تتبُّع واجهة التطبيق الثنائية (ABI) بنواة Android

يمكنك استخدام أدوات مراقبة واجهة التطبيق الثنائية (ABI)، المتوفّرة في نظام Android 11 والإصدارات الأحدث: لتعزيز استقرار النواة واجهة ABI لنواة Android تجمع الأدوات تمثيلات ABI وتقارن بينها من البرامج الثنائية الحالية للنواة (vmlinux+ من وحدات GKI) واجهات التطبيق الثنائية (ABI) هذه هي ملفات .stg وقوائم الرموز. الواجهة على التي يعرضها التمثيل وتُسمّى واجهة وحدة النواة (KMI). يمكنك استخدام الأدوات لتتبُّع التغييرات التي تطرأ على مؤشر KMI والحدّ منها.

أداة مراقبة واجهة التطبيق الثنائية (ABI) تم تطويرها في شركة AOSP ويستخدم STG (أو libabigail في Android 13 والإصدارات الأقدم) لإجراء عمليات الإنشاء والمقارنة والتمثيليات.

تصف هذه الصفحة الأدوات وعملية جمع واجهة التطبيق الثنائية (ABI) وتحليلها. واستخدام هذه الإقرارات لتوفير الاستقرار واجهة التطبيق الثنائية (ABI) المضمّنة في النواة. تقدّم هذه الصفحة أيضًا معلومات حول المساهمة في التغييرات. إلى نواة Android.

معالجة

يتطلّب تحليل واجهة التطبيق الثنائية (ABI) للنواة خطوات متعددة، يمكن برمجة معظمها:

  1. إنشاء النواة وتمثيل واجهة التطبيق الثنائية (ABI)
  2. تحليل الاختلافات في واجهة التطبيق الثنائية (ABI) بين الإصدار والمرجع
  3. تعديل تمثيل ABI (إذا لزم الأمر)
  4. استخدام قوائم الرموز

تنطبق التعليمات التالية على التي يمكنك إنشاؤها باستخدام سلسلة أدوات متوافقة (مثل سلسلة أدوات Clang المصممة مسبقًا). repo manifests متاحة لجميع فروع النواة العامة لنظام Android ولعدة نواة خاصة بالجهاز، فإنها تضمن استخدام سلسلة الأدوات الصحيحة عند وإنشاء توزيع نواة للتحليل.

قوائم الرموز

لا يتضمن مؤشر KMI جميع الرموز في النواة أو حتى كل الـ 30000 رمز الرموز التي تم تصديرها. بدلاً من ذلك، فإن الرموز التي يمكن أن تستخدمها وحدات المورد هي مدرجة بشكل صريح في مجموعة من ملفات قائمة الرموز والمحفوظة علنًا في الجذر شجرة النواة. اتحاد جميع الرموز في جميع ملفات قائمة الرموز تحدد مجموعة رموز KMI التي يتم الحفاظ عليها كثابتة. مثال على ملف قائمة الرموز CANNOT TRANSLATE abi_gki_aarch64_db845c، التي تعلم الرموز المطلوبة DragonBoard 845c.

لا يتم تضمين سوى الرموز المدرجة في قائمة الرموز والبنيات المرتبطة بها تعتبر التعريفات جزءًا من خوارزمية KMI. يمكنك نشر التغييرات على قوائم الرموز إذا كانت الرموز التي تحتاجها غير موجودة. بعد دخول الواجهات الجديدة قائمة من الرموز، وتمثل جزءًا من وصف خوارزمية KMI، يتم الحفاظ عليها كقيمة ثابتة كما يجب عدم إزالته من قائمة الرموز أو تعديله بعد مجمّد

لكل فرع من فروع KMI نواة Android Kernel (ACK) مجموعة رموز خاصة به القوائم. لم يتم إجراء أي محاولة لتوفير ثبات واجهة التطبيق الثنائية (ABI) بين نواة KMI مختلفة. وفروعها. على سبيل المثال، تعتبر KMI لـ android12-5.10 مستقلة تمامًا عن KMI لـ android13-5.10.

