linux 内核 4.4.240

时间: 2024-06-28 20:01:13 浏览: 3
Linux 内核 4.4.240 是一个较旧的内核版本,它属于 Linux 4.x 系列,发行于 2017 年。这个版本主要关注稳定性、安全性以及基础功能的改进。4.4.x 系列是当时长期支持(LTS)分支的一部分,这意味着它会得到一段时间的重点维护,以支持那些对稳定性要求高的用户。 4.4.240 特点包括: - **性能优化**:针对硬件和软件环境的改进,提升了系统的整体运行效率。 - **安全更新**:修复了已知的安全漏洞,保护系统免受攻击。 - **驱动程序升级**:包含对各种硬件设备的新驱动,提高了兼容性和硬件支持。 - **内核模块增强**:对内建模块进行了优化,可能增加了新的功能或者提升了老功能的稳定性。 然而,相比于更晚的内核版本,4.4.240 在新特性和新技术上可能有所滞后,如容器化技术、网络性能提升或云原生支持等。
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在linux-4.4.153环境下,我需要驱动程序中MDIO怎么初始化和读写PHY,请给实例

在 Linux 内核中,MDIO 通常由 mii_bus 结构体来表示,包含了 MDIO 总线的信息,例如控制器的地址、PHY 地址、MDC 时钟频率等。因此,在驱动程序中需要使用 mii_bus 结构体来初始化和读写 PHY。以下是在 linux-4.4.153 环境下初始化和读写 PHY 的示例代码: 1. 初始化 mii_bus 结构体 ```c struct mii_bus *bus; int ret; /* 获取 MII 总线名称为 eth0 的 mii_bus 结构体 */ bus = mdiobus_alloc(); if (!bus) { printk(KERN_ERR "Failed to allocate MDIO bus\n"); return -ENOMEM; } bus->name = "eth0"; bus->parent = dev; bus->read = my_mdio_read; bus->write = my_mdio_write; /* 设置 PHY 地址 */ ret = of_mdiobus_register(bus, np); if (ret) { printk(KERN_ERR "Failed to register MDIO bus\n"); mdiobus_free(bus); return ret; } ``` 在上述代码中,我们首先使用 mdiobus_alloc() 函数来分配一个空的 mii_bus 结构体。然后,我们设置 mii_bus 结构体的名称、父设备、读写函数等。最后,我们通过调用 of_mdiobus_register() 函数来注册 mii_bus 结构体,并将其与设备树节点(np)关联起来。在注册成功后,我们就可以使用该 mii_bus 结构体来进行 MDIO 通信了。 2. 读取 PHY 寄存器值 ```c int my_mdio_read(struct mii_bus *bus, int phy_id, int reg_num) { int ret; /* 使用 mii_bus 结构体的 read 函数来读取 PHY 寄存器值 */ ret = bus->read(bus, phy_id, reg_num); if (ret < 0) return ret; return ret & 0xFFFF; } ``` 在上述代码中,我们使用 mii_bus 结构体的 read 函数来读取 PHY 寄存器值。该函数将 PHY 地址和寄存器地址作为参数传入,并返回读取的寄存器值。在读取寄存器值后,我们可以对其进行处理或返回给调用者。 3. 写入 PHY 寄存器值 ```c int my_mdio_write(struct mii_bus *bus, int phy_id, int reg_num, u16 val) { int ret; /* 使用 mii_bus 结构体的 write 函数来写入 PHY 寄存器值 */ ret = bus->write(bus, phy_id, reg_num, val); if (ret < 0) return ret; return 0; } ``` 在上述代码中,我们使用 mii_bus 结构体的 write 函数来写入 PHY 寄存器值。该函数将 PHY 地址、寄存器地址和要写入的值作为参数传入,并返回写入的结果。在写入寄存器值后,我们可以对其进行处理或返回给调用者。 需要注意的是,在实际使用中,我们需要根据硬件平台和驱动实现来进行相应的修改和适配。因此,以上示例代码仅供参考。

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