【Linux 驱动篇(三)】新字符设备驱动

2023-11-11


字符设备驱动开发重点是使用 register_chrdev 函数注册字符设备,当不再使用设备的时候就使用 unregister_chrdev 函数注销字符设备,驱动模块加载成功以后还需要手动使用 mknod 命令创建设备节点。 register_chrdev 和 unregister_chrdev 这两个函数是老版本驱动使用的函数,现在新的字符设备驱动已经不再使用这两个函数,而是使用Linux内核推荐的新字符设备驱动API函数。本节我们就来学习一下如何编写新字符设备驱动,并且在驱动模块加载的时候自动创建设备节点文件。



一、新字符设备驱动原理

1. 分配和释放设备号

使用 register_chrdev 函数注册字符设备的时候只需要给定一个主设备号即可,但是这样会带来两个问题:

  1. 需要我们事先确定好哪些主设备号没有使用。
  2. 会将一个主设备号下的所有次设备号都使用掉,比如现在设置 LED 这个主设备号为200,那么 0~1048575(2^20-1) 这个区间的次设备号就全部都被 LED 一个设备分走了。这样太浪费次设备号了!一个 LED 设备肯定只能有一个主设备号,一个次设备号。

解决这两个问题最好的方法就是要使用设备号的时候向 Linux 内核申请,需要几个就申请几个,由 Linux 内核分配设备可以使用的设备号。

如果没有指定设备号的话就使用如下函数来申请设备号:

int alloc_chrdev_region(dev_t *dev, unsigned baseminor, unsigned count, const char *name)

如果给定了设备的主设备号和次设备号就使用如下所示函数来注册设备号即可:

int register_chrdev_region(dev_t from, unsigned count, const char *name)

/*
from:要申请的起始设备号

count:要申请的数量,一般都是一个

name:设备名字
*/

注 销 字 符 设 备 之 后 要 释 放 掉 设 备 号 , 不 管 是 通 过 alloc_chrdev_region 函 数 还 是 register_chrdev_region 函数申请的设备号,统一使用如下释放函数:

void unregister_chrdev_region(dev_t from, unsigned count)

新字符设备驱动下,设备号分配示例代码如下:

int major; /* 主设备号 */
int minor; /* 次设备号 */
dev_t devid; /* 设备号 */

if (major) { /* 定义了主设备号 */
	devid = MKDEV(major, 0); /* 大部分驱动次设备号都选择 0*/
	register_chrdev_region(devid, 1, "test");
} else { /* 没有定义设备号 */
	alloc_chrdev_region(&devid, 0, 1, "test"); /* 申请设备号 */
	major = MAJOR(devid); /* 获取分配号的主设备号 */
	minor = MINOR(devid); /* 获取分配号的次设备号 */
}

第 1~3 行,定义了主/次设备号变量 major 和 minor,以及设备号变量 devid。
第 5 行,判断主设备号 major 是否有效,在 Linux 驱动中一般给出主设备号的话就表示这个设备的设备号已经确定了,因为次设备号基本上都选择 0,这算个 Linux 驱动开发中约定俗成的一种规定了。
第 6 行,如果 major 有效的话就使用 MKDEV 来构建设备号,次设备号选择 0。
第 7 行,使用 register_chrdev_region 函数来注册设备号。
第 9~11 行,如果 major 无效,那就表示没有给定设备号。此时就要使用 alloc_chrdev_region函数来申请设备号。设备号申请成功以后使用 MAJOR 和 MINOR 来提取出主设备号和次设备号,当然了,第 10 和 11 行提取主设备号和次设备号的代码可以不要。


如果要注销设备号的话,使用如下代码即可:

unregister_chrdev_region(devid, 1); /* 注销设备号 */

2. 新的字符设备注册方法

2.1 字符设备结构

在 Linux 中使用 cdev 结构体表示一个字符设备, cdev 结构体在 include/linux/cdev.h 文件中的定义如下:

struct cdev {
	struct kobject kobj;
	struct module *owner;
	const struct file_operations *ops;
	struct list_head list;
	dev_t dev;
	unsigned int count;
};

在 cdev 中有两个重要的成员变量: ops 和 dev,这两个就是字符设备文件操作函数集合 file_operations 以及设备号 dev_t。编写字符设备驱动之前需要定义一个 cdev 结构体变量,这个变量就表示一个字符设备,如下所示:

struct cdev test_cdev;

