platform_driver 平台总线

### Platform Driver与平台总线的概念 Platform驱动模型是Linux内核中一种重要的机制,用于管理那些不属于传统PCI或USB等标准化外设的内部组件或者紧密耦合于SoC(System on Chip)上的外围设备。这种模式下,设备和其相应的驱动被分离处理,允许更灵活地管理和配置硬件资源。 #### 平台总线 平台总线是一种特殊的抽象层,在此之上可以挂载各种类型的非即插即用(non-hotplug) 设备。它并不对应实际物理意义上的总线,而是一个逻辑概念,旨在提供一个统一接口让不同种类的基础硬件能够接入并由操作系统识别和服务[^5]。 对于platform_device而言,当定义一个新的平台设备时,需要指定该设备所属的总线类型为`&platform_bus_type`,这是预定义好的代表所有基于平台方式连接起来的装置所共有的属性集合[^1]。 ```c static struct platform_device my_platform_device = { .name = "my-device", .id = -1, }; ``` 这段代码展示了如何声明一个简单的平台设备实例,并将其关联至平台总线上。 #### 注册平台驱动 为了使某个具体的硬件能够在平台上正常工作,还需要编写对应的驱动模块——即platform_driver。这个过程涉及到调用`platform_driver_register()`函数向系统注册新加入的支持特定功能集的软件实体[^4]: ```c static int __init my_module_init(void){ return platform_driver_register(&my_platform_driver); } module_init(my_module_init); static void __exit my_module_exit(void){ platform_driver_unregister(&my_platform_driver); } module_exit(my_module_exit); ``` 上述例子说明了初始化阶段加载以及退出清理过程中对自定义驱动器执行必要的操作序列[^2]。 一旦完成注册之后,只要存在名称相匹配且未被占用的目标对象存在于全局范围内,则自动触发绑定流程;反之亦然,若无合适伙伴则保持等待状态直到条件满足为止[^3]。 ### 探针(probe)回调函数的作用 每当有新的platform_device被添加进来或是已经存在的device重新扫描发现潜在可用的新driver之时,便会尝试寻找是否有任何已知drivers的名字正好吻合当前item的身份标识字符串(`dev_name`)。如果有幸找到了一对合适的搭档,那么接下来就是调用相应driver结构体内预先设定好指针指向的实际方法—也就是所谓的探针(callback function),从而启动后续一系列针对具体业务需求定制化的交互动作。 ```c static const struct of_device_id my_of_match[] = { { .compatible = "vendor,device"}, {}, }; MODULE_DEVICE_TABLE(of, my_of_match); static struct platform_driver my_platform_driver = { .probe = my_probe_function, .remove = my_remove_function, .shutdown = my_shutdown_function, .suspend = my_suspend_function, .resume = my_resume_function, .driver = { .name = "my-driver-name", .of_match_table = my_of_match, }, }; ``` 这里展示了一个完整的platform_driver定义模板,其中包含了多个生命周期事件处理器件,比如`.probe`, `.remove`等等。

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

Python内容推荐

Python Wide ResNet CIFAR-10图像分类 准确率曲线

Python Wide ResNet CIFAR-10图像分类 准确率曲线

Python Wide ResNet CIFAR-10图像分类 准确率曲线 Wide ResNet50-2 在 CIFAR-10 上训练十类分类,输出混淆矩阵、准确率曲线与 history.csv,数据自动下载。 功能: · CIFAR-10 十类 · Wide ResNet50-2 · 混淆矩阵 · 准确率曲线 · 自动下载数据 · 打包时预跑 output/preview 压缩包含可运行源码、依赖与说明,按 README 安装后即可复现。