تستخدم أدوات ABI قوائم رموز KMI لتحديد الواجهات التي يجب مراقبة الاستقرار. تشير رسالة الأشكال البيانية قائمة الرموز الرئيسية يحتوي على الرموز المطلوبة في وحدات نواة GKI. المورّدون إرسال وتحديث قوائم رموز إضافية للتأكد من أن والواجهات التي تعتمد عليها للحفاظ على توافقها مع واجهة التطبيق الثنائية (ABI). على سبيل المثال، لرؤية قائمة من قوائم الرموز لـ android13-5.15، ارجع إلى https://android.googlesource.com/kernel/common/+/refs/heads/android13-5.15/android

تحتوي قائمة الرموز على الرموز التي تم الإبلاغ عنها أنها مطلوبة البائع أو الجهاز. القائمة الكاملة التي تستخدمها الأدوات هي اتحاد جميع ملفات قائمة رموز KMI. وتحدّد أدوات ABI تفاصيل كل رمز، بما في ذلك توقيع الدالة وهياكل البيانات المتداخلة.

عند تجميد KMI، لا يُسمح بإجراء أي تغييرات على واجهات KMI الحالية. أنها مستقرة. ومع ذلك، يمكن للمورّدين إضافة رموز إلى KMI في أي وقت. طالما أنّ الإضافات لا تؤثر في استقرار واجهة التطبيق الثنائية (ABI) الحالية. تمت إضافتها مؤخرًا يتم الاحتفاظ بالرموز كثابتة بمجرد اقتباسها من خلال قائمة رموز KMI. يجب عدم إزالة الرموز من القائمة الخاصة بالنواة ما لم يتم تأكيدها. أنه لم يتم شحن أي جهاز من قبل مع اعتماد هذا الرمز.

يمكنك إنشاء قائمة رموز KMI لجهاز باستخدام الإرشادات من كيفية استخدام قوائم الرموز يرسل العديد من الشركاء قائمة رموز واحدة لكل ACK، ولكن هذا الأمر ليس شرطًا أساسيًا. وإذا كان ذلك يساعد في الصيانة، يمكنك إرسال قوائم رموز متعددة.

تمديد مطاردات KMI

بينما يتم الحفاظ على رموز KMI والبُنى ذات الصلة (أي لا يمكن تحويل التغييرات التي تؤدي إلى تعطيل الواجهات الثابتة في النواة ذات خوارزمية KMI مجمّدة. (مقبولة) تظل نواة GKI مفتوحة للإضافات، بحيث تشحن الأجهزة في وقت لاحق من العام، لا يحتاجون إلى تحديد جميع تبعياتهم قبل أن يتم مجمّد ولتوسيع خوارزمية KMI، يمكنك إضافة رموز جديدة إلى خوارزمية KMI من أجل دوال النواة التي يتم تصديرها حاليًا، حتى إذا تم تجميد KMI. نواة جديدة قد تُقبل التصحيحات أيضًا إذا لم تكسر KMI.

لمحة عن أعطال خوارزمية KMI

تحتوي النواة على مصادر ويتم إنشاء البرامج الثنائية من هذه المصادر. تشمل فروع النواة التي تراقبها واجهة التطبيق الثنائية (ABI) تمثيل ABI لمؤشر GKI الحالي. ABI (في شكل ملف .stg). بعد القيم الثنائية (vmlinux وImage و أي من وحدات GKI، يمكن استخراج تمثيل ABI من البرامج الثنائية. يمكن لأي تغيير يتم إجراؤه على ملف مصدر kernel أن يؤثر على البرامج الثنائية وفي يؤثر أيضًا في .stg المستخرج. يقارن محلل AbiAnalyzer ملف .stg واحد مع الملف الذي تم استخراجه من عناصر الإصدار ويضبط تسمية Lint-1 على التغيير في Gerrit إذا وجدت فرقًا دلاليًا.

التعامل مع أعطال واجهة التطبيق الثنائية (ABI)

على سبيل المثال، تقدم التصحيح التالي عطلاً واضحًا جدًا في واجهة التطبيق الثنائية (ABI):

diff --git a/include/linux/mm_types.h b/include/linux/mm_types.h
index 42786e6364ef..e15f1d0f137b 100644
--- a/include/linux/mm_types.h
+++ b/include/linux/mm_types.h
@@ -657,6 +657,7 @@ struct mm_struct {
                ANDROID_KABI_RESERVE(1);
        } __randomize_layout;

+       int tickle_count;
        /*
         * The mm_cpumask needs to be at the end of mm_struct, because it
         * is dynamically sized based on nr_cpu_ids.

