Linux内核协议栈(7)listen函数分析

本文深入探讨了监听函数的工作原理,包括建立接受队列、分配空间、设置套接字为监听状态以及加入监听哈希表的过程。通过分析内核源代码,详细解释了sys_listen、inet_listen和inet_csk_listen_start函数的调用链和关键操作。

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监听函数主要干了两件事:

1.建立接受队列,并为接受队列分配空间

2.将sock对象设置为监听状态,并放入监听哈希表

/*
 *	Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
 *	necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
 *	ready for listening.
 */
/*
*
* 就是把套接字挂到监听链表下
*/
SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
{
	struct socket *sock;
	int err, fput_needed;
	int somaxconn;

	sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);//查找sock
	if (sock) {
		somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
		if ((unsigned)backlog > somaxconn)
			backlog = somaxconn;

		err = security_socket_listen(sock, backlog);
		if (!err)
			err = sock->ops->listen(sock, backlog);/**/inet_listen

		fput_light(sock->file, fput_needed);
	}
	return err;
}
调用链为:sys_listen-->inet_listen-->inet_csk_listen_start


int inet_csk_listen_start(struct sock *sk, const int nr_table_entries)
{
	struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
	struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
	int rc = reqsk_queue_alloc(&icsk->icsk_accept_queue, nr_table_entries);//创建请求队列及为队列分配空间,listen_sock + nr_table_entries * request_sock
	if (rc != 0)
		return rc;

	sk->sk_max_ack_backlog = 0;
	sk->sk_ack_backlog = 0;
	inet_csk_delack_init(sk);//将sock中的icsk_ack置0 ---> Delayed ACK control data

	/* There is race window here: we announce ourselves listening,
	 * but this transition is still not validated by get_port().
	 * It is OK, because this socket enters to hash table only
	 * after validation is complete.
	 */
	 
	 /*
	 *  要么把自己加入到tcp_hashinfo 中的ehash 中,要么加入到listening_hash 中,这要根据
     *  sk_state 的值来操作,如果是LISTEN,就加入后者,如果是除LISTEN 之外的值,那么就加入
     *  ehash 表,我们会在研究connect 的代码中看到。
	 */
	sk->sk_state = TCP_LISTEN;
	if (!sk->sk_prot->get_port(sk, inet->num)) {              /*获取可用端口*/inetsw_array  --> tcp_prot --> inet_csk_get_port
		inet->sport = htons(inet->num);

		sk_dst_reset(sk);										
		sk->sk_prot->hash(sk);/*------------------------>加入监听哈希表*/ inetsw_array --> tcp_prot -->  __inet_hash

		return 0;
	}

	sk->sk_state = TCP_CLOSE;
	__reqsk_queue_destroy(&icsk->icsk_accept_queue);
	return -EADDRINUSE;
}




内容概要:该论文聚焦于T2WI核磁共振图像超分辨率问题,提出了一种利用T1WI模态作为辅助信息的跨模态解决方案。其主要贡献包括:提出基于高频信息约束的网络框架,通过主干特征提取分支和高频结构先验建模分支结合Transformer模块和注意力机制有效重建高频细节;设计渐进式特征匹配融合框架,采用多阶段相似特征匹配算法提高匹配鲁棒性;引入模型量化技术降低推理资源需求。实验结果表明,该方法不仅提高了超分辨率性能,还保持了图像质量。 适合人群:从事医学图像处理、计算机视觉领域的研究人员和工程师,尤其是对核磁共振图像超分辨率感兴趣的学者和技术开发者。 使用场景及目标:①适用于需要提升T2WI核磁共振图像分辨率的应用场景;②目标是通过跨模态信息融合提高图像质量,解决传统单模态方法难以克服的高频细节丢失问题;③为临床诊断提供更高质量的影像资料,帮助医生更准确地识别病灶。 其他说明:论文不仅提供了详细的网络架构设计与实现代码,还深入探讨了跨模态噪声的本质、高频信息约束的实现方式以及渐进式特征匹配的具体过程。此外,作者还对模型进行了量化处理,使得该方法可以在资源受限环境下高效运行。阅读时应重点关注论文中提到的技术创新点及其背后的原理,理解如何通过跨模态信息融合提升图像重建效果。
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