进厂打工的号角。无独有尔,银河通用机器人作为一家成立不到两年时间的创业公司,在短短一年多时间内推出革命性的第一代产品Galbot G1,这是一款轮式、双臂、身体可折叠的人形机器人,得到了美团战投、经纬创投、IDG资本等众多投资方的认可。作为一家成立仅仅只有两年多时间的企业,智元机器人也把机器人从梦想带进了现实。2024年8月1
    刘旷 2025-01-21 11:15 658浏览
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 145浏览
  • 数字隔离芯片是一种实现电气隔离功能的集成电路,在工业自动化、汽车电子、光伏储能与电力通信等领域的电气系统中发挥着至关重要的作用。其不仅可令高、低压系统之间相互独立,提高低压系统的抗干扰能力,同时还可确保高、低压系统之间的安全交互,使系统稳定工作,并避免操作者遭受来自高压系统的电击伤害。典型数字隔离芯片的简化原理图值得一提的是,数字隔离芯片历经多年发展,其应用范围已十分广泛,凡涉及到在高、低压系统之间进行信号传输的场景中基本都需要应用到此种芯片。那么,电气工程师在进行电路设计时到底该如何评估选择一
    华普微HOPERF 2025-01-20 16:50 122浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 595浏览
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 175浏览
  • 故障现象 一辆2007款日产天籁车,搭载VQ23发动机(气缸编号如图1所示,点火顺序为1-2-3-4-5-6),累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车起步加速时偶尔抖动,且行驶中加速无力。 图1 VQ23发动机的气缸编号 故障诊断接车后试车,发动机怠速运转平稳,但只要换挡起步,稍微踩下一点加速踏板,就能感觉到车身明显抖动。用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)无故障代码存储,且无失火数据流。用虹科Pico汽车示波器测量气缸1点火信号(COP点火信号)和曲轴位置传感器信
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-23 10:46 74浏览
  • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 194浏览
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 210浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 159浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 238浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 321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