عند تشغيل إنشاء واجهة التطبيق الثنائية (ABI) مع تطبيق التصحيح، يتم الخروج من الأداة مع رمز خطأ غير صفري، وتُبلغ عن اختلاف في واجهة التطبيق الثنائية (ABI) مشابه لما يلي:

function symbol 'struct block_device* I_BDEV(struct inode*)' changed
  CRC changed from 0x8d400dbd to 0xabfc92ad

function symbol 'void* PDE_DATA(const struct inode*)' changed
  CRC changed from 0xc3c38b5c to 0x7ad96c0d

function symbol 'void __ClearPageMovable(struct page*)' changed
  CRC changed from 0xf489e5e8 to 0x92bd005e

... 4492 omitted; 4495 symbols have only CRC changes

type 'struct mm_struct' changed
  byte size changed from 992 to 1000
  member 'int tickle_count' was added
  member 'unsigned long cpu_bitmap[0]' changed
    offset changed by 64

تم رصد اختلافات في واجهة التطبيق الثنائية (ABI) في وقت الإصدار

إن السبب الأكثر شيوعًا للأخطاء هو عندما يستخدم برنامج التشغيل رمزًا جديدًا من النواة غير الموجودة في أي من قوائم الرموز.

إذا لم يكن هذا الرمز مُدرجًا في قائمة الرموز (android/abi_gki_aarch64)، عليك اتّباع الخطوات التالية: فستحتاج أولاً إلى التحقق من أنه تم تصديرها باستخدام EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_name) ثم تحديث قائمة الرموز وتمثيل ABI XML على سبيل المثال، تضيف التغييرات التالية الخاصة بالميزة الإضافية التزايدية الجديدة في فرع android-12-5.10، والتي تعديل قائمة الرموز وتمثيل ABI XML.

  • مثال على تغيير الميزة موجود في aosp/1345659.
  • مثال قائمة الرموز موجود في aosp/1346742.
  • مثال على تغيير XML الخاص بـ ABI متوفر aosp/1349377.

إذا تم تصدير الرمز (إما بواسطتك أو سبق أن تم تصديره) ولكن لا يستخدمه برنامج تشغيل آخر، فقد يظهر لك خطأ إصدار مشابه لما يلي.

Comparing the KMI and the symbol lists:
+ build/abi/compare_to_symbol_list out/$BRANCH/common/Module.symvers out/$BRANCH/common/abi_symbollist.raw
ERROR: Differences between ksymtab and symbol list detected!
Symbols missing from ksymtab:
Symbols missing from symbol list:
 - simple_strtoull

لحل هذه المشكلة، يجب تحديث قائمة رموز KMI في كل من kernel وACK (انظر تعديل تمثيل ABI مثال لتعديل ملف XML وقائمة الرموز الخاص بـ ABI في ACK، فراجع aosp/1367601.

حلّ مشاكل تعطُّل واجهة التطبيق الثنائية (ABI) في النواة

يمكنك التعامل مع تعطل kernel ABI عن طريق إعادة ضبط التعليمات البرمجية لعدم تغيير ABI أو تعديل تمثيل ABI: استخدِم ما يلي: المخطط لتحديد أفضل نهج لموقفك.

رسم بياني انسيابي لتعطّل واجهة التطبيق الثنائية (ABI)

الشكل 1. دقة أعطال واجهة التطبيق الثنائية (ABI)

إعادة ضبط الإعدادات لتجنُّب التغييرات في واجهة التطبيق الثنائية (ABI)

ابذل قصارى جهدك لتجنُّب تعديل واجهة التطبيق الثنائية (ABI) الحالية. في كثير من الحالات، يمكنك عليك إعادة ضبط إعدادات الرمز البرمجي لإزالة التغييرات التي تؤثر في واجهة التطبيق الثنائية (ABI).

  • إعادة بناء حقل البنية: في حال أدّى تغيير إلى تعديل واجهة التطبيق الثنائية (ABI) بهدف تصحيح الأخطاء. العنصر، أضف علامة #ifdef حول الحقول (في البنى والمصدر والتأكُّد من إيقاف CONFIG المستخدَم للسمة #ifdef defconfig للإنتاج وgki_defconfig. للاطّلاع على مثال حول كيفية تصحيح الأخطاء يمكن إضافة الإعدادات إلى أي بنية بدون خرق واجهة ABI، راجِع هذه حزمة التصحيح.

  • إعادة ضبط الميزات بدون تغيير النواة الأساسية: إذا احتاجت ميزات جديدة إضافته إلى ACK لدعم وحدات الشركاء، فحاول إعادة ضبط واجهة التطبيق الثنائية (ABI) جزءًا من التغيير لتجنب تعديل واجهة التطبيق الثنائية (ABI) للنواة. للحصول على مثال على استخدام واجهة التطبيق الثنائية (ABI) الحالية للنواة لإضافة إمكانات أخرى بدون تغيير تشير واجهة التطبيق الثنائية (ABI) النواة إلى aosp/1312213.

