162306a36Sopenharmony_ci.. SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
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362306a36Sopenharmony_ci.. include:: ../disclaimer-zh_CN.rst
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562306a36Sopenharmony_ci:Original: Documentation/filesystems/debugfs.rst
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762306a36Sopenharmony_ci=======
862306a36Sopenharmony_ciDebugfs
962306a36Sopenharmony_ci=======
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1162306a36Sopenharmony_ci译者
1262306a36Sopenharmony_ci::
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1462306a36Sopenharmony_ci	中文版维护者: 罗楚成 Chucheng Luo <luochucheng@vivo.com>
1562306a36Sopenharmony_ci	中文版翻译者: 罗楚成 Chucheng Luo <luochucheng@vivo.com>
1662306a36Sopenharmony_ci	中文版校译者:  罗楚成 Chucheng Luo <luochucheng@vivo.com>
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2062306a36Sopenharmony_ci版权所有2020 罗楚成 <luochucheng@vivo.com>
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2362306a36Sopenharmony_ciDebugfs是内核开发人员在用户空间获取信息的简单方法。与/proc不同,proc只提供进程
2462306a36Sopenharmony_ci信息。也不像sysfs,具有严格的“每个文件一个值“的规则。debugfs根本没有规则,开发
2562306a36Sopenharmony_ci人员可以在这里放置他们想要的任何信息。debugfs文件系统也不能用作稳定的ABI接口。
2662306a36Sopenharmony_ci从理论上讲,debugfs导出文件的时候没有任何约束。但是[1]实际情况并不总是那么
2762306a36Sopenharmony_ci简单。即使是debugfs接口,也最好根据需要进行设计,并尽量保持接口不变。
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3062306a36Sopenharmony_ciDebugfs通常使用以下命令安装::
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3262306a36Sopenharmony_ci    mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
3362306a36Sopenharmony_ci
3462306a36Sopenharmony_ci(或等效的/etc/fstab行)。
3562306a36Sopenharmony_cidebugfs根目录默认仅可由root用户访问。要更改对文件树的访问,请使用“ uid”,“ gid”
3662306a36Sopenharmony_ci和“ mode”挂载选项。请注意,debugfs API仅按照GPL协议导出到模块。
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3862306a36Sopenharmony_ci使用debugfs的代码应包含<linux/debugfs.h>。然后,首先是创建至少一个目录来保存
3962306a36Sopenharmony_ci一组debugfs文件::
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4162306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_create_dir(const char *name, struct dentry *parent);
4262306a36Sopenharmony_ci
4362306a36Sopenharmony_ci如果成功,此调用将在指定的父目录下创建一个名为name的目录。如果parent参数为空,
4462306a36Sopenharmony_ci则会在debugfs根目录中创建。创建目录成功时,返回值是一个指向dentry结构体的指针。
4562306a36Sopenharmony_ci该dentry结构体的指针可用于在目录中创建文件(以及最后将其清理干净)。ERR_PTR
4662306a36Sopenharmony_ci(-ERROR)返回值表明出错。如果返回ERR_PTR(-ENODEV),则表明内核是在没有debugfs
4762306a36Sopenharmony_ci支持的情况下构建的,并且下述函数都不会起作用。
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4962306a36Sopenharmony_ci在debugfs目录中创建文件的最通用方法是::
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5162306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_create_file(const char *name, umode_t mode,
5262306a36Sopenharmony_ci				       struct dentry *parent, void *data,
5362306a36Sopenharmony_ci				       const struct file_operations *fops);
5462306a36Sopenharmony_ci
5562306a36Sopenharmony_ci在这里,name是要创建的文件的名称,mode描述了访问文件应具有的权限,parent指向
5662306a36Sopenharmony_ci应该保存文件的目录,data将存储在产生的inode结构体的i_private字段中,而fops是
5762306a36Sopenharmony_ci一组文件操作函数,这些函数中实现文件操作的具体行为。至少,read()和/或
5862306a36Sopenharmony_ciwrite()操作应提供;其他可以根据需要包括在内。同样的,返回值将是指向创建文件
