October 24th Wednesday (十月 二十四日 水曜日)

本文探讨了 Linux 中的 printk 函数与 C 语言 printf 的区别,详细介绍了 printk 在内核模块开发中的应用,并通过实例展示了设备主次号的作用及 ioctl 函数的使用方法。此外,还提供了一个修改系统调用的示例。

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The printk() is not same as the C library function printf().  When developing a module, we can use printk(),
it just is supplied from kenerel itself.

  Generally, library functions run at user status, system calls run at kernel status.

  The major number of a device is used to determind which driver is linked to.  The minor number of a device is
used to tell a individal device.

  There is an example with ioctl function.

#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/proc_fs.h>
#include <asm/uaccess.h>

#define MESSAGE_LENGTH 80

static char Message[MESSAGE_LENGTH];
static struct proc_dir_entry *Our_Proc_File;

#define PROC_ENTRY_FILENAME "rw_test"

static ssize_t module_output(struct file *filp,
char *buffer,
size_t length,
loff_t *offset){
  static int finished = 0;
  int i;
  char message[MESSAGE_LENGTH + 30];

  if (finished){
    finished = 0;
    return 0;
  }

  sprintf(message, "Last input:%s", Message);
  for (i = 0; i < length && message[i]; i++)
   put_user(message[i], buffer + i);

  finished = 1;
  return i;
}

static ssize_t module_input(struct file *filp, const char *buff, size_t len, loff_t *off){
  int i;

  for (i = 0; i<MESSAGE_LENGTH - 1 && i < len; i++)
   get_user(Message[i], buff + i);

  Message[i] = '/0';
  return i;
}

static int module_permission(struct inode *inode, int op, struct nameidata *foo){
  if (op == 4 || (op == 2 && current->euid==0))
    return 0;
  return -EACCES;
}

int module_open(struct inode *inode, struct file *file){
  try_module_get(THIS_MODULE);
  return 0;
}

int module_close(struct inode *inode, struct file *file){
  try_module_put(THIS_MODULE);
  return 0;
}

int device_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
unsigned int ioctl_num, unsigned long ioctl_param){
  int i;
  char *temp;
  char ch;

  switch(ioctl_num){
    case IOCTL_SET_MSG: temp = (char *)ioctl_param;
get_user(ch, temp);
for (i = 0; ch && i < BUF_LEN; i++, temp++)
  get_user(ch, temp);
device_write(file, (char*)ioctl_param, i, 0);
  break;
   case IOCTL_GET_MSG: i = device_read(file, (char *)ioctl_param, 99, 0);
put_user('/0', (char*)ioctl_param + i);
  break;
   case IOCTL_GET_NTH_BYTE: return Message[ioctl_param];
break;
  }

  return 0;
}

int init_module(){
  int rv = 0;
  Our_Proc_File = create_proc_entry(PROC_ENTRY_FILENAME, 0644, NULL);
  Our_Proc_File->owner = THIS_MODULE;
  Our_Proc_File->proc_iops = &Inode_Ops_4_Our_Proc_File;
  Our_Proc_File->proc_fops = &File_Ops_4_Proc_File;
  Our_Proc_File->mode = S_IFREG | S_IRUGO | S_IWUSR;
  Our_Proc_File->uid = 0;
  Our_Proc_File->gid = 0;
  Our_Proc_File->size = 80;

  if (Our_Proc_File == NULL){
    rv = -ENOMEM;
    remove_proc_entry(PROC_ENTRY_FILENAME, &proc_root);
    printk(KERN_INFO, "Error: Could not initialize /proc/test/n");
  }
  return rv;
}

void cleanup_module(){
  remove_proc_entry(PROC_ENTRY_FILENAME, &proc_root);
}

  Another example for modifing a system call.

#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#inlcude <linux/moduleparam.h>
#include <linux/unistd.h>
#include <linux/sched.h>
#include <asm/uaccess.h>

extern void *sys_call_table[];

static int uid

module_param(uid, int, 0644);

asmlinkage int (*originall_call) (const char*, int, int);

asmlinkage int our_sys_open(const *filename, int flags, int mode){
  int i = 0;
  char ch;

  if (uid == current->uid){
    printk("Opened file by %d:", uid);
    do{
       get_user(ch, filename + i);
       i++;
       printk("%c", ch);
    }while(ch != 0);
    printk("/n");
  }

  return original_call(filename, flags, mode);
}

int init_module(){
  original_call = sys_call_table[__NR_open];
  sys_call_table[__NR_open]=our_sys_open;
}

void cleanup_module(){
  if (sys_call_table[__NR_open] != our_sys_open){
    printk("an unstable state./n");
  }

  sys_call_table[__NR_open]=original_call;
}
 
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 在 Android 开发中,Fragment 是界面的一个模块化组件,可用于在 Activity 中灵活地添加、删除或替换。将 ListView 集成到 Fragment 中,能够实现数据的动态加载与列表形式展示,对于构建复杂且交互丰富的界面非常有帮助。本文将详细介绍如何在 Fragment 中使用 ListView。 首先,需要在 Fragment 的布局文件中添加 ListView 的 XML 定义。一个基本的 ListView 元素代码如下: 接着,创建适配器来填充 ListView 的数据。通常会使用 BaseAdapter 的子类,如 ArrayAdapter 或自定义适配器。例如,创建一个简单的 MyListAdapter,继承自 ArrayAdapter,并在构造函数中传入数据集: 在 Fragment 的 onCreateView 或 onActivityCreated 方法中,实例化 ListView 和适配器,并将适配器设置到 ListView 上: 为了提升用户体验,可以为 ListView 设置点击事件监听器: 性能优化也是关键。设置 ListView 的 android:cacheColorHint 属性可提升滚动流畅度。在 getView 方法中复用 convertView,可减少视图创建,提升性能。对于复杂需求,如异步加载数据,可使用 LoaderManager 和 CursorLoader,这能更好地管理数据加载,避免内存泄漏,支持数据变更时自动刷新。 总结来说,Fragment 中的 ListView 使用涉及布局设计、适配器创建与定制、数据绑定及事件监听。掌握这些步骤,可构建功能强大的应用。实际开发中,还需优化 ListView 性能,确保应用流畅运
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