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U-Boot · source analysis

FDT scan과 ofnode

control FDT의 node를 순회해 compatible driver에 bind하고 pre-relocation 제약을 적용하는 경로를 읽습니다.

Series
11 / 18
Baseline
v2026.07
Commit
ece349ade297
Source
drivers/core/root.c:172

FDT scan과 ofnode 단계에서 실제로 바뀌는 상태는 무엇인가?

kernel에 넘길 working FDT와 U-Boot 자체 설정용 control FDT를 구분한다. SPL에서는 pre-reloc property와 빌드 옵션 때문에 보이는 node 집합도 달라진다.

scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다. 이 문장을 기준으로 코드를 위에서 아래로 읽으면, 함수 이름을 외우는 대신 어느 시점에 어떤 상태를 신뢰할 수 있는지 판단할 수 있다.

객체와 주소가 놓이는 구조

그림 1. FDT scan과 ofnode에서 입력, 내부 상태, 출력의 경계
입력과 전제내부 상태외부로 공개되는 결과
01flat/live tree
02node properties
03driver match table
04bound tree
INVARIANT

scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다.

ofnode / driver_info / udevice를 중심에 놓고 왼쪽의 입력이 어떤 검사를 거쳐 오른쪽 결과로 공개되는지 표시했다. 실제 디버깅에서는 각 블록의 주소와 크기를 로그에 대입한다.

실행 흐름

그림 2. 정상 경로의 주요 호출과 상태 전달
control FDT
ofnode iteration
compatible match
lists_bind_fdt
udevice

화살표는 단순 호출 순서만 뜻하지 않는다. 각 단계가 성공을 반환할 때 다음 단계가 읽을 수 있는 상태가 무엇인지 함께 확인한다. 오류 반환이 발생하면 바로 다음 화살표로 진행하지 않고 해당 단계의 정리 경로를 따라간다.

단계별 입력과 출력

호출 순서를 함수 이름으로만 외우지 않고, 각 단계가 무엇을 받아 무엇을 공개하는지 적은 표다. 실제 소스에서 생산 필드가 다르면 표를 고치는 방식으로 사용한다.

#단계진입 시 신뢰할 상태성공 뒤 남아야 할 상태다음 소비자
01control FDT부트 CPU의 동기 실행 문맥flat/live treeofnode iteration
02ofnode iterationcontrol FDT 완료 상태node propertiescompatible match
03compatible matchofnode iteration 완료 상태driver match tablelists_bind_fdt
04lists_bind_fdtcompatible match 완료 상태bound treeudevice
05udevicelists_bind_fdt 완료 상태bound tree최종 최종 부트로더 이미지 또는 다음 stage

공통 불변 조건: scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다. 한 단계의 출력이 다음 단계의 입력 조건을 만족하지 않으면 오류가 실제로 드러난 위치보다 앞의 생산 단계부터 조사한다.

원본 코드

아래 코드는 U-Boot v2026.07의 drivers/core/root.c에서 172-260줄을 그대로 가져온 것이다. 설명을 위해 실제 코드를 가짜 의사 코드로 바꾸지 않았다.

commitece349ade2973e220f524ce59e59711cc919263fsymbolstatic int dm_scan_fdt_node(struct udevice *parent
172	}
173
174	ret = lists_bind_drivers(DM_ROOT_NON_CONST, pre_reloc_only);
175	if (ret == -ENOENT) {
176		dm_warn("Some drivers were not found\n");
177		ret = 0;
178	}
179
180	return ret;
181}
182
183#if CONFIG_IS_ENABLED(OF_REAL)
184/**
185 * dm_scan_fdt_node() - Scan the device tree and bind drivers for a node
186 *
187 * This scans the subnodes of a device tree node and and creates a driver
188 * for each one.
189 *
190 * @parent: Parent device for the devices that will be created
191 * @node: Node to scan
192 * @pre_reloc_only: If true, bind only drivers with the DM_FLAG_PRE_RELOC
193 * flag. If false bind all drivers.
194 * Return: 0 if OK, -ve on error
195 */
196static int dm_scan_fdt_node(struct udevice *parent, ofnode parent_node,
197			    bool pre_reloc_only)
198{
199	int ret = 0, err = 0;
200	ofnode node;
201
202	if (!ofnode_valid(parent_node))
203		return 0;
204
205	for (node = ofnode_first_subnode(parent_node);
206	     ofnode_valid(node);
207	     node = ofnode_next_subnode(node)) {
208		const char *node_name = ofnode_get_name(node);
209
210		if (!ofnode_is_enabled(node)) {
211			pr_debug("   - ignoring disabled device\n");
212			continue;
213		}
214		err = lists_bind_fdt(parent, node, NULL, NULL, pre_reloc_only);
215		if (err && !ret) {
216			ret = err;
217			dm_warn("%s: ret=%d\n", node_name, ret);
218		}
219	}
220
221	if (ret)
222		dm_warn("Some drivers failed to bind\n");
223
224	return ret;
225}
226
227int dm_scan_fdt_dev(struct udevice *dev)
228{
229	return dm_scan_fdt_node(dev, dev_ofnode(dev),
230				gd->flags & GD_FLG_RELOC ? false : true);
231}
232
233int dm_scan_fdt(bool pre_reloc_only)
234{
235	return dm_scan_fdt_node(gd->dm_root, ofnode_root(), pre_reloc_only);
236}
237
238static int dm_scan_fdt_ofnode_path(const char *path, bool pre_reloc_only)
239{
240	ofnode node;
241
242	node = ofnode_path(path);
243
244	return dm_scan_fdt_node(gd->dm_root, node, pre_reloc_only);
245}
246
247int dm_extended_scan(bool pre_reloc_only)
248{
249	int ret, i;
250	const char * const nodes[] = {
251		"/chosen",
252		"/clocks",
253		"/firmware",
254		"/reserved-memory",
255	};
256
257	ret = dm_scan_fdt(pre_reloc_only);
258	if (ret) {
259		dm_warn("dm_scan_fdt() failed: %d\n", ret);
260		return ret;

