QUESTION
classic fastboot command loop 단계에서 실제로 바뀌는 상태는 무엇인가?
prefix matching 순서, buffer termination과 command handler가 공유하는 global download state를 본다. transport completion과 storage completion을 분리한다.
각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다. 이 문장을 기준으로 코드를 위에서 아래로 읽으면, 함수 이름을 외우는 대신 어느 시점에 어떤 상태를 신뢰할 수 있는지 판단할 수 있다.
이 페이지는 현재 upstream LK가 아니라 classic AOSP aboot 고정 커밋을 다룬다. 현대 Android의 A/B, AVB, GKI 부트 경로와 동일하다고 간주하지 않는다.
STRUCTURE
객체와 주소가 놓이는 구조
각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다.
fastboot command list / request buffer를 중심에 놓고 왼쪽의 입력이 어떤 검사를 거쳐 오른쪽 결과로 공개되는지 표시했다. 실제 디버깅에서는 각 블록의 주소와 크기를 로그에 대입한다.
CALL PATH
실행 흐름
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.
STATE LEDGER
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.
| # | 단계 | 진입 시 신뢰할 상태 | 성공 뒤 남아야 할 상태 | 다음 소비자 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | USB OUT | USB gadget callback 및 command loop | USB request buffer | command prefix match |
| 02 | command prefix match | USB OUT 완료 상태 | command registry | download/handler |
| 03 | download/handler | command prefix match 완료 상태 | download state | response queue |
| 04 | response queue | download/handler 완료 상태 | IN response | next request |
| 05 | next request | response queue 완료 상태 | IN response | 최종 최종 부트로더 이미지 또는 다음 stage |
공통 불변 조건: 각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다. 한 단계의 출력이 다음 단계의 입력 조건을 만족하지 않으면 오류가 실제로 드러난 위치보다 앞의 생산 단계부터 조사한다.
VISUAL WALKTHROUGH
주소와 객체의 이동을 그림으로 읽기
아래 그림은 호출 이름보다 주소, 객체 수명과 handoff 경계를 먼저 볼 수 있도록 구성했다. 실제 주소와 크기는 사용 중인 보드의 bdinfo, map과 linker symbol을 대입한다.
호출 이름만 나열하지 않고, 각 단계가 다음 단계에 넘기는 상태를 기준으로 실행 순서를 표시한다.
두 열의 객체는 이름이 비슷해도 생성 시점, 사용 가능한 API와 해제 책임이 다르다.
Transport
01endpoint request
02packet length
03RX/TX ownership
04USB completion context
05재전송·disconnect
Command
01argv/partition name
02download buffer
03storage operation
04최종 status text
05다음 command 가능 상태
UPSTREAM SOURCE
원본 코드
아래 코드는 LK / classic AOSP aboot AOSP 9d6e28f의 app/aboot/fastboot.c에서 270-358줄을 그대로 가져온 것이다. 설명을 위해 실제 코드를 가짜 의사 코드로 바꾸지 않았다.
270{
271 STACKBUF_DMA_ALIGN(response, MAX_RSP_SIZE);
272 unsigned len = hex2unsigned(arg);
273 int r;
274
275 download_size = 0;
276 if (len > download_max) {
277 fastboot_fail("data too large");
278 return;
279 }
280
281 snprintf(response, MAX_RSP_SIZE, "DATA%08x", len);
282 if (usb_write(response, strlen(response)) < 0)
283 return;
284
285 r = usb_read(download_base, len);
286 if ((r < 0) || ((unsigned) r != len)) {
287 fastboot_state = STATE_ERROR;
288 return;
289 }
290 download_size = len;
291 fastboot_okay("");
292}
293
294static void fastboot_command_loop(void)
295{
296 struct fastboot_cmd *cmd;
297 int r;
298 dprintf(INFO,"fastboot: processing commands\n");
299
300 uint8_t *buffer = (uint8_t *)memalign(CACHE_LINE, ROUNDUP(4096, CACHE_LINE));
301 if (!buffer)
302 {
303 dprintf(CRITICAL, "Could not allocate memory for fastboot buffer\n.");
304 ASSERT(0);
305 }
306again:
307 while (fastboot_state != STATE_ERROR) {
308 r = usb_read(buffer, MAX_RSP_SIZE);
309 if (r < 0) break;
310 buffer[r] = 0;
311 dprintf(INFO,"fastboot: %s\n", buffer);
312
313 for (cmd = cmdlist; cmd; cmd = cmd->next) {
314 if (memcmp(buffer, cmd->prefix, cmd->prefix_len))
315 continue;
316 fastboot_state = STATE_COMMAND;
317 cmd->handle((const char*) buffer + cmd->prefix_len,
318 (void*) download_base, download_size);
319 if (fastboot_state == STATE_COMMAND)
320 fastboot_fail("unknown reason");
321 goto again;
322 }
323
324 fastboot_fail("unknown command");
325
326 }
327 fastboot_state = STATE_OFFLINE;
328 dprintf(INFO,"fastboot: oops!\n");
329 free(buffer);
330}
331
332static int fastboot_handler(void *arg)
333{
334 for (;;) {
335 event_wait(&usb_online);
336 fastboot_command_loop();
337 }
338 return 0;
339}
340
341static void fastboot_notify(struct udc_gadget *gadget, unsigned event)
342{
343 if (event == UDC_EVENT_ONLINE) {
344 event_signal(&usb_online, 0);
345 }
346}
347
348static struct udc_endpoint *fastboot_endpoints[2];
349
350static struct udc_gadget fastboot_gadget = {
351 .notify = fastboot_notify,
352 .ifc_class = 0xff,
353 .ifc_subclass = 0x42,
354 .ifc_protocol = 0x03,
355 .ifc_endpoints = 2,
356 .ifc_string = "fastboot",
357 .ept = fastboot_endpoints,
358};
LINE BY LINE
270-358줄 해설