Python GateMLP空间门控 气温GPU预测

Python GateMLP空间门控 气温GPU预测

Python GateMLP空间门控 气温GPU预测 用 GateMLP / gMLP 空间门控单元预测气温,对照 LSTM,输出预测曲线与门控图。默认 CUDA。 功能: · gMLP / GateMLP · 空间门控单元 · 时间维MLP混合 · 多变量气温预测 · RMSE/MAPE · 对照 LSTM · 打包时预跑 output/preview 压缩包含可运行源码、依赖与说明,按 README 安装后即可复现。

Python PoolFormer池化Token混合 风电功率GPU预测

Python PoolFormer池化Token混合 风电功率GPU预测

Python PoolFormer池化Token混合 风电功率GPU预测 用 PoolFormer 池化作为 Token Mixer 预测风电功率,对照 LSTM,输出预测曲线与池化特征图。默认 CUDA。 功能: · PoolFormer · 池化Token Mixer · 风速预测 · RMSE/MAPE · 对照 LSTM · CUDA训练 · 打包时预跑 output/preview 压缩包含可运行源码、依赖与说明,按 README 安装后即可复现。

Python 时序VAE潜变量编码 电力负荷GPU预测

Python 时序VAE潜变量编码 电力负荷GPU预测

Python 时序VAE潜变量编码 电力负荷GPU预测 用时序 VAE 编码器-解码器与潜变量均值头预测电力负荷,对照 LSTM,输出预测曲线与潜空间图。默认 CUDA。 功能: · Temporal VAE · 编码器-解码器重构 · 潜变量均值预测头 · 多变量负荷预测 · RMSE/MAPE · 对照 LSTM · 打包时预跑 output/preview 压缩包含可运行源码、依赖与说明,按 README 安装后即可复现。

Python ShuffleTCN通道混洗时序卷积 电力负荷GPU预测

Python ShuffleTCN通道混洗时序卷积 电力负荷GPU预测

Python ShuffleTCN通道混洗时序卷积 电力负荷GPU预测 用 ShuffleTCN 通道混洗与深度时序卷积预测电力负荷,对照 LSTM,输出预测曲线与混洗特征图。默认 CUDA。 功能: · ShuffleTCN · 通道洗牌 · 深度时间卷积 · 多变量负荷预测 · RMSE/MAPE · CUDA训练 · 打包时预跑 output/preview 压缩包含可运行源码、依赖与说明,按 README 安装后即可复现。

Linux 驱动PlatForm平台总线详解

Linux 驱动PlatForm平台总线详解

Platform 驱动的注册使用 platform_driver_register 函数来实现,而卸载则使用 platform_driver_unregister 函数。

platform总线模型(6)

platform总线模型(6)

platform总线的核心概念是platform_device和platform_driver。

Linux嵌入式驱动开发——平台总线实例modules_platform

Linux嵌入式驱动开发——平台总线实例modules_platform

**驱动注册**:编写对应的平台驱动代码,通过`platform_driver_register`函数注册驱动到平台总线上。3.

Linux平台设备驱动框架[项目代码]

Linux平台设备驱动框架[项目代码]

对于驱动的注册和注销,分别有platform_driver_register()和platform_driver_unregister()函数。

I2C设备与驱动的关联

I2C设备与驱动的关联

本文深入剖析ARM架构下AT91处理器中I2C控制器驱动如何通过平台总线机制完成设备与驱动的匹配与绑定,重点阐述platform_driver_register注册过程及platform_match匹

platform设备驱动全透析

platform设备驱动全透析

##### 2. platform_driver 结构体`platform_driver`结构体定义了平台总线上的驱动行为。

platform平台总结

platform平台总结

平台驱动结构体 platform_driver 实现如下:struct platform_driver { /*平台驱动需要实现的相关函数操作,其中的前4个函数与最后一个函数与驱动模型有关*/ ...}