172-260줄 해설

원본에 보이는 모든 줄을 순서대로 설명한다. 빈 줄도 block 경계로 남겨, 코드와 설명의 위치가 어긋나지 않게 했다.

172}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

173(빈 줄)

}까지의 동작과 ret = lists_bind_drivers(DM_ROOT_NON_CONST, pre_reloc_only);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 node properties 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

174ret = lists_bind_drivers(DM_ROOT_NON_CONST, pre_reloc_only);

retlists_bind_drivers(DM_ROOT_NON_CONST, pre_reloc_only)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (ret == -ENOENT) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

175if (ret == -ENOENT) {

ret == -ENOENT를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

176dm_warn("Some drivers were not found\n");

dm_warn("Some drivers were not found\n")를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 ret = 0;에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 ofnode / driver_info / udevice의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 bound tree 항목과 대조한다.

177ret = 0;

ret0를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 udevice 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

178}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

179(빈 줄)

}까지의 동작과 return ret;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

180return ret;

ret를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 ofnode / driver_info / udevice를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

181}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

182(빈 줄)

}까지의 동작과 #if CONFIG_IS_ENABLED(OF_REAL)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

183#if CONFIG_IS_ENABLED(OF_REAL)

#if 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. 관련 설정은 CONFIG_IS_ENABLED이다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.

184/**

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

185* dm_scan_fdt_node() - Scan the device tree and bind drivers for a node

원본 주석이 'dm_scan_fdt_node() - Scan the device tree and bind drivers for a node'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

186*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

187* This scans the subnodes of a device tree node and and creates a driver

원본 주석이 'This scans the subnodes of a device tree node and and creates a driver'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

188* for each one.

원본 주석이 'for each one.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

189*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

190* @parent: Parent device for the devices that will be created

원본 주석이 '@parent: Parent device for the devices that will be created'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

191* @node: Node to scan

원본 주석이 '@node: Node to scan'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

192* @pre_reloc_only: If true, bind only drivers with the DM_FLAG_PRE_RELOC

원본 주석이 '@pre_reloc_only: If true, bind only drivers with the DM_FLAG_PRE_RELOC'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

193* flag. If false bind all drivers.

원본 주석이 'flag. If false bind all drivers.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

194* Return: 0 if OK, -ve on error

원본 주석이 'Return: 0 if OK, -ve on error'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

195*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

196static int dm_scan_fdt_node(struct udevice *parent, ofnode parent_node,

dm_scan_fdt_node(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 ofnode / driver_info / udevice의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 bound tree 항목과 대조한다.

197bool pre_reloc_only)

원본 197번 줄의 bool pre_reloc_only)는 앞의 static int dm_scan_fdt_node(struct udevice *parent, ofnode parent_node, 결과를 받아 다음 {로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

198{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 ofnode / driver_info / udevice의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

199int ret = 0, err = 0;

int ret = 0, err = 0를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 ofnode / driver_info / udevice를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, 부트 CPU의 동기 실행 문맥를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

200ofnode node;

원본 200번 줄의 ofnode node;는 앞의 int ret = 0, err = 0; 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

201(빈 줄)

ofnode node;까지의 동작과 if (!ofnode_valid(parent_node))에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

202if (!ofnode_valid(parent_node))

!ofnode_valid(parent_node)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

203return 0;

0를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 ofnode / driver_info / udevice를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

204(빈 줄)

return 0;까지의 동작과 for (node = ofnode_first_subnode(parent_node);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

205for (node = ofnode_first_subnode(parent_node);

'for (node = ofnode_first_subnode(parent_node);'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 ofnode / driver_info / udevice를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.

