首先我们都知道,Linux内核如果用O0编译,是无法编译过的,Linux的内核编译,要么是O2,要么是Os,这点从Linux的Makefile里面可以看出:
Ubuntu20.04linux内核(5.4.0版本)编译准备与实现过程-编译前准备(1)
那么多对于我们初学者来说要学习哪种风格呢?答案是肯定的,学习GNU风格的汇编代码,因为做Linux驱动开发必须掌握的linux内核、uboot,而这两个软件就是GNU风格的。
已经大半个月没有更新文章了,大家还记得之前作者写的一篇关于RT-Thread的微内核移植的文章吗?如果不记得没关系。看如下是文章链接。
perf 是Linux的一款性能分析工具,能够进行函数级和指令级的热点查找,可以用来分析程序中热点函数的CPU占用率,从而定位性能瓶颈。
最近在研究某款软路由,能在其官网下载到其软路由的ISO镜像,镜像解压可以获取到rootfs,但是该rootfs无法解压出来文件系统,怀疑是经过了某种加密。
https://www.vulnhub.com/entry/lampiao-1,249/
这些工具可以帮助开发人员深入了解程序崩溃时的状态,并帮助他们诊断和解决问题。 详细内容可以参考下面的官方文档: Core Analyzer Home (sourceforge.net)
系统调用 是内核提供给应用程序使用的功能函数,由于应用程序一般运行在 用户态,处于用户态的进程有诸多限制(如不能进行 I/O 操作),所以有些功能必须由内核代劳完成。而内核就是通过向应用层提供 系统调用,来完成一些在用户态不能完成的工作。
首先.c源文件经过的第一个阶段便是预处理阶段,在该阶段,主要会完成以下几件事:头文件的展开,条件的编译、宏的替换以及注释的去除,我们可以使用gcc -E 源文件 -o 指定目标文件(这里一般生成的是以.i结尾的文件)的命令来生成我们想要的目标文件。
p[:[GRP/]EVENT] PATH:OFFSET [FETCHARGS] : Set a uprobe r[:[GRP/]EVENT] PATH:OFFSET [FETCHARGS] : Set a return uprobe (uretprobe)
5.14-rc6了,看起来5.14也快发布了。而我5.13的总结还没有写出,我早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于搬砖的码农毫不相干,但在追求上进的工程师那里,却大抵只能如此而已。为了不忘却的纪念,我们列出5.13内核的10个激动人心的新特性。上集先谈4个:
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编译器在O1优化下,把sigsetjmp与siglongjmp之间的局部变量赋值操作丢掉了。
C/CPP的日志工具也很多,在之前的项目中用过的有以下几个:zlog、spdlog、log4cpp等。
ss是Socket Statistics的缩写,负责统计主机上网络连接信息,在ss之前使用最多的是netstat。从本质上来说ss在性能上可以完爆netstat,之所以快,主要原因是因为:netstat是直接cat /proc/net/tcp,然后对网络连接信息进行统计,ss使用TCP协议栈中tcp_diag。tcp_diag是一个用于分析统计的模块,可以直接获得Linux 内核信息,从而保证了ss的高性能
背景 内核的磁盘文件系统核心是如何组织充分利用物理磁盘文件空间来组织数据的存储,其中的数据存储包括的file metadata和file data.磁盘文件系统包括了核心的数据结构,其中包括了磁盘文件系统的超级块、inode bitmap、block bitmap、block data。文件系统的超级块存储了文件系统的元数据,包括文件系统block大小、inode个数、block个数等信息。inode bitmap存储了inode的使用情况;block bitmap存储block的使用情况;block da
GCC 在开启 -O2 编译优化后,会遇到编译器领域的两个著名问题:严格别名(Strict Aliasing)与整数环绕(Integer Wrap-around)。
这似乎毫无疑问。但是了解编译、链接原理的“底层”知识,则不会轻易下定论。特别是在用到多线程涉及到内存共享没有加锁的时候,也会暴露这个问题。
gcc/g++是Linux中的编译器,vim是Linux中的编辑器。要想将代码运行起来还需要编译才可实现。 本篇文章,主要通过预处理、编译、汇编、链接来介绍gcc/g++。
前几天我们项目的日志系统出现了一点问题,但是一直没有时间去深究。 昨天在同事的帮助下,无意中猜了一种可能性,结果还真被我猜中了,于是今天就特别研究了一下,记录下来。
本次测试板卡是创龙科技旗下,一款基于全志科技A40i开发板,其接口资源丰富,可引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、HDMI OUT、CVBS OUT、CAMERA、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编码、1080P@60fps H.264视频硬件解码,并支持SATA大容量存储接口。