Linux驱动修炼之道-platform

Linux驱动修炼之道-platform

- **platform_driver**:这是设备驱动的核心,包含了与硬件交互的具体逻辑,以及如何响应来自平台总线的事件。

platform总线下的简单驱动

platform总线下的简单驱动

**驱动注册**:使用`platform_driver_register()`函数将驱动注册到平台总线。4.

Platform driver&device.pptx

Platform driver&device.pptx

以下将详细阐述平台驱动(Platform Driver)和平台设备(Platform Device)的概念、结构以及它们在Linux内核中的工作原理。

Linux嵌入式platform驱动模块modules_platform_dirver

Linux嵌入式platform驱动模块modules_platform_dirver

**驱动注册**:`module_platform_driver`宏首先调用`platform_driver_register`函数,将驱动添加到平台总线上。

基于嵌入式Linux的platform驱动设计与应用.pdf

基于嵌入式Linux的platform驱动设计与应用.pdf

**驱动注册与卸载**设备驱动的注册是通过调用`platform_driver_register()`函数完成的,这将设备驱动添加到平台总线的驱动列表中。

linux platform总线驱动开发实例

linux platform总线驱动开发实例

**平台驱动结构** 平台驱动通常包含设备描述结构体(platform_device)和驱动描述结构体(platform_driver)。前者用于描述硬件设备,后者包含匹配设备的函数和操作集。4.

platform机制的驱动模型

platform机制的驱动模型

- **注册Platform Driver**:通过`platform_driver_register`将驱动注册到内核。

Linux 平台总线驱动设备模型1

Linux 平台总线驱动设备模型1

平台驱动(Platform Driver)则是与平台设备相匹配的软件模块,负责与硬件交互。

最新推荐最新推荐

recommend-type

pytorch 实现查看网络中的参数

今天小编就为大家分享一篇pytorch 实现查看网络中的参数,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
recommend-type

pytorch 查看cuda 版本方式

主要介绍了pytorch 查看cuda 版本方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
recommend-type

pytorch框架学习(13)——可视化工具TensorBoard

文章目录1. TensorBoard简介2. tensorboard使用2.1 SummaryWriter2.2 方法 1. TensorBoard简介 TensorBoard:TensorFlow中强大的可视化工具 支持标量、图像、文本、音频、视频和Embedding等多种数据可视化 运行机制 tensorboard –logdir=./runs 作业 熟悉TensorBoard的运行机制,安装TensorBoard,并绘制曲线 y = 2*x import numpy as np from torch.utils.tensorboard import SummaryWriter writ
recommend-type