206ofnode_valid(node);

ofnode_valid(node)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 ofnode / driver_info / udevice의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 bound tree 항목과 대조한다.

207node = ofnode_next_subnode(node)) {

ofnode_next_subnode(node))를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 ofnode / driver_info / udevice의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 bound tree 항목과 대조한다.

208const char *node_name = ofnode_get_name(node);

const char *node_nameofnode_get_name(node)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 udevice 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

209(빈 줄)

const char *node_name = ofnode_get_name(node);까지의 동작과 if (!ofnode_is_enabled(node)) {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

210if (!ofnode_is_enabled(node)) {

!ofnode_is_enabled(node)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

211pr_debug(" - ignoring disabled device\n");

pr_debug(" - ignoring disabled device\n")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 ofnode / driver_info / udevice의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 bound tree 항목과 대조한다.

212continue;

'continue;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 ofnode / driver_info / udevice에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

213}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

214err = lists_bind_fdt(parent, node, NULL, NULL, pre_reloc_only);

errlists_bind_fdt(parent, node, NULL, NULL, pre_reloc_only)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (err && !ret) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

215if (err && !ret) {

err && !ret를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

216ret = err;

reterr를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 dm_warn("%s: ret=%d\n", node_name, ret);가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

217dm_warn("%s: ret=%d\n", node_name, ret);

dm_warn("%s: ret%d\n", node_name, ret)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 udevice 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

218}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

219}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

220(빈 줄)

}까지의 동작과 if (ret)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

221if (ret)

ret를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

222dm_warn("Some drivers failed to bind\n");

dm_warn("Some drivers failed to bind\n")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 ofnode / driver_info / udevice의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 bound tree 항목과 대조한다.

223(빈 줄)

dm_warn("Some drivers failed to bind\n");까지의 동작과 return ret;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

224return ret;

ret를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 ofnode / driver_info / udevice를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

225}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

226(빈 줄)

}까지의 동작과 int dm_scan_fdt_dev(struct udevice *dev)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

227int dm_scan_fdt_dev(struct udevice *dev)

dm_scan_fdt_dev 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct udevice *dev이며, 부트 CPU의 동기 실행 문맥에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

228{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 ofnode / driver_info / udevice의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

229return dm_scan_fdt_node(dev, dev_ofnode(dev),

dm_scan_fdt_node(dev, dev_ofnode(dev),를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 ofnode / driver_info / udevice를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

230gd->flags & GD_FLG_RELOC ? false : true);

원본 230번 줄의 gd->flags & GD_FLG_RELOC ? false : true);는 앞의 return dm_scan_fdt_node(dev, dev_ofnode(dev), 결과를 받아 다음 }로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

231}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

232(빈 줄)

}까지의 동작과 int dm_scan_fdt(bool pre_reloc_only)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

233int dm_scan_fdt(bool pre_reloc_only)

dm_scan_fdt 함수 정의가 시작된다. 입력은 bool pre_reloc_only이며, 부트 CPU의 동기 실행 문맥에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

234{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 ofnode / driver_info / udevice의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

235return dm_scan_fdt_node(gd->dm_root, ofnode_root(), pre_reloc_only);

dm_scan_fdt_node(gd->dm_root, ofnode_root(), pre_reloc_only)를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 ofnode / driver_info / udevice를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

236}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

237(빈 줄)

}까지의 동작과 static int dm_scan_fdt_ofnode_path(const char *path, bool pre_reloc_only)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

238static int dm_scan_fdt_ofnode_path(const char *path, bool pre_reloc_only)

dm_scan_fdt_ofnode_path 함수 정의가 시작된다. 입력은 const char *path, bool pre_reloc_only이며, 부트 CPU의 동기 실행 문맥에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

239{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 ofnode / driver_info / udevice의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

240ofnode node;

원본 240번 줄의 ofnode node;는 앞의 { 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

241(빈 줄)

ofnode node;까지의 동작과 node = ofnode_path(path);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

242node = ofnode_path(path);

nodeofnode_path(path)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 udevice 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

243(빈 줄)

node = ofnode_path(path);까지의 동작과 return dm_scan_fdt_node(gd->dm_root, node, pre_reloc_only);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

