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内容发布更新时间 : 2024/5/6 7:01:56星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

2、Linux中三常见的块驱动程序:Blkmem驱动层、RAMdisk驱动层、MTD驱动层

3、基于Flash存储常见的文件系统有JFFS2、Yaffs、Romfs和Cramfs。 4、基于RAM的文件系统常见的有Ramdisk和Ramfs/Tmpfs。 5、System V init、Busybox init

二、选择题

1、(A)也支持在一块Flash上建立多个Flash分区,没一个分区作为一个MTD block设备,可以把系统软件数据等分配到不同的分区上,同时也可以在不同的分区采用不同的文件系统格式。

A、MTD驱动层 B、Blkmem驱动层 C、Romdisk驱动层 D、Ramdisk驱动层

2、在Linux系统中,因为Flash可以以分区为单位拆开或者合并后使用,所以文件系统是针对于(B)而言的。

A、存储芯片 B、存储器分区 C、Flash D、RAM

3、(B)是可读写的、支持数据压缩的、基于哈希表的日志型文件系统,并提供了崩溃/掉电保护,提供了“写平衡”支持,是具有支持多种节点类型,提高了对Flash的利用率等优点的文件系统、

A、Cramfs B、Yaffs C、Romfs D、JFFS2

4、(D)将一部分固定大小的内存当做分区来使用。它并非一个实际的文件系统,而是一种将实际的文件系统装入内存的机制,并可以作为根文件系统。

A、JFFS2 B、Yaffs C、Romfs D、Ramdisk 5、目录“rc n.d”(n表示运行级别,值分别取0~6)下存放的文件则是用来定义每个运行级别将会执行的应用程序名,通常情况下它们都是符号链接,具体的文件则位于(B)目录下。

A、rc.local B、init.d C、rc D、rc.d A B B D B 三、叙述题

1、在Linxu根文件系统中,一般包括这样一些子目录:/etc/、/dev/、/usr/、/usr/bin/、/bin/等。根文件系统的建立需要遵循一定的规则,包括目录的位置及名字等。用来建立根文件系统的规则被称作文件系统分类标准(Filesystem Hierarchy Standard,FHS),该规则定义了在构建Linux根文件系统时文件和目录的名字和存放位置的标准。

2、简述Busybox的主要作用。

Busybox能使用户迅速方便的建立一套相对完整、功能丰富的文件系统,其中包括大量常用的应用程序。Busybox将许多常用的UNIX命令和工具结合到了一个单独的可执行程序中。它集成压缩了 Linux 的许多工具和命令。虽

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然与相应的GNU工具比较起来,Busybox所提供的功能和参数略少,但在比较小的系统或者嵌入式系统中,这些已经足够用了。

3、简述NFS文件系统的制作过程。

一般只要通过特殊的打包工具将文件系统打包,并刻录到非易失性存储器中中就可以了。

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第十章

一、填空题。

1、Linux系统的设备文件分为四类:块设备文件、字符设备文件、网络设备文件、杂项设备文件。

2、设备号是一个数字,它是设备的标志、如前所述,一个设备文件可以通过mknod命令来创建,其中指定了主设备号和次设备号。前者表明某一类设备,用于表示设备对应的驱动程序,一般对应着确定的驱动程序;后者一般用于区分标明不同属性,它标志着某个具体的物理设备。

3、本章中的4种数据结构:file_operations、file、inode和device_struct,其中file_operations存储驱动内核模块提供的对设备进行这种操作的函数指针,file代表一个打开的文件描述符,inode表示具体的文件。

4、创建设备节点的命令是mknod。

5、设备读写操作的功能之一就是控制硬件,最常用的通过设备驱动程序完成控制动作的方法就是实现ioctl方法。

二、选择题

1、磁盘属于(B)。

A、字符设备 B、块设备 C、网络设备 D、杂项设备 2、USB属于(D)。

A、字符设备 B、块设备 C、网络设备 D、杂项设备

3、Linux内核是“单内核”结构,这个单内核由很多(A)构成。 A、模块 B、函数 C、设备 D、驱动程序 4、如果一个模块要实现read、open和release等功能,则将其定义为(A)结构。

A、file_operations B、inode C、file D、devicde_struct

5、数据结构(D),包含两个元素:一个登记的设备驱动程序的指针和一个指向一组文件操作的指针。

A、file_operations B、inode C、file D、device_struct B D A A D 三、叙述题

1、Linux驱动程序主要有哪些功能?

驱动程序主要提供以下功能:应用程序通过驱动程序安全有效地访问硬件;驱动程序作为嵌入式系统的中间层软件,它隐藏了底层的细节,从而提高了软件的可移植性和可复用性;驱动程序文件节点可以方便地提供访问权限控制。从下层驱动开发人员的角度来看,Linux驱动程序就是通过直接操控硬件的软件,来完成下面的功能:对设备初始化和释放;直接读写硬件寄存器来控制硬件;把数据从内核传送到硬件和从硬件读取数据;操作设备缓冲区设备;操作输入、输出设备,如键盘、打印机等;读取应用程序传送给设备文件的数据和回送应用程序请求的数据;检测和处理设备出现的错误。

2、简述字符设备与块设备有什么区别。

块设备文件:通常指一些需要以块(如512字节)的方式写入的设备,如IDE硬盘、SCSI硬盘、光驱等; 字符型设备文件:通常指可以直接读写,没有缓冲区的设备,如并口、虚拟控制台等;

3、Linux驱动程序可以通过哪两种方式集成到内核中? Linux驱动程序可以通过两种方式集成到内核中去: 一是将其直接编译到内核;

二是将其编写成模块,在需要添加某种硬件的时候,内核可以将其调入。在配置Linux内核时,可以选择“Enable loadable module support”选项,来支持可加载内核模块。

4、Linux设备驱动程序与外界的接口可以分为几个部分? Linux 设备驱动程序与外界的接口可以分为如下三个部分:

驱动程序与操作系统内核的接口:这是通过数据结构 file_operations来完成的。

驱动程序与系统引导的接口:这部分利用驱动程序对设备进行初始化。 驱动程序与设备的接口:这部分描述了驱动程序如何与设备进行交互,这与具体设备密切相关。

5、进行模块编程的一般步骤是:首先建立模块文件,然后编写makefile文件,最后使用insmod加载模块文件。

6、编写一个字符设备驱动,主要是下面几步:

编写硬件接口函数;建立文件系统与设备驱动程序的接口变量,类型为struct file_operations结构体,并初始化该变量;注册设备到chrdevs全局数组中;以模块方式编译驱动源码,并将其加载到内核中;创建设备节点;编写应用程序访问底层设备。