PyTorch学习笔记(七):PyTorch可视化

资源PyTorch学习笔记(七):PyTorch可视化知识分享
recommend-type

第4章 基于Pytorch的相关可视化工具.rar

PyTorch深度学习入门与实战(案例视频精讲)课堂教学讲义(Jupyter :ipynb,文字和代码以及插图 )
recommend-type

学生成绩管理系统C++课程设计与实践

资源摘要信息:"学生成绩信息管理系统-C++(1).doc" 1. 系统需求分析与设计 在进行学生成绩信息管理系统开发前,首先需要进行系统需求分析,这是确定系统开发目标与范围的过程。需求分析应包括数据需求和功能需求两个方面。 - 数据需求分析: - 学生成绩信息:需要收集学生的姓名、学号、课程成绩等数据。 - 数据类型和长度:明确每个数据项的数据类型(如字符串、整型等)和长度,例如学号可能是字符串类型且长度为一定值。 - 描述:详细描述每个数据项的意义,以确保系统能够准确处理。 - 功能需求分析: - 列出功能列表:用户界面应提供清晰的操作指引,列出所有可用功能。 - 查询学生成绩:系统应能通过学号或姓名查询学生的成绩信息。 - 增加学生成绩信息:允许用户添加未保存的学生成绩信息。 - 删除学生成绩信息:能够通过学号或姓名删除已经保存的成绩信息。 - 修改学生成绩信息:通过学号或姓名修改已有的成绩记录。 - 退出程序:提供安全退出程序的选项,并确保所有修改都已保存。 2. 系统设计 系统设计阶段主要完成内存数据结构设计、数据文件设计、代码设计、输入输出设计、用户界面设计和处理过程设计。 - 内存数据结构设计: - 使用链表结构组织内存中的数据,便于动态增删查改操作。 - 数据文件设计: - 选择文本文件存储数据,便于查看和编辑。 - 代码设计: - 根据功能需求,编写相应的函数和模块。 - 输入输出设计: - 设计简洁明了的输入输出提示信息和操作流程。 - 用户界面设计: - 用户界面应为字符界面,方便在命令行环境下使用。 - 处理过程设计: - 设计数据处理流程,确保每个操作都有明确的处理逻辑。 3. 系统实现与测试 实现阶段需要根据设计阶段的成果编写程序代码,并进行系统测试。 - 程序编写: - 完成系统设计中所有功能的程序代码编写。 - 系统测试: - 设计测试用例,通过测试用例上机测试系统。 - 记录测试方法和测试结果,确保系统稳定可靠。 4. 设计报告撰写 最后,根据系统开发的各个阶段,撰写详细的设计报告。 - 系统描述:包括问题说明、数据需求和功能需求。 - 系统设计:详细记录内存数据结构设计、数据文件设计、代码设计、输入/输出设计、用户界面设计、处理过程设计。 - 系统测试:包括测试用例描述、测试方法和测试结果。 - 设计特点、不足、收获和体会:反思整个开发过程,总结经验和教训。 时间安排: - 第19周(7月12日至7月16日)完成项目。 - 7月9日8:00到计算机学院实验中心(三楼)提交程序和课程设计报告。 指导教师和系主任(或责任教师)需要在文档上签名确认。 系统需求分析: - 使用表格记录系统需求分析的结果,包括数据项、数据类型、数据长度和描述。 - 分析数据项如学生成绩信息、状态器、链表节点等,确定其属性和行为。 以上就是文档中提到的学生成绩信息管理系统开发的关键知识点。开发此类系统需要熟练掌握C++编程基础,了解面向对象的程序设计思想,以及熟悉文件操作和链表等数据结构的应用。此外,良好的软件开发流程意识、测试意识和文档撰写能力也是必不可少的。
recommend-type

别再手动拖拽了!用Lumerical脚本批量创建FDTD仿真结构(附完整代码)

# 告别低效建模:Lumerical脚本自动化实战指南 在光子学仿真领域,时间就是科研生命线。当同行还在GUI界面里反复点击菜单时,你已经用脚本批量生成了20组参数化结构——这不是未来场景,而是每位FDTD用户都应该掌握的基础生产力革命。本文将彻底改变你与Lumerical的交互方式,从手动拖拽的农耕时代,跃迁到自动化建模的工业文明。 ## 1. 为何脚本建模是必然选择 2019年Nature Photonics的一项研究显示,科研工作者在仿真工具上平均浪费37%的时间在重复性操作上。对于需要参数扫描的纳米光学结构设计,这个数字可能更高。手动创建10个不同尺寸的纳米柱阵列意味着: -
recommend-type

Java邮件解析任务中,如何安全高效地提取HTML邮件内容并避免硬编码、资源泄漏和类型转换异常?

<think>我们被要求优化一段Java代码,该代码用于处理邮件(特别是来自特定发件人的构建通知邮件)。代码的主要问题包括: 1. 重复获取邮件内容:在检查MIME类型后,多次调用`msg[i].getContent()`,这可能导致性能问题或流关闭异常。 2. 类型转换问题:直接将邮件内容转换为`Multipart`而不进行类型检查,可能引发`ClassCastException`。 3. 代码结构问题:逻辑嵌套过深,可读性差,且存在重复代码(如插入邮件详情的操作在两个地方都有)。 4. 硬编码和魔法值:例如在解析HTML表格时使用了硬编码的索引(如list3.get(10)),这容易因邮件
recommend-type

