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  • Linux设备驱动之mmap设备操作

    1.mmap系统调用 
    void *mmap(void *addr, size_t len, int prot, int flags, int fd, off_t offset);
    功能:负责把文件内容映射到进程的虚拟地址空间,通过对这段内存的读取和修改来实现对文件的读取和修改,而不需要再调用read和write;
    参数:addr:映射的起始地址,设为NULL由系统指定;
    len映射到内存的文件长度;
    prot期望的内存保护标志,不能与文件的打开模式冲突。PROT_EXEC,PROT_READ,PROT_WRITE等;
    flags:指定映射对象的类型,映射选项和映射页是否可以共享。MAP_SHARED,MAP_PRIVATE等;
    fd:由open返回的文件描述符,代表要映射的文件;
    offset:开始映射的文件的偏移。
    返回值:成功执行时,mmap()返回被映射区的指针。失败时,mmap()返回MAP_FAILED。

     mmap映射图:

     

    2.解除映射:
     int munmap(void *start, size_t length);
    3.虚拟内存区域:
    虚拟内存区域是进程的虚拟地址空间中的一个同质区间,即具有同样特性的连续地址范围。一个进程的内存映象由下面几个部分组成:程序代码、数据、BSS和栈区域,以及内存映射的区域。
    linux内核使用vm_area_struct结构来描述虚拟内存区。其主要成员:
    unsigned long vm_start; /* Our start address within vm_mm. */
    unsigned long vm_end; /* The first byte after our end address within vm_mm. */
    unsigned long vm_flags; /* Flags, see mm.h. 该区域的标记。如VM_IO(该VMA标记为内存映射的IO区域,会阻止系统将该区域包含在进程的存放转存中)和VM_RESERVED(标志内存区域不能被换出)。*
    4.mmap设备操作:
    映射一个设备是指把用户空间的一段地址(虚拟地址区间)关联到设备内存上,当程序读写这段用户空间的地址时,它实际上是在访问设备。
    mmap方法是file_operations结构的成员,在mmap系统调用的发出时被调用。在此之前,内核已经完成了很多工作。
    mmap设备方法所需要做的就是建立虚拟地址到物理地址的页表(虚拟地址和设备的物理地址的关联通过页表)。
    static int mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
    mmap如何完成页表的建立?(两种方法)
    (1)使用remap_pfn_range一次建立所有页表。
    int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t prot);
    /**
    * remap_pfn_range - remap kernel memory to userspace
    * @vma: user vma to map to:内核找到的虚拟地址区间
    * @addr: target user address to start at:要关联的虚拟地址
    * @pfn: physical address of kernel memory:要关联的设备的物理地址,也即要映射的物理地址所在的物理帧号,可将物理地址>>PAGE_SHIFT
    * @size: size of map area
    * @prot: page protection flags for this mapping
    *
    * Note: this is only safe if the mm semaphore is held when called.
    */
    (2)使用nopage VMA方法每次建立一个页表;
    5.源码分析
    (1)memdev.h
    1. #ifndef _MEMDEV_H_  
    2. #define _MEMDEV_H_  
    3.   
    4. #ifndef MEMDEV_MAJOR  
    5. #define MEMDEV_MAJOR 0   /*预设的mem的主设备号*/  
    6. #endif  
    7.   
    8. #ifndef MEMDEV_NR_DEVS  
    9. #define MEMDEV_NR_DEVS 2    /*设备数*/  
    10. #endif  
    11.   
    12. #ifndef MEMDEV_SIZE  
    13. #define MEMDEV_SIZE 4096  
    14. #endif  
    15.   
    16.   
    17. /*mem设备描述结构体*/  
    18. struct mem_dev                                       
    19. {                                                          
    20.   char *data;                        
    21.   unsigned long size;         
    22. };  
    23.   
    24. #endif /* _MEMDEV_H_ */ 

