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1# 支持的文件系统
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3## FAT
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5### 基本概念
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7FAT文件系统是File Allocation Table(文件配置表)的简称,主要包括DBR区、FAT区、DATA区三个区域。其中,FAT区各个表项记录存储设备中对应簇的信息,包括簇是否被使用、文件下一个簇的编号、是否文件结尾等。FAT文件系统有FAT12、FAT16、FAT32等多种格式,其中,12、16、32表示对应格式中FAT表项的比特数,它们同时也限制了文件系统中的最大文件大小。FAT文件系统支持多种介质,特别在可移动存储介质(U盘、SD卡、移动硬盘等)上广泛使用,使嵌入式设备和Windows、Linux等桌面系统保持很好的兼容性,方便用户管理操作文件。
8
9OpenHarmony内核支持FAT12、FAT16与FAT32三种格式的FAT文件系统,具有代码量小、资源占用小、可裁切、支持多种物理介质等特性,并且与Windows、Linux等系统保持兼容,支持多设备、多分区识别等功能。OpenHarmony内核支持硬盘多分区,可以在主分区以及逻辑分区上创建FAT文件系统。
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11### 运行机制
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13FAT文件系统设计与物理布局的相关文档在互联网上非常丰富,请开发者自行搜索查看。
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15OpenHarmony LiteOS-A内核通过Bcache提升FAT文件系统性能,Bcache是block cache的简称。当发生读写时,Bcache会缓存读写扇区附近的扇区,以减少I/O次数,提高性能。Bcache的基本缓存单位为block,每个block大小一致(默认有28个block,每个block缓存64个扇区的数据)。当Bcache脏块率(脏扇区数/总扇区数)达到阈值时,会触发写回;如果脏块率未达到阈值,则不会将缓存数据写回磁盘。如果需要保证数据写回,开发者应当调用sync和fsync触发写回。FAT文件系统的部分接口也会触发写回操作(如close、umount等),但开发者不应当基于这些接口触发写回。
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17### 开发指导
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19 **开发流程**
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21基本使用流程为挂载→操作→卸载。
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23SD卡或MMC的设备名为mmcblk[x]p[y],文件系统类型为“vfat”。
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25示例:
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27```
28mount("/dev/mmcblk0p0", "/mnt", "vfat", 0, NULL);
29```
30
31> ![icon-note.gif](public_sys-resources/icon-note.gif) **说明:**
32> - FAT文件系统中,单个文件不能大于4 GiB。
33>
34> - 当有两个SD卡插槽时,卡0和卡1不固定,先插上的为卡0,后插上的为卡1。
35>
36> - 当多分区功能打开,存在多分区的情况下,卡0注册的设备节点/dev/mmcblk0(主设备)和/dev/mmcblk0p0(次设备)是同一个设备,禁止对主设备进行操作。
37>
38> - 为避免SD卡使用异常或内存泄漏,SD卡使用过程中拔卡,用户必须先关闭正处于打开状态的文件和目录,并且卸载挂载节点。
39>
40> - 在format操作之前,需要首先umount挂载点。
41>
42> - 当Bcache功能生效时,需要注意:
43>   - 当mount函数的入参为MS_NOSYNC时,FAT不会主动将cache的内容写回存储器件。FAT的如下接口(open、close、 unlink、rename、mkdir、rmdir、truncate)不会自动进行sync操作,速度可以提升,但是需要上层主动调用sync来进行数据同步,否则可能会数据丢失。
44>
45>   - Bcache有定时写回功能。在menuconfig中开启LOSCFG_FS_FAT_CACHE_SYNC_THREAD选项,打开后系统会创建一个任务定时写回Bcache中的数据,默认每隔5秒检查Bcache中脏数据块比例,超过80%时进行sync操作,将Bcache中的脏数据全部写回磁盘。任务优先级、刷新时间间隔以及脏数据块比例的阈值可分别通过接口LOS_SetSyncThreadPrio、 LOS_SetSyncThreadInterval和LOS_SetDirtyRatioThreshold设置。
