sysfs.txt 12 KB

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  1. Chinese translated version of Documentation/filesystems/sysfs.txt
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  3. original document maintainer directly. However, if you have a problem
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  5. help. Contact the Chinese maintainer if this translation is outdated
  6. or if there is a problem with the translation.
  7. Maintainer: Patrick Mochel <mochel@osdl.org>
  8. Mike Murphy <mamurph@cs.clemson.edu>
  9. Chinese maintainer: Fu Wei <tekkamanninja@gmail.com>
  10. ---------------------------------------------------------------------
  11. Documentation/filesystems/sysfs.txt 的中文翻译
  12. 如果想评论或更新本文的内容,请直接联系原文档的维护者。如果你使用英文
  13. 交流有困难的话,也可以向中文版维护者求助。如果本翻译更新不及时或者翻
  14. 译存在问题,请联系中文版维护者。
  15. 英文版维护者: Patrick Mochel <mochel@osdl.org>
  16. Mike Murphy <mamurph@cs.clemson.edu>
  17. 中文版维护者: 傅炜 Fu Wei <tekkamanninja@gmail.com>
  18. 中文版翻译者: 傅炜 Fu Wei <tekkamanninja@gmail.com>
  19. 中文版校译者: 傅炜 Fu Wei <tekkamanninja@gmail.com>
  20. 以下为正文
  21. ---------------------------------------------------------------------
  22. sysfs - 用于导出内核对象(kobject)的文件系统
  23. Patrick Mochel <mochel@osdl.org>
  24. Mike Murphy <mamurph@cs.clemson.edu>
  25. 修订: 16 August 2011
  26. 原始版本: 10 January 2003
  27. sysfs 简介:
  28. ~~~~~~~~~~
  29. sysfs 是一个最初基于 ramfs 且位于内存的文件系统。它提供导出内核
  30. 数据结构及其属性,以及它们之间的关联到用户空间的方法。
  31. sysfs 始终与 kobject 的底层结构紧密相关。请阅读
  32. Documentation/kobject.txt 文档以获得更多关于 kobject 接口的
  33. 信息。
  34. 使用 sysfs
  35. ~~~~~~~~~~~
  36. 只要内核配置中定义了 CONFIG_SYSFS ,sysfs 总是被编译进内核。你可
  37. 通过以下命令挂载它:
  38. mount -t sysfs sysfs /sys
  39. 创建目录
  40. ~~~~~~~~
  41. 任何 kobject 在系统中注册,就会有一个目录在 sysfs 中被创建。这个
  42. 目录是作为该 kobject 的父对象所在目录的子目录创建的,以准确地传递
  43. 内核的对象层次到用户空间。sysfs 中的顶层目录代表着内核对象层次的
  44. 共同祖先;例如:某些对象属于某个子系统。
  45. Sysfs 在与其目录关联的 kernfs_node 对象中内部保存一个指向实现
  46. 目录的 kobject 的指针。以前,这个 kobject 指针被 sysfs 直接用于
  47. kobject 文件打开和关闭的引用计数。而现在的 sysfs 实现中,kobject
  48. 引用计数只能通过 sysfs_schedule_callback() 函数直接修改。
  49. 属性
  50. ~~~~
  51. kobject 的属性可在文件系统中以普通文件的形式导出。Sysfs 为属性定义
  52. 了面向文件 I/O 操作的方法,以提供对内核属性的读写。
  53. 属性应为 ASCII 码文本文件。以一个文件只存储一个属性值为宜。但一个
  54. 文件只包含一个属性值可能影响效率,所以一个包含相同数据类型的属性值
  55. 数组也被广泛地接受。
  56. 混合类型、表达多行数据以及一些怪异的数据格式会遭到强烈反对。这样做是
  57. 很丢脸的,而且其代码会在未通知作者的情况下被重写。
  58. 一个简单的属性结构定义如下:
  59. struct attribute {
  60. char * name;
  61. struct module *owner;
  62. umode_t mode;
  63. };
  64. int sysfs_create_file(struct kobject * kobj, const struct attribute * attr);
  65. void sysfs_remove_file(struct kobject * kobj, const struct attribute * attr);
  66. 一个单独的属性结构并不包含读写其属性值的方法。子系统最好为增删特定
  67. 对象类型的属性定义自己的属性结构体和封装函数。
  68. 例如:驱动程序模型定义的 device_attribute 结构体如下:
  69. struct device_attribute {
  70. struct attribute attr;
  71. ssize_t (*show)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
  72. char *buf);
  73. ssize_t (*store)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
  74. const char *buf, size_t count);
  75. };
  76. int device_create_file(struct device *, const struct device_attribute *);
  77. void device_remove_file(struct device *, const struct device_attribute *);