2.2 cdev_init 函数

定义好 cdev 变量以后就要使用 cdev_init 函数对其进行初始化, cdev_init 函数原型如下:

void cdev_init(struct cdev *cdev, const struct file_operations *fops)

参数 cdev 就是要初始化的 cdev 结构体变量,参数 fops 就是字符设备文件操作函数集合。使用 cdev_init 函数初始化 cdev 变量的示例代码如下:

struct cdev testcdev;

/* 设备操作函数 */
static struct file_operations test_fops = {
	.owner = THIS_MODULE,
	/* 其他具体的初始项 */
};

testcdev.owner = THIS_MODULE;
cdev_init(&testcdev, &test_fops); /* 初始化 cdev 结构体变量 */

2.3 cdev_add 函数

cdev_add 函数用于向 Linux 系统添加字符设备(cdev 结构体变量),首先使用 cdev_init 函数完成对 cdev 结构体变量的初始化,然后使用 cdev_add 函数向 Linux 系统添加这个字符设备。

int cdev_add(struct cdev *p, dev_t dev, unsigned count)

参数 p 指向要添加的字符设备(cdev 结构体变量),参数 dev 就是设备所使用的设备号,参数 count 是要添加的设备数量。加入 cdev_add 函数,内容如下所示:

struct cdev testcdev;

/* 设备操作函数 */
static struct file_operations test_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
/* 其他具体的初始项 */
};

testcdev.owner = THIS_MODULE;
cdev_init(&testcdev, &test_fops); /* 初始化 cdev 结构体变量 */
cdev_add(&testcdev, devid, 1); /* 添加字符设备 */

2.4 cdev_del 函数

卸载驱动的时候一定要使用 cdev_del 函数从 Linux 内核中删除相应的字符设备, cdev_del 函数原型如下:

void cdev_del(struct cdev *p)

参数 p 就是要删除的字符设备。如果要删除字符设备,参考如下代码:

cdev_del(&testcdev); /* 删除 cdev */

cdev_del 和 unregister_chrdev_region 这两个函数合起来的功能相当于 unregister_chrdev 函数。


二、自动创建设备节点

当我们使用 modprobe 加载驱动程序以后还需要使用命令 “mknod”手动创建设备节点。本节就来讲解一下如何实现自动创建设备节点,在驱动中实现自动创建设备节点的功能以后,使用 modprobe 加载驱动模块成功的话就会自动在/dev 目录下创建对应的设备文件。


1. mdev 机制

udev 是一个用户程序,在 Linux 下通过 udev 来实现设备文件的创建与删除, udev 可以检测系统中硬件设备状态,可以根据系统中硬件设备状态来创建或者删除设备文件。比如使用 modprobe 命令成功加载驱动模块以后就自动在/dev 目录下创建对应的设备节点文件,使用 rmmod 命令卸载驱动模块以后就删除掉/dev 目录下的设备节点文件。 使用 busybox 构建根文件系统的时候, busybox 会创建一个 udev 的简化版本—mdev,所以在嵌入式 Linux 中我们使用 mdev 来实现设备节点文件的自动创建与删除, Linux 系统中的热插拔事件也由 mdev 管理,在/etc/init.d/rcS 文件中如下语句:

echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug

上述命令设置热插拔事件由 mdev 来管理,关于 udev 或 mdev 更加详细的工作原理这里就不详细探讨了,我们重点来学习一下如何通过 mdev 来实现设备文件节点的自动创建与删除。


2. 创建和删除类

自动创建设备节点的工作是在驱动程序的入口函数中完成的,一般在 cdev_add 函数后面添加自动创建设备节点相关代码。首先要创建一个 class 类, class 是个结构体,定义在文件 include/linux/device.h 里面。 class_create 是类创建函数, class_create 是个宏定义,内容如下:

#define class_create(owner, name) \
({ 										\
	static struct lock_class_key __key; \
	__class_create(owner, name, &__key); \
})

struct class *__class_create(struct module *owner, const char *name, struct lock_class_key *key)

根据上述代码,将宏 class_create 展开以后内容如下:

struct class *class_create (struct module *owner, const char *name)

/*
owner: 一般为 THIS_MODULE

name:类名字

返回值:指向结构体 class 的指针,也就是创建的类
*/

卸载驱动程序的时候需要删除掉类,类删除函数为 class_destroy,函数原型如下:

void class_destroy(struct class *cls);