5962306a36Sopenharmony_ci的dentry指针,错误时返回ERR_PTR(-ERROR),系统不支持debugfs时返回值为ERR_PTR
6062306a36Sopenharmony_ci(-ENODEV)。创建一个初始大小的文件,可以使用以下函数代替::
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6262306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_create_file_size(const char *name, umode_t mode,
6362306a36Sopenharmony_ci				struct dentry *parent, void *data,
6462306a36Sopenharmony_ci				const struct file_operations *fops,
6562306a36Sopenharmony_ci				loff_t file_size);
6662306a36Sopenharmony_ci
6762306a36Sopenharmony_cifile_size是初始文件大小。其他参数跟函数debugfs_create_file的相同。
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6962306a36Sopenharmony_ci在许多情况下,没必要自己去创建一组文件操作;对于一些简单的情况,debugfs代码提供
7062306a36Sopenharmony_ci了许多帮助函数。包含单个整数值的文件可以使用以下任何一项创建::
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7262306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_u8(const char *name, umode_t mode,
7362306a36Sopenharmony_ci			   struct dentry *parent, u8 *value);
7462306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_u16(const char *name, umode_t mode,
7562306a36Sopenharmony_ci			    struct dentry *parent, u16 *value);
7662306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_create_u32(const char *name, umode_t mode,
7762306a36Sopenharmony_ci				      struct dentry *parent, u32 *value);
7862306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_u64(const char *name, umode_t mode,
7962306a36Sopenharmony_ci			    struct dentry *parent, u64 *value);
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8162306a36Sopenharmony_ci这些文件支持读取和写入给定值。如果某个文件不支持写入,只需根据需要设置mode
8262306a36Sopenharmony_ci参数位。这些文件中的值以十进制表示;如果需要使用十六进制,可以使用以下函数
8362306a36Sopenharmony_ci替代::
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8562306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_x8(const char *name, umode_t mode,
8662306a36Sopenharmony_ci			   struct dentry *parent, u8 *value);
8762306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_x16(const char *name, umode_t mode,
8862306a36Sopenharmony_ci			    struct dentry *parent, u16 *value);
8962306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_x32(const char *name, umode_t mode,
9062306a36Sopenharmony_ci			    struct dentry *parent, u32 *value);
9162306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_x64(const char *name, umode_t mode,
9262306a36Sopenharmony_ci			    struct dentry *parent, u64 *value);
9362306a36Sopenharmony_ci
9462306a36Sopenharmony_ci这些功能只有在开发人员知道导出值的大小的时候才有用。某些数据类型在不同的架构上
9562306a36Sopenharmony_ci有不同的宽度,这样会使情况变得有些复杂。在这种特殊情况下可以使用以下函数::
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9762306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_size_t(const char *name, umode_t mode,
9862306a36Sopenharmony_ci			       struct dentry *parent, size_t *value);
9962306a36Sopenharmony_ci
10062306a36Sopenharmony_ci不出所料,此函数将创建一个debugfs文件来表示类型为size_t的变量。
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10262306a36Sopenharmony_ci同样地,也有导出无符号长整型变量的函数,分别以十进制和十六进制表示如下::
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10462306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_create_ulong(const char *name, umode_t mode,
10562306a36Sopenharmony_ci					struct dentry *parent,
10662306a36Sopenharmony_ci					unsigned long *value);