RH公司应收账款管理优化策略研究

资源摘要信息:"本文针对RH公司的应收账款管理问题进行了深入研究,并提出了改进策略。文章首先分析了应收账款在企业管理中的重要性,指出其对于提高企业竞争力、扩大销售和充分利用生产能力的作用。然后,以RH公司为例,探讨了公司应收账款管理的现状,并识别出合同管理、客户信用调查等方面的不足。在此基础上,文章提出了一系列改善措施,包括完善信用政策、改进业务流程、加强信用调查和提高账款回收力度。特别强调了建立专门的应收账款回收部门和流程的重要性,并建议在实际应用过程中进行持续优化。同时,文章也意识到企业面临复杂多变的内外部环境,因此提出的策略需要根据具体情况调整和优化。 针对财务管理领域的专业学生和从业者,本文提供了一个关于应收账款管理问题的案例研究,具有实际指导意义。文章还探讨了信用管理和征信体系在应收账款管理中的作用,强调了它们对于提升企业信用风险控制和市场竞争能力的重要性。通过对比国内外企业在应收账款管理上的差异,文章总结了适合中国企业实际环境的应收账款管理方法和策略。" 根据提供的文件内容,以下是详细的知识点: 1. 应收账款管理的重要性:应收账款作为企业的一项重要资产,其有效管理关系到企业的现金流、财务健康以及市场竞争力。不良的应收账款管理会导致资金链断裂、坏账损失增加等问题,严重影响企业的正常运营和长远发展。 2. 应收账款的信用风险:在信用交易日益频繁的商业环境中,企业必须对客户信用进行评估,以便采取合理的信用政策,降低信用风险。 3. 合同管理的薄弱环节:合同是应收账款管理的法律基础,严格的合同管理能够保障企业权益,减少因合同问题导致的应收账款风险。 4. 客户信用调查:了解客户的信用状况对于预测和控制应收账款风险至关重要。企业需要建立有效的客户信用调查机制,识别和筛选信用良好的客户。 5. 应收账款回收策略:企业应建立有效的账款回收机制,包括定期的账款跟进、逾期账款的催收等。同时,建立专门的应收账款回收部门可以提升回收效率。 6. 应收账款管理流程优化:通过改进企业内部管理流程,如简化审批流程、提高工作效率等措施,能够提升应收账款的管理效率。 7. 应收账款管理策略的调整和优化:由于企业的内外部环境复杂多变,因此制定的管理策略需要根据实际情况进行动态调整和持续优化。 8. 信用管理和征信体系的作用:建立和完善企业内部信用管理体系和征信体系,有助于企业更好地控制信用风险,并在市场竞争中占据有利地位。 9. 对比国内外应收账款管理实践:通过研究国内外企业在应收账款管理上的不同做法和经验,可以借鉴先进的管理理念和方法,提升国内企业的应收账款管理水平。 综上所述,本文深入探讨了应收账款管理的多个方面,为RH公司乃至其他同类型企业提供了应收账款管理的改进方向和策略,对于财务管理专业的教育和实践都具有重要的参考价值。
recommend-type

新手别慌!用BingPi-M2开发板带你5分钟搞懂Tina Linux SDK目录结构

# 新手别慌!用BingPi-M2开发板带你5分钟搞懂Tina Linux SDK目录结构 第一次拿到BingPi-M2开发板时,面对Tina Linux SDK里密密麻麻的文件夹,我完全不知道从哪下手。就像走进一个陌生的大仓库,每个货架上都堆满了工具和零件,却找不到操作手册。这种困惑持续了整整两天,直到我意识到——理解目录结构比死记硬背每个文件更重要。 ## 1. 为什么SDK目录结构如此重要 想象你正在组装一台复杂的模型飞机。如果所有零件都混在一个箱子里,你需要花大量时间寻找每个螺丝和面板。但如果有分门别类的隔层,标注着"机身部件"、"电子设备"、"紧固件",组装效率会成倍提升。Ti