46>   - 当前cache的默认大小为28个块,每个块64个扇区。
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48## JFFS2
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50### 基本概念
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52JFFS2是Journalling Flash File System Version 2(日志文件系统)的缩写,是针对MTD设备的日志型文件系统。
53
54OpenHarmony内核的JFFS2主要应用于NOR FLASH闪存,其特点是:可读写、支持数据压缩、提供了崩溃/掉电安全保护、提供“写平衡”支持等。闪存与磁盘介质有许多差异,直接将磁盘文件系统运行在闪存设备上,会导致性能和安全问题。为解决这一问题,需要实现一个特别针对闪存的文件系统,JFFS2就是这样一种文件系统。
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56### 运行机制
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58关于JFFS2文件系统的在存储设备上的实际物理布局,及文件系统本身的规格说明,请参考JFFS2的[官方规格说明文档](https://sourceware.org/jffs2/)59
60这里仅列举几个对开发者和使用者会有一定影响的JFFS2的重要机制/特征:
61
621. Mount机制及速度问题:按照JFFS2的设计,所有的文件会按照一定的规则,切分成大小不等的节点,依次存储到flash设备上。在mount流程中,需要获取到所有的这些节点信息并缓存到内存里。因此,mount速度和flash设备的大小和文件数量的多少成线性比例关系。这是JFFS2的原生设计问题,对于mount速度非常介意的用户,可以在内核编译时开启“Enable JFFS2 SUMMARY”选项,可以极大提升mount的速度。这个选项的原理是将mount需要的信息提前存储到flash上,在mount时读取并解析这块内容,使得mount的速度变得相对恒定。这个实际是空间换时间的做法,会消耗8%左右的额外空间。
63
642. 写平衡的支持:由于flash设备的物理属性,读写都只能基于某个特定大小的“块”进行,为了防止某些特定的块磨损过于严重,在JFFS2中需要对写入的块进行“平衡”的管理,保证所有的块的写入次数都是相对平均的,进而保证flash设备的整体寿命。
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663. GC(garbage collection)机制:在JFFS2里发生删除动作,实际的物理空间并不会立即释放,而是由独立的GC线程来做空间整理和搬移等GC动作,和所有的GC机制一样,在JFFS2里的GC会对瞬时的读写性能有一定影响。另外,为了有空间能被用来做空间整理,JFFS2会对每个分区预留3块左右的空间,这个空间是用户不可见的。
67
684. 压缩机制:当前使用的JFFS2,底层会自动的在每次读/写时进行解压/压缩动作,实际IO的大小和用户请求读写的大小并不会一样。特别在写入时,不能通过写入大小来和flash剩余空间的大小来预估写入一定会成功或者失败。
69
705. 硬链接机制:JFFS2支持硬链接,底层实际占用的物理空间是一份,对于同一个文件的多个硬连接,并不会增加空间的占用;反之,只有当删除了所有的硬链接时,实际物理空间才会被释放。
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72### 开发指导
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74对于基于JFFS2和nor flash的开发,总体而言,与其他文件系统非常相似,因为都有VFS层来屏蔽了具体文件系统的差异,对外接口体现也都是标准的POSIX接口。
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76对于整个裸nor flash设备而言,没有集中的地方来管理和记录分区的信息。因此,需要通过其他的配置方式来传递这部分信息(当前使用的方式是在烧写镜像的时候,使用bootargs参数配置的),然后在代码中调用相应的接口来添加分区,再进行挂载动作。
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78**制作JFFS2文件系统镜像**
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80使用mkfs.jffs2工具,制作镜像默认命令如下。页大小默认为4KiB,eraseblock大小默认64KiB。若实际参数与下面不同时,修改相应参数。
81
82```
83./mkfs.jffs2 -d rootfs/ -o rootfs.jffs2
84```
85
86  **表1** 指令含义表(更详细的介绍可以通过mkfs.jffs2 --help来查看)
87
88| 指令 | 含义 |
89| -------- | -------- |
90| -s | 页大小,不指定默认为4KiB。 |