/*
cls:要删除的类
*/

3. 创建设备

上一小节创建好类以后还不能实现自动创建设备节点,我们还需要在这个类下创建一个设备。使用 device_create 函数在类下面创建设备, device_create 函数原型如下:

struct device *device_create(struct class *class,
								struct device *parent,
								dev_t devt,
								void *drvdata,
								const char *fmt, ...)

device_create 是个可变参数函数,参数 class 就是设备要创建哪个类下面;参数 parent 是父设备,一般为 NULL,也就是没有父设备;参数 devt 是设备号;参数 drvdata 是设备可能会使用的一些数据,一般为 NULL;参数 fmt 是设备名字,如果设置 fmt=xxx 的话,就会生成/dev/xxx 这个设备文件。返回值就是创建好的设备。

同样的,卸载驱动的时候需要删除掉创建的设备,设备删除函数为 device_destroy,函数原型如下:

void device_destroy(struct class *class, dev_t devt)

参数 class 是要删除的设备所处的类,参数 devt 是要删除的设备号。


4. 参考示例

在驱动入口函数里面创建类和设备,在驱动出口函数里面删除类和设备,参考示例如下:

struct class *class; /* 类 */
struct device *device; /* 设备 */
dev_t devid; /* 设备号 */

/* 驱动入口函数 */
static int __init led_init(void)
{
	/* 创建类 */
	class = class_create(THIS_MODULE, "xxx");
	/* 创建设备 */
	device = device_create(class, NULL, devid, NULL, "xxx");
	return 0;
}

/* 驱动出口函数 */
static void __exit led_exit(void)
{
	/* 删除设备 */
	device_destroy(newchrled.class, newchrled.devid);
	/* 删除类 */
	class_destroy(newchrled.class);
}

module_init(led_init);
module_exit(led_exit);

5. 设置文件私有数据

每个硬件设备都有一些属性,比如主设备号(dev_t),类(class)、设备(device)、开关状态(state) 等等,在编写驱动的时候你可以将这些属性全部写成变量的形式,如下所示:

dev_t devid; /* 设备号 */
struct cdev cdev; /* cdev */
struct class *class; /* 类 */
struct device *device; /* 设备 */
int major; /* 主设备号 */
int minor; /* 次设备号 */

这样写肯定没有问题,但是这样写不专业!对于一个设备的所有属性信息我们最好将其做成一个结构体。编写驱动 open 函数的时候将设备结构体作为私有数据添加到设备文件中,如下所示:

/* 设备结构体 */
struct test_dev{
	dev_t devid; /* 设备号 */
	struct cdev cdev; /* cdev */
	struct class *class; /* 类 */
	struct device *device; /* 设备 */
	int major; /* 主设备号 */
	int minor; /* 次设备号 */
};

struct test_dev testdev;

/* open 函数 */
static int test_open(struct inode *inode, struct file *filp)
{
	filp->private_data = &testdev; /* 设置私有数据 */
	return 0;
}

在 open 函数里面设置好私有数据以后,在 write、 read、 close 等函数中直接读取 private_data 即可得到设备结构体。


三、LED 灯驱动程序编写

新建名为“3_newchrled”文件夹,然后在 3_newchrled 文件夹里面创建 vscode 工程,工作区命名为“newchrled”。工程创建好以后新建 newchrled.c 文件,在 newchrled.c 里面输入如下内容:

#include <linux/types.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/ide.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/device.h>

#include <asm/mach/map.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/io.h>

/***************************************************************
Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
文件名		: newchrled.c
作者	  	: 左忠凯
版本	   	: V1.0
描述	   	: LED驱动文件。
其他	   	: 无
论坛 	   	: www.openedv.com
日志	   	: 初版V1.0 2019/6/27 左忠凯创建
***************************************************************/
#define NEWCHRLED_CNT			1		  	/* 设备号个数 */
#define NEWCHRLED_NAME			"newchrled"	/* 名字 */
#define LEDOFF 					0			/* 关灯 */
#define LEDON 					1			/* 开灯 */
 
/* 寄存器物理地址 */
#define CCM_CCGR1_BASE				(0X020C406C)	
#define SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE		(0X020E0068)
#define SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE		(0X020E02F4)
#define GPIO1_DR_BASE				(0X0209C000)
#define GPIO1_GDIR_BASE				(0X0209C004)

/* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
static void __iomem *IMX6U_CCM_CCGR1;
static void __iomem *SW_MUX_GPIO1_IO03;
static void __iomem *SW_PAD_GPIO1_IO03;
static void __iomem *GPIO1_DR;
static void __iomem *GPIO1_GDIR;

/* newchrled设备结构体 */
struct newchrled_dev{
	dev_t devid;			/* 设备号 	 */
	struct cdev cdev;		/* cdev 	*/
	struct class *class;		/* 类 		*/
	struct device *device;	/* 设备 	 */
	int major;				/* 主设备号	  */
	int minor;				/* 次设备号   */
};

struct newchrled_dev newchrled;	/* led设备 */

/*
 * @description		: LED打开/关闭
 * @param - sta 	: LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
 * @return 			: 无
 */
void led_switch(u8 sta)
{
	u32 val = 0;
	if(sta == LEDON) {
		val = readl(GPIO1_DR);
		val &= ~(1 << 3);	
		writel(val, GPIO1_DR);
	}else if(sta == LEDOFF) {
		val = readl(GPIO1_DR);
		val|= (1 << 3);	
		writel(val, GPIO1_DR);
	}	
}

/*
 * @description		: 打开设备
 * @param - inode 	: 传递给驱动的inode
 * @param - filp 	: 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
 * 					  一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
 * @return 			: 0 成功;其他 失败
 */
static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
{
	filp->private_data = &newchrled; /* 设置私有数据 */
	return 0;
}

/*
 * @description		: 从设备读取数据 
 * @param - filp 	: 要打开的设备文件(文件描述符)
 * @param - buf 	: 返回给用户空间的数据缓冲区
 * @param - cnt 	: 要读取的数据长度
 * @param - offt 	: 相对于文件首地址的偏移
 * @return 			: 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
 */
static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
{
	return 0;
}

/*
 * @description		: 向设备写数据 
 * @param - filp 	: 设备文件,表示打开的文件描述符
 * @param - buf 	: 要写给设备写入的数据
 * @param - cnt 	: 要写入的数据长度
 * @param - offt 	: 相对于文件首地址的偏移
 * @return 			: 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
 */
static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
{
	int retvalue;
	unsigned char databuf[1];
	unsigned char ledstat;

	retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
	if(retvalue < 0) {
		printk("kernel write failed!\r\n");
		return -EFAULT;
	}

	ledstat = databuf[0];		/* 获取状态值 */

	if(ledstat == LEDON) {	
		led_switch(LEDON);		/* 打开LED灯 */
	} else if(ledstat == LEDOFF) {
		led_switch(LEDOFF);	/* 关闭LED灯 */
	}
	return 0;
}

/*
 * @description		: 关闭/释放设备
 * @param - filp 	: 要关闭的设备文件(文件描述符)
 * @return 			: 0 成功;其他 失败
 */
static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
{
	return 0;
}

/* 设备操作函数 */
static struct file_operations newchrled_fops = {
	.owner = THIS_MODULE,
	.open = led_open,
	.read = led_read,
	.write = led_write,
	.release = 	led_release,
};

/*
 * @description	: 驱动出口函数
 * @param 		: 无
 * @return 		: 无
 */
static int __init led_init(void)
{
	u32 val = 0;

	/* 初始化LED */
	/* 1、寄存器地址映射 */
  	IMX6U_CCM_CCGR1 = ioremap(CCM_CCGR1_BASE, 4);
	SW_MUX_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE, 4);
  	SW_PAD_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE, 4);
	GPIO1_DR = ioremap(GPIO1_DR_BASE, 4);
	GPIO1_GDIR = ioremap(GPIO1_GDIR_BASE, 4);

	/* 2、使能GPIO1时钟 */
	val = readl(IMX6U_CCM_CCGR1);
	val &= ~(3 << 26);	/* 清楚以前的设置 */
	val |= (3 << 26);	/* 设置新值 */
	writel(val, IMX6U_CCM_CCGR1);

	/* 3、设置GPIO1_IO03的复用功能,将其复用为
	 *    GPIO1_IO03,最后设置IO属性。
	 */
	writel(5, SW_MUX_GPIO1_IO03);
	