core dump 可以理解为当程序崩溃时,自动将内存信息保存到文件中。这里的 core 就是 memory,dump 就是将内存数据保存到磁盘的过程。
cmake是kitware公司以及一些开源开发者在开发几个工具套件(VTK)的过程中所产生的衍生品。后来经过发展,最终形成体系,在2001年成为一个独立的开放源代码项目。其官方网站是www.cmake.org,可以通过访问官方网站来获得更多关于cmake的信息,而且目前官方的英文文档比以前有了很大的改进,可以作为实践中的参考手册。
下载 [root@localhost html]# git clone https://github.com/rofl0r/proxychains-ng.git 编译安装 [root@localhost html]# cd proxychains-ng/ [root@localhost proxychains-ng]# ls AUTHORS configure COPYING Makefile README src tests TODO tools VERSION [root@localh
System Type arm 占用配置,一般是厂家提供,与第7项代替了原有的Processor type and features
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我们在windows环境和macos环境里都有功能强大的集成开发环境(IDE)供我们使用 ,但是在Linux中我们如何编译运行我们的代码呢?这里就需要使用gcc / g++ 了。
noip考完啦 不管成绩怎么样,以后不用Dev啦。 尝试一下传说中的Vim 我的Vim配置 Vim8.0 https://files.cnblogs.com/files/zwfymqz/gvim80.zip VIM中文帮助 https://files.cnblogs.com/files/zwfymqz/vimcdoc-1.7.0-setup.zip _Vimrce配置文件 1 source $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim 2 source $VIMRUNTIME/mswi
在 Linux 下开发,可以用 gdb 进行调试,但是如果工程是用 CMake 构建的,那么需要在 CMakeLists.txt 中加入如下代码:
参考 【Android 逆向】Android 进程注入工具开发 ( Visual Studio 开发 Android NDK 应用 | VS 自带的 Android 平台应用创建与配置 ) 博客 , 使用 Visual Studio 2019 安装 " 使用 C++ 的移动开发 " 开发库 , 并创建 " 动态共享库(Android) " 类型应用 ;
前言 首先gcc与GCC要区分对待,GCC原名为GNU C Compiler,是一个C编译器的代号,但是后来不断地扩展,开始支持很多语言,GCC也就变成了编译器家族GNU Compiler Colle
在这个阶段中,gcc 首先要检查代码的规范性、是否有语法错误等,以确定代码的实际要做的工作,在检查 无误后,gcc 把代码翻译成汇编语言。
记得在大学的刚开始学习C/C++的时候,对于内存问题一点也没有关心过,其实也是关心比较少,知道后来才慢慢注意起来,当时排查是否有内存泄漏全靠手,去看看malloc和free或者new和delete是否对应起来,这也是一种比较简单的查询是否有内存泄漏的办法,后来老师提供了一种用程序来检测是否有内存泄漏,其实就是重载new和delete的方法。
因为近期用到了Linux内核的相关知识,下面随笔将给出内核模块的编写记录,供大家参考。
CMake是一个跨平台的安装(编译)工具,可以用简单的语句来描述所有平台的安装(编译过程)。他能够输出各种各样的makefile或者project文件,能测试编译器所支持的C++特性,类似UNIX下的automake。
代码优化可以说是一个非常复杂而又非常重要的问题,以笔者多年的linux c开发经验来说优化通常分为两个方面,一是人为优化,也就是基于编程经验采用更简易的数据结构函数等来降低编译器负担,二是采用系统自带的优化模式,也就是gcc – o系列,下面我将简述一下各级优化的过程以及实现。
valgrind是一个知名的分析软件集。我们可以使用它进行内存、多线程及性能等各种问题的分析。它采用非侵入方式,所谓非侵入方式是指:我们不用在代码中插入分析工具的库。这对于开发者来说是友好的。因为如果要将工具编译到文件中,或者要调用其提供的一些API,才能进行问题分析,无疑增大了用户的学习和使用成本。(转载请指明出于breaksoftware的csdn博客)
本文属于并发编程系列,通过之前的文章我们了解到了CPU中缓存行的概念。简单复习一下就是缓存行是CPU读写缓存的最小单位,一般是64字节。另外当前CPU共有三个级别的缓存,从距离CPU内核的由近及远分为是L1 Cache、L2 Cache、L3 Cache。基于这个背景知识,我今天继续来谈一下和缓存相关的另一大话题:Fasle Sharing!
