解读PTR_ERR,ERR_PTR,IS_ERR】的更多相关文章

解读PTR_ERR,ERR_PTR,IS_ERR 看到了几个宏PTR_ERR,ERR_PTR,IS_ERR(其实是内联函数).还是不太明白,然后就google搜索了一下,搜出来的结果真是不让人满意,看完一些解释我更迷糊了.看来还得依靠内核源码,依靠对内核的理解自己弄明白了.大致看了一下这几个宏的定义还有在内核的用法,恍然大悟.原来这几个宏这么简单,原理也这么简单.下面就说一下这几个宏的由来与用处. 我们知道内核有些函数是返回指针的,如Kmalloc分配内存,如果分配不到内核就会返回NULL指针,…
内核中的函数常常返回指针,问题是如果出错,也希望能够通过返回的指针体现出来. 总体来说,如果内核返回一个指针,那么有三种情况:合法指针,NULL指针和非法指针. 1)合法指针:内核返回的指针一般是指向页面的边界(4K边界),即 ptr & 0xfff == 0 2)非法指针:这样ptr的值不可能落在(0xfffff000,0xffffffff)之间(这个区间是内核高端内存所在的区间,关于用户空间和内核空间,可以看考这里.), 而一般内核的出错代码也是一个小负数,在-1000到0之间,转变成uns…
最近在使用filp_open打开文件时遇到到一个问题,当打开一个并不存在的文件时,filp_open返回值值为0xfffffffe,而并不是0(NULL),这是因为内核对返回指针的函数做了特殊处理.内核中的函数常常返回指针,通常如果调用出错,会返回NULL空指针,但linux做了更精妙的处理,能够通过返回的指针体现出来. 对任何一个指针,必然有三种情况:一种是有效指针,一种是NULL,空指针,一种是错误指针,或者说无效指针.而所谓的错误指针就是指其已经到达了最后一个page,比如对于32bit的…
在linux-x.xx/include/uapi/asm-generic/errno-base.h和errno.h里分别定义了返回错误的信息. errno-base.h: #ifndef _ASM_GENERIC_ERRNO_BASE_H #define _ASM_GENERIC_ERRNO_BASE_H #define EPERM 1 /* Operation not permitted */ #define ENOENT 2 /* No such file or directory */ #…
转自:http://blog.chinaunix.net/uid-20196318-id-28769.html 最近在使用filp_open打开文件时遇到到一个问题,当打开一个并不存在的文件时,filp_open返回值值为0xfffffffe,而并不是0(NULL),这是因为内核对返回指针的函数做了特殊处理.内核中的函数常常返回指针,通常如果调用出错,会返回NULL空指针,但linux做了更精妙的处理,能够通过返回的指针体现出来. 对任何一个指针,必然有三种情况:一种是有效指针,一种是NULL,…
下面我们就来具体分析一下这段代码,看看内核中的巧妙设计思路. 要想明白IS_ERR(),首先理解要内核空间.所有的驱动程序都是运行在内核空间,内核空间虽然很大,但总是有限的,而在这有限的空间中,其最后一个page是专门保留的,也就是说一般人不可能用到内核空间最后一个page的指针.换句话说,你在写设备驱动程序的过程中,涉及到的任何一个指针,必然有三种情况: 有效指针: NULL,空指针: 错误指针,或者说无效指针. 而所谓的错误指针就是指其已经到达了最后一个page,即内核用最后一页捕捉错误.比…
IS_ERR宏定义在include/linux/err.h,如下所示: #define MAX_ERRNO 4095 //判断x是不是在(0xfffff000,0xffffffff)之间,注意这里用unlikely()的用意 #define IS_ERR_VALUE(x) unlikely((x) >= (unsigned long)-MAX_ERRNO) //由错误码求指针,-1 -> 0xFFFFFFFF static inline void *ERR_PTR(long error)  …
本文将对Linux系统中的sysfs进行简单的分析,要分析sysfs就必须分析内核的driver-model(驱动模型),两者是紧密联系的.在分析过程中,本文将以platform总线和spi主控制器的platform驱动为例来进行讲解.其实,platform机制是基于driver-model的,通过本文,也会对platform机制有个简单的了解. 内核版本:2.6.30 1. What is sysfs? 个人理解:sysfs向用户空间展示了驱动设备的层次结构.我们都知道设备和对应的驱动都是由内…
linux内核奇遇记之md源代码解读之四 转载请注明出处:http://blog.csdn.net/liumangxiong 运行阵列意味着阵列经历从无到有,建立了作为一个raid应有的属性(如同步重建),并为随后的读写做好的铺垫.那么运行阵列的时候到底做了哪些事情,让原来的磁盘像变形金刚一样组成一个新的巨无霸.现在就来看阵列运行处理流程: 5158 static int do_md_run(struct mddev *mddev) 5159 { 5160 int err; 5161 5162…
本文记录阅读linux ad7606驱动的笔记. 主要文件 drivers/staging/iio/adc/ad7606_spi.c drivers/staging/iio/adc/ad7606_core.c drivers/staging/iio/adc/ad7606_ring.c drivers/staging/iio/adc/ad7606_spi.c static int __init ad7606_spi_init(void) { return spi_register_driver(&…