usb_register

时间: 2023-09-15 13:24:47 浏览: 48
usb_register() 是一个函数,它的作用是注册一个 USB 设备驱动程序。在 Linux 中,当一个 USB 设备插入到计算机上时,USB 核心会去寻找相应的驱动程序,并加载它们,以便对该设备进行操作。usb_register() 函数就是用来注册这样的驱动程序的。在注册驱动程序之前,需要先定义一个 struct usb_driver 结构体,并将其传递给 usb_register() 函数。这个结构体中包含了一些回调函数,用来处理 USB 设备的各种事件,比如设备插入、拔出、数据传输等。
相关问题

USB 驱动之 usb_register 函数解析

好的,我会为您解答。 usb_register 函数是 USB 核心中非常重要的一个函数。它主要用于注册一个 USB 设备,将其加入到 USB 子系统中,以便系统能够对其进行管理。 具体来说,usb_register 函数的作用有以下几个方面: 1. 初始化 USB 设备的一些信息,包括设备的 Vendor ID、Product ID、设备描述符等。 2. 注册 USB 设备的驱动程序,包括 USB 设备的操作函数(如 probe、disconnect、suspend、resume 等)。 3. 分配和初始化 USB 设备的结构体,包括 USB 设备的端点、接口、配置等信息。 4. 将 USB 设备加入到 USB 子系统中,使得系统能够正确识别和管理该设备。 usb_register 函数的定义如下: ```c int usb_register(struct usb_interface *intf) ``` 其中,参数 `intf` 是一个指向 USB 接口结构体的指针,它包含了 USB 设备的一些信息。在调用 usb_register 函数之前,需要先对该结构体进行初始化和设置。 在函数执行时,它会首先调用 `usb_get_dev()` 函数,该函数会从设备列表中查找指定的 USB 设备,并对其进行引用计数加一的操作。然后,它会调用 `usb_set_intfdata()` 函数,将 USB 接口结构体与 USB 设备结构体关联起来。最后,它会将 USB 设备结构体加入到 USB 子系统中,并返回注册结果。 总的来说,usb_register 函数是 USB 设备驱动开发中非常重要的一个函数,它负责将 USB 设备加入到系统中,建立起设备与驱动之间的关系,为后续的 USB 设备操作提供了基础。

[ 7.290235] calling ci_hdrc_platform_register+0x0/0x1c @ 1 [ 7.295997] initcall ci_hdrc_platform_register+0x0/0x1c returned 0 after 169 usecs [ 7.303629] calling ci_hdrc_usb2_driver_init+0x0/0x10 @ 1 [ 7.309563] initcall ci_hdrc_usb2_driver_init+0x0/0x10 returned 0 after 396 usecs

这段文本是 Linux 内核启动时的一部分输出,其中包含了两个函数的调用和返回信息: - `ci_hdrc_platform_register` 函数被调用,并在 `169` 微秒后返回了 `0`; - `ci_hdrc_usb2_driver_init` 函数被调用,并在 `396` 微秒后返回了 `0`。 在 Linux 内核启动时,系统会按照一定的顺序初始化各个子系统和驱动程序,其中会涉及到很多函数的调用。这些函数的调用顺序和执行时间对于诊断系统启动问题和优化启动时间非常有帮助。 在这段文本中,每个函数调用都包含了函数名、执行时间和返回值等信息,以方便开发人员进行分析和调试。其中,`ci_hdrc_platform_register` 和 `ci_hdrc_usb2_driver_init` 都是 USB 子系统相关的函数,分别用于注册 USB 控制器和 USB 驱动程序。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

usb3.0 xhci

The Extensible Host Controller Interface (xHCI) specification describes the register-level host controller interface for Universal Serial Bus (USB) Revision 2.0 and above. The specification includes a...
recommend-type

1235012013杨铭.zip

1235012013杨铭.zip
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

MATLAB柱状图在信号处理中的应用:可视化信号特征和频谱分析

![matlab画柱状图](https://img-blog.csdnimg.cn/3f32348f1c9c4481a6f5931993732f97.png) # 1. MATLAB柱状图概述** MATLAB柱状图是一种图形化工具,用于可视化数据中不同类别或组的分布情况。它通过绘制垂直条形来表示每个类别或组中的数据值。柱状图在信号处理中广泛用于可视化信号特征和进行频谱分析。 柱状图的优点在于其简单易懂,能够直观地展示数据分布。在信号处理中,柱状图可以帮助工程师识别信号中的模式、趋势和异常情况,从而为信号分析和处理提供有价值的见解。 # 2. 柱状图在信号处理中的应用 柱状图在信号处理
recommend-type

HSV转为RGB的计算公式

HSV (Hue, Saturation, Value) 和 RGB (Red, Green, Blue) 是两种表示颜色的方式。下面是将 HSV 转换为 RGB 的计算公式: 1. 将 HSV 中的 S 和 V 值除以 100,得到范围在 0~1 之间的值。 2. 计算色相 H 在 RGB 中的值。如果 H 的范围在 0~60 或者 300~360 之间,则 R = V,G = (H/60)×V,B = 0。如果 H 的范围在 60~120 之间,则 R = ((120-H)/60)×V,G = V,B = 0。如果 H 的范围在 120~180 之间,则 R = 0,G = V,B =
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

MATLAB柱状图在数据分析中的作用:从可视化到洞察

![MATLAB柱状图在数据分析中的作用:从可视化到洞察](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/1a36558cefc0339f7836cca7680c0aef.png) # 1. MATLAB柱状图概述** 柱状图是一种广泛用于数据可视化的图表类型,它使用垂直条形来表示数据中不同类别或组别的值。在MATLAB中,柱状图通过`bar`函数创建,该函数接受数据向量或矩阵作为输入,并生成相应的高度条形。 柱状图的优点在于其简单性和易于理解性。它们可以快速有效地传达数据分布和组别之间的比较。此外,MATLAB提供了广泛的定制选项,允许用户调整条形颜色、
recommend-type

已知自动控制原理中通过更高的频率特征来评估切割频率和库存——相位稳定。确定封闭系统的稳定性。求Wcp 和ψ已知W(p)=30•(0.1p+1)•(12.5p+1)/p•(10p+1)•(0.2p+1)•(p+1)

根据相位稳定的定义,我们需要找到一个频率 Wcp,使得相位满足 -ψ = -180°,即 ψ = 180°。此时系统的相位裕度为 0°,系统处于边缘稳定状态。 首先,我们需要将 W(p) 表示成极点和零点的形式。将分母和分子分别因式分解,得到: W(p) = 30 • (0.1p+1) • (12.5p+1) / [p • (10p+1) • (0.2p+1) • (p+1)] = 375p/(p+1) - 3750/(10p+1) + 750p/(0.2p+1) - 3750p/(10p+1) + 150p/(p+1) + 30 因此,系统的极点为 -1、-0.1、-0.2、