91| -e | eraseblock大小,不指定默认为64KiB。 |
92| -p | 镜像大小。在镜像文件后面,用0xFF填充至指定大小,不指定则用0xFF填充至eraseblock对齐。 |
93| -d | 要制作成文件系统镜像的源目录。 |
94| -o | 要制成的镜像名称。 |
95
96**挂载JFFS2分区**
97
98调用int mount(const char \*source, const char \*target, const char \*filesystemtype, unsigned long mountflags, const void \*data)函数实现设备节点和挂载点的挂载。
99
100该函数有五个参数,第一个参数const char \*source,表示设备节点,第二个参数const char \*target表示挂载点。第三个参数 const char \*filesystemtype,表示文件系统类型。
101
102最后两个参数unsigned long mountflags和const void \*data表示挂载标志和数据,默认为0和NULL;这一操作也可以在Shell中使用mount命令实现,最后两个参数不需要用户给出。
103
104运行命令:
105
106```
107OHOS # mount /dev/spinorblk1 /jffs1 jffs2
108```
109
110将从串口得到如下回应信息,表明挂载成功。
111
112```
113OHOS # mount /dev/spinorblk1 /jffs1 jffs2
114mount OK
115```
116
117挂载成功后,用户就能对norflash进行读写操作。
118
119**卸载JFFS2分区**
120
121调用int umount(const char \*target)函数卸载分区,只需要正确给出挂载点即可。
122
123运行命令:
124
125```
126OHOS # umount /jffs1
127```
128
129将从串口得到如下回应信息,表明卸载成功。
130
131```
132OHOS # umount /jffs1
133umount ok
134```
135## NFS
136
137### 基本概念
138
139NFS是Network File System(网络文件系统)的缩写。它最大的功能是可以通过网络,让不同的机器、不同的操作系统彼此分享其他用户的文件。因此,用户可以简单地将它看做是一个文件系统服务,在一定程度上相当于Windows环境下的共享文件夹。
140
141### 运行机制
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143OpenHarmony LiteOS-A内核的NFS文件系统指的是NFS的客户端,NFS客户端能够将远程的NFS服务端分享的目录挂载到本地的机器中,运行程序和共享文件,但不占用当前系统的存储空间,在本地端的机器看起来,远程服务端的目录就好像是自己的一个磁盘一样。
144
145### 开发指导
146
1471. 搭建NFS服务器。
148
149   这里以Ubuntu操作系统为例,说明服务器端设置步骤。
150
151   - 安装NFS服务器软件。
152
153     设置好Ubuntu系统的下载源,保证网络连接好的情况下执行:
154
155
156     ```
157     sudo apt-get install nfs-kernel-server
158     ```
159
160   - 创建用于挂载的目录并设置完全权限。
161
162
163     ```
164     mkdir -p /home/sqbin/nfs
165     sudo chmod 777 /home/sqbin/nfs
166     ```
167
168   - 设置和启动NFS server。
169
170     修改NFS配置文件/etc/exports,添加如下一行:
171
172
173     ```
174     /home/sqbin/nfs *(rw,no_root_squash,async)
175     ```
176
177     其中/home/sqbin/nfs是NFS共享的根目录。
178
179     执行以下命令启动NFS server:
180
181
182     ```
183     sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
184     ```
185
186     执行以下命令重启NFS server:
187
188
189     ```
190     sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
191     ```
192
1932. 设置单板为NFS客户端。
194
195   本指导中的NFS客户端指运行OpenHarmony内核的设备。
196
197   - 硬件连接设置。
198
199     OpenHarmony内核设备连接到NFS服务器的网络。设置两者IP,使其处于同一网段。比如,设置NFS服务器的IP为10.67.212.178/24,设置OpenHarmony内核设备IP为
200  10.67.212.3/24,注意:此IP为内网私有IP地址,用户使用时有差异,以用户实际IP为准。
201