원본에 보이는 모든 줄을 순서대로 설명한다. 빈 줄도 block 경계로 남겨, 코드와 설명의 위치가 어긋나지 않게 했다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 fastboot command list / request buffer의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
STACKBUF_DMA_ALIGN(response, MAX_RSP_SIZE);STACKBUF_DMA_ALIGN(response, MAX_RSP_SIZE)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 command registry 항목과 대조한다.
unsigned len = hex2unsigned(arg);unsigned len = hex2unsigned(arg)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
int r;int r를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)int r;까지의 동작과 download_size = 0;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
download_size = 0;download_size에 0를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
if (len > download_max) {len > download_max를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
fastboot_fail("data too large");fastboot_fail("data too large")를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 return;에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
return;void를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 fastboot command list / request buffer를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 snprintf(response, MAX_RSP_SIZE, "DATA%08x", len);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
snprintf(response, MAX_RSP_SIZE, "DATA%08x", len);snprintf(response, MAX_RSP_SIZE, "DATA%08x", len)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 if (usb_write(response, strlen(response)) < 0)에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
if (usb_write(response, strlen(response)) < 0)usb_write(response, strlen(response)) < 0를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
return;void를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 fastboot command list / request buffer를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
(빈 줄)return;까지의 동작과 r = usb_read(download_base, len);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
r = usb_read(download_base, len);r에 usb_read(download_base, len)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if ((r < 0) || ((unsigned) r != len)) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
if ((r < 0) || ((unsigned) r != len)) {(r < 0) || ((unsigned) r != len)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
fastboot_state = STATE_ERROR;fastboot_state에 STATE_ERROR를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
return;void를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 fastboot command list / request buffer를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
download_size = len;download_size에 len를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
fastboot_okay("");fastboot_okay("")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 static void fastboot_command_loop(void)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static void fastboot_command_loop(void)fastboot_command_loop 함수 정의가 시작된다. 입력은 void이며, USB gadget callback 및 command loop에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 fastboot command list / request buffer의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
struct fastboot_cmd *cmd;struct fastboot_cmd *cmd를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
int r;int r를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
dprintf(INFO,"fastboot: processing commands\n");dprintf(INFO,"fastboot: processing commands\n")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
(빈 줄)dprintf(INFO,"fastboot: processing commands\n");까지의 동작과 uint8_t *buffer = (uint8_t *)memalign(CACHE_LINE, ROUNDUP(4096, CACHE_LINE));에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
uint8_t *buffer = (uint8_t *)memalign(CACHE_LINE, ROUNDUP(4096, CACHE_LINE));uint8_t *buffer에 (uint8_t *)memalign(CACHE_LINE, ROUNDUP(4096, CACHE_LINE))를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
if (!buffer)!buffer를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 fastboot command list / request buffer의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
dprintf(CRITICAL, "Could not allocate memory for fastboot buffer\n.");dprintf(CRITICAL, "Could not allocate memory for fastboot buffer\n.")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
ASSERT(0);ASSERT(0)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
again:'again' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.