10762306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_xul(const char *name, umode_t mode,
10862306a36Sopenharmony_ci			    struct dentry *parent, unsigned long *value);
10962306a36Sopenharmony_ci
11062306a36Sopenharmony_ci布尔值可以通过以下方式放置在debugfs中::
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11262306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_create_bool(const char *name, umode_t mode,
11362306a36Sopenharmony_ci				       struct dentry *parent, bool *value);
11462306a36Sopenharmony_ci
11562306a36Sopenharmony_ci
11662306a36Sopenharmony_ci读取结果文件将产生Y(对于非零值)或N,后跟换行符写入的时候,它只接受大写或小写
11762306a36Sopenharmony_ci值或1或0。任何其他输入将被忽略。
11862306a36Sopenharmony_ci
11962306a36Sopenharmony_ci同样,atomic_t类型的值也可以放置在debugfs中::
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12162306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_create_atomic_t(const char *name, umode_t mode,
12262306a36Sopenharmony_ci				 struct dentry *parent, atomic_t *value)
12362306a36Sopenharmony_ci
12462306a36Sopenharmony_ci读取此文件将获得atomic_t值,写入此文件将设置atomic_t值。
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12662306a36Sopenharmony_ci另一个选择是通过以下结构体和函数导出一个任意二进制数据块::
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12862306a36Sopenharmony_ci    struct debugfs_blob_wrapper {
12962306a36Sopenharmony_ci	void *data;
13062306a36Sopenharmony_ci	unsigned long size;
13162306a36Sopenharmony_ci    };
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13362306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_create_blob(const char *name, umode_t mode,
13462306a36Sopenharmony_ci				       struct dentry *parent,
13562306a36Sopenharmony_ci				       struct debugfs_blob_wrapper *blob);
13662306a36Sopenharmony_ci
13762306a36Sopenharmony_ci读取此文件将返回由指针指向debugfs_blob_wrapper结构体的数据。一些驱动使用“blobs”
13862306a36Sopenharmony_ci作为一种返回几行(静态)格式化文本的简单方法。这个函数可用于导出二进制信息,但
13962306a36Sopenharmony_ci似乎在主线中没有任何代码这样做。请注意,使用debugfs_create_blob()命令创建的
14062306a36Sopenharmony_ci所有文件是只读的。
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14262306a36Sopenharmony_ci如果您要转储一个寄存器块(在开发过程中经常会这么做,但是这样的调试代码很少上传
14362306a36Sopenharmony_ci到主线中。Debugfs提供两个函数:一个用于创建仅寄存器文件,另一个把一个寄存器块
14462306a36Sopenharmony_ci插入一个顺序文件中::
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14662306a36Sopenharmony_ci    struct debugfs_reg32 {
14762306a36Sopenharmony_ci	char *name;
14862306a36Sopenharmony_ci	unsigned long offset;
14962306a36Sopenharmony_ci    };
15062306a36Sopenharmony_ci
15162306a36Sopenharmony_ci    struct debugfs_regset32 {
15262306a36Sopenharmony_ci	struct debugfs_reg32 *regs;
15362306a36Sopenharmony_ci	int nregs;
15462306a36Sopenharmony_ci	void __iomem *base;
15562306a36Sopenharmony_ci    };
15662306a36Sopenharmony_ci
15762306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_create_regset32(const char *name, umode_t mode,
15862306a36Sopenharmony_ci				     struct dentry *parent,
15962306a36Sopenharmony_ci				     struct debugfs_regset32 *regset);
16062306a36Sopenharmony_ci
16162306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_print_regs32(struct seq_file *s, struct debugfs_reg32 *regs,
16262306a36Sopenharmony_ci			 int nregs, void __iomem *base, char *prefix);
16362306a36Sopenharmony_ci