244return dm_scan_fdt_node(gd->dm_root, node, pre_reloc_only);

dm_scan_fdt_node(gd->dm_root, node, pre_reloc_only)를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 ofnode / driver_info / udevice를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

245}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

246(빈 줄)

}까지의 동작과 int dm_extended_scan(bool pre_reloc_only)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

247int dm_extended_scan(bool pre_reloc_only)

dm_extended_scan 함수 정의가 시작된다. 입력은 bool pre_reloc_only이며, 부트 CPU의 동기 실행 문맥에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

248{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 ofnode / driver_info / udevice의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

249int ret, i;

int ret, i를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 ofnode / driver_info / udevice를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, 부트 CPU의 동기 실행 문맥를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

250const char * const nodes[] = {

원본 250번 줄의 const char * const nodes[] = {는 앞의 int ret, i; 결과를 받아 다음 "/chosen",로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

251"/chosen",

원본 251번 줄의 "/chosen",는 앞의 const char * const nodes[] = { 결과를 받아 다음 "/clocks",로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

252"/clocks",

원본 252번 줄의 "/clocks",는 앞의 "/chosen", 결과를 받아 다음 "/firmware",로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

253"/firmware",

원본 253번 줄의 "/firmware",는 앞의 "/clocks", 결과를 받아 다음 "/reserved-memory",로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

254"/reserved-memory",

원본 254번 줄의 "/reserved-memory",는 앞의 "/firmware", 결과를 받아 다음 };로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

255};

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

256(빈 줄)

};까지의 동작과 ret = dm_scan_fdt(pre_reloc_only);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 bound tree 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

257ret = dm_scan_fdt(pre_reloc_only);

retdm_scan_fdt(pre_reloc_only)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (ret) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

258if (ret) {

ret를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

259dm_warn("dm_scan_fdt() failed: %d\n", ret);

dm_scan_fdt() failed: %d\n", ret)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 return ret;에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 ofnode / driver_info / udevice의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 bound tree 항목과 대조한다.

260return ret;

ret를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 ofnode / driver_info / udevice를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

내부 동작을 더 깊게 읽기

01

진입 조건을 먼저 고정한다

control FDT에서 들어온 실행은 부트 CPU의 동기 실행 문맥에 놓여 있다. 이때 interrupt, MMU/cache, stack, heap 중 무엇이 이미 준비되었는지 소스의 호출자까지 올라가 확인한다. 같은 함수라도 SPL, relocation 전후, app thread처럼 호출 문맥이 달라지면 허용되는 API와 지연 시간이 달라진다.

kernel에 넘길 working FDT와 U-Boot 자체 설정용 control FDT를 구분한다. SPL에서는 pre-reloc property와 빌드 옵션 때문에 보이는 node 집합도 달라진다.

02

중심 객체의 생성과 공개를 나눈다

이 글의 중심 객체는 ofnode / driver_info / udevice다. 메모리를 확보한 시점, 필드를 채운 시점, 전역 list나 다른 subsystem에 공개한 시점을 구분한다. 공개 뒤 오류가 발생한다면 목록에서 제거하고 child, buffer, reference를 역순으로 정리하는지 확인한다.

빌드 산출물 관점에서는 최종 부트로더 이미지 안에 해당 symbol과 section이 실제로 포함되었는지도 map과 objdump로 검증한다.

03

주소, 크기와 정렬을 계산한다

부트 코드의 오류는 논리보다 주소 계산에서 먼저 드러나는 경우가 많다. source range, destination range, header가 말하는 payload size, block 또는 page 단위를 표로 적고 각 구간의 끝 주소를 직접 계산한다. 끝 주소는 start + size - 1인지 exclusive end인지 API 계약을 확인한다.

scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다.

04

성공 flag와 실제 완료 시점을 맞춘다

ofnode iteration → compatible match → lists_bind_fdt 구간에서는 부분 초기화 상태가 생길 수 있다. flag, list insertion, callback 등록, storage write 완료 중 무엇이 성공의 기준인지 찾는다. hardware write나 DMA가 포함되면 함수 반환과 장치 완료가 같은 시점인지도 확인한다.

다른 CPU, interrupt handler, USB completion 또는 shell command가 상태를 관찰할 수 있다면 memory ordering과 lock 범위도 함께 읽는다.

05

마지막 handoff의 계약을 적는다

정상 경로는 udevice에서 끝난다. 이 단계가 함수 반환인지, scheduler 전환인지, 다른 image로의 비복귀 분기인지 구분한다. 비복귀 handoff라면 cache clean/invalidate, interrupt disable, 장치 quiesce, argument register와 FDT 또는 image address가 최종 점검 항목이다.

