C語言驅動開發(fā)之內核使用IO/DPC定時器詳解
本章將繼續(xù)探索驅動開發(fā)中的基礎部分,定時器在內核中同樣很常用,在內核中定時器可以使用兩種,即IO定時器,以及DPC定時器,一般來說IO定時器是DDK中提供的一種,該定時器可以為間隔為N秒做定時,但如果要實現(xiàn)毫秒級別間隔,微秒級別間隔,就需要用到DPC定時器,如果是秒級定時其兩者基本上無任何差異,本章將簡單介紹IO/DPC
這兩種定時器的使用技巧。
首先來看IO定時器是如何使用的,IO定時器在使用上需要調用IoInitializeTimer
函數(shù)對定時器進行初始化,但需要注意的是此函數(shù)每個設備對象只能調用一次,當初始化完成后用戶可調用IoStartTimer
讓這個定時器運行,相反的調用IoStopTimer
則用于關閉定時。
// 初始化定時器 NTSTATUS IoInitializeTimer( [in] PDEVICE_OBJECT DeviceObject, // 設備對象 [in] PIO_TIMER_ROUTINE TimerRoutine, // 回調例程 [in, optional] __drv_aliasesMem PVOID Context // 回調例程參數(shù) ); // 啟動定時器 VOID IoStartTimer( [in] PDEVICE_OBJECT DeviceObject // 設備對象 ); // 關閉定時器 VOID IoStopTimer( [in] PDEVICE_OBJECT DeviceObject // 設備對象 );
這里我們最關心的其實是IoInitializeTimer
函數(shù)中的第二個參數(shù)TimerRoutine
該參數(shù)用于傳遞一個自定義回調函數(shù)地址,其次由于定時器需要依附于一個設備,所以我們還需要調用IoCreateDevice
創(chuàng)建一個新設備來讓定時器線程使用,實現(xiàn)定時器代碼如下所示。
// 署名權 // right to sign one's name on a piece of work // PowerBy: LyShark // Email: me@lyshark.com #include <ntifs.h> #include <wdm.h> #include <ntstrsafe.h> LONG count = 0; // 自定義定時器函數(shù) VOID MyTimerProcess( __in struct _DEVICE_OBJECT *DeviceObject, __in_opt PVOID Context) { InterlockedIncrement(&count); DbgPrint("定時器計數(shù) = %d", count); } VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver) { // 關閉定時器 IoStopTimer(driver->DeviceObject); // 刪除設備 IoDeleteDevice(driver->DeviceObject); DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n")); } NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath) { DbgPrint("hello lyshark \n"); NTSTATUS status = STATUS_UNSUCCESSFUL; // 定義設備名以及定時器 UNICODE_STRING dev_name = RTL_CONSTANT_STRING(L""); PDEVICE_OBJECT dev; status = IoCreateDevice(Driver, 0, &dev_name, FILE_DEVICE_UNKNOWN, FILE_DEVICE_SECURE_OPEN, FALSE, &dev); if (!NT_SUCCESS(status)) { return STATUS_UNSUCCESSFUL; } else { // 初始化定時器并開啟 IoInitializeTimer(dev, MyTimerProcess, NULL); IoStartTimer(dev); } Driver->DriverUnload = UnDriver; return STATUS_SUCCESS; }
編譯并運行這段代碼,那么系統(tǒng)會每隔1秒執(zhí)行一次MyTimerProcess
這個自定義函數(shù)。
那么如何讓其每隔三秒執(zhí)行一次呢,其實很簡單,通過InterlockedDecrement
函數(shù)實現(xiàn)遞減(每次調用遞減1)當計數(shù)器變?yōu)?時InterlockedCompareExchange
會讓其繼續(xù)變?yōu)?,以此循環(huán)即可完成三秒輸出一次的效果。
LONG count = 3; // 自定義定時器函數(shù) VOID MyTimerProcess(__in struct _DEVICE_OBJECT *DeviceObject, __in_opt PVOID Context) { // 遞減計數(shù) InterlockedDecrement(&count); // 當計數(shù)減到0之后繼續(xù)變?yōu)? LONG preCount = InterlockedCompareExchange(&count, 3, 0); //每隔3秒計數(shù)器一個循環(huán)輸出如下信息 if (preCount == 0) { DbgPrint("[LyShark] 三秒過去了 \n"); } }
程序運行后,你會看到如下輸出效果;
相比于IO定時器來說,DPC定時器則更加靈活,其可對任意間隔時間進行定時,DPC定時器內部使用定時器對象KTIMER,當對定時器設定一個時間間隔后,每隔這段時間操作系統(tǒng)會將一個DPC例程插入DPC隊列。當操作系統(tǒng)讀取DPC隊列時,對應的DPC例程會被執(zhí)行,此處所說的DPC例程同樣表示回調函數(shù)。
DPC定時器中我們所需要使用的函數(shù)聲明部分如下所示;
// 初始化定時器對象 PKTIMER 指向調用方為其提供存儲的計時器對象的指針 void KeInitializeTimer( [out] PKTIMER Timer // 定時器指針 ); // 初始化DPC對象 void KeInitializeDpc( [out] __drv_aliasesMem PRKDPC Dpc, [in] PKDEFERRED_ROUTINE DeferredRoutine, [in, optional] __drv_aliasesMem PVOID DeferredContext ); // 設置定時器 BOOLEAN KeSetTimer( [in, out] PKTIMER Timer, // 定時器對象的指針 [in] LARGE_INTEGER DueTime, // 時間間隔 [in, optional] PKDPC Dpc // DPC對象 ); // 取消定時器 BOOLEAN KeCancelTimer( [in, out] PKTIMER unnamedParam1 // 定時器指針 );