while (fastboot_state != STATE_ERROR) {'while (fastboot_state != STATE_ERROR) {'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 fastboot command list / request buffer를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.
r = usb_read(buffer, MAX_RSP_SIZE);r에 usb_read(buffer, MAX_RSP_SIZE)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (r < 0) break;가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
if (r < 0) break;원본 309번 줄의 if (r < 0) break;는 앞의 r = usb_read(buffer, MAX_RSP_SIZE); 결과를 받아 다음 buffer[r] = 0;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
buffer[r] = 0;buffer[r]에 0를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
dprintf(INFO,"fastboot: %s\n", buffer);dprintf(INFO,"fastboot: %s\n", buffer)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
(빈 줄)dprintf(INFO,"fastboot: %s\n", buffer);까지의 동작과 for (cmd = cmdlist; cmd; cmd = cmd->next) {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
for (cmd = cmdlist; cmd; cmd = cmd->next) {'for (cmd = cmdlist; cmd; cmd = cmd->next) {'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 fastboot command list / request buffer를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.
if (memcmp(buffer, cmd->prefix, cmd->prefix_len))memcmp(buffer, cmd->prefix, cmd->prefix_len)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
continue;'continue;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 fastboot command list / request buffer에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
fastboot_state = STATE_COMMAND;fastboot_state에 STATE_COMMAND를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
cmd->handle((const char*) buffer + cmd->prefix_len,handle((const char*)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
(void*) download_base, download_size);원본 318번 줄의 (void*) download_base, download_size);는 앞의 cmd->handle((const char*) buffer + cmd->prefix_len, 결과를 받아 다음 if (fastboot_state == STATE_COMMAND)로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
if (fastboot_state == STATE_COMMAND)fastboot_state == STATE_COMMAND를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
fastboot_fail("unknown reason");fastboot_fail("unknown reason")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
goto again;'goto again;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 fastboot command list / request buffer에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 fastboot_fail("unknown command");에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
fastboot_fail("unknown command");fastboot_fail("unknown command")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
(빈 줄)fastboot_fail("unknown command");까지의 동작과 }에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
fastboot_state = STATE_OFFLINE;fastboot_state에 STATE_OFFLINE를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
dprintf(INFO,"fastboot: oops!\n");dprintf(INFO,"fastboot: oops!\n")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
free(buffer);free(buffer)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 static int fastboot_handler(void *arg)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static int fastboot_handler(void *arg)fastboot_handler 함수 정의가 시작된다. 입력은 void *arg이며, USB gadget callback 및 command loop에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 fastboot command list / request buffer의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
for (;;) {'for (;;) {'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 fastboot command list / request buffer를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.
event_wait(&usb_online);event_wait(&usb_online)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
fastboot_command_loop();fastboot_command_loop(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
return 0;0를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 fastboot command list / request buffer를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 static void fastboot_notify(struct udc_gadget *gadget, unsigned event)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static void fastboot_notify(struct udc_gadget *gadget, unsigned event)fastboot_notify 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct udc_gadget *gadget, unsigned event이며, USB gadget callback 및 command loop에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 fastboot command list / request buffer의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
if (event == UDC_EVENT_ONLINE) {event == UDC_EVENT_ONLINE를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
event_signal(&usb_online, 0);event_signal(&usb_online, 0)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 static struct udc_endpoint *fastboot_endpoints[2];에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static struct udc_endpoint *fastboot_endpoints[2];static struct udc_endpoint *fastboot_endpoints[2]를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)static struct udc_endpoint *fastboot_endpoints[2];까지의 동작과 static struct udc_gadget fastboot_gadget = {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static struct udc_gadget fastboot_gadget = {원본 350번 줄의 static struct udc_gadget fastboot_gadget = {는 앞의 이전 block 경계 결과를 받아 다음 .notify = fastboot_notify,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
.notify = fastboot_notify,원본 351번 줄의 .notify = fastboot_notify,는 앞의 static struct udc_gadget fastboot_gadget = { 결과를 받아 다음 .ifc_class = 0xff,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
.ifc_class = 0xff,원본 352번 줄의 .ifc_class = 0xff,는 앞의 .notify = fastboot_notify, 결과를 받아 다음 .ifc_subclass = 0x42,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
.ifc_subclass = 0x42,원본 353번 줄의 .ifc_subclass = 0x42,는 앞의 .ifc_class = 0xff, 결과를 받아 다음 .ifc_protocol = 0x03,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
.ifc_protocol = 0x03,원본 354번 줄의 .ifc_protocol = 0x03,는 앞의 .ifc_subclass = 0x42, 결과를 받아 다음 .ifc_endpoints = 2,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
.ifc_endpoints = 2,원본 355번 줄의 .ifc_endpoints = 2,는 앞의 .ifc_protocol = 0x03, 결과를 받아 다음 .ifc_string = "fastboot",로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
.ifc_string = "fastboot",원본 356번 줄의 .ifc_string = "fastboot",는 앞의 .ifc_endpoints = 2, 결과를 받아 다음 .ept = fastboot_endpoints,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
.ept = fastboot_endpoints,원본 357번 줄의 .ept = fastboot_endpoints,는 앞의 .ifc_string = "fastboot", 결과를 받아 다음 };로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
};현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
RELATED SOURCE
함께 읽어야 하는 원본 코드
첫 코드 조각만으로 동작이 완성되지 않는 경우 호출 매크로, 객체 정의와 실제 실행 목록을 같은 페이지에 묶었다. 각 조각은 같은 기준 commit에서 가져왔다.