إصلاح واجهة التطبيق الثنائية (ABI) المعطّلة على Android Gerrit

إذا لم تعمد إلى كسر واجهة التطبيق الثنائية (ABI) عمدًا، فعليك التحقق من الأمر، باستخدام الإرشادات التي تقدّمها أدوات مراقبة واجهة التطبيق الثنائية (ABI). الأكثر شيوعًا أسباب الأعطال هي تغيير هياكل البيانات والرمز المرتبط CRC أو التغييرات أو التغييرات في خيارات التهيئة التي تؤدي إلى أي مما سبق ذكره. ابدأ بمعالجة المشاكل التي ترصدها الأداة.

يمكنك إعادة إنتاج نتائج واجهة التطبيق الثنائية (ABI) محليًا، راجع إنشاء النواة وتمثيل واجهة التطبيق الثنائية (ABI)

لمحة عن تصنيفات Lint-1

في حالة تحميل التغييرات إلى فرع يحتوي على رمز KMI مجمّد أو نهائي، يجب أن تجتاز التغييرات AbiAnalyzer لضمان عدم تأثير التغييرات في العنصر الثابت واجهة التطبيق الثنائية (ABI) بطريقة غير متوافقة. خلال هذه العملية، يبحث AbiAnalyzer عن تقرير واجهة التطبيق الثنائية (ABI) الذي يتم إنشاؤه أثناء عملية الإنشاء (إصدار موسّع يؤدي الإصدار العادي ثم بعض خطوات استخراج واجهة التطبيق الثنائية (ABI) ومقارنتها.

إذا عثر AbiAnalyzer على تقرير غير فارغ، سيتم ضبط تصنيف Lint-1 و حظر إرسال التغيير حتى يتم حله حتى تتلقى مجموعة التصحيح تصنيف Lint+1

تحديث واجهة التطبيق الثنائية (ABI) للنواة

إذا كان تعديل واجهة التطبيق الثنائية (ABI) أمرًا لا مفر منه، عليك تطبيق التغييرات على الرمز البرمجي وتمثيل ABI وقائمة الرموز إلى ACK. لجعل أداة Lint إزالة -1 وعدم إيقاف التوافق مع GKI، اتّبِع الخطوات التالية:

  1. تحميل التغييرات التي تطرأ على الرمز في ACK

  2. انتظِر ريثما تتلقّى رمز التصحيح 2+ المراجعة.

  3. تعديل تمثيل ABI المرجعي

  4. دمج التغييرات التي أجريتها على الرمز البرمجي وتغيير تحديث واجهة التطبيق الثنائية (ABI)

تحميل التغييرات التي تم إجراؤها على رمز ABI إلى ACK

يعتمد تعديل واجهة ACK ABI على نوع التغيير الذي يتم إجراؤه.

  • في حال كان تغيير واجهة التطبيق الثنائية (ABI) مرتبطًا بميزة تؤثر على اختبارات CTS أو VTS، يجب تنفيذ يمكن اختيار أي تغيير في ACK كما هو مثل:

  • إذا كان تغيير ABI مرتبطًا بميزة يمكن مشاركتها مع ACK، يعني ذلك أنّ يمكن اختيار التغيير إلى ACK كما هو. على سبيل المثال، سيتم في ما يلي غير مطلوبة لاختبار CTS أو VTS ولكن يمكن مشاركتها مع ACK:

    • aosp/1250412 هو تغيير في الخصائص الحرارية.
    • aosp/1288857 هو تغيير بنسبة EXPORT_SYMBOL_GPL.
  • إذا أدى تغيير واجهة التطبيق الثنائية (ABI) إلى تقديم ميزة جديدة لا يلزم تضمينها في بعد ذلك، يمكنك تعريف الرموز على ACK باستخدام أداة كما هو موضح في القسم التالي.

استخدام التنويهات الموجزة لملف ACK

يجب أن تكون البذور ضرورية فقط لتغييرات النواة الأساسية التي لا تفيد ACK، مثل التغييرات في الأداء والقوة. توضِّح القائمة التالية أمثلة بالتفصيل التنويهات الموجزة والأكواد الجزئية في ACK الخاصة بـ GKI.

