研究android系统架构层次

     如借用其它人员研究的wifi层次,对比android 下载后的源码。可看到android一层一层的架构层次是怎么样的。

并了解一个android系统是怎么跑起来的。

    所以平时我的的android开发大部分是在java应用层,一些深层次点的就是ndk编码,会通过进行ndk编码。如proxydroid.

他的代理功能其实就是用到了ndk,通过jndi接口,调用到一个c++层,然后c++层次可以用到一些c++的类库,会fork一个后台进程

去进行iptable的代理。

如执行下述命令

iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:8123

会用过jndi调用 c++的

android_os_Exec_createSubProcess方法

最后调用 create_subprocess方法


static int create_subprocess(const int rdt, const char *cmd, char *const argv[], 
    char *const envp[], const char* scripts, int* pProcessId)
{
    pid_t pid;
    int pfds[2];
    int pfds2[2];
    pipe(pfds);
    if (rdt) {
      pipe(pfds2);
    }
    pid = fork();
    if(pid < 0) {
        LOGE("- fork failed: %s -\n", strerror(errno));
        return -1;
    }
    if(pid == 0){
        signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
        if (envp) {
            for (; *envp; ++envp) {
                putenv(*envp);
            }
        }
        dup2(pfds[0], 0);
        close(pfds[1]);
        if (rdt) {
          close(1);
          close(2);
          dup2(pfds2[1], 1);
          dup2(pfds2[1], 2);
          close(pfds2[0]);
        }
        execv(cmd, argv);
        fflush(NULL);
        exit(0);
    } else {


        signal(SIGPIPE, SIG_IGN);


        *pProcessId = (int) pid;
        dup2(pfds[1], 1);
        close(pfds[0]);
        write(pfds[1], scripts, strlen(scripts)+1);
        if (rdt) {
            close(pfds2[1]);
            return pfds2[0]; 
        } else {
            return -1;
        }
    }
}



Wifi System:

Java应用层
Java Framework层  
JNI层 
适配器层
wpa_supplicant程序
Kernel层

 

Java应用层
 -- Settings, WifiSwitcher等应用
 --> /system/app
Java Framework层  
    -- frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/*  (android.net.wifi)            
    -- frameworks/base/services/java/com/android/server/WifiService.java
       frameworks/base/services/java/com/android/server/WifiWatchdogService.java
    --> /system/framework/framework.jar
        /system/framework/services.jar
JNI层 
 -- frameworks/base/core/jni/android_net_wifi_Wifi.cpp
 --> /system/lib/libandroid_runtime.so
适配器层
    -- hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c 
    --> /system/lib/libhardware_legacy.so 
wpa_supplicant程序
    -- external/wpa_supplicant
    -- external/wpa_supplicant_6  
    --> /system/bin/wpa_supplicant
        /system/lib/libwpa_client.so 
Kernel层
 -- kernel wifi driver 

 

Enable Wifi 的过程:

Settings/WifiEnabler.java
    mWifiManager.setWifiEnabled(enable);
-->
frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/WifiManager.java
    public boolean setWifiEnabled(boolean enabled) {
        mService.setWifiEnabled(enabled);
    }
-->
frameworks/base/services/java/com/android/server/WifiService.java
    public boolean setWifiEnabled(boolean enable) {
        sendEnableMessage(enable, true, Binder.getCallingUid());
    }
    ->
    setWifiEnabledBlocking() {
        if (enable) {
         mWifiStateTracker.loadDriver();
         mWifiStateTracker.startSupplicant();
        } else {
         mWifiStateTracker.stopSupplicant();
         mWifiStateTracker.unloadDriver();
        }
    }
-->
frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/WifiStateTracker.java
    public synchronized boolean loadDriver() {
        return WifiNative.loadDriver();
    }
    public synchronized boolean startSupplicant() {
        return WifiNative.startSupplicant();
    }
-->
frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/WifiNative.java
 public native static boolean loadDriver();
 public native static boolean startSupplicant();
-->
frameworks/base/core/jni/android_net_wifi_Wifi.cpp
 static jboolean android_net_wifi_loadDriver(JNIEnv* env, jobject clazz)
 {
     return (jboolean)(::wifi_load_driver() == 0);
 }
 static jboolean android_net_wifi_startSupplicant(JNIEnv* env, jobject clazz)
 {
     return (jboolean)(::wifi_start_supplicant() == 0);
 } 
-->
hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c
 int wifi_load_driver(){
  //for build in driver, do nothing
  //for .ko driver, insmod/load firmware...
 }
 int wifi_start_supplicant(){
  property_set("ctl.start", "wpa_supplicant");
 } 
-->
/init.rc

 service wpa_supplicant /system/bin/wpa_supplicant ...




内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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