在Linux内核驱动中,构建一个环形队列,struct ring_buffer { int head; int tail; struct msg *data; int size; unsigned int capacity; };其中存放的是定义如下的结构体struct msg { u16 module_id; u16 cmd_id; u16 cmd_subid; u16 complete; u8 data[128]; };,请你给出操作这个环形队列的功能函数,分别为:初始化、入队、出队、注销、判断空、判断满,再写两个函数,函数一构建msg,除msg中的data数组外,其他成员赋值为常数,并将两个unsigned int 类型的值使用移位的方式放入data数组中,并向队列中放置msg,使用usleep_range()函数等待函数二将complete设置为1后,再退出函数;函数二将msg从队列中取出来,解析msg中的module_id,如果该值不为0x1,则报错,否则使用switch函数解析cmd_id,并根据不同的cmd_id再解析cmd_subid,将msg内data数组中放入的两个unsigned int值还原,并将msg中的complete成员设置为1,函数一和函数二需要使用队列的操作函数,函数二使用msg结构体指针直接修改comoplete值即可

时间: 2024-03-13 11:48:08 浏览: 73
好的,根据你的要求,我会给出操作这个环形队列的功能函数,代码如下: ```c // 初始化环形队列 void ring_buffer_init(struct ring_buffer *ring, int capacity) { ring->head = 0; ring->tail = 0; ring->size = 0; ring->capacity = capacity; ring->data = (struct msg*) kmalloc(capacity * sizeof(struct msg), GFP_KERNEL); } // 入队 int ring_buffer_push(struct ring_buffer *ring, struct msg *msg) { if (ring_buffer_full(ring)) return -1; ring->data[ring->tail] = *msg; ring->tail = (ring->tail + 1) % ring->capacity; ring->size++; return 0; } // 出队 int ring_buffer_pop(struct ring_buffer *ring, struct msg *msg) { if (ring_buffer_empty(ring)) return -1; *msg = ring->data[ring->head]; ring->head = (ring->head + 1) % ring->capacity; ring->size--; return 0; } // 注销 void ring_buffer_destroy(struct ring_buffer *ring) { kfree(ring->data); ring->data = NULL; ring->capacity = 0; ring->size = 0; ring->head = 0; ring->tail = 0; } // 判断队列是否为空 int ring_buffer_empty(struct ring_buffer *ring) { return ring->size == 0; } // 判断队列是否已满 int ring_buffer_full(struct ring_buffer *ring) { return ring->size == ring->capacity; } // 构建msg,插入队列,并等待complete为1后退出 void send_msg(struct ring_buffer *ring) { struct msg msg; memset(&msg, 0, sizeof(struct msg)); msg.module_id = 0x1; msg.cmd_id = 0x2; msg.cmd_subid = 0x3; msg.complete = 0; // 将两个unsigned int类型的值使用移位的方式放入data数组中 *(unsigned int*)(&msg.data[0]) = 0x12345678 << 8; *(unsigned int*)(&msg.data[4]) = 0x87654321 << 8; // 插入队列 ring_buffer_push(ring, &msg); // 等待complete为1后退出 while (!msg.complete) usleep_range(1000, 2000); } // 从队列中取出msg,并解析其中的数据 void receive_msg(struct ring_buffer *ring) { struct msg msg; memset(&msg, 0, sizeof(struct msg)); // 从队列中取出msg ring_buffer_pop(ring, &msg); // 解析msg if (msg.module_id != 0x1) { printk(KERN_ERR "Invalid module id\n"); return; } switch (msg.cmd_id) { case 0x2: switch (msg.cmd_subid) { case 0x3: // 将两个unsigned int类型的值还原 unsigned int val1 = (*(unsigned int*)(&msg.data[0])) >> 8; unsigned int val2 = (*(unsigned int*)(&msg.data[4])) >> 8; printk(KERN_INFO "Received msg: module_id=%x, cmd_id=%x, cmd_subid=%x, val1=%u, val2=%u\n", msg.module_id, msg.cmd_id, msg.cmd_subid, val1, val2); break; default: printk(KERN_ERR "Invalid cmd sub id\n"); } break; default: printk(KERN_ERR "Invalid cmd id\n"); } // 设置complete为1 msg.complete = 1; } ```
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struct ring_buffer { int head; int tail; struct msg *data; int size; unsigned int capacity; }; struct msg { u16 module_id; u16 cmd_id; u16 cmd_subid; u16 complete; u8 data[128]; };struct pokemon_uart_port { struct uart_port port; struct clk *clk; const struct vendor_data *vendor; unsigned int im; /* interrupt mask */ unsigned int old_status; unsigned int fifosize; unsigned int old_cr; /* state during shutdown */ unsigned int fixed_baud; struct ring_buffer *tx_buf; struct ring_buffer *rx_buf; char type[12]; };struct ring_buffer* ring_buffer_init(unsigned int capacity) { struct ring_buffer* rbuf=kmalloc(sizeof(struct ring_buffer),GFP_KERNEL); rbuf->capacity=capacity; rbuf->head = rbuf->size=0; rbuf->tail = capacity - 1; rbuf->data = kmalloc(rbuf->capacity * sizeof(struct msg), GFP_KERNEL); printk(KERN_DEBUG "ring_buffer create successfully!/n"); return rbuf; }static int pokemon_uart_probe(struct amba_device *dev, const struct amba_id *id) { struct pokemon_uart_port *pup; struct vendor_data *vendor = id->data; int portnr, ret; portnr = pokemon_find_free_port(); if (portnr < 0) return portnr; pup = devm_kzalloc(&dev->dev, sizeof(struct pokemon_uart_port), GFP_KERNEL); if(!pup) return -ENOMEM; pup->clk = devm_clk_get(&dev->dev, NULL); if(IS_ERR(pup->clk)) return PTR_ERR(pup->clk); pup->port.irq = dev->irq[0]; pup->port.line = portnr; pup->vendor = vendor; pup->fifosize = 32; pup->port.iotype = pup->vendor->access_32b ? UPIO_MEM32 : UPIO_MEM; pup->port.ops = &pokemon_uart_ops; snprintf(pup->type, sizeof(pup->type), "PL011 rev%u", amba_rev(dev)); pup->tx_buf = ring_buffer_init(10); pup->rx_buf = ring_buffer_init(10); ret = pokemon_setup_port(&dev->dev, pup, &dev->res, portnr); if (ret) return ret; amba_set_drvdata(dev, pup); return pokemon_register_port(pup); }检查一下这段linux内核驱动代码中,有无代码逻辑和格式错误,如果有,请给出详细修改建议

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