202     OpenHarmony内核设备上的IP信息可通过ifconfig命令查看。
203
204   - 启动网络,确保单板到NFS服务器之间的网络通畅。
205
206     启动以太网或者其他类型网络,使用ping命令检查到服务器的网络是否通畅。
207
208
209     ```
210     OHOS # ping 10.67.212.178
211     [0]Reply from 10.67.212.178: time=1ms TTL=63
212     [1]Reply from 10.67.212.178: time=0ms TTL=63
213     [2]Reply from 10.67.212.178: time=1ms TTL=63
214     [3]Reply from 10.67.212.178: time=1ms TTL=63
215     --- 10.67.212.178 ping statistics ---
216     packets transmitted, 4 received, 0 loss
217
218   客户端NFS初始化,运行命令:
219
220
221   ```
222   OHOS # mkdir /nfs
223   OHOS # mount 10.67.212.178:/home/sqbin/nfs /nfs nfs 1011 1000
224   ```
225
226   将从串口得到如下回应信息,表明初始化NFS客户端成功。
227
228
229   ```
230   OHOS # mount 10.67.212.178:/home/sqbin/nfs /nfs nfs 1011 1000
231   Mount nfs on 10.67.212.178:/home/sqbin/nfs, uid:1011, gid:1000
232   Mount nfs finished.
233   ```
234
235   该命令将服务器10.67.212.178上的/home/sqbin/nfs目录挂载到OpenHarmony内核设备上的/nfs上。
236
237   > ![icon-note.gif](public_sys-resources/icon-note.gif) **说明:**
238   > 本例默认nfs server已经配置可用,即示例中服务器10.67.212.178上的/home/sqbin/nfs已配置可访问。
239   >
240   > mount命令的格式为:
241   >
242   >
243   > ```
244   > mount <SERVER_IP:SERVER_PATH> <CLIENT_PATH> nfs
245   > ```
246   >
247   > 其中“SERVER_IP”表示服务器的IP地址;“SERVER_PATH”表示服务器端NFS共享目录路径;“CLIENT_PATH”表示设备上的NFS路径,“nfs”表示客户端要挂载的路径,可以根据自己需要替换。
248   >
249   > 如果不想有NFS访问权限限制,可以在Linux命令行将NFS根目录权限设置成777:
250   >
251   >
252   > ```
253   > chmod -R 777 /home/sqbin/nfs
254   > ```
255   >
256   > 至此,NFS客户端设置完毕。NFS文件系统已成功挂载。
257
2583. 利用NFS共享文件。
259
260   在NFS服务器下新建目录dir,并保存。在OpenHarmony内核下运行ls命令:
261
262   ```
263   OHOS # ls /nfs
264   ```
265
266   则可从串口得到如下回应:
267
268
269   ```
270   OHOS # ls /nfs
271   Directory /nfs:
272   drwxr-xr-x 0        u:0     g:0     dir
273   ```
274
275   可见,刚刚在NFS服务器上新建的dir目录已同步到客户端(OpenHarmony内核系统)的/nfs目录,两者保持同步。
276
277   同样地,在客户端(OpenHarmony内核系统)上创建文件和目录,在NFS服务器上也可以访问,读者可自行体验。
278
279   > ![icon-note.gif](public_sys-resources/icon-note.gif) **说明:**
280   > 目前,NFS客户端仅支持NFS v3部分规范要求,因此对于规范支持不全的服务器,无法完全兼容。在开发测试过程中,建议使用Linux的NFS server,其对NFS支持很完善。
281
282## Ramfs
283
284### 基本概念
285
286RAMFS是一个可动态调整大小的基于RAM的文件系统。RAMFS没有后备存储源。向RAMFS中进行的文件写操作也会分配目录项和页缓存,但是数据并不写回到任何其他存储介质上,掉电后数据丢失。
287### 运行机制
288RAMFS文件系统把所有的文件都放在 RAM 中,所以读/写操作发生在RAM中,可以用RAMFS来存储一些临时性或经常要修改的数据,例如/tmp和/var目录,这样既避免了对存储器的读写损耗,也提高了数据读写速度。
289### 开发指导
290挂载:
291```
292mount(NULL, "/dev/shm", "ramfs", 0, NULL)
293```
