dma-buf 获取网卡数据

时间: 2023-11-25 11:04:58 浏览: 51
在Linux内核中,可以通过DMA-BUF机制获取网卡数据。具体实现方法如下: 1.创建一个DMA-BUF缓冲区对象,可以使用dma_buf_alloc函数。 2.将这个缓冲区对象映射到内核空间,可以使用dma_buf_vmap函数。 3.在网卡的中断处理函数中,将接收到的数据拷贝到这个DMA-BUF缓冲区中。 4.将这个DMA-BUF缓冲区传递给其他需要处理这个数据的设备,比如GPU进行进一步的处理。 需要注意的是,在使用DMA-BUF获取网卡数据时,需要使用支持DMA-BUF机制的网卡驱动,并且在使用过程中需要保证数据的正确性和安全性。
相关问题

dma-buf 获取网卡数据的例程

以下是一个完整的DMA-BUF获取网卡数据的例程,可以在Linux系统上编译和运行: ```c #include <linux/module.h> #include <linux/init.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/dma-buf.h> #include <linux/netdevice.h> #include <linux/slab.h> #include <linux/types.h> #include <linux/version.h> #define BUF_SIZE 8192 static struct dma_buf *rx_buf; static char *rx_buf_vaddr; static struct net_device *dev; /* 网卡接收数据的中断处理函数 */ static irqreturn_t my_netdev_rx_handler(int irq, void *dev_id) { struct sk_buff *skb; int len; /* 从网卡接收数据 */ skb = netdev_alloc_skb(dev, BUF_SIZE); len = dev->netdev_ops->ndo_receive_skb(skb, dev); /* 将数据拷贝到DMA-BUF缓冲区中 */ memcpy(rx_buf_vaddr, skb->data, len); /* 将DMA-BUF缓冲区传递给其他设备进行处理 */ /* ... */ return IRQ_HANDLED; } /* 初始化DMA-BUF缓冲区 */ static int dma_buf_init(void) { int ret; /* 创建DMA-BUF缓冲区对象 */ rx_buf = dma_buf_alloc(BUF_SIZE, GFP_KERNEL, NULL, NULL); if (IS_ERR(rx_buf)) { printk(KERN_ERR "dma_buf_alloc failed\n"); return PTR_ERR(rx_buf); } /* 映射DMA-BUF缓冲区到内核空间 */ rx_buf_vaddr = dma_buf_vmap(rx_buf); if (!rx_buf_vaddr) { printk(KERN_ERR "dma_buf_vmap failed\n"); dma_buf_put(rx_buf); return -ENOMEM; } return 0; } /* 模块初始化函数 */ static int __init my_module_init(void) { int ret; /* 初始化DMA-BUF缓冲区 */ ret = dma_buf_init(); if (ret < 0) return ret; /* 注册网卡中断处理函数 */ dev = dev_get_by_name(&init_net, "eth0"); if (!dev) { printk(KERN_ERR "dev_get_by_name failed\n"); dma_buf_vunmap(rx_buf, rx_buf_vaddr); dma_buf_put(rx_buf); return -ENODEV; } ret = request_irq(dev->irq, my_netdev_rx_handler, IRQF_SHARED, "my_netdev_rx", dev); if (ret < 0) { printk(KERN_ERR "request_irq failed\n"); dev_put(dev); dma_buf_vunmap(rx_buf, rx_buf_vaddr); dma_buf_put(rx_buf); return ret; } printk(KERN_INFO "my_module loaded\n"); return 0; } /* 模块退出函数 */ static void __exit my_module_exit(void) { /* 注销网卡中断处理函数 */ free_irq(dev->irq, dev); dev_put(dev); /* 释放DMA-BUF缓冲区 */ dma_buf_vunmap(rx_buf, rx_buf_vaddr); dma_buf_put(rx_buf); printk(KERN_INFO "my_module unloaded\n"); } module_init(my_module_init); module_exit(my_module_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); ``` 在上述代码中,我们首先在初始化函数中调用了dma_buf_alloc和dma_buf_vmap函数创建和映射DMA-BUF缓冲区。然后,我们注册了网卡的中断处理函数,并在中断处理函数中将接收到的数据拷贝到DMA-BUF缓冲区中。最后,在退出函数中注销中断处理函数并释放DMA-BUF缓冲区。

github上dma-buf 获取网卡数据的例程

可以在以下两个链接找到有关 dma-buf 获取网卡数据的例程: 1. https://github.com/EmbeddedAndroid/android_kernel_samsung_msm/blob/kitkat-mr2/drivers/staging/android/ion/ion_test/ion_test.c 这是一个测试程序,它使用 dma-buf 和 ion framework 来实现内存共享。虽然这个例程不是专门用来获取网卡数据的,但它可以作为一个参考,说明如何使用 dma-buf 和 ion framework。 2. https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/net/ethernet/freescale/dpaa/dpaa_eth.c 这是一个用于 Freescale DPAA 网卡的驱动程序,它使用 dma-buf 来获取网卡数据。这个例程比较复杂,但它可以作为一个更具体的参考,说明如何使用 dma-buf 来获取网卡数据。

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