Linux内核中常用的C语言技巧

Linux内核采用的是GCC编译器,GCC编译器除了支持ANSI C,还支持GNU C。在Linux内核中,许多地方都使用了GNU C语言的扩展特性,如typeof、__attribute__、__aligned、__builtin_等,这些都是GNU C语言的特性。

typeof

下面是比较两个数大小返回大值的经典宏写法:

#define max(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))

如果a传入i++,b传入j++,那么这个比较大小就会出错。例如:

#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))

int x = 1, y = 2;
printf("max=%d\n", max(x++, y++));
printf("x = %d, y = %d\n", x, y);

输出结果:max=3,x=2,y=4。这是错误的结果,正常我们希望的是max(1,2),返回max=2。如何修改这个宏呢?

在GNU C语言中,如果知道a和b的类型,可以在宏里面定义一个变量,将a, b赋值给变量,然后再比较。例如:

#define max(a,b) ({   \
    int _a = (a);   \ 
    int _b = (b);   \
    _a > _b ? _a : _b; }) 

如果不知道具体的数据类型,可以使用typeof类转换宏,Linux内核中的例子:

#define max(a, b) ({        \
    typeof(a) _a = (a);      \
    typeof(b) _b = (b);      \
    (void) (&_a == &_b);   \
    _a > _b ? _a : _b; })

typeof(a) _a = (a):定义一个a类型的变量_a,将a赋值给_a

typeof(b) _b = (b):定义一个b类型的变量_b,将b赋值给_b

(void) (&_a == &_b):判断两个数的类型是否相同,如果不相同,会抛出一个警告。因为a和b的类型不一样,其指针类型也会不一样,两个不一样的指针类型进行比较操作,会抛出一个编译警告。

typeof用法举例:

//typeof的参数可以是表达式或类型

//参数是类型
typeof(int *) a,b;//等价于:int *a,*b;

//参数是表达式
int foo();
typeof(foo()) var;//声明了int类型的var变量,因为表达式foo()是int类型的。由于表达式不会被执行,所以不会调用foo函数。

零长数组

零长数组,又叫柔性数组。而它的作用主要就是为了满足需要变长度的结构体,因此有时也习惯性地称为变长数组

用法:在一个结构体的后, 申明一个长度为0的数组, 就可以使得这个结构体是可变长的

对于编译器来说, 此时长度为0的数组并不占用空间, 因为数组名本身不占空间, 它只是一个偏移量, 数组名这个符号本身代表了一个不可修改的地址常量

结构体中定义零长数组:

<mm/percpu.c>
struct pcpu_chunk {
    struct list_head  list;
    unsigned long    populated[];  /* 变长数组 */
};

数据结构后一个元素被定义为零长度数组,不占结构体空间。这样,我们可以根据对象大小动态地分配结构的大小。

struct line {
    int length;
    char contents[];
};

struct line *thisline = malloc(sizeof(struct line) + this_length);
thisline->length = this_length;

如上例所示,struct line数据结构定义了一个int length变量和一个变长数组contents[0],这个struct line数据结构的大小只包含int类型的大小,不包含contents的大小,也就是**sizeof (struct line) = sizeof (int)**。

创建结构体对象时,可根据实际的需要指定这个可变长数组的长度,并分配相应的空间,如上述实例代码分配了this_length 字节的内存,并且可以通过contents[index]来访问第index个地址的数据。

case范围

GNU C语言支持指定一个case的范围作为一个标签,如:

case low ...high:
case 'A' ...'Z':

这里low到high表示一个区间范围,在ASCII字符代码中也非常有用。下面是Linux内核中的代码例子。

<arch/x86/platform/uv/tlb_uv.c>
    
static int local_atoi(const char *name){
    int val = ;
    for (;; name++) {
        switch (*name) {
            case '0' ...'9':
                val = 10*val+(*name-'0');
                break;
            default:
                return val;
        }
    }
}