  • مقتطف خاصية بالعزل الأساسي (aosp/1284493). الإمكانات في ACK ليست ضرورية، ولكن يجب أن تكون الرموز موجودة في ACK لكي تستخدم الوحدات الخاصة بك هذه الرموز.

  • رمز عنصر نائب لوحدة المورّد (aosp/1288860).

  • مجموعة مختارة من واجهة التطبيق الثنائية (ABI) فقط لميزة تتبُّع الأحداث في mm لكل عملية (aosp/1288454). تم اختيار اللاصقة الأصلية في ACK ثم قطعها لتضمين فقط التغييرات اللازمة لحلّ فروقات واجهة التطبيق الثنائية (ABI) للنطاق task_struct mm_event_count يؤدي رمز التصحيح هذا أيضًا إلى تعديل التعداد "mm_event_type" ليتضمن أيضًا. الأعضاء النهائيين.

  • التغييرات الجزئية للهيكل الحراري في واجهة التطبيق الثنائية (ABI) التي تتطلب أكثر من مجرّد إضافة حقول واجهة التطبيق الثنائية (ABI) الجديدة.

    • لاصقة aosp/1255544 تم حل الاختلافات في واجهة التطبيق الثنائية (ABI) بين نواة الشريك وACK.

    • لاصقة aosp/1291018 إصلاح المشاكل الوظيفية التي تم العثور عليها أثناء اختبار GKI للتصحيح السابق. وتضمّن الإصلاح إعداد هيكل معلَمة أداة الاستشعار للتسجيل مناطق حرارية متعددة في جهاز استشعار واحد

  • CONFIG_NL80211_TESTMODE تغيير في واجهة التطبيق الثنائية (ABI) (aosp/1344321). أضاف رمز التصحيح هذا تغييرات البنية الضرورية لواجهة التطبيق الثنائية (ABI) وتأكَّد من أنّ أي حقول إضافية لم ينتج عنها اختلافات وظيفية، ما أتاح للشركاء تضمين CONFIG_NL80211_TESTMODE في نواة الإنتاج ومواصلة الحفاظ على الامتثال للإرشادات العامة للمفاتيح العامة (GKI)

فرض إدارة KMI في وقت التشغيل

تستخدم نواة GKI خيارات الإعداد TRIM_UNUSED_KSYMS=y وUNUSED_KSYMS_WHITELIST=<union of all symbol lists> التي تفرض قيودًا على الرموز التي يتم تصديرها. (مثل الرموز التي يتم تصديرها باستخدام EXPORT_SYMBOL_GPL()) إلى تلك الرموز المدرجة في قائمة الرموز. لا يتم تصدير جميع الرموز الأخرى، ويؤدي تحميل وحدة تتطلب تم رفض الرمز الذي لم يتم تصديره. يتم فرض هذا التقييد في وقت الإصدار يتم وضع علامة على الإدخالات المفقودة.

لأغراض التطوير، يمكنك استخدام إصدار نواة GKI لا يتضمن قطع الرموز (أي يمكن استخدام جميع الرموز التي يتم تصديرها عادةً). لتحديد الموقع هذه الإصدارات، فابحث عن أن kernel_debug_aarch64 يعتمد على ci.android.com

فرض KMI باستخدام إصدارات الوحدات

تستخدم نواة صورة النواة (GKI) العامة إصدار الوحدات. (CONFIG_MODVERSIONS) كإجراء إضافي لفرض الامتثال للوحة KMI على وقت التشغيل. يمكن أن يؤدي إنشاء إصدارات من الوحدة النمطية إلى عدم تطابق فحص التكرار الدوري (CRC) في وقت تحميل الوحدة إذا لم يتطابق KMI المتوقع في الوحدة مع vmlinux KMI على سبيل المثال، فيما يلي فشل نموذجي يحدث في وقت تحميل الوحدة بسبب عدم تطابق CRC مع الرمز module_layout():

init: Loading module /lib/modules/kernel/.../XXX.ko with args ""
XXX: disagrees about version of symbol module_layout
init: Failed to insmod '/lib/modules/kernel/.../XXX.ko' with args ''

استخدامات تحديد إصدارات الوحدات

يُعد إنشاء إصدارات الوحدة مفيدًا للأسباب التالية:

  • ترصد إصدارات الوحدة التغييرات التي تطرأ على رؤية بنية البيانات. إذا كانت الوحدات تغير هياكل البيانات المبهمة، أي هياكل البيانات التي ليست جزءًا من KMI، فإنها تتعطل بعد إجراء تغييرات مستقبلية على الهيكل.

