驱动开发之三:简单的什么也不做的驱动程序筐架

本文介绍了一个简单的Windows驱动程序实现,包括设备对象创建、符号链接设置及卸载处理等关键步骤。通过具体代码示例展示了如何响应创建、关闭和设备控制等IRP请求。
//说明,编译是需要相对路径中有inc目录,而且有ntifs.inc;且扩展了函数。

//#include "ntifs.h"

//#include "stdio.h"



//常量定义;

#define DEVICE_TYPE_SYSMON 0x8266 //DDK指出0-7fffh是被系统保留了

#define NT_DEVICE_NAME L"//Device//MINSYS" //内核设备名

#define DOS_DEVICE_NAME L"//DosDevices//MINSYS" //符号连接设备名



//全局变量定义;

PDRIVER_OBJECT gOwenDriverObject; //本驱动程序对象

PDEVICE_OBJECT gCtrlDeviceObject; //用控制设备对象域



#pragma code_seg("PAGE")

VOID//UnLoad例程;

Unload(PDRIVER_OBJECT DriverObject) 



UNICODE_STRING Win32DeviceName; 

RtlInitUnicodeString(&Win32DeviceName,DOS_DEVICE_NAME); 

IoDeleteSymbolicLink(&Win32DeviceName);

IoDeleteDevice(gCtrlDeviceObject); 

#if (DBG)

{

DbgPrint (("-------------------Unload OK/n"));

}

#endif

return;

}



NTSTATUS 

DeviceIrpCreate( IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, IN PIRP Irp )

{

IoCompleteRequest( Irp, IO_NO_INCREMENT );

return STATUS_SUCCESS;

}



NTSTATUS 

DeviceIrpClose( IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, IN PIRP Irp )

{

IoCompleteRequest( Irp, IO_NO_INCREMENT );

return STATUS_SUCCESS;

}



NTSTATUS 

DeviceIrpControl( IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, IN PIRP Irp )

{

IoCompleteRequest( Irp, IO_NO_INCREMENT );

return STATUS_SUCCESS;

}



#pragma code_seg("INIT")

NTSTATUS//驱动程序入口;

DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,IN PUNICODE_STRING RegistryPath)

{

NTSTATUS Status; 

UNICODE_STRING NtDeviceName; 

UNICODE_STRING Win32DeviceName; 



//保存自己的驱动程序对象,备用

gOwenDriverObject=DriverObject;



//初始化Unicode字符串, 创建设备对象;

RtlInitUnicodeString(&NtDeviceName,NT_DEVICE_NAME); 

Status=IoCreateDevice( DriverObject,0,&NtDeviceName,

DEVICE_TYPE_SYSMON,0,FALSE,&gCtrlDeviceObject);

if (!NT_SUCCESS(Status)) return Status; 



//初始化Unicode字符串, 创建Win32符号连接,以便Win32程序能够访问;

RtlInitUnicodeString(&Win32DeviceName,DOS_DEVICE_NAME); 

Status=IoCreateSymbolicLink(&Win32DeviceName,&NtDeviceName);

if (!NT_SUCCESS(Status))

{

IoDeleteDevice( gCtrlDeviceObject );

return Status; 

}



//填写驱动程序Dispatch例程

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] =DeviceIrpCreate;

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] =DeviceIrpClose;

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] =DeviceIrpControl;



//填写处理Unload例程

DriverObject->DriverUnload =Unload;



#if (DBG)

{

DbgPrint("DriverObject=%x RegistryPath=%x/n",DriverObject,RegistryPath);

}

#endif



return Status;

}
考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化与经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本与能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参与调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计与运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模与优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发与仿真验证。
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