Linux设备驱动编程之阻塞与非阻塞

本文介绍Linux驱动程序中阻塞操作的概念及其实现方法,通过一个具体示例详细讲解如何使用等待队列(waitqueue)实现设备操作的阻塞与唤醒。

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阻塞操作是指,在执行设备操作时,若不能获得资源,则进程挂起直到满足可操作的条件再进行操作。非阻塞操作的进程在不能进行设备操作时,并不挂起。被挂起的进程进入sleep状态,被从调度器的运行队列移走,直到等待的条件被满足。

  在Linux驱动程序中,我们可以使用等待队列(wait queue)来实现阻塞操作。wait queue很早就作为一个基本的功能单位出现在Linux内核里了,它以队列为基础数据结构,与进程调度机制紧密结合,能够用于实现核心的异步事件通知机制。等待队列可以用来同步对系统资源的访问,上节中所讲述Linux信号量在内核中也是由等待队列来实现的。

  下面我们重新定义设备"globalvar",它可以被多个进程打开,但是每次只有当一个进程写入了一个数据之后本进程或其它进程才可以读取该数据,否则一直阻塞。

#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/fs.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/wait.h>
#include <asm/semaphore.h>
MODULE_LICENSE("GPL");

#define MAJOR_NUM 254

static ssize_t globalvar_read(struct file *, char *, size_t, loff_t*);
static ssize_t globalvar_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t*);

struct file_operations globalvar_fops =
{
 read: globalvar_read, write: globalvar_write,
};

static int global_var = 0;
static struct semaphore sem;
static wait_queue_head_t outq;
static int flag = 0;

static int __init globalvar_init(void)
{
 int ret;
 ret = register_chrdev(MAJOR_NUM, "globalvar", &globalvar_fops);
 if (ret)
 {
  printk("globalvar register failure");
 }
 else
 {
  printk("globalvar register success");
  init_MUTEX(&sem);
  init_waitqueue_head(&outq);
 }
 return ret;
}

static void __exit globalvar_exit(void)
{
 int ret;
 ret = unregister_chrdev(MAJOR_NUM, "globalvar");
 if (ret)
 {
  printk("globalvar unregister failure");
 }
 else
 {
  printk("globalvar unregister success");
 }
}

static ssize_t globalvar_read(struct file *filp, char *buf, size_t len, loff_t *off)
{
 //等待数据可获得
 if (wait_event_interruptible(outq, flag != 0))
 {
  return - ERESTARTSYS;
 }

 if (down_interruptible(&sem))
 {
  return - ERESTARTSYS;
 }

 flag = 0;
 if (copy_to_user(buf, &global_var, sizeof(int)))
 {
  up(&sem);
  return - EFAULT;
 }
 up(&sem);
 return sizeof(int);
}

static ssize_t globalvar_write(struct file *filp, const char *buf, size_t len,loff_t *off)
{
 if (down_interruptible(&sem))
 {
  return - ERESTARTSYS;
 }
 if (copy_from_user(&global_var, buf, sizeof(int)))
 {
  up(&sem);
  return - EFAULT;
 }
 up(&sem);
 flag = 1;
 //通知数据可获得
 wake_up_interruptible(&outq);
 return sizeof(int);
}

module_init(globalvar_init);
module_exit(globalvar_exit);
内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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