(unsigned long)(&((struct fsm_cmd_container *)0)->node)

时间: 2023-12-10 14:03:09 浏览: 79
这个表达式计算了 `node` 成员在 `struct fsm_cmd_container` 结构体中的偏移量,并将其转换为 `unsigned long`型。 让我们逐步解释这个表达式的含义: 1. `(struct fsm_cmd_container *)0` 将数字 0 强制转换为指向 `struct fsm_cmd_container` 结构体类型的指针。这是为创建一个临时的指针,用于获取结构体成员的偏移量。 2. `&((struct fsm_cmd_container *)0)->node` 获取 `node` 成员相对于 `struct fsm_cmd_container` 结构体起始地址的偏移量。这是通过获取临时指针的 `node` 成员的地址来实现的。 3. 最后,`(unsigned long)` 将这个偏移量转换为 `unsigned long` 类型,以便进行进一步的使用或计算。 这个表达式的目的是获取 `node` 成员在 `struct fsm_cmd_container` 结构体中的偏移量,并将其转换为无符号长整型。这个偏移量通常用于在给定结构体实例的地址时,通过偏移量来访问和操作特定成员。
相关问题

fsm_node_ptr = ( (struct fsm_cmd_container *) ( (char *)(list_ptr) - (unsigned long)(&((struct fsm_cmd_container *)0)->node) ) );

这是一个指针计算的表达式,用于计算 `fsm_node_ptr` 的值。让我解释一下这个表达式的含义: 1. 首先,将 `list_ptr` 强制转换为 `char *` 类型,这是因为指针运算通常是以字节为单位进行的。 2. 然后,使用 `(unsigned long)(&((struct fsm_cmd_container *)0)->node)` 来获取 `node` 成员相对于 `struct fsm_cmd_container` 结构体起始地址的偏移量。这个偏移量是以字节为单位表示的。 3. 接下来,将 `list_ptr` 减去这个偏移量,得到 `fsm_cmd_container` 结构体的起始地址。 4. 最后,将这个起始地址强制转换为 `struct fsm_cmd_container *` 类型,赋值给 `fsm_node_ptr`。 这个表达式的目的是通过给定的 `list_ptr` 找到对应的 `fsm_cmd_container` 结构体的起始地址,并将其赋值给 `fsm_node_ptr` 变量。这样就可以通过 `fsm_node_ptr` 来访问和操作 `fsm_cmd_container` 结构体中的成员了。

解释以下每句代码static int leds_ ioctl( struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg){ switch(cmd){ case 0:case 1: if (arg > 4){ return -EINVAL;} gpio_setpin(led_ table[arg], !cmd);return 0;default: retumn -EINVAL;}}

这段代码是Linux字符设备驱动程序中的IO控制函数,用于控制LED灯的亮灭。 - static int leds_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg):定义了一个静态的IO控制函数leds_ioctl,输入参数包括inode,file,cmd和arg,返回值为int类型。 - switch(cmd){...}:使用switch语句根据cmd的值进行不同的操作。 - case 0:case 1: if (arg > 4){ return -EINVAL; }:当cmd的值为0或1时,判断arg的值是否大于4,如果大于4,则返回错误码-EINVAL。 - gpio_setpin(led_table[arg], !cmd);:调用gpio_setpin函数来设置LED灯的亮灭状态。参数led_table[arg]是LED灯的GPIO引脚,!cmd表示如果cmd为0,则LED灯亮,否则灭。 - return 0;:操作成功,返回0。 - default: return -EINVAL;:在cmd的值不为0或1时,返回错误码-EINVAL。
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在Linux内核驱动中,构建一个存放如下结构体的队列: struct msg { u16 module_id; u16 cmd_id; u16 cmd_subid; u16 complete; u8 data[128]; }; 这个队列结构体为struct ring_buffer { int head; int tail; struct msg *data; int size; unsigned int capacity; };。 请给出操作这个队列的函数,包括初始化,入队,出队,注销等。 再构建两个函数,在函数中使用操作队列的函数完成如下功能: 函数一初始化msg结构体,将msg所有成员设置为常数(其中msg的complete成员设置为0),向msg的data数组内放置两个unsigned int 类型数据a和b,之后将msg结构体放入队列中,触发函数二,使用usleep_range()函数等待函数二将msg的complete成员设置为1后,获取函数二放入的c并还原成unsigned int 类型。 函数二需要从队列中取出msg,并进行解析:判断msg的module_id是否为0x1,如果不是,报错,如果是0x1,使用switch函数解析msg的cmd_id,再根据不同的cmd_id解析cmd_subid,具体解析内容为,取出在函数一向msg的data数组中放入的a和b,还原成unsigned int 类型数据,再将一个unsigned int 类型数据c=1000,放到msg的data数组内,之后,再将msg中的complete置1;请在驱动的probe函数中注册这个队列,在remove函数中注销队列,使用移位的方式放置和还原unsigned int类型数据。注意,全部的函数都需使用msg结构体指针修改msg成员,不要产生复制数据。

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