	/*寄存器SW_PAD_GPIO1_IO03设置IO属性
	 *bit 16:0 HYS关闭
	 *bit [15:14]: 00 默认下拉
     *bit [13]: 0 kepper功能
     *bit [12]: 1 pull/keeper使能
     *bit [11]: 0 关闭开路输出
     *bit [7:6]: 10 速度100Mhz
     *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力
     *bit [0]: 0 低转换率
	 */
	writel(0x10B0, SW_PAD_GPIO1_IO03);

	/* 4、设置GPIO1_IO03为输出功能 */
	val = readl(GPIO1_GDIR);
	val &= ~(1 << 3);	/* 清除以前的设置 */
	val |= (1 << 3);	/* 设置为输出 */
	writel(val, GPIO1_GDIR);

	/* 5、默认关闭LED */
	val = readl(GPIO1_DR);
	val |= (1 << 3);	
	writel(val, GPIO1_DR);

	/* 注册字符设备驱动 */
	/* 1、创建设备号 */
	if (newchrled.major) {		/*  定义了设备号 */
		newchrled.devid = MKDEV(newchrled.major, 0);
		register_chrdev_region(newchrled.devid, NEWCHRLED_CNT, NEWCHRLED_NAME);
	} else {						/* 没有定义设备号 */
		alloc_chrdev_region(&newchrled.devid, 0, NEWCHRLED_CNT, NEWCHRLED_NAME);	/* 申请设备号 */
		newchrled.major = MAJOR(newchrled.devid);	/* 获取分配号的主设备号 */
		newchrled.minor = MINOR(newchrled.devid);	/* 获取分配号的次设备号 */
	}
	printk("newcheled major=%d,minor=%d\r\n",newchrled.major, newchrled.minor);	
	
	/* 2、初始化cdev */
	newchrled.cdev.owner = THIS_MODULE;
	cdev_init(&newchrled.cdev, &newchrled_fops);
	
	/* 3、添加一个cdev */
	cdev_add(&newchrled.cdev, newchrled.devid, NEWCHRLED_CNT);

	/* 4、创建类 */
	newchrled.class = class_create(THIS_MODULE, NEWCHRLED_NAME);
	if (IS_ERR(newchrled.class)) {
		return PTR_ERR(newchrled.class);
	}

	/* 5、创建设备 */
	newchrled.device = device_create(newchrled.class, NULL, newchrled.devid, NULL, NEWCHRLED_NAME);
	if (IS_ERR(newchrled.device)) {
		return PTR_ERR(newchrled.device);
	}
	
	return 0;
}

/*
 * @description	: 驱动出口函数
 * @param 		: 无
 * @return 		: 无
 */
static void __exit led_exit(void)
{
	/* 取消映射 */
	iounmap(IMX6U_CCM_CCGR1);
	iounmap(SW_MUX_GPIO1_IO03);
	iounmap(SW_PAD_GPIO1_IO03);
	iounmap(GPIO1_DR);
	iounmap(GPIO1_GDIR);

	/* 注销字符设备驱动 */
	cdev_del(&newchrled.cdev);/*  删除cdev */
	unregister_chrdev_region(newchrled.devid, NEWCHRLED_CNT); /* 注销设备号 */

	device_destroy(newchrled.class, newchrled.devid);
	class_destroy(newchrled.class);
}

module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");

第 25 行,宏 NEWCHRLED_CNT 表示设备数量,在申请设备号或者向 Linux 内核添加字符设备的时候需要设置设备数量,一般我们一个驱动一个设备,所以这个宏为 1。
第 26 行,宏 NEWCHRLED_NAME 表示设备名字,本实验的设备名为“newchrdev”,为了方便管理,所有使用到设备名字的地方统一使用此宏,当驱动加载成功以后就生成 /dev/newchrled 这个设备文件。
第 44~52 行,创建设备结构体 newchrled_dev。
第 54 行,定义一个设备结构体变量 newchrdev,此变量表示 led 设备。
第 82~86 行,在 led_open 函数中设置文件的私有数据 private_data 指向 newchrdev。
第 194~221 行,根据前面讲解的方法在驱动入口函数 led_init 中申请设备号、添加字符设备、创建类和设备。本实验我们采用动态申请设备号的方法,第 202 行使用 printk 在终端上显示出申请到的主设备号和次设备号。
第 241~245 行,根据前面讲解的方法,在驱动出口函数 led_exit 中注销字符新设备、删除类和设备。
总体来说 newchrled.c 文件中的内容不复杂, LED 灯驱动部分的程序和上一章一样。重点就是使用了新的字符设备驱动方法。