  78. 为了定义设备属性,同时定义了一下辅助宏:
  79. #define DEVICE_ATTR(_name, _mode, _show, _store) \
  80. struct device_attribute dev_attr_##_name = __ATTR(_name, _mode, _show, _store)
  81. 例如:声明
  82. static DEVICE_ATTR(foo, S_IWUSR | S_IRUGO, show_foo, store_foo);
  83. 等同于如下代码:
  84. static struct device_attribute dev_attr_foo = {
  85. .attr = {
  86. .name = "foo",
  87. .mode = S_IWUSR | S_IRUGO,
  88. .show = show_foo,
  89. .store = store_foo,
  90. },
  91. };
  92. 子系统特有的回调函数
  93. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  94. 当一个子系统定义一个新的属性类型时,必须实现一系列的 sysfs 操作,
  95. 以帮助读写调用实现属性所有者的显示和储存方法。
  96. struct sysfs_ops {
  97. ssize_t (*show)(struct kobject *, struct attribute *, char *);
  98. ssize_t (*store)(struct kobject *, struct attribute *, const char *, size_t);
  99. };
  100. [子系统应已经定义了一个 struct kobj_type 结构体作为这个类型的
  101. 描述符,并在此保存 sysfs_ops 的指针。更多的信息参见 kobject 的
  102. 文档]
  103. sysfs 会为这个类型调用适当的方法。当一个文件被读写时,这个方法会
  104. 将一般的kobject 和 attribute 结构体指针转换为适当的指针类型后
  105. 调用相关联的函数。
  106. 示例:
  107. #define to_dev(obj) container_of(obj, struct device, kobj)
  108. #define to_dev_attr(_attr) container_of(_attr, struct device_attribute, attr)
  109. static ssize_t dev_attr_show(struct kobject *kobj, struct attribute *attr,
  110. char *buf)
  111. {
  112. struct device_attribute *dev_attr = to_dev_attr(attr);
  113. struct device *dev = to_dev(kobj);
  114. ssize_t ret = -EIO;
  115. if (dev_attr->show)
  116. ret = dev_attr->show(dev, dev_attr, buf);
  117. if (ret >= (ssize_t)PAGE_SIZE) {
  118. print_symbol("dev_attr_show: %s returned bad count\n",
  119. (unsigned long)dev_attr->show);
  120. }
  121. return ret;
  122. }
  123. 读写属性数据
  124. ~~~~~~~~~~~~
  125. 在声明属性时,必须指定 show() 或 store() 方法,以实现属性的
  126. 读或写。这些方法的类型应该和以下的设备属性定义一样简单。
  127. ssize_t (*show)(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf);
  128. ssize_t (*store)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
  129. const char *buf, size_t count);
  130. 也就是说,他们应只以一个处理对象、一个属性和一个缓冲指针作为参数。
  131. sysfs 会分配一个大小为 (PAGE_SIZE) 的缓冲区并传递给这个方法。
  132. Sysfs 将会为每次读写操作调用一次这个方法。这使得这些方法在执行时
  133. 会出现以下的行为:
  134. - 在读方面(read(2)),show() 方法应该填充整个缓冲区。回想属性
  135. 应只导出了一个属性值或是一个同类型属性值的数组,所以这个代价将
  136. 不会不太高。
  137. 这使得用户空间可以局部地读和任意的向前搜索整个文件。如果用户空间
  138. 向后搜索到零或使用‘0’偏移执行一个pread(2)操作,show()方法将
  139. 再次被调用,以重新填充缓存。
  140. - 在写方面(write(2)),sysfs 希望在第一次写操作时得到整个缓冲区。
  141. 之后 Sysfs 传递整个缓冲区给 store() 方法。
  142. 当要写 sysfs 文件时,用户空间进程应首先读取整个文件,修该想要
  143. 改变的值,然后回写整个缓冲区。
  144. 在读写属性值时,属性方法的执行应操作相同的缓冲区。
  145. 注记:
  146. - 写操作导致的 show() 方法重载,会忽略当前文件位置。
  147. - 缓冲区应总是 PAGE_SIZE 大小。对于i386,这个值为4096。
  148. - show() 方法应该返回写入缓冲区的字节数,也就是 snprintf()的
  149. 返回值。
  150. - show() 应始终使用 snprintf()。
  151. - store() 应返回缓冲区的已用字节数。如果整个缓存都已填满,只需返回
  152. count 参数。
  153. - show() 或 store() 可以返回错误值。当得到一个非法值,必须返回一个
  154. 错误值。
  155. - 一个传递给方法的对象将会通过 sysfs 调用对象内嵌的引用计数固定在
  156. 内存中。尽管如此,对象代表的物理实体(如设备)可能已不存在。如有必要,
  157. 应该实现一个检测机制。
  158. 一个简单的(未经实验证实的)设备属性实现如下:
  159. static ssize_t show_name(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
  160. char *buf)
  161. {
  162. return scnprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", dev->name);
  163. }