반환하는 경로라면 caller가 오류와 부분 성공을 구분하고 다음 후보 또는 복구 경로를 선택하는지 확인한다.

구현을 읽을 때 놓치기 쉬운 부분

01

node 발견, device bind와 probe를 세 단계로 나눈다

FDT에 node가 있어도 status와 pre-relocation 조건 때문에 scan에서 제외될 수 있고, compatible match가 없어 bind되지 않을 수도 있다. bind된 device도 실제 사용 시점까지 probe되지 않을 수 있으므로 fdt print, dm tree, dm uclass의 차이를 해석해야 한다.

부모 bus의 ranges, address/size cell이 틀리면 child는 생성되어도 resource translation이 잘못된다. node 수보다 translated address를 확인한다.

02

ofnode는 flat tree와 live tree를 감춘다

코드는 동일한 ofnode API를 사용해도 backend가 FDT offset인지 live node pointer인지 configuration에 따라 달라질 수 있다. raw offset을 long-term field에 저장하거나 pointer arithmetic을 하는 코드는 backend 전환에서 깨진다.

control FDT가 relocation되거나 board fixup으로 바뀌는 시점에 기존 ofnode handle을 계속 쓸 수 있는지 호출 경계를 확인한다.

03

scan 범위를 줄이는 flag는 image 크기만의 문제가 아니다

pre-relocation flag는 SRAM 단계에서 필요한 장치만 포함해 memory와 시간을 줄이지만, provider 하나를 빼면 UART나 storage child가 연쇄적으로 probe되지 않을 수 있다. consumer와 provider 모두 같은 단계에 존재하는지 dependency graph로 본다.

DT 변경 전후에는 bind된 path 목록과 U-Boot binary size, 초기화 시간을 함께 비교한다.

객체와 수명

대상만들어지는 시점유효 범위확인할 조건
ofnode / driver_info / udeviceofnode iterationudevice 또는 오류 정리 완료까지scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다.
입력 buffer / metadatacontrol FDTparse와 검증이 끝날 때까지길이, 정렬, 소유권, 변조 가능성
등록된 list / descriptorcompatible matchsubsystem 종료 또는 image handoff까지이중 등록, dangling pointer, 오류 unwind
hardware 또는 persistent state실제 write/probe가 완료된 뒤reset 또는 명시적 해제·갱신까지flush, timeout, 전원 차단, rollback
최종 부트로더 이미지link/image 생성 시점다음 stage가 새 image로 교체할 때까지load address, entry, section과 header 일치

실패 지점과 증상

#조건관찰되는 증상먼저 볼 단계
01잘못된 compatibledriver 미bindofnode iteration
02status disabled 무시불필요 장치 활성화compatible match
03control/working FDT 혼동수정 대상 오류lists_bind_fdt

로그가 끊긴 마지막 함수만 고치지 않는다. 그 함수가 받은 주소, size, flag가 만들어진 앞 단계까지 올라가고, 오류 뒤 등록 객체와 hardware 상태가 남았는지도 확인한다.

소스 밖에서 확인할 증거

소스 해석은 실제 빌드 산출물과 target 로그로 닫아야 한다. 아래 명령의 보드 이름과 toolchain prefix는 사용 중인 빌드 환경에 맞게 바꾼다.

#목적명령 또는 계측판정 기준
01전처리 결과make <board>_defconfig && make V=1선택된 CONFIG와 실제 compile/link 명령을 보관한다.
02symbol과 section${CROSS_COMPILE}nm -n u-boot | grep 'static int dm_scan_fdt_node'symbol 주소가 기대한 stage와 image에 들어갔는지 확인한다.
03어셈블리 대조${CROSS_COMPILE}objdump -drS u-bootC 한 줄이 실제 branch, relocation, memory access로 어떻게 바뀌었는지 본다.
04주소 배치bdinforelocaddr, malloc, FDT, stack과 DRAM bank 주소를 한 번에 기록한다.
05runtime 관찰dm tree; dm uclass; printenvdriver model과 환경이 이 단계에서 실제로 공개되었는지 확인한다.

직접 확인할 실험

  1. 01
    fdt print와 dm tree node 수 비교

    ofnode iteration 진입 전후에 flat/live tree의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.

  2. 02
    compatible 한 글자 변경 후 bind 차이 확인

    compatible match 진입 전후에 node properties의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.

  3. 03
    SPL DT와 proper DT 크기·node 목록 diff

    lists_bind_fdt 진입 전후에 driver match table의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 scan 대상 node, driver match table과 stage별 허용 조건이 같은 DT 표현을 기준으로 판단해야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.

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