294创建目录:
295```
296mkdir(pathname, mode)
297```
298创建文件:
299```
300open(pathname, O_NONBLOCK | O_CREAT | O_RDWR, mode)
301```
302读取目录:
303```
304dir = opendir(pathname)
305ptr = readdir(dir)
306closedir(dir)
307```
308删除文件:
309```
310unlink(pathname)
311```
312删除目录:
313```
314rmdir(pathname)
315```
316去挂载:
317```
318umount("/dev/shm")
319```
320> ![icon-caution.gif](public_sys-resources/icon-caution.gif) **注意:**
321> - RAMFS只能挂载一次,一次挂载成功后,后面不能继续挂载到其他目录。
322>
323> - RAMFS属于调测功能,默认配置为关闭,正式产品中不要使用该功能。
324
325## Procfs
326
327
328### 基本概念
329
330procfs是进程文件系统的简称,是一种虚拟文件系统,他用文件的形式,展示进程或其他系统信息。相比调用接口的方式获取信息,以文件操作的方式获取系统信息更为方便。
331
332
333### 运行机制
334
335OpenHarmony内核中,procfs在开机时会自动挂载到/proc目录下,仅支持内核模块创建文件节点来提供查询服务。
336
337
338### 开发指导
339
340procfs文件的创建无法使用一般的文件系统接口,需要使用ProcMkdir接口创建目录,使用CreateProcEntry接口创建文件。文件节点功能的开发就是实现read和write函数的钩子挂到CreateProcEntry创建的文件中。当用户使用读写procfs的文件时,就会调用到钩子函数来实现自定义的功能。
341
342
343编程实例
344
345下面我们以创建/proc/hello/world文件为例,实现如下功能:
346
3471.在/proc/hello/world位置创建一个文件
348
3492.当读文件内容时,返回"HelloWorld!"
350
3513.当写文件内容时,打印写入的内容
352
353
354```
355#include "proc_fs.h"
356
357static int TestRead(struct SeqBuf *buf, void *arg)
358{
359    LosBufPrintf(buf, "Hello World!\n"); /* 将数据打印到buffer中,这个buffer中的数据会返回到read的结果中 */
360    return 0;
361}
362
363static int TestWrite(struct ProcFile *pf, const char *buffer, size_t buflen, loff_t *ppos)
364{
365    if ((buffer == NULL) || (buflen <= 0)) {
366        return -EINVAL;
367    }
368
369    PRINTK("your input is: %s\n", buffer); /* 注意和上面的read接口区别,这是对write接口输入命令的反馈,这个打印只会打印到控制台 */
370    return buflen;
371}
372static const struct ProcFileOperations HELLO_WORLD_OPS = {
373    .read = TestRead,
374    .write = TestWrite,
375};
376
377void HelloWorldInit(void)
378{
379    /* 创建hello目录 */
380    struct ProcDirEntry *dir = ProcMkdir("hello", NULL);
381    if (dir == NULL) {
382        PRINT_ERR("create dir failed!\n");
383        return;
384    }
385
386    /* 创建world文件 */
387    struct ProcDirEntry *entry = CreateProcEntry("world", 0, dir);
388    if (entry == NULL) {
389        PRINT_ERR("create entry failed!\n");
390        return;
391    }
392
393    /* 将自定义的read和write钩子挂到文件中 */
394    entry->procFileOps = &HELLO_WORLD_OPS;
395}
396```
397
398**结果验证**
399
400启动后在shell输入如下命令
401
402
403```
404OHOS # cat /proc/hello/world
405OHOS # Hello World!
406OHOS # echo "yo" > /proc/hello/world
407OHOS # your input is: yo
408```
409