01. command prefix와 handler를 fastboot table에 등록
app/aboot/fastboot.c 77-145줄이다.
77};
78
79struct fastboot_var {
80 struct fastboot_var *next;
81 const char *name;
82 const char *value;
83};
84
85static struct fastboot_cmd *cmdlist;
86
87void fastboot_register(const char *prefix,
88 void (*handle)(const char *arg, void *data, unsigned sz))
89{
90 struct fastboot_cmd *cmd;
91 cmd = malloc(sizeof(*cmd));
92 if (cmd) {
93 cmd->prefix = prefix;
94 cmd->prefix_len = strlen(prefix);
95 cmd->handle = handle;
96 cmd->next = cmdlist;
97 cmdlist = cmd;
98 }
99}
100
101static struct fastboot_var *varlist;
102
103void fastboot_publish(const char *name, const char *value)
104{
105 struct fastboot_var *var;
106 var = malloc(sizeof(*var));
107 if (var) {
108 var->name = name;
109 var->value = value;
110 var->next = varlist;
111 varlist = var;
112 }
113}
114
115
116static event_t usb_online;
117static event_t txn_done;
118static struct udc_endpoint *in, *out;
119static struct udc_request *req;
120int txn_status;
121
122static void *download_base;
123static unsigned download_max;
124static unsigned download_size;
125
126#define STATE_OFFLINE 0
127#define STATE_COMMAND 1
128#define STATE_COMPLETE 2
129#define STATE_ERROR 3
130
131static unsigned fastboot_state = STATE_OFFLINE;
132
133static void req_complete(struct udc_request *req, unsigned actual, int status)
134{
135 txn_status = status;
136 req->length = actual;
137
138 event_signal(&txn_done, 0);
139}
140
141static int usb_read(void *_buf, unsigned len)
142{
143 int r;
144 unsigned xfer;
145 unsigned char *buf = _buf;
77-145줄 해설
};현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)};까지의 동작과 struct fastboot_var {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 command registry 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
struct fastboot_var {struct fastboot_var {를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
struct fastboot_var *next;struct fastboot_var *next를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
const char *name;원본 81번 줄의 const char *name;는 앞의 struct fastboot_var *next; 결과를 받아 다음 const char *value;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
const char *value;원본 82번 줄의 const char *value;는 앞의 const char *name; 결과를 받아 다음 };로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
};현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)};까지의 동작과 static struct fastboot_cmd *cmdlist;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static struct fastboot_cmd *cmdlist;static struct fastboot_cmd *cmdlist를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)static struct fastboot_cmd *cmdlist;까지의 동작과 void fastboot_register(const char *prefix,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
void fastboot_register(const char *prefix,fastboot_register(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
void (*handle)(const char *arg, void *data, unsigned sz))void(*handle)(const char *arg, void *data, unsigned sz))를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 fastboot command list / request buffer의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
struct fastboot_cmd *cmd;struct fastboot_cmd *cmd를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
cmd = malloc(sizeof(*cmd));cmd에 malloc(sizeof(*cmd))를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (cmd) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
if (cmd) {cmd를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
cmd->prefix = prefix;cmd->prefix에 prefix를 = 연산으로 반영해 fastboot command list / request buffer와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 cmd->prefix_len = strlen(prefix);가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
cmd->prefix_len = strlen(prefix);cmd->prefix_len에 strlen(prefix)를 = 연산으로 반영해 fastboot command list / request buffer와 연결된 field를 갱신한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
cmd->handle = handle;cmd->handle에 handle를 = 연산으로 반영해 fastboot command list / request buffer와 연결된 field를 갱신한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
cmd->next = cmdlist;cmd->next에 cmdlist를 = 연산으로 반영해 fastboot command list / request buffer와 연결된 field를 갱신한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
cmdlist = cmd;cmdlist에 cmd를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 static struct fastboot_var *varlist;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static struct fastboot_var *varlist;static struct fastboot_var *varlist를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)static struct fastboot_var *varlist;까지의 동작과 void fastboot_publish(const char *name, const char *value)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
void fastboot_publish(const char *name, const char *value)fastboot_publish 함수 정의가 시작된다. 입력은 const char *name, const char *value이며, USB gadget callback 및 command loop에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 fastboot command list / request buffer의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
struct fastboot_var *var;struct fastboot_var *var를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
