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	    看完了bus device和driver,终于到了设备模型上层架构的最后一个单元:class.class的初始化同样是在driver_init下: 
	      driver_init-->classes_init 
	  
	
	
		
			int __init classes_init(void)  
			{  
			    class_kset = kset_create_and_add("class", NULL, NULL);  
			    if (!class_kset)  
			        return -ENOMEM;  
			    return 0;  
			}   新增一个名为class的kset,这样/sys下面就有了class
 
	  
	        class到底是什么,它是对同类型设备的抽象,是device classes,class结构体的定义如下: 
	  
	
	
		
			struct class {  
			    const char      *name;  
			    struct module       *owner;  
			  
			    struct class_attribute      *class_attrs;  
			    struct device_attribute     *dev_attrs;  
			    struct kobject          *dev_kobj;  
			  
			    int (*dev_uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);  
			    char *(*devnode)(struct device *dev, mode_t *mode);  
			  
			    void (*class_release)(struct class *class);  
			    void (*dev_release)(struct device *dev);  
			  
			    int (*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);  
			    int (*resume)(struct device *dev);  
			  
			    const struct dev_pm_ops *pm;  
			  
			    struct class_private *p;  
			};   
 
 
	  
	        比如我们的rtc子系统,就会在子系统初始化时创建rtc的class: 
	        rtc_init-->rtc_class = class_create(THIS_MODULE, "rtc"); 
	        class_create是个宏定义: 
	  
	
	__class_create首先做初始话操作,然后调用__class_register函数做class的注册操作:
		
			#define class_create(owner, name)       \  
			({                      \  
			    static struct lock_class_key __key; \  
			    __class_create(owner, name, &__key);    \  
			})   
	  
	  
	        注册过程主要是建立class名称的目录,然后建立class的属性文件. 
	        class实在没什么好说的了,其实讲了这么多,这个设备模型到底是什么还没讲清楚,只有自己动手做一次才明白,后面以s3c2440的rtc为例来全面的体验一下设备模型. 
	        s3c2440的rtc是一个很好的例子,既有platform这样的虚拟总线,也有rtc的class,完全符合体验的需求.(责任编辑:IT) |