另外,还可以用整形数来表示范围,但是这里需要注意在“...”两边有空格,否则编译会出错。

<drivers/usb/gadget/udc/at91_udc.c>

static int at91sam9261_udc_init(struct at91_udc *udc){
    for (i = ; i < NUM_ENDPOINTS; i++) {
        ep = &udc->ep[i];
        switch (i) {
            case :
                ep->maxpacket = 8;
                break;
            case 1 ... 3:
                ep->maxpacket = 64;
                break;
            case 4 ... 5:
                ep->maxpacket = 256;
                break;
        }
    }
}

标号元素

GNU C语言可以通过指定索引或结构体成员名来初始化,不必按照原来的固定顺序进行初始化。

结构体成员的初始化在 Linux 内核中经常使用,如在设备驱动中初始化file_operations数据结构:

<drivers/char/mem.c>
static const struct file_operations zero_fops = {
    .llseek      = zero_lseek,
    .read        = new_sync_read,
    .write       = write_zero,
    .read_iter     = read_iter_zero,
    .aio_write     = aio_write_zero,
    .mmap        = mmap_zero,
};

如上述代码中的zero_fops的成员llseek初始化为zero_lseek函数,read成员初始化为new_sync_read函数,依次类推。当file_operations数据结构的定义发生变化时,这种初始化方法依然能保证已知元素的正确性,对于未初始化成员的值为0或者NULL

可变参数宏

在GNU C语言中,宏可以接受可变数目的参数,主要用在输出函数里。例如:

<include/linux/printk.h>
#define pr_debug(fmt, ...) \
dynamic_pr_debug(fmt, ##__VA_ARGS__)

“...”代表一个可以变化的参数表,“__VA_ARGS__”是编译器保留字段,预处理时把参数传递给宏。当宏的调用展开时,实际参数就传递给dynamic_pr_debug函数了。

函数属性

GNU C语言允许声明函数属性(Function Attribute)变量属性(Variable Attribute)类型属性(Type Attribute),以便编译器进行特定方面的优化和更仔细的代码检查。特殊属性语法格式为:

__attribute__ ((attribute-list))

attribute-list的定义有很多,如noreturnformat以及const等。此外,还可以定义一些和处理器体系结构相关的函数属性,如ARM体系结构中可以定义interruptisr等属性。

下面是Linux内核中使用format属性的一个例子。

<drivers/staging/lustru/include/linux/libcfs/>
int libcfs_debug_msg(struct libcfs_debug_msg_data *msgdata,const char *format1, ...)__attribute__ ((format (printf, 2, 3)));

libcfs_debug_msg()函数里声明了一个format函数属性,它会告诉编译器按照printf的参数表的格式规则对该函数参数进行检查数字2表示第二个参数为格式化字符串,数字3表示参数“...”里的个参数在函数参数总数中排在第几个

noreturn属性告诉编译器,该函数从不返回值,这可以消除一些不必要的警告信息。例如以下函数,函数不会返回:

void __attribute__((noreturn)) die(void);

const 属性会让编译器只调用该函数一次,以后再调用时只需要返回次结果即可,从而提高效率。

static inline u32 __attribute_const__ read_cpuid_cachetype(void){
    return read_cpuid(CTR_EL0);
}

Linux还有一些其他的函数属性,被定义在compiler-gcc.h文件中。

#define __pure           __attribute__((pure))
#define __aligned(x)        __attribute__((aligned(x)))
#define __printf(a, b)      __attribute__((format(printf, a, b)))
#define __scanf(a, b)       __attribute__((format(scanf, a, b)))
#define noinline          __attribute__((noinline))
#define __attribute_const__   __attribute__((__const__))
#define __maybe_unused      __attribute__((unused))
#define __always_unused      __attribute__((unused))

变量属性和类型属性

变量属性可以对变量或结构体成员进行属性设置。类型属性常见的属性有alignmentpackedsections等。

alignment属性规定变量或者结构体成员的小对齐格式,以字节为单位。

struct qib_user_info {
    __u32 spu_userversion;
    __u64 spu_base_info;
} __aligned(8);