注意;在調用KeSetTimer
后,只會觸發(fā)一次DPC
例程。如果想周期的觸發(fā)DPC
例程,需要在DPC例程
被觸發(fā)后,再次調用KeSetTimer
函數(shù),應用DPC定時代碼如下所示。
// 署名權 // right to sign one's name on a piece of work // PowerBy: LyShark // Email: me@lyshark.com #include <ntifs.h> #include <wdm.h> #include <ntstrsafe.h> LONG count = 0; KTIMER g_ktimer; KDPC g_kdpc; // 自定義定時器函數(shù) VOID MyTimerProcess(__in struct _KDPC *Dpc,__in_opt PVOID DeferredContext,__in_opt PVOID SystemArgument1,__in_opt PVOID SystemArgument2) { LARGE_INTEGER la_dutime = { 0 }; la_dutime.QuadPart = 1000 * 1000 * -10; // 遞增計數(shù)器 InterlockedIncrement(&count); DbgPrint("DPC 定時執(zhí)行 = %d", count); // 再次設置定時 KeSetTimer(&g_ktimer, la_dutime, &g_kdpc); } VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver) { // 取消計數(shù)器 KeCancelTimer(&g_ktimer); DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n")); } NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath) { DbgPrint("hello lyshark \n"); LARGE_INTEGER la_dutime = { 0 }; // 每隔1秒執(zhí)行一次 la_dutime.QuadPart = 1000 * 1000 * -10; // 1.初始化定時器對象 KeInitializeTimer(&g_ktimer); // 2.初始化DPC定時器 KeInitializeDpc(&g_kdpc, MyTimerProcess, NULL); // 3.設置定時器,開始計時 KeSetTimer(&g_ktimer, la_dutime, &g_kdpc); Driver->DriverUnload = UnDriver; return STATUS_SUCCESS; }
編譯并運行這段程序,會發(fā)現(xiàn)其運行后的定時效果與IO定時器并無太大區(qū)別,但是DPC可以控制更精細,通過la_dutime.QuadPart = 1000 * 1000 * -10
毫秒級別都可被控制。
最后擴展一個知識點,如何得到系統(tǒng)的當前詳細時間,獲得系統(tǒng)時間。在內核里通過KeQuerySystemTime
獲取的系統(tǒng)時間是標準時間(GMT+0)
,轉換成本地時間還需使用RtlTimeToTimeFields
函數(shù)將其轉換為TIME_FIELDS
結構體格式。
// 署名權 // right to sign one's name on a piece of work // PowerBy: LyShark // Email: me@lyshark.com #include <ntifs.h> #include <wdm.h> #include <ntstrsafe.h> /* typedef struct TIME_FIELDS { CSHORT Year; CSHORT Month; CSHORT Day; CSHORT Hour; CSHORT Minute; CSHORT Second; CSHORT Milliseconds; CSHORT Weekday; } TIME_FIELDS; */ // 內核中獲取時間 VOID MyGetCurrentTime() { LARGE_INTEGER CurrentTime; LARGE_INTEGER LocalTime; TIME_FIELDS TimeFiled; // 得到格林威治時間 KeQuerySystemTime(&CurrentTime); // 轉成本地時間 ExSystemTimeToLocalTime(&CurrentTime, &LocalTime); // 轉換為TIME_FIELDS格式 RtlTimeToTimeFields(&LocalTime, &TimeFiled); DbgPrint("[時間與日期] %4d年%2d月%2d日 %2d時%2d分%2d秒", TimeFiled.Year, TimeFiled.Month, TimeFiled.Day, TimeFiled.Hour, TimeFiled.Minute, TimeFiled.Second); } VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver) { DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n")); } NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath) { MyGetCurrentTime(); DbgPrint("hello lyshark \n"); Driver->DriverUnload = UnDriver; return STATUS_SUCCESS; }
運行后即可在內核中得到當前系統(tǒng)的具體時間;
到此這篇關于C語言驅動開發(fā)之內核使用IO/DPC定時器詳解的文章就介紹到這了,更多相關C語言內核使用IO/DPC定時器內容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關文章希望大家以后多多支持腳本之家!
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