var = malloc(sizeof(*var));var에 malloc(sizeof(*var))를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (var) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
if (var) {var를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
var->name = name;var->name에 name를 = 연산으로 반영해 fastboot command list / request buffer와 연결된 field를 갱신한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
var->value = value;var->value에 value를 = 연산으로 반영해 fastboot command list / request buffer와 연결된 field를 갱신한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
var->next = varlist;var->next에 varlist를 = 연산으로 반영해 fastboot command list / request buffer와 연결된 field를 갱신한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
varlist = var;varlist에 var를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 다음 block 경계에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
(빈 줄)이전 block 경계까지의 동작과 static event_t usb_online;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static event_t usb_online;원본 116번 줄의 static event_t usb_online;는 앞의 이전 block 경계 결과를 받아 다음 static event_t txn_done;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
static event_t txn_done;원본 117번 줄의 static event_t txn_done;는 앞의 static event_t usb_online; 결과를 받아 다음 static struct udc_endpoint *in, *out;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
static struct udc_endpoint *in, *out;static struct udc_endpoint *in, *out를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
static struct udc_request *req;static struct udc_request *req를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
int txn_status;int txn_status를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)int txn_status;까지의 동작과 static void *download_base;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static void *download_base;static void *download_base를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
static unsigned download_max;static unsigned download_max를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
static unsigned download_size;static unsigned download_size를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)static unsigned download_size;까지의 동작과 #define STATE_OFFLINE 0에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#define STATE_OFFLINE 0#define 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
#define STATE_COMMAND 1#define 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
#define STATE_COMPLETE 2#define 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
#define STATE_ERROR 3#define 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#define STATE_ERROR 3까지의 동작과 static unsigned fastboot_state = STATE_OFFLINE;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static unsigned fastboot_state = STATE_OFFLINE;static unsigned fastboot_state = STATE_OFFLINE를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)static unsigned fastboot_state = STATE_OFFLINE;까지의 동작과 static void req_complete(struct udc_request *req, unsigned actual, int status)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static void req_complete(struct udc_request *req, unsigned actual, int status)req_complete 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct udc_request *req, unsigned actual, int status이며, USB gadget callback 및 command loop에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 fastboot command list / request buffer의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
txn_status = status;txn_status에 status를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
req->length = actual;req->length에 actual를 = 연산으로 반영해 fastboot command list / request buffer와 연결된 field를 갱신한다. 이후 next request 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
(빈 줄)req->length = actual;까지의 동작과 event_signal(&txn_done, 0);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
event_signal(&txn_done, 0);event_signal(&txn_done, 0)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 fastboot command list / request buffer의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 IN response 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 static int usb_read(void *_buf, unsigned len)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 IN response 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static int usb_read(void *_buf, unsigned len)usb_read 함수 정의가 시작된다. 입력은 void *_buf, unsigned len이며, USB gadget callback 및 command loop에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 fastboot command list / request buffer의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
int r;int r를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
unsigned xfer;unsigned xfer를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
unsigned char *buf = _buf;unsigned char *buf = _buf를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 fastboot command list / request buffer를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, USB gadget callback 및 command loop를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
DETAILS
내부 동작을 더 깊게 읽기
진입 조건을 먼저 고정한다
USB OUT에서 들어온 실행은 USB gadget callback 및 command loop에 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.
prefix matching 순서, buffer termination과 command handler가 공유하는 global download state를 본다. transport completion과 storage completion을 분리한다.