在这个例子中,编译器以8字节对齐的方式来分配qib_user_info这个数据结构。

packed属性可以使变量或者结构体成员使用小的对齐方式,对变量是以字节对齐,对域是以位对齐

struct test{
 char a;
    int x[2] __attribute__ ((packed));
};

x成员使用了packed属性,它会存储在变量a后面,所以这个结构体一共占用9字节

内建函数

内建函数以“_builtin_”作为函数名前缀。下面介绍Linux内核常用的一些内建函数。

__builtin_constant_p(x):判断x是否在编译时就可以被确定为常量。如果x为常量,该函数返回1,否则返回0。

__builtin_expect(exp, c)

#define __swab16(x)        \
(__builtin_constant_p((__u16)(x)) ?  \
___constant_swab16(x) :      \
__fswab16(x))__builtin_expect(exp, c)

__builtin_expect(exp, c):这里的意思是exp==c的概率很大,用来引导GCC编译器进行条件分支预测。开发人员知道可能执行哪个分支,并将有可能执行的分支告诉编译器,让编译器优化指令序列,使指令尽可能地顺序执行,从而提高CPU预取指令的正确率

Linux内核中经常见到likely()unlikely()函数,本质也是__builtin_expect()

#define LIKELY(x) __builtin_expect(!!(x), 1) //x很可能为真
#define UNLIKELY(x) __builtin_expect(!!(x), 0) //x很可能为假

__builtin_prefetch(const void *addr, int rw, int locality)主动进行数据预取,在使用地址addr的值之前就把其值加载到cache中,减少读取的延迟,从而提高性能

该函数可以接受3个参数:

  • 个参数addr表示要预取数据的地址;

  • 第二个参数rw表示读写属性,1表示可写,0表示只读;

  • 第三个参数locality表示数据在cache中的时间局部性,其中0表示读取完addr的之后不用保留在cache中,而1~3表示时间局部性逐渐增强。如下面的prefetch()prefetchw()函数的实现。

<include/linux/prefetch.h>
#define prefetch(x) __builtin_prefetch(x)
#define prefetchw(x) __builtin_prefetch(x,1)

下面是使用prefetch()函数进行优化的一个例子。

<mm/page_alloc.c>
void __init __free_pages_bootmem(struct page *page, unsigned int order){
    unsigned int nr_pages = 1 << order;
    struct page *p = page;
    unsigned int loop;
    prefetchw(p);
    for (loop = ; loop < (nr_pages - 1); loop++, p++) {
        prefetchw(p + 1);
        __ClearPageReserved(p);
        set_page_count(p, );
    }
    …
}

在处理struct page数据之前,通过prefetchw()预取到cache中,从而提升性能

asmlinkage

在标准C语言中,函数的形参在实际传入参数时会涉及参数存放问题。

对于x86架构,函数参数局部变量被一起分配到函数的局部堆栈里。x86中对asmlinkage的定义:

<arch/x86/include/asm/linkage.h>
#define asmlinkage CPP_ASMLINKAGE __attribute__((regparm(0)))

attribute((regparm(0))):告诉编译器该函数不需要通过任何寄存器来传递参数,只通过堆栈来传递

对于ARM来说,函数参数的传递有一套ATPCS标准,即通过寄存器来传递。ARM中的R0~R4寄存器存放传入参数,当参数超过5个时,多余的参数被存放在局部堆栈中。所以,ARM平台没有定义asmlinkage

<include/linux/linkage.h>
#define asmlinkage CPP_ASMLINKAGE
#define asmlinkage CPP_ASMLINKAGE

UL

在Linux内核代码中,我们经常会看到一些数字的定义使用了UL后缀修饰。

数字常量会被隐形定义为int类型,两个int类型相加的结果可能会发生溢出。

因此使用UL强制把int类型数据转换为unsigned long类型,这是为了保证运算过程不会因为int的位数不同而导致溢出。

  • 1 :表示有符号整型数字1

  • UL:表示无符号长整型数字1

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/534306.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

