打补丁是一种学问(Linux)

本文介绍了在Linux环境下使用patch命令时遇到的问题及解决方案。patch失败可能由于版本不一致、后续修改或补丁过多。解决办法包括查看patch.log日志,手动修改.rej文件。以Linux内核patch为例,详细阐述了如何科学地进行patch操作和快速修复patch失败的文件。

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前言

  近来需要在 Linux 下频繁使用 diff 和 patch 命令来制作补丁和打补丁。本以为打补丁是一个很简单的过程,网上随便搜素 patch 命令的使用方法即可,可是 patch 过程中,经常出现部分文件 patch 失败,导致编译错误,故常需手动修改 patch 失败的文件,那么如何快速、正确的修改 patch 失败的文件就成了当务之急。

Warning:
  本文已给 Linux 内核 patch 实时补丁为例,简述科学打补丁的过程。
  linux内核版本:linux-4.19.94
  rt补丁版本:patch-4.19.94-rt38.patch



patch 失败原因

1. patch 的文件版本不是 diff 出来的版本,即版本不一致;
2. diff 后,又对该版本进行了小量修改,导致部分文件 patch 失败;
3. patch 文件过多而导致失败,可单独进行 patch。

Warning:
  patch 失败后,会在对应的目录下,生成 .rej 文件,打开该文件,手动修改 patch 失败的文件。



patch 科学步骤

  将 patch 过程中的信息,以日志文件的形式保存下来很有必要。

1.    cd linux-4.19.94/
2.    patch -p1 < ../patch-4.19.94-rt38.patch > patch.log

在这里插入图片描述



快速修改 patch 失败文件

1. 打开补丁过程中的产生的日志文件:vim patch.log
2. 在该日志文件中搜素:failed ,如果存在,证明部分文件 patch 失败,需要手动修改。

下文以 cpuset.c 打补丁失败为例进行描述:

# 1. 进入 patch 失败的目录
cd kernel/cgroup/

#2. 打开 cpuset.c 文件和 cpuset.c.rej 文件
gedit  cpuset.c  
gedit  cpuset.c.rej

#3. 对比上述两文件,将 cpuset.c.rej (245 +8)行中的函数声明,手动添加到cpuset.c  中的对应位置即可。


在这里插入图片描述

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极化码(Polar Code)是由土耳其科学家Erdal Arıkan在2009年提出的一种新型纠错编码技术。它通过利用信道的极化现象,将虚拟信道分为误码率接近0和接近1/2的两类。在编码设计中,数据被放置在误码率极低的信道上,从而实现高效的数据传输。极化码的主要优势在于其理论编码容量能够达到香农限,并且构造方法较为简单。 MATLAB是一种功能强大的数学计算和编程工具,广泛应用于科学研究和工程领域。在极化码的研究中,MATLAB可用于构建编码和解码算法,模拟数据在同信道条件下的传输效果,验证理论性能,并优化相关参数。 SC(Successive Cancellation,逐位取消)译码是极化码的基本解码方法。它从最可靠的比特开始,依次解码每个虚拟信道,且每个比特的解码结果会影响后续比特的解码,因为它们之间存在依赖关系。虽然SC译码的实现较为简单,但其计算复杂度较高,随着码长的增加,解码时间会线性增长。 SCL(Successive Cancellation List,逐位取消列表)译码是SC译码的改进版本。它通过引入列表机制,同时处理多个路径,从而增强了错误校正能力,并在一定程度上降低了错误率。与SC译码相比,SCL译码虽然需要消耗更多的计算资源,但能够提供更好的性能。 一个完整的MATLAB仿真资源通常包含以下内容: 编码模块:用于实现极化码的生成,包括码字构造和极化矩阵操作等。 信道模型:用于模拟各种通信信道,例如AWGN(加性高斯白噪声)信道或衰落信道。 SC/SCL译码模块:包含SC译码和SCL译码的算法实现。 误码率(BER)计算:通过比较发送和接收的码字,计算误码率,以评估编码性能。 性能曲线绘制:绘制误码率与信噪比(SNR)之间的关系曲线,展示同译码策略的性能差异。 使用说明:指导用户如何运行仿真,理解代码结构,以及如何调整参数以进行自定义实验。 代码注
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