162306a36Sopenharmony_ci.. SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 262306a36Sopenharmony_ci 362306a36Sopenharmony_ci.. include:: ../disclaimer-zh_CN.rst 462306a36Sopenharmony_ci 562306a36Sopenharmony_ci:Original: Documentation/filesystems/debugfs.rst 662306a36Sopenharmony_ci 762306a36Sopenharmony_ci======= 862306a36Sopenharmony_ciDebugfs 962306a36Sopenharmony_ci======= 1062306a36Sopenharmony_ci 1162306a36Sopenharmony_ci译者 1262306a36Sopenharmony_ci:: 1362306a36Sopenharmony_ci 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> 1762306a36Sopenharmony_ci 1862306a36Sopenharmony_ci 1962306a36Sopenharmony_ci 2062306a36Sopenharmony_ci版权所有2020 罗楚成 <luochucheng@vivo.com> 2162306a36Sopenharmony_ci 2262306a36Sopenharmony_ci 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。 2862306a36Sopenharmony_ci 2962306a36Sopenharmony_ci 3062306a36Sopenharmony_ciDebugfs通常使用以下命令安装:: 3162306a36Sopenharmony_ci 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。 3762306a36Sopenharmony_ci 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:: 4062306a36Sopenharmony_ci 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。 4862306a36Sopenharmony_ci 4962306a36Sopenharmony_ci在debugfs目录中创建文件的最通用方法是:: 5062306a36Sopenharmony_ci 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:: 6162306a36Sopenharmony_ci 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。 6862306a36Sopenharmony_ci 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:: 7162306a36Sopenharmony_ci 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); 8062306a36Sopenharmony_ci 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:: 8462306a36Sopenharmony_ci 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:: 9662306a36Sopenharmony_ci 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。 10162306a36Sopenharmony_ci 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:: 10362306a36Sopenharmony_ci 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:: 11162306a36Sopenharmony_ci 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:: 12062306a36Sopenharmony_ci 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。 12562306a36Sopenharmony_ci 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:: 12762306a36Sopenharmony_ci 12862306a36Sopenharmony_ci struct debugfs_blob_wrapper { 12962306a36Sopenharmony_ci void *data; 13062306a36Sopenharmony_ci unsigned long size; 13162306a36Sopenharmony_ci }; 13262306a36Sopenharmony_ci 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。 14162306a36Sopenharmony_ci 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:: 14562306a36Sopenharmony_ci 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。 16662306a36Sopenharmony_ci 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:: 16862306a36Sopenharmony_ci 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。 17562306a36Sopenharmony_ci 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/ 222