    على سبيل المثال، ننصحك باستخدام السمة fwnode. في struct device. يجب أن يكون هذا الحقل معتمًا للوحدات بحيث لا يمكنها إجراء تغييرات على الحقول من device->fw_node أو وضع افتراضات حول حجمها.

    وإذا كانت الوحدة تتضمّن <linux/fwnode.h> (بشكل مباشر أو غير مباشر)، ومن ثم يصبح الحقل fwnode في struct device غير معتم. تشير رسالة الأشكال البيانية يمكن لهذه الوحدة بعد ذلك إجراء تغييرات على device->fwnode->dev أو device->fwnode->ops يمثل هذا السيناريو إشكالية لعدة أسباب، مذكورة على النحو التالي:

    • ويمكنه كسر الافتراضات التي يطرحها رمز النواة الأساسي حول بنيته وهياكل البيانات.

    • إذا أدى تحديث نواة في المستقبل إلى تغيير struct fwnode_handle (البيانات النوع fwnode)، فلن تعمل الوحدة بعد الآن مع النواة الجديدة. علاوة على ذلك، لن يعرض stgdiff أي اختلافات بسبب تعطُّل الوحدة. خوارزمية KMI من خلال معالجة هياكل البيانات الداخلية مباشرةً بطرق لا بفحص التمثيل الثنائي فقط.

  • تعتبر الوحدة الحالية غير متوافقة مع KMI عند تحميلها في تاريخ لاحق بواسطة نواة جديدة غير متوافقة. يضيف إصدار الوحدات النمطية فحص وقت التشغيل إلى تجنب تحميل وحدة غير متوافقة مع KMI مع النواة عن طريق الخطأ. تمنع عملية الفحص هذه حدوث مشاكل أثناء وقت التشغيل يصعب تصحيحها وأعطال kernel التي قد ينتج عن عدم التوافق غير المكتشف في KMI.

يمنع تمكين تعيين إصدارات الوحدة كل هذه المشكلات.

التحقّق من حالات عدم تطابق CRC بدون تشغيل الجهاز

يقارن stgdiff حالات عدم تطابق CRC بين النواة بالإضافة إلى تقارير أخرى. الاختلافات في واجهة التطبيق الثنائية (ABI).

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الإصدار الكامل من النواة مع تفعيل CONFIG_MODVERSIONS إلى إنشاء Module.symvers كجزء من عملية التصميم العادية. يحتوي هذا الملف على مرة واحدة سطر لكل رمز تم تصديره بالنواة (vmlinux) والوحدات. على كل يتكون من قيمة CRC أو اسم الرمز أو مساحة اسم الرمز أو vmlinux أو واسم الوحدة التي تصدر الرمز ونوع التصدير (على سبيل المثال، EXPORT_SYMBOL ضد EXPORT_SYMBOL_GPL).

يمكنك مقارنة ملفات Module.symvers بين إصدار GKI والإصدار الخاص بك. للتحقق من عدم حدوث أي اختلافات في CRC في الرموز التي تم تصديرها من خلال vmlinux. إذا كان هناك هو فرق في قيمة CRC في أي رمز تم تصديره من خلال vmlinux و أحد الوحدات التي تحمّلها على جهازك، فلا التحميل.

إذا لم تكن لديك جميع عناصر الإصدار، ولكن لديك ملفات vmlinux نواة GKI والنواة، يمكنك مقارنة قيم CRC بتشغيل الأمر التالي على كل من النواة (kernel) ومقارنة الناتج:

nm <path to vmlinux>/vmlinux | grep __crc_<symbol name>

على سبيل المثال، يتحقّق الأمر التالي من قيمة CRC في module_layout. الرمز:

nm vmlinux | grep __crc_module_layout
0000000008663742 A __crc_module_layout

حلّ حالات عدم تطابق CRC

اتّبِع الخطوات التالية لحلّ عدم تطابق CRC عند تحميل وحدة:

  1. يمكنك إنشاء نواة GKI ونواة جهازك باستخدام "--kbuild_symtypes". كما هو موضح في الأمر التالي:

    tools/bazel run --kbuild_symtypes //common:kernel_aarch64_dist
    

    ينشئ هذا الأمر ملف .symtypes لكل ملف .o. عرض KBUILD_SYMTYPES في Kleaf لمزيد من التفاصيل.

