eclipse中远程调试android普通应用和原生应用

本文介绍在Eclipse中进行Android应用远程调试的方法,包括如何找到调试端口、配置调试环境及设置断点等关键步骤,并提供了两种不同的调试流程。

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eclipse中远程调试android普通应用和原生应用(Phone,Music等) 
方法一(适用于普通应用和原生应用(Phone,Music等)): 
1.连接上设备(或开启模拟器)后,在设备(模拟器)中开启已安装好的android应用(要debug的应用,它的源码工程在workspace中,注意所调试的应用的源码必须与你workspace中的源码是一致的才行),打开DDMS,在Device视图模块中找到该应用对应的debug端口(如果显示:8602/8700,则端口为8602)。记下该端口号,以便以后使用。也可直接用8700代替(为何是这个8700端口,详见:http://developer.android.com/guide/developing/debugging/ddms.html中的“How DDMS Interacts with a Debugger”)即可,但有时用8700却不管用,所以最好用对应的确切端口号,不管用哪个端口号,host为:localhost,因为你的模拟器是运行在本地的,所谓的端口号是指模拟器的调试端口号或正运行于模拟器的应用对应的调试端口号,eclipse的调试程序即是这些端口的客户,它通过这个端口与模拟器交互。 
2.在已开启的要debug的应用对应于workspace中的相应的项目中的源代码文件中打断点。此步可以在第三步之后。 
3.上两步只是做好的准备工作,真正的调试配制过程如下:项目上点击(或者在项目的src中的包名上)右键-->debug as-->debug configurations,在弹出的对话框的左侧栏目中,右键点击Remote Java Application-->new ,在右侧窗口的Connect子窗口中Port栏位填写当前应用的debug端口号8602(已在第一步中准备好)或者直接填8700(如前所述)-->Apply-->Debug,至此已进入调试模式了,可以到源码中打断点处(如果已有断点)查看断点的样式发现多了一个小钩(理论上应该出现小钩,但有时断点下成功,同时已处于调试模式下,但仍不出现小钩的情况也是可能出现的,切换到debug模式查看breakpoints视图和Debug视图即能判断断点是否已起作用了),切换到DDMS视图会发现相应的应用已经条目中多了一个小绿虫。 
注意:在给源码打断点时,不要打在没有语句的if上,如:if (DBG) log("===> phone.dial() returned: " + cn);,不会成功,因为它不是一个可调试语句,如果是这样的if:if(print()) log("aa");,则可打断点,断点打在了print()方法的入口处,步入即可进入print(). 


方法二(此法要按顺序操作,但从操作中不知为何可行,所以描述不够本质和清楚,在对调试过程弄清楚(见方法一)后可用此法): 
0. 配制debug: 
  在Java视图中的工具条中的调试按钮旁的小三角,选“Debug configuration...”,右键点击左侧项目类别:Remote Java Application-->new,填好名称和连接端口8700(为何是这个端口,详见:http://developer.android.com/guide/developing/debugging/ddms.html中的“How DDMS Interacts with a Debugger”)即可(host为:localhost)。 
1.连接上设备后,开启已安装好的android应用(要debug的应用,它的源码工程在workspace中),打开DDMS,在Device视图模块中找到该应用对应的进程,点击Device视图顶部的小绿虫图票按钮使之成为调试对象。点击小绿虫后,adt会自动去搜索debug配置列表,如果发现有相匹配的条目就将条目中的源码与相应端口的应用(点小绿虫前选中的android进程)进程,从而建立调试连接开始调试会话。如果没有匹配的条目,则会报错。 
2.在已开启的要debug的应用对应于workspace中的相应的项目中的源代码文件中打断点,打完后,这个断点图标立即会多出个小钩(表示断点成功并已生效)。 
2.试图与设备上的应用交互使之在断点处停住,切换到debug视图进一步调试。 
(end) 
03-19
### IEEE 802.1Q VLAN Tagging Protocol Standard IEEE 802.1Q 是支持虚拟局域网(VLAN)的标准协议之一,通常被称为 Dot1q。该标准定义了一种用于以太网帧的 VLAN 标记系统以及交换机和桥接器处理这些标记帧的操作流程[^2]。 #### 协议结构概述 IEEE 802.1Q 的核心功能在于通过在以太网数据帧中插入特定字段来实现 VLAN 标签的功能。这种标签使得网络设备能够识别哪些流量属于哪个 VLAN,并据此执行转发决策。具体来说: - **Tag Header**: 在原始以太网帧头部增加了一个额外的 4 字节字段作为 VLAN 标签头。这四个字节包含了以下部分: - **Priority Code Point (PCP)**: 使用 3 比特表示优先级级别,范围从 0 到 7,主要用于 QoS 控制。 - **Canonical Format Indicator (CFI)**: 这是一个单比特位,在传统以太网环境中设置为零。 - **VLAN Identifier (VID)**: 使用 12 比特标识具体的 VLAN ID,理论上可以支持多达 4096 个不同的 VLAN(编号从 0 至 4095),其中某些特殊值保留给内部用途或管理目的。 #### 数据包处理机制 当一个带有 VLAN tag 的数据包进入支持 IEEE 802.1Q 的交换机时,它会依据此标签决定如何路由或者过滤该数据流。如果目标端口不属于同一 VLAN,则不会传输至其他无关联的物理接口上;反之亦然——只有相同 VLAN 成员之间才允许互相通信除非经过路由器跨网段访问[^1]。 此外,为了简化管理和配置过程并增强互操作性,还引入了一些辅助性的子协议和服务组件比如 GARP(通用属性注册协议)。GARP 可帮助分发有关 VLAN 成员资格的信息到各个连接节点以便动态调整其行为模式而无需频繁手动干预[^3]。 以下是创建带 VLAN TAG 的 Python 示例代码片段展示如何模拟构建这样的 Ethernet Frame: ```python from scapy.all import Ether, Dot1Q, IP, sendp def create_vlan_packet(src_mac="00:aa:bb:cc:dd:ee", dst_mac="ff:ff:ff:ff:ff:ff", vlan_id=100, src_ip="192.168.1.1", dst_ip="192.168.1.2"): ether = Ether(src=src_mac, dst=dst_mac) dot1q = Dot1Q(vlan=vlan_id) ip_layer = IP(src=src_ip, dst=dst_ip) packet = ether / dot1q / ip_layer return packet packet = create_vlan_packet() sendp(packet, iface="eth0") # Replace 'eth0' with your network interface name. ``` 上述脚本利用 Scapy 库生成包含指定源地址、目的地址及所属 VLAN 编号的数据报文并通过选定的网卡发送出去测试实际效果。
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