중심 객체의 생성과 공개를 나눈다
이 글의 중심 객체는 fastboot command list / request buffer다. 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.
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.
각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다.
성공 flag와 실제 완료 시점을 맞춘다
command prefix match → download/handler → response queue 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.
마지막 handoff의 계약을 적는다
정상 경로는 next request에서 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.
IMPLEMENTATION NOTES
구현을 읽을 때 놓치기 쉬운 부분
command 등록은 prefix match 정책을 가진다
fastboot_register()가 command string과 handler를 list에 연결하고 수신 line을 순회해 match한다. exact command와 flash: 같은 prefix command가 섞일 때 긴/짧은 prefix 우선순위와 중복 등록을 확인한다.
handler가 받는 argument pointer는 USB command buffer 수명에 묶이므로 비동기 작업에 그대로 저장하지 않는다.
USB completion과 protocol state를 원자적으로 바꾼다
command 수신, DATA phase, download completion과 response 전송이 callback으로 이어진다. disconnect나 reset이 중간에 오면 expected length, received length와 handler state를 모두 초기화해야 한다.
한 command의 response가 전송 완료되기 전에 다음 OUT request를 받을 수 있는지 queue 순서를 확인한다.
FAIL 응답은 내부 오류를 숨기되 상태를 남기면 안 된다
host에 짧은 문자열만 보내더라도 target log에는 partition, offset, return code를 남긴다. 실패 뒤 download buffer와 command mode가 다음 요청에 재사용 가능한 초기 상태인지 검사한다.
fuzzed command와 최대 길이 입력으로 parser bounds를 시험한다.
OBJECT LIFETIME
객체와 수명
| 대상 | 만들어지는 시점 | 유효 범위 | 확인할 조건 |
|---|---|---|---|
fastboot command list / request buffer | command prefix match | next request 또는 오류 정리 완료까지 | 각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다. |
| 입력 buffer / metadata | USB OUT | parse와 검증이 끝날 때까지 | 길이, 정렬, 소유권, 변조 가능성 |
| 등록된 list / descriptor | download/handler | subsystem 종료 또는 image handoff까지 | 이중 등록, dangling pointer, 오류 unwind |
| hardware 또는 persistent state | 실제 write/probe가 완료된 뒤 | reset 또는 명시적 해제·갱신까지 | flush, timeout, 전원 차단, rollback |
최종 부트로더 이미지 | link/image 생성 시점 | 다음 stage가 새 image로 교체할 때까지 | load address, entry, section과 header 일치 |
FAILURE PATH
실패 지점과 증상
| # | 조건 | 관찰되는 증상 | 먼저 볼 단계 |
|---|---|---|---|
| 01 | prefix 충돌 | 잘못된 handler | command prefix match |
| 02 | NUL 종료 누락 | 문자열 over-read | download/handler |
| 03 | handler 무응답 | host timeout | response queue |
로그가 끊긴 마지막 함수만 고치지 않는다. 그 함수가 받은 주소, size, flag가 만들어진 앞 단계까지 올라가고, 오류 뒤 등록 객체와 hardware 상태가 남았는지도 확인한다.
EVIDENCE
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.
| # | 목적 | 명령 또는 계측 | 판정 기준 |
|---|---|---|---|
| 01 | ELF symbol | nm -n build-*/lk.elf | grep 'static void fastboot_command_loop' | aboot app과 storage/USB callback의 link 주소를 확인한다. |
| 02 | boot image | unpack_bootimg --boot_img boot.img --out out | header version, page size, kernel·ramdisk·DT 영역을 분리해 계산한다. |
| 03 | partition 정보 | fastboot getvar all | bootloader가 보는 slot, partition size, unlocked 상태를 기록한다. |
| 04 | USB protocol | fastboot -v <command> | host request와 target response가 끊기는 packet을 찾는다. |
| 05 | flash 경계 | partition base + offset + length 직접 계산 | block 단위와 byte 단위를 섞지 않았는지 검증한다. |
LAB
직접 확인할 실험
- 01등록 command 순서와 prefix 목록 출력
command prefix match진입 전후에 USB request buffer의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다. - 02최대 command length 입력
download/handler진입 전후에 command registry의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다. - 03unknown command 뒤 다음 정상 command 처리 확인
response queue진입 전후에 download state의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 각 request는 정확히 하나의 terminal 응답을 만들고 다음 OUT request 전에 state를 일관되게 정리해야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.
PRIMARY REFERENCES