    إنشاء نواة GKI في نظام التشغيل Android 13 والإصدارات الأقدم ونواة الجهاز من خلال إضافة "KBUILD_SYMTYPES=1" في بداية الأمر استخدامها لإنشاء النواة، كما هو موضح في الأمر التالي:

    KBUILD_SYMTYPES=1 BUILD_CONFIG=common/build.config.gki.aarch64 build/build.sh
    

    عند استخدام build_abi.sh,، يتم ضبط العلامة KBUILD_SYMTYPES=1 ضمنيًا. بالفعل.

  2. ابحث عن ملف .c الذي تم فيه تصدير الرمز الذي يحمل رمز CRC غير متطابق، وذلك باستخدام الأمر التالي:

    cd common && git grep EXPORT_SYMBOL.*module_layout
    kernel/module.c:EXPORT_SYMBOL(module_layout);
    
  3. يحتوي ملف .c على ملف .symtypes مقابل في GKI، مع بيان بنية نواة الجهاز. حدِّد موقع الملف .c باستخدام ما يلي: الأوامر:

    cd out/$BRANCH/common && ls -1 kernel/module.*
    kernel/module.o
    kernel/module.o.symversions
    kernel/module.symtypes
    

    في ما يلي خصائص ملف .c:

    • يكون تنسيق ملف .c عبارة عن سطر واحد (من المحتمل أن يكون طويلاً جدًا) لكل رمز.

    • [s|u|e|etc]# في بداية السطر تعني أن الرمز من نوع البيانات [struct|union|enum|etc] مثلاً:

      t#bool typedef _Bool bool
      
    • تشير بادئة # المفقودة في بداية السطر إلى أنّ الرمز هي دالة. مثلاً:

      find_module s#module * find_module ( const char * )
      
  4. قارن الملفين وأصلح جميع الاختلافات.

الحالة 1: الاختلافات بسبب إذن الوصول إلى نوع البيانات

إذا أبقيت إحدى النواة (kernel) رمزًا أو نوع بيانات معتمًا للوحدات على الوحدات الأخرى. على النواة (النواة)، يظهر هذا الاختلاف بين الملفات البالغ عددها .symtypes. من النواتين. يحتوي ملف .symtypes من إحدى النواة على UNKNOWN. لرمز من الرموز، وملف .symtypes من النواة الأخرى يتضمن عرضًا موسّعًا الرمز أو نوع البيانات.

على سبيل المثال، إضافة السطر التالي إلى يتسبب ملف واحد (include/linux/device.h) في النواة في عدم تطابق CRC، أحدها مخصصة لـ module_layout():

 #include <linux/fwnode.h>

تؤدي مقارنة module.symtypes لهذا الرمز إلى عرض ما يلي: الاختلافات:

 $ diff -u <GKI>/kernel/module.symtypes <your kernel>/kernel/module.symtypes
  --- <GKI>/kernel/module.symtypes
  +++ <your kernel>/kernel/module.symtypes
  @@ -334,12 +334,15 @@
  ...
  -s#fwnode_handle struct fwnode_handle { UNKNOWN }
  +s#fwnode_reference_args struct fwnode_reference_args { s#fwnode_handle * fwnode ; unsigned int nargs ; t#u64 args [ 8 ] ; }
  ...

إذا كانت قيمة النواة UNKNOWN وكانت نواة GKI لديها العرض الموسّع هذا الرمز (مستبعد جدًا)، ثم دمج أحدث Kernel الأساسي في Android في للنواة لديك كي تستخدم أحدث قاعدة نواة GKI.

في معظم الحالات، تكون قيمة kernel (GKI) هي UNKNOWN، غير أن النواة (kernel) تتضمن التفاصيل الداخلية للرمز بسبب التغييرات التي تم إجراؤها على النواة (kernel). هذا هو لأنّ أحد الملفات في النواة أضاف #include غير متوفّر في نواة GKI.

في كثير من الأحيان، يكتفي الإصلاح بإخفاء #include الجديدة من genksyms.

#ifndef __GENKSYMS__
#include <linux/fwnode.h>
#endif

في الحالات الأخرى، إذا أردت تحديد #include الذي يسبّب الفارق، يُرجى اتّباع ما يلي: الخطوات:

  1. افتح ملف الرأس الذي يحدد الرمز أو نوع البيانات الذي يحتوي على الفارق. على سبيل المثال، يجب تعديل السمة include/linux/fwnode.h struct fwnode_handle

  2. أضِف الرمز التالي في أعلى ملف العنوان:

    #ifdef CRC_CATCH
    #error "Included from here"
    #endif
    
  3. في ملف .c للوحدة النمطية الذي يتضمن عدم تطابق CRC، أضف السمة يليه السطر الأول قبل أي سطر من أسطر #include.

