Linux内核参数传递Tag(init_tags)
时间:2010-12-23 来源:wushuan10141
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tag_header
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tag_xxx
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其中tag_header为tag头,表明tag_xxx的类型和大小,之所以要标识tag_xxx的类型是因为不同的tag需要不同的处理函数(下文讲tagtable的时候会分析到)。tag_header的结构为
struct tag_header |
size表示tag的结构大小,tag为表示tag类型的常量。这个静态的链表必须以tag_header.tag = ATAG_CORE开始,并以tag_header.tag = ATAG_NONE结束。由于不同的tag所使用的格式可能不尽相同,所以内核又定义了一个结构tagtable来把tag和相应的操作函数关联起来
struct tagtable |
#define __tag __attribute_used__ __attribute__((__section__ (“.taglist.init”))) |
以处理命令行参数为例:
static int __init parse_tag_cmdline(const struct tag* tag) |
可以看到parse_tag_cmdline将命令行参数拷贝到default_command_line里,__tagtable将ATAG_CMDLINE和parse_tag_cmdline挂钩。
以上已经分析了内核和tag相关的两个重要结构。现在分析具体的实现。内核中定义了一些默认的tags
static struct init_tags |
上述结构中一个tag_header和tag_xxx形成了tag的完整描述,tag_size返回tag_head和tag_xxx的总大小,在tag_size中我们要注意的是u32*指针加1地址值实际上地址加了4
#define tag_next(t) ((struct tag*)((u32*)(t)+(t)->hdr.size))
#define tag_size(type) ((sizeof(struct tag_header)+sizeof(struct type)) >> 2
tag_size实际上计算的是(tag_head+tag_xxx)/4。经过进一步的分析还发现每个tag在内存中的大小并不是相同的,这一点可以从tag_next看出,tag_next只是将指针移到了下一个tag的tag_header处,这种内存布局更加紧凑。对tag的处理代码在arch/arm/setup.c setup_arch里面。以下是一部分的关键代码
struct tag *tags = (struct tag*)&init_tags; //tags指向默认的tag链表 |
*注:2.6.18内核smdk2410的meminfo没有设置nr_banks,所以必须在内核的启动参数里面传递mem=”memory size”@”memory base address”,否则系统识别内存错误,这点从系统的启动信息就可以看出来,而且在加载initrd的时候也会遇到内存溢出的错误
static void __init parse_tags(const struct tag* t) |
parse_tags遍历tag链表调用parse_tag对tag进行处理。parse_tags在tabtable中寻找tag的处理函数(通过tag_header结构中的tag)。