Linux 驱动程序 概说

本文介绍了驱动程序的设计理念,包括早期驱动程序的问题、接口设计的重要性及其对应用程序的影响。此外,还详细阐述了驱动程序的不同分类,如字符设备、块设备及网络接口的特点,并解释了它们之间的区别。

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早期驱动程序,每个应用单独开发驱动程序,不能复用

驱动程序要设计成共用接口,复用性

 

驱动程序工程师与应用程序工程师共同定义接口函数

如果接口函数需要修改参数,会导致应用程序同样修改

 

驱动分类

字符设备、网络接口、块设备

 

字符设备:按字节来访问,通常实现open, close, read, write系统调用

 

UNIX系统中,块设备不能按字节处理数据,一次只能传输512(1024,4096)字节的整块数据。

 

Linux系统中允许块设备传送任意数目的字节 。因此块与字符设备的区别在于驱动与内核的接口不同。

 

字符设备不能随机访问,块设备可以。

 

网络接口:RJ45网卡、回环接口(lo, loopback),负责发送和接收数据报文

 

 

驱动程序的安装

 

1、模块方式(开发过程)

无需公布源代码

2、直接编译进内核(发布阶段)

需要公布源代码,License考虑

 

 

把驱动编译进内核

 

需要修改两个文件Kconfig, Makefile

 

Kconfig:

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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