C++ vector内存分配及正确释放

C vector内存分配及正确释放_vector 释放-CSDN博客 内存分配 #include <iostream> #include <vector> using namespace std;int main(){ vector<int> vec(10); cout << "vec.size: "<< vec.size() <<endl; cout << &quo…

SpringCloudAlibaba-概述(一)

目录地址&#xff1a; SpringCloudAlibaba整合-CSDN博客 记录SpringCloudAlibaba的整合过程 一、简单概述一下项目情况 项目主要有4个模块和4个微服务&#xff1b; 项目结构如下&#xff1a; mall&#xff1a;父工程 -- common&#xff1a;公共组件&#xff0c;存放公用的实…

git常用命令合集,程序员必备技能,5分钟学会

仓库相关操作 1.git remote -v 查看当前仓库地址 2.git remote add origin 仓库地址&#xff1a;给当前git项目添加远程仓库绑定 3.git branch -M main : 重命名当前分支为main 4.git push -u origin main&#xff1a;将当前(main)分支上的内容上传到刚刚添加的origin远程库…

matlab使用教程(40)—二维傅里叶变换和多项式插值

1使用 FFT 进行多项式插值 使用快速傅里叶变换 (FFT) 来估算用于对一组数据进行插值的三角函数多项式的系数。 1.1数学中的 FFT FFT 算法通常与信号处理应用相关&#xff0c;但也可以在数学领域更广泛地用作快速计算工具。例如&#xff0c;通常通过解算简单的线性系统来计算…

JS加密:对比JScrambler和JShaman加密效果

本文&#xff0c;以一个实例&#xff0c;比对JS加密两大神器&#xff1a;JScrambler、JShaman的加密结果&#xff0c;看看谁的加密效果更好。 注&#xff1a;本文不是技术文章&#xff0c;仅仅从加密结果的“型”上简单观查&#xff0c;不做技术分析&#xff0c;仅看哪个加密代…

Windows系统Docker部署IT工具箱It- Tools结合内网穿透实现公网访问

文章目录 1. 使用Docker本地部署it-tools2. 本地访问it-tools3. 安装cpolar内网穿透4. 固定it-tools公网地址 本篇文章将介绍如何在Windows上使用Docker本地部署IT- Tools&#xff0c;并且同样可以结合cpolar实现公网访问。 在前一篇文章中我们讲解了如何在Linux中使用Docker搭…

AI论文速读 | TF-LLM:基于大语言模型可解释性的交通预测

论文标题&#xff1a; Explainable Traffic Flow Prediction with Large Language Models 作者&#xff1a;Xusen Guo, Qiming Zhang, Mingxing Peng, Meixin Zhu(朱美新)*, Hao (Frank)Yang(杨昊) 机构&#xff1a;香港科技大学&#xff08;广州&#xff09;&#xff0c;约翰…

vue3 + potree 渲染点云数据记录

potree 官网示例 前置条件&#xff1a; potree 无法直接加载 LAS&#xff0c;LCD&#xff0c;PLY等格式的点云文件, 需要通过 PotreeConverte 转换为 octree 数据格式&#xff0c;前端渲染中加载转换后的 json 格式 格式转换方向 .las ---- potreeConverter ----> .json…

【Python】类和对象

类和对象 构造方法封装继承多继承 多态 类&#xff1a; 类是一个模板&#xff0c;描述一类对象的行为和状态。 有了模板我们就可以根据这个模板创建具体的对象。 对象&#xff1a; 对象是类的一个具体实例&#xff0c;有状态和行为。 class 类名称: 类的属性类的行为 # 其中 c…

Python 复杂密码图形化生成工具,支持选择生成10位和12位复杂密码(初版)

代码 #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # Time : 2024/3/26 15:22 # Author : wyq # File : 部署测试.py import random import string from tkinter import *def generate_password(length):characters string.ascii_letters string.digits string.p…

2006-2021年各省能源消费总量数据(无缺失)

