隨著Linux的發展,現在Linux越來越偏離以前的主題,越來越不符合它最初的含義,不過沒有變得還是Linux核心。Linux核心的名字也是“Linux”。L本文講解Linux核心迴圈鏈表結構 ,希望對你學習Linux核心有所提高。
註:文章中引用的代碼來源於LXR,所分析的核心版本是v2.6.31。
linux核心通過定義list_head以及對於list_head上的一組操作實現對不同類型的迴圈鏈表的同類操作,這種做法避免了對於不同資料類型的迴圈鏈表定義重複的操作函數,使代碼得到了充分的使用,是一種十分有效編程方法。
list_head的定義:
- 19struct list_head {
- 20struct list_head *next, *prev;
- 21};
接著我們來看任意一種資料結構的迴圈鏈表1),鏈表的每個節點中加入了一個list_head類型的變數,節點的其他變數任意。注意:每個指標所指向的位置不是節點資料的起始位置,而是list_head類型變數的開始地址。)
通過這樣一種實現方式建立的鏈表,節點都是通過list_head類型的變數相串連的,那麼我們如何由list_head類型得指標得到中間某個節點類型的指標呢?我們來看這樣一個操作:list_entry(p,t,m),其中t是鏈表的節點類型,m是節點內list_head類型的變數名,p是指向該變數的指標,該操作用於從list_head指標得到指向鏈表節點的指標。
- 334#define list_entry(ptr, type, member) \
- 335container_of(ptr, type, member)
- 650#define container_of(ptr, type, member) ({ \
- 651const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr);\/*_mptr與ptr類型值都相同,是ptr的一個拷貝*/
- 652(type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})/*地址減去位移量以位元組為單位)即可*/
- 24#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER) /*計算出變數在結構中的位移量以位元組為單位)*/
這就是Linux核心迴圈鏈表結構。