    #define CRC_CATCH 1
    
  4. اجمع الوحدة. ويوضح خطأ وقت الإصدار الناتج سلسلة ملف العنوان #include الذي أدّى إلى عدم تطابق CRC. مثلاً:

    In file included from .../drivers/clk/XXX.c:16:`
    In file included from .../include/linux/of_device.h:5:
    In file included from .../include/linux/cpu.h:17:
    In file included from .../include/linux/node.h:18:
    .../include/linux/device.h:16:2: error: "Included from here"
    #error "Included from here"
    

    أحد الروابط في سلسلة "#include" هذه بسبب تغيير تم إجراؤه في النواة، وهو مفقود في نواة GKI.

  5. حدِّد التغيير أو تراجعه عن التغييرات في النواة أو حمِّل الملف إلى ACK ليتم دمجها.

الحالة 2: الاختلافات الناتجة عن تغييرات في نوع البيانات

إذا لم يكن عدم تطابق CRC لرمز أو نوع بيانات بسبب اختلاف في الرؤية، فإن ذلك يرجع إلى تغييرات فعلية (مثل الإضافات أو الإزالة أو التغييرات) في بنوع البيانات نفسه.

على سبيل المثال، يؤدي إجراء التغيير التالي في النواة إلى حدوث العديد من CRC عدم التطابق، حيث تتأثر العديد من الرموز بشكل غير مباشر بهذا النوع من التغيير:

diff --git a/include/linux/iommu.h b/include/linux/iommu.h
  --- a/include/linux/iommu.h
  +++ b/include/linux/iommu.h
  @@ -259,7 +259,7 @@ struct iommu_ops {
     void (*iotlb_sync)(struct iommu_domain *domain);
     phys_addr_t (*iova_to_phys)(struct iommu_domain *domain, dma_addr_t iova);
     phys_addr_t (*iova_to_phys_hard)(struct iommu_domain *domain,
  -        dma_addr_t iova);
  +        dma_addr_t iova, unsigned long trans_flag);
     int (*add_device)(struct device *dev);
     void (*remove_device)(struct device *dev);
     struct iommu_group *(*device_group)(struct device *dev);

هناك عدم تطابق واحد في CRC يخص devm_of_platform_populate().

في حال مقارنة ملفات .symtypes لهذا الرمز، قد يظهر الرمز على النحو التالي:

 $ diff -u <GKI>/drivers/of/platform.symtypes <your kernel>/drivers/of/platform.symtypes
  --- <GKI>/drivers/of/platform.symtypes
  +++ <your kernel>/drivers/of/platform.symtypes
  @@ -399,7 +399,7 @@
  ...
  -s#iommu_ops struct iommu_ops { ... ; t#phy
  s_addr_t ( * iova_to_phys_hard ) ( s#iommu_domain * , t#dma_addr_t ) ; int
    ( * add_device ) ( s#device * ) ; ...
  +s#iommu_ops struct iommu_ops { ... ; t#phy
  s_addr_t ( * iova_to_phys_hard ) ( s#iommu_domain * , t#dma_addr_t , unsigned long ) ; int ( * add_device ) ( s#device * ) ; ...

لتحديد النوع الذي تم تغييره، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

  1. ابحث عن تعريف الرمز في رمز المصدر (يكون عادةً في ملفات .h).

    • بالنسبة إلى الاختلافات في الرموز بين النواة kernel وGKI، العثور على الالتزام من خلال تشغيل الأمر التالي:
    git blame
    
    • بالنسبة إلى الرموز المحذوفة (حيث يتم حذف أحد الرموز في شجرة ويمكنك أيضًا تريد حذفه في الشجرة الأخرى)، فأنت بحاجة إلى إيجاد التغيير الذي حذف السطر. استخدم الأمر التالي في الشجرة حيث يوجد السطر تم حذف:
    git log -S "copy paste of deleted line/word" -- <file where it was deleted>
    
  2. راجِع قائمة عمليات الإلغاء المعروضة للعثور على التغيير أو الحذف. تشير رسالة الأشكال البيانية الالتزام الأول على الأرجح هو الخيار الذي تبحث عنه. إذا لم تكن كذلك، انتقِل إلى القائمة إلى أن تجد التزامًا

  3. بعد تحديد التغيير، يمكنك التراجع عنه في النواة (kernel) أو حمِّل الملف إلى ACK واحصل عليه دمجها.