2006-2021年各省能源消费总量数据&#xff08;无缺失&#xff09; 1、时间&#xff1a;2006-2021年 2、来源&#xff1a;能源年鉴、各省年鉴 3、范围&#xff1a;30个省 4、指标&#xff1a;能源消费总量&#xff08;万吨标煤&#xff09; 5、缺失情况&#xff1a;无缺失 …

智能网联汽车自动驾驶数据记录系统DSSAD数据元素

目录 第一章 数据元素分级 第二章 数据元素分类 第三章 数据元素基本信息表 表1 车辆及自动驾驶数据记录系统基本信息 表2 车辆状态及动态信息 表3 自动驾驶系统运行信息 表4 行车环境信息 表5 驾驶员操作及状态信息 第一章 数据元素分级 自动驾驶数据记录系统记录的数…

设计模式-组合模式(Composite Pattern)

1. 概念 组合模式是一种结构型设计模式&#xff0c;它允许将对象组合成树状的层次结构&#xff0c;用来表示“整体-部分”的关系。 2. 原理结构图 原理图 抽象角色&#xff08;Component&#xff09;&#xff1a;这是组合模式的核心&#xff0c;它定义了树叶和树枝构件的公…

跟TED演讲学英文:The inside story of ChatGPT‘s astonishing potential by Greg Brockman

The inside story of ChatGPT’s astonishing potential Link: https://www.ted.com/talks/greg_brockman_the_inside_story_of_chatgpt_s_astonishing_potential Speaker: Greg Brockman Date:April 2023 文章目录 The inside story of ChatGPTs astonishing potentialIntro…

第100+5步 ChatGPT文献复现:ARIMAX预测肺结核 vol. 5

基于WIN10的64位系统演示 一、写在前面 我们继续往下看&#xff0c;首先例行回顾文章&#xff1a; 《PLoS One》杂志的2023年一篇题目为《A comparative study of three models to analyze the impact of air pollutants on the number of pulmonary tuberculosis cases in …

zdpreact_antdesginpro 研究一下react里面比较流行的一个UI框架,开发后台管理系统

首先看一下最开始的代码&#xff1a; 这里面大部分的东西都可以删掉&#xff0c;比如README&#xff0c;只留下中文的那个就可以了。 之后看看README.md中介绍的特性。 特性 &#x1f4a1; TypeScript: 应用程序级 JavaScript 的语言&#x1f4dc; 区块: 通过区块模板快速…

LeetCode 热题 100 题解(二):双指针部分(2)| 滑动窗口部分(1)

题目四&#xff1a;接雨水&#xff08;No. 43&#xff09; 题目链接&#xff1a;https://leetcode.cn/problems/trapping-rain-water/description/?envTypestudy-plan-v2&envIdtop-100-liked 难度&#xff1a;困难 给定 n 个非负整数表示每个宽度为 1 的柱子的高度图&am…

[数据概念|数据技术]智能合约如何助力数据资产变现

“ 区块链上数据具有高可信度&#xff0c;智能合约将区块链变得更加智能化&#xff0c;以支持企业场景。” 之前鼹鼠哥已经发表了一篇文章&#xff0c;简单介绍了区块链&#xff0c;那么&#xff0c;智能合约又是什么呢&#xff1f;它又是如何助力数据资产变现的呢&#xff1f;…

Python空间分析简明教程

数据世界是一个活生生的、会呼吸的事物。 当一个城市的犯罪率上升时&#xff0c;这是因为现实世界中有人在某个地方犯罪。 有警察局、住宅区和商业区、人口密度以及可以与位置相关联的人的地方。 所有这些东西都存在于数据框和表格之外的世界中。 空间分析使数据科学家能够回答…

成都百洲文化传媒有限公司靠谱吗?怎么样?

随着互联网的迅猛发展&#xff0c;电子商务行业迎来了前所未有的发展机遇。在这个变革的浪潮中&#xff0c;成都百洲文化传媒有限公司凭借其深厚的行业经验和创新的服务模式&#xff0c;正逐渐成为电商服务领域的新领军者。 一、创新引领&#xff0c;塑造电商服务新标准 成都百…