四、运行测试

1. 编译驱动程序和测试 APP

1.1 编译驱动程序

编写 Makefile 文件,本章实验的 Makefile 文件和上章实验基本一样,只是将 obj-m 变量的值改为 newchrled.o, Makefile 内容如下所示:


KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imxrel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
......
obj-m := newchrled.o
......
clean:
$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean

第 4 行,设置 obj-m 变量的值为 newchrled.o。

输入如下命令编译出驱动模块文件:

make -j32

编译成功以后就会生成一个名为“newchrled.ko”的驱动模块文件。


1.2 编译测试 APP

输入如下命令编译测试 ledApp.c 这个测试程序:

arm-linux-gnueabihf-gcc ledApp.c -o ledApp

编译成功以后就会生成 ledApp 这个应用程序。


2. 运行测试

将上一小节编译出来的 newchrled.ko 和 ledApp 这两个文件拷贝到 rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录 lib/modules/4.1.15 中,输入如下命令加载 newchrled.ko 驱动模块:

depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
modprobe newchrled.ko //加载驱动

驱动加载成功以后会输出申请到的主设备号和次设备号,如图所示:
在这里插入图片描述
可以看出,申请到的主设备号为 249,次设备号为 0。驱动加载成功以后会自动在/dev 目录下创建设备节点文件/dev/newchrdev,输入如下命令查看/dev/newchrdev 这个设备节点文件是否存在:

ls /dev/newchrled -l

在这里插入图片描述
从上图可以看出, /dev/newchrled 这个设备文件存在,而且主设备号为 249,此设备号为 0,说明设备节点文件创建成功。


驱动节点创建成功以后就可以使用 ledApp 软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令打开 LED 灯:

./ledApp /dev/newchrled 1 //打开 LED 灯

输入如下命令关闭 LED 灯:

./ledApp /dev/newchrled 0 //关闭 LED 灯

如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:

rmmod newchrled.ko
本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

【Linux 驱动篇(三)】新字符设备驱动 的相关文章

随机推荐

  • Python二叉树构建(完全二叉树)

    Python完全二叉树的构建 包含广度优先插入节点 广度遍历 先序 中序 后序遍历等函数 class Node object 节点 def init self item self elem item self lchild None sel
  • 【AI目标检测】MMROTATE踩坑记录

    MMROTATE介绍 MMRotate 是一款基于 PyTorch 的旋转框检测的开源工具箱 是 OpenMMLab 项目的成员之一 MMROTATE安装 mmrotate的安装同mmdet等类似 参考mmrotate安装 创建环境 con
  • 单调栈和滑动窗口【题解】

    全文目录 单调栈 代码 滑动窗口 单调队列 代码 单调栈 单调栈 顾名思义就是具有单调性的栈 通常是用来求数组中的左边第一个比自身小或者大的数 使用场景还是比较有限的 但是对于解题还是有着很大的帮助的 我们还是通过题目来进行讲解 对于这种题
  • php一个字段多条件查询,ThinkPHP使用数组条件进行查询之同一字段多个条件

    对同一表中多个字段的查询 在thinkPHP中使用数组条件进行查询 有三个好处 第一可以批量设置多个查询字段 第二可以设置多个查询条件 第三结构化你的代码 让代码更具可读性 数组条件查询有简单数组查询 数组表达式查询 一般使用 map保存数
  • VSCode远程连接Linux服务器时遇到连接超时问题

    1 确保Linux服务器已经安装并运行了SSH服务 可以使用以下命令检查SSH服务的状态 sudo systemctl status ssh 可以设置开机自启 sudo systemctl enable ssh 2 使用ping命令检查ip
  • 快速掌握Nodejs安装以及入门

    一 Nodejs 1 1 Nodejs介绍 官网 http nodejs cn Node 是一个让 JavaScript 运行在服务端的开发平台 它让 JavaScript 成为与PHP Python Perl Ruby 等服务端语言平起平
  • LeetCode小算法记录(二十二)最长回文串