花下猫语:Python 是一种入门容易的语言,初学者就可以轻松地完成各种任务,但是,Python 的用处与边界也很广,有太多的话题值得我们去研究探索。今天,我继续给大家分享一篇优质的进阶文章,让我们一起学习进步吧!
由于之前整理的服务器框架已经完成了,就需要用各种静态分析工具跑一遍。原来的llvm+clang的编译脚本是从GCC那个脚本copy过来然后改的,使用的时候各种问题。所以干醋重新折腾一遍,重写了。
之前在介绍netstat的时候说过,netstat是一个非常实用的socket查看命令。但是有人留言它已经被ss(Socket Statistics)替代了,那么这个所谓替代netstat的命令,到底怎么用呢?为什么它能替代netstat?
总结 Postgresql使用匿名信号量完成进程间的一些同步操作。 匿名信号量由父进程创建在mmap的共享内存内,通过血缘关系继承给子进程,子进程从共享内存中获取信号量数据结构直接使用即可。 Postgresql的信号量分配比较简单,每一个进程拥有一个自己的信号量。初始化后值为1,表示未锁定状态。 加锁后信号量=0。 解锁后信号量=1。 Postgresql的信号量初始化使用的是POSIX接口(SYSTEM V)中的匿名信号量(命名信号量)。 struct PGPROC { ... PGSem
通过GDB等调试器,可以检查一个软件线程当前的函数调用关系(backtrace),也就是a调用b,b调用c,c调用d之类的。 当出现异常时,Linux kerenl会自动打印当前的函数调用关系(backtrace),为定位问题提供了不少信息。 在Linux应用程序中,也可以打印当前的函数调用关系(backtrace),GNU为此提供了backtrace ( )和backtrace_symbols( )。以前曾经测试过,发现没有生效,backtrace ( )返回0。 最近测试,发现backtrace ( )能返回大于0的数,说明工作正常。 另外,在编译器增加选项“-fno-omit-frame-pointer”,在连接器增加选项“-rdynamic”,可以打印出更多信息。
调用栈描述的是函数之间的调用关系。调用栈由栈帧(Stack Frame)组成,每个栈帧对应着一个未运行完的函数。在GDB中可以用backtrace(简称bt)命令打印所有栈帧信息。若要用p命令打印一个非当前栈帧的局部变量,可以用frame命令选择另一个栈帧
包含O0的各种优化功能,并增加了: 1、在变量赋值时,将数值直接赋给变量而不是给出变量的地址。
更加详细的介绍,可以参照这篇博客:C语言翻译环境:预编译+编译+汇编+链接详解-CSDN博客
Mesos是根据Linux内核相同原则而创建的,而不同点仅是在于抽象的层面。Mesos内核运行在每一个机器上,同时通过 API 为各种应用提供跨数据中心和云的资源管理调度能力(如:Hadoop、Spark、Kafka、Elastic Search)。
之前小白为各位小伙伴带来了SIFT特征点中的图像金字塔和特征点的位置与方向。本次小白为各位小伙伴们带来SIFT的最后一讲——特征点描述符。
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