  164. static ssize_t store_name(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
  165. const char *buf, size_t count)
  166. {
  167. snprintf(dev->name, sizeof(dev->name), "%.*s",
  168. (int)min(count, sizeof(dev->name) - 1), buf);
  169. return count;
  170. }
  171. static DEVICE_ATTR(name, S_IRUGO, show_name, store_name);
  172. (注意:真正的实现不允许用户空间设置设备名。)
  173. 顶层目录布局
  174. ~~~~~~~~~~~~
  175. sysfs 目录的安排显示了内核数据结构之间的关系。
  176. 顶层 sysfs 目录如下:
  177. block/
  178. bus/
  179. class/
  180. dev/
  181. devices/
  182. firmware/
  183. net/
  184. fs/
  185. devices/ 包含了一个设备树的文件系统表示。他直接映射了内部的内核
  186. 设备树,反映了设备的层次结构。
  187. bus/ 包含了内核中各种总线类型的平面目录布局。每个总线目录包含两个
  188. 子目录:
  189. devices/
  190. drivers/
  191. devices/ 包含了系统中出现的每个设备的符号链接,他们指向 root/ 下的
  192. 设备目录。
  193. drivers/ 包含了每个已为特定总线上的设备而挂载的驱动程序的目录(这里
  194. 假定驱动没有跨越多个总线类型)。
  195. fs/ 包含了一个为文件系统设立的目录。现在每个想要导出属性的文件系统必须
  196. 在 fs/ 下创建自己的层次结构(参见Documentation/filesystems/fuse.txt)。
  197. dev/ 包含两个子目录: char/ 和 block/。在这两个子目录中,有以
  198. <major>:<minor> 格式命名的符号链接。这些符号链接指向 sysfs 目录
  199. 中相应的设备。/sys/dev 提供一个通过一个 stat(2) 操作结果,查找
  200. 设备 sysfs 接口快捷的方法。
  201. 更多有关 driver-model 的特性信息可以在 Documentation/driver-model/
  202. 中找到。
  203. TODO: 完成这一节。
  204. 当前接口
  205. ~~~~~~~~
  206. 以下的接口层普遍存在于当前的sysfs中:
  207. - 设备 (include/linux/device.h)
  208. ----------------------------------
  209. 结构体:
  210. struct device_attribute {
  211. struct attribute attr;
  212. ssize_t (*show)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
  213. char *buf);
  214. ssize_t (*store)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
  215. const char *buf, size_t count);
  216. };
  217. 声明:
  218. DEVICE_ATTR(_name, _mode, _show, _store);
  219. 增/删属性:
  220. int device_create_file(struct device *dev, const struct device_attribute * attr);
  221. void device_remove_file(struct device *dev, const struct device_attribute * attr);
  222. - 总线驱动程序 (include/linux/device.h)
  223. --------------------------------------
  224. 结构体:
  225. struct bus_attribute {
  226. struct attribute attr;
  227. ssize_t (*show)(struct bus_type *, char * buf);
  228. ssize_t (*store)(struct bus_type *, const char * buf, size_t count);
  229. };
  230. 声明:
  231. BUS_ATTR(_name, _mode, _show, _store)
  232. 增/删属性:
  233. int bus_create_file(struct bus_type *, struct bus_attribute *);
  234. void bus_remove_file(struct bus_type *, struct bus_attribute *);
  235. - 设备驱动程序 (include/linux/device.h)
  236. -----------------------------------------
  237. 结构体:
  238. struct driver_attribute {
  239. struct attribute attr;
  240. ssize_t (*show)(struct device_driver *, char * buf);
  241. ssize_t (*store)(struct device_driver *, const char * buf,
  242. size_t count);
  243. };
  244. 声明:
  245. DRIVER_ATTR(_name, _mode, _show, _store)
  246. 增/删属性:
  247. int driver_create_file(struct device_driver *, const struct driver_attribute *);
  248. void driver_remove_file(struct device_driver *, const struct driver_attribute *);
  249. 文档
  250. ~~~~
  251. sysfs 目录结构以及其中包含的属性定义了一个内核与用户空间之间的 ABI。
  252. 对于任何 ABI,其自身的稳定和适当的文档是非常重要的。所有新的 sysfs
  253. 属性必须在 Documentation/ABI 中有文档。详见 Documentation/ABI/README。