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基于linux操作系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件開發(fā)-資料下載頁

2025-06-18 14:20本頁面
  

【正文】 首先,需要實現(xiàn)Linux下的PPP撥號接入GPRS網(wǎng)絡(luò),配置內(nèi)核并編譯,使其以支持PPP協(xié)議,配置單如下: Device Drivers 224。 Network device support224。 PPP (pointtopoint protocol) support PPP support for async serial ports PPP Deflate pression PPP BSDCompress pression 這樣只是在內(nèi)核中加入了PPP協(xié)議支持,而進行PPP撥號,還需要在Linux系統(tǒng)上移植PPP撥號程序,進入解壓后的源碼目錄,執(zhí)行 . / cofigure 經(jīng)過配置,生成了Makefile文件,這時再執(zhí)行 make CC=armlinuxgcc用armlinuxgcc編譯源代碼,完成后,會在源碼目錄的/chat, /pppd, /pppdump三個目錄下分別生成chat, pppd, pppdump, pppstats四個可執(zhí)行文件。將這三個可執(zhí)行文件拷貝到開發(fā)板的/usr/sbin/下。之后需要編寫配置文件,可參考源碼目錄中的SETUP, 。(三)軟件性能測試將上節(jié)提到的三種客戶端與服務(wù)器連接,以一系列采樣周期采樣100組數(shù)據(jù),由于寫入數(shù)據(jù)文件事給出了數(shù)據(jù)到達時間,因此可以查看是否發(fā)生了丟包,分別計算在不同采樣周期下的丟包率,用以查看這種數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案是否可行。理論上使用TCP不會出現(xiàn)丟包,但這是針對網(wǎng)絡(luò)擁塞而導致的丟包而言的,實際中由于其他因素而導致的丟包還是存在的,尤其在無線傳輸時,由于無線信道本身的特點,網(wǎng)絡(luò)擁塞已經(jīng)不是造成丟包的唯一原因了,因此還是會出現(xiàn)丟包。測試后的結(jié)論如下:(1)硬件差異只影響數(shù)據(jù)采集與處理的速度,不會對丟包率造成影響,因此,丟包率只反映了網(wǎng)絡(luò)本身的特性。可以看出,有線網(wǎng)絡(luò)的丟包率大體上就是0%,主要歸功于TCP協(xié)議的傳輸可靠性。(2)隨著采樣周期縮短,三種接入方式都出現(xiàn)了丟包率上升的情況,這是不可避免的,因為隨著采樣周期的縮短,數(shù)據(jù)發(fā)送的頻率增大,數(shù)據(jù)量就隨著增大,出現(xiàn)擁塞,誤碼等問題的概率增大。一種可行的解決辦法是當采樣周期較短時,可以先將處理后的數(shù)據(jù)在終端緩存,當數(shù)據(jù)量到達一定程度時一次發(fā)送,這樣就可以減輕網(wǎng)絡(luò)上的負擔,但同時帶來數(shù)據(jù)報告的延遲,使得數(shù)據(jù)的實時性受到影響。(3)WIFI與有線接入方式的丟包率基本一致,主要原因在于WIFI最終都會將基站接入有線網(wǎng)絡(luò),而由于WIFI的覆蓋范圍有限,這就使得使用WI FI接入的終端離基站的距離也比較近,這樣,無線鏈路的長度并不大,因此,除了終端與基站一段采用了無線網(wǎng)絡(luò),其他網(wǎng)絡(luò)部分仍然是有線網(wǎng)絡(luò),所以丟包率不會很大。(4)GPRS接入方式的丟包率變化很大,主要因為GPRS無線傳輸距離較遠,不可避免的會受更多外界因素的影響以及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量人小的影響。但所設(shè)計的軟件在800ms的采樣周期下運行還是可以的,雖然有將近50%的丟包率,但由于遠程數(shù)據(jù)采集主要是為了周期性的獲取設(shè)備的運行狀態(tài),因此,如果設(shè)備出現(xiàn)故障,以后的數(shù)據(jù)肯定還是問題數(shù)據(jù),只要有問題數(shù)據(jù)出現(xiàn),上位機就可以采取措施。因此,雖然有50%丟包率,但能夠保證錯誤數(shù)據(jù)的送達也是可以的。結(jié)論 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在工業(yè)上有著極其重要的地位,隨著工業(yè)信息化的發(fā)展,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)也發(fā)生著突飛猛進的變化,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)氖侄沃饾u多元化,結(jié)合無線互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)正在逐步形成。本文立足于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的變化,給出新型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)軟件設(shè)計的通用框架和方法,并在此基礎(chǔ)上給出了一個通用的應(yīng)用軟件平臺,以方便今后數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)應(yīng)用軟件的開發(fā),也為今后進一步的應(yīng)用開發(fā)與研究提供了良好的基礎(chǔ)。參考文獻[1][D].上海:同濟大學電子與信息工程 學院,2007.[2] Chin E. Lin, YingShing shiao, ChihChi Li, SungHuan Yang, ShunHua Lin, and ChunYi Lin. RealTime Remote Onboard Diagnostics Using Embedded GPRS Surveillance Technology[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2007, 56(3):11081118.[3] Zhao Jichum Sun sufen, Yu Feng, Luan Rupeng Zhang fei. The Design and Realization of Embedded Wireless Video monitoring System Based on GPRS[C].Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008:14.[4][D].西安:國科學院國家授時中心,2011.[5][J].電了器件,2003, 26(2):226228.[6]齊鳳蓮,張幗英,[J].工具技術(shù),2009, 43 (12):5355.[7]熊茂華,楊震倫. ARMS嵌入式系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)應(yīng)用[M].北京:清華大學出版社,2007. 12.[8]李亞鋒,[M].北京:. 8.[9] William Stallings. Operating System:Internals and Design Principles, Six Edition[M].Upper Saddle River, New Jersey:Prentice Hall, 2008.[10][D].北京:北京郵電大學
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