    给定一个包含大写字母和小写字母的字符串 找到通过这些字母构造成的最长的回文串 在构造过程中 请注意区分大小写 比如 Aa 不能当做一个回文字符串 注意 假设字符串的长度不会超过 1010 示例 1 输入 abccccdd 输出 7 解释 我
  • SpringBoot的完整学习

    springBoot 配置如何编写 yaml 自动装配原理 集成web开发 业务的核心 集成数据库 Druid 分布式开发 Dubbo zookeeper swagger 接口文档 任务调度 SpringSecunity Shiro 1 微
  • Fastadmin开源CRM客户管理系统融合开发呼叫中心系统

    基于Fastadmin中开源CRM客户管理系 并支持小程序端UNIapp 统融合开发呼叫中心系统 在crm管理系统中 并实现了来去电弹屏 网页通话等功能 助力企业销售全流程精细化 数字化管理 全面解决企业销售团队的全流程客户服务难题 帮助企
  • 我的第一个半平面交(1007: [HNOI2008]水平可见直线)

    点击打开链接 Description Input 第一行为N 0 lt N lt 50000 接下来的N行输入Ai Bi Output 从小到大输出可见直线的编号 两两中间用空格隔开 Sample Input 3 1 0 1 0 0 0 S
  • Android EditText设置边框

    Android EditText设置边框 简介 Android应用程序中给EditText设置边框 效果图 快速开始 在res drawable目录下新建样式文件 edit background xml
  • iphone彻底删除照片如何恢复_想要从iPhone恢复永久删除的照片,这些方法一定要掌握...

    当你不小心删除了iPhone上的照片 你一定非常伤心难过 因为这些照片都是你生活点滴最好的见证 有你太多的回忆 今天小编将向您展示如何从iPhone恢复已删除的照片 如何在iPhone上还原照片以及防止其再次发生的最佳方法 从iPhone恢
  • 报错:StandardServletMultipartResolver : Failed to perform cleanup of multipart items

    报错 在文件上传接口 解析文件的时候报错 报错信息如下 s w m s StandardServletMultipartResolver Failed to perform cleanup of multipart items java i
  • idea工程在maven projects中显示灰色的解决办法

    在Mac上使用idea进行开发的过程中 一般在MavenProject中包含四个文件如下 1 profile 2 WebMavenTest 工程名 3 WebMavenTestSdk 工程名SDK 4 WebMavenTestService
  • 台式计算机显卡最高温度多少,台式机显卡温度多少是正常的(揭晓显卡正常温度度数)...

    PS 本文只讨论台式机 笔记本与台式机相比性能是偏低的 所以只要保证风扇能正常运转的话 基本上不会出现烧坏的情况 温度多少算正常 要知道电脑的硬件温度是不是过高 首先要了解硬件的正常温度范围 1 CPU 在电脑仅仅保持开机的情况下 一般是3
  • VLC打不开视频文件调试技巧

    用VLC打开TS文件 如果只有视频流的话可以打开 添加进了SRT字幕 打开失败 暴风 QQ影音 KMPlayer都可以正常打开 查询原因 下面是一个VLC自带的查询功能 或按快捷键Ctrl M 打开后的界面如下 注意下面的冗长等级是关键 它
  • 第1章 创建一个html网页

    创建一个html网页 目录标题 1 1认识html 1 2html标签 1 3html文件的基本结构 1 4Chrome的开发者工具 1 5在记事本中编写HTML文件 1 6使用编辑器创建HTML文档 1 6 1下载Hbuilder X 1
  • 位运算符详细解析

    位运算符计算 先把十进制转为二进制 计算完在转回十进制 以下位转换和计算规则 进制和 进制的转换 进制转 进制 标数除以2 若能除尽 该位记做0 若除不尽 该位记做1 再对商继续除以2 以 此类推 直到商为0 然后把每 位的结果反序组合就是
  • ROS语音更改API

    1 准备工作 申请科大讯飞帐号 下载SDK 打开 讯飞官网 创建语音合成需求 下载sdk 其中有libs库 并记录相应的appid 用于后续文件使用 下载的sdk中内容如下 我们将用到libs库中的文件 还需要更改 asr tts 两个文件
  • 【Linux 驱动篇(三)】新字符设备驱动

    文章目录 一 新字符设备驱动原理 1 分配和释放设备号 2 新的字符设备注册方法 2 1 字符设备结构 2 2 cdev init 函数 2 3 cdev add 函数 2 4 cdev del 函数 二 自动创建设备节点 1 mdev 机