     (2)memdev.c

    1. #include <linux/module.h>  
    2. #include <linux/types.h>  
    3. #include <linux/fs.h>  
    4. #include <linux/errno.h>  
    5. #include <linux/mm.h>  
    6. #include <linux/sched.h>  
    7. #include <linux/init.h>  
    8. #include <linux/cdev.h>  
    9. #include <asm/io.h>  
    10. #include <asm/system.h>  
    11. #include <asm/uaccess.h>  
    12.   
    13. #include <linux/kernel.h>  
    14. #include "memdev.h"  
    15.   
    16.   
    17. static int mem_major = MEMDEV_MAJOR;  
    18.   
    19. module_param(mem_major, int, S_IRUGO);  
    20.   
    21. struct mem_dev *mem_devp; /*设备结构体指针*/  
    22.   
    23. struct cdev cdev;   
    24.   
    25. /*文件打开函数*/  
    26. int mem_open(struct inode *inode, struct file *filp)  
    27. {  
    28.     struct mem_dev *dev;  
    29.       
    30.     /*获取次设备号*/  
    31.     int num = MINOR(inode->i_rdev);  
    32.   
    33.     if (num >= MEMDEV_NR_DEVS)   
    34.             return -ENODEV;  
    35.     dev = &mem_devp[num];  
    36.       
    37.     /*将设备描述结构指针赋值给文件私有数据指针*/  
    38.     filp->private_data = dev;  
    39.       
    40.     return 0;   
    41. }  
    42.   
    43. /*文件释放函数*/  
    44. int mem_release(struct inode *inode, struct file *filp)  
    45. {  
    46.   return 0;  
    47. }  
    48. static int memdev_mmap(struct file*filp, struct vm_area_struct *vma)  
    49. {  
    50.       struct mem_dev *dev = filp->private_data; /*获得设备结构体指针*/  
    51.         
    52.       vma->vm_flags |= VM_IO;  
    53.       vma->vm_flags |= VM_RESERVED;  
    54.   
    55.        
    56.       if (remap_pfn_range(vma,vma->vm_start,virt_to_phys(dev->data)>>PAGE_SHIFT, vma->vm_end - vma->vm_start, vma->vm_page_prot))  
    57.           return  -EAGAIN;  
    58.                   
    59.       return 0;  
    60. }  
    61.   
    62. /*文件操作结构体*/  
    63. static const struct file_operations mem_fops =  
    64. {  
    65.   .owner = THIS_MODULE,  
    66.   .open = mem_open,  
    67.   .release = mem_release,  
    68.   .mmap = memdev_mmap,  
    69. };  
    70.   
    71. /*设备驱动模块加载函数*/  
    72. static int memdev_init(void)  
    73. {  
    74.   int result;  
    75.   int i;  
    76.   
    77.   dev_t devno = MKDEV(mem_major, 0);  
    78.   
    79.   /* 静态申请设备号*/  
    80.   if (mem_major)  
    81.     result = register_chrdev_region(devno, 2, "memdev");  
    82.   else  /* 动态分配设备号 */  
    83.   {  
    84.     result = alloc_chrdev_region(&devno, 0, 2, "memdev");  
    85.     mem_major = MAJOR(devno);  
    86.   }    
    87.     
    88.   if (result < 0)  
    89.     return result;  
    90.   
    91.   /*初始化cdev结构*/  
    92.   cdev_init(&cdev, &mem_fops);  
    93.   cdev.owner = THIS_MODULE;  
    94.   cdev.ops = &mem_fops;  
    95.     
    96.   /* 注册字符设备 */  
    97.   cdev_add(&cdev, MKDEV(mem_major, 0), MEMDEV_NR_DEVS);  
    98.      
    99.   /* 为设备描述结构分配内存*/  
    100.   mem_devp = kmalloc(MEMDEV_NR_DEVS * sizeof(struct mem_dev), GFP_KERNEL);  
    101.   if (!mem_devp)    /*申请失败*/  
    102.   {  
    103.     result =  - ENOMEM;  
    104.     goto fail_malloc;  
    105.   }  
    106.   memset(mem_devp, 0, sizeof(struct mem_dev));  
    107.     
    108.   /*为设备分配内存*/  
    109.   for (i=0; i < MEMDEV_NR_DEVS; i++)   
    110.   {  
    111.         mem_devp[i].size = MEMDEV_SIZE;  
    112.         mem_devp[i].data = kmalloc(MEMDEV_SIZE, GFP_KERNEL);  
    113.         memset(mem_devp[i].data, 0, MEMDEV_SIZE);  
    114.   }  
    115.       
    116.   return 0;  
    117.   
    118.   fail_malloc:   
    119.   unregister_chrdev_region(devno, 1);  
    120.     
    121.   return result;  
    122. }  
    123.   
    124. /*模块卸载函数*/  
    125. static void memdev_exit(void)  
    126. {  
    127.   cdev_del(&cdev);   /*注销设备*/  
    128.   kfree(mem_devp);     /*释放设备结构体内存*/  
    129.   unregister_chrdev_region(MKDEV(mem_major, 0), 2); /*释放设备号*/  
    130. }  
    131.   
    132. MODULE_AUTHOR("David Xie");  
    133. MODULE_LICENSE("GPL");  
    134.   
    135. module_init(memdev_init);  
    136. module_exit(memdev_exit); 

     (3)app-mmap.c

    1. #include <stdio.h>  
    2. #include<sys/types.h>  
    3. #include<sys/stat.h>  
    4. #include<fcntl.h>  
    5. #include<unistd.h>  
    6. #include<sys/mman.h>  
    7.   
    8. int main()  
    9. {  
    10.     int fd;  
    11.     char *start;  
    12.     //char buf[100];  
    13.     char *buf;  
    14.       
    15.     /*打开文件*/  
    16.     fd = open("/dev/memdev0",O_RDWR);  
    17.           
    18.     buf = (char *)malloc(100);  
    19.     memset(buf, 0, 100);  
    20.     start=mmap(NULL,100,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,0);  
    21.       
    22.     /* 读出数据 */  
    23.     strcpy(buf,start);  
    24.     sleep (1);  
    25.     printf("buf 1 = %s ",buf);      
    26.   
    27.     /* 写入数据 */  
    28.     strcpy(start,"Buf Is Not Null!");  
    29.       
    30.     memset(buf, 0, 100);  
    31.     strcpy(buf,start);  
    32.     sleep (1);  
    33.     printf("buf 2 = %s ",buf);  
    34.   
    35.          
    36.     munmap(start,100); /*解除映射*/  
    37.     free(buf);  
    38.     close(fd);    
    39.     return 0;      
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