16462306a36Sopenharmony_ci“base”参数可能为0,但您可能需要使用__stringify构建reg32数组,实际上有许多寄存器
16562306a36Sopenharmony_ci名称(宏)是寄存器块在基址上的字节偏移量。
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16762306a36Sopenharmony_ci如果要在debugfs中转储u32数组,可以使用以下函数创建文件::
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16962306a36Sopenharmony_ci     void debugfs_create_u32_array(const char *name, umode_t mode,
17062306a36Sopenharmony_ci			struct dentry *parent,
17162306a36Sopenharmony_ci			u32 *array, u32 elements);
17262306a36Sopenharmony_ci
17362306a36Sopenharmony_ci“array”参数提供数据,而“elements”参数为数组中元素的数量。注意:数组创建后,数组
17462306a36Sopenharmony_ci大小无法更改。
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17662306a36Sopenharmony_ci有一个函数来创建与设备相关的seq_file::
17762306a36Sopenharmony_ci
17862306a36Sopenharmony_ci   struct dentry *debugfs_create_devm_seqfile(struct device *dev,
17962306a36Sopenharmony_ci				const char *name,
18062306a36Sopenharmony_ci				struct dentry *parent,
18162306a36Sopenharmony_ci				int (*read_fn)(struct seq_file *s,
18262306a36Sopenharmony_ci					void *data));
18362306a36Sopenharmony_ci
18462306a36Sopenharmony_ci“dev”参数是与此debugfs文件相关的设备,并且“read_fn”是一个函数指针,这个函数在
18562306a36Sopenharmony_ci打印seq_file内容的时候被回调。
18662306a36Sopenharmony_ci
18762306a36Sopenharmony_ci还有一些其他的面向目录的函数::
18862306a36Sopenharmony_ci
18962306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_rename(struct dentry *old_dir,
19062306a36Sopenharmony_ci		                  struct dentry *old_dentry,
19162306a36Sopenharmony_ci		                  struct dentry *new_dir,
19262306a36Sopenharmony_ci				  const char *new_name);
19362306a36Sopenharmony_ci
19462306a36Sopenharmony_ci    struct dentry *debugfs_create_symlink(const char *name,
19562306a36Sopenharmony_ci                                          struct dentry *parent,
19662306a36Sopenharmony_ci                                          const char *target);
19762306a36Sopenharmony_ci
19862306a36Sopenharmony_ci调用debugfs_rename()将为现有的debugfs文件重命名,可能同时切换目录。 new_name
19962306a36Sopenharmony_ci函数调用之前不能存在;返回值为old_dentry,其中包含更新的信息。可以使用
20062306a36Sopenharmony_cidebugfs_create_symlink()创建符号链接。
20162306a36Sopenharmony_ci
20262306a36Sopenharmony_ci所有debugfs用户必须考虑的一件事是:
20362306a36Sopenharmony_ci
20462306a36Sopenharmony_cidebugfs不会自动清除在其中创建的任何目录。如果一个模块在不显式删除debugfs目录的
20562306a36Sopenharmony_ci情况下卸载模块,结果将会遗留很多野指针,从而导致系统不稳定。因此,所有debugfs
20662306a36Sopenharmony_ci用户-至少是那些可以作为模块构建的用户-必须做模块卸载的时候准备删除在此创建的
20762306a36Sopenharmony_ci所有文件和目录。一份文件可以通过以下方式删除::
20862306a36Sopenharmony_ci
20962306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_remove(struct dentry *dentry);
21062306a36Sopenharmony_ci
21162306a36Sopenharmony_cidentry值可以为NULL或错误值,在这种情况下,不会有任何文件被删除。
21262306a36Sopenharmony_ci
21362306a36Sopenharmony_ci很久以前,内核开发者使用debugfs时需要记录他们创建的每个dentry指针,以便最后所有
21462306a36Sopenharmony_ci文件都可以被清理掉。但是,现在debugfs用户能调用以下函数递归清除之前创建的文件::
21562306a36Sopenharmony_ci
21662306a36Sopenharmony_ci    void debugfs_remove_recursive(struct dentry *dentry);
21762306a36Sopenharmony_ci
21862306a36Sopenharmony_ci如果将对应顶层目录的dentry传递给以上函数,则该目录下的整个层次结构将会被删除。
21962306a36Sopenharmony_ci
22062306a36Sopenharmony_ci注释:
22162306a36Sopenharmony_ci[1] http://lwn.net/Articles/309298/
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