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CDev(中文名為“深度常規(guī)研發(fā)系統”)是一款全新的軟件開發(fā)工具,旨在提供易用、高效、可靠的編程環(huán)境,以便開發(fā)者可以更快地實現自己的創(chuàng)意。與此同時,Linux則是一個開源操作系統,它被許多公司和個人廣泛使用,以實現各種不同的計算機應用。這兩個項目之間的合作,正成為開源世界中的強強聯合。

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CDev是由深度科技(DDE)開發(fā)制作的,DDE是中國一個老牌的開源軟件研究和開發(fā)團隊。CDev是一款開發(fā)工具,主要針對C/C++語言編程,它擁有一個易用的成熟GUI,可以讓用戶更加方便地創(chuàng)建、編輯和編譯源代碼。除此之外,它還支持各種常見的編程功能,如代碼著色、語法高亮、自動完成、代碼審查等等。與其他開發(fā)工具相比,CDev的優(yōu)勢在于它提供了一套非常齊全的工具,以便程序員們可以更快地實現他們的想法,并將它們轉化為可用的軟件產品。
此外,CDev還在不斷地進行更新和完善。最新版本的CDev集成了一些最新的開發(fā)技術,如C++11和C++14,這些技術天生就是為了提高編程效率和代碼質量而設計的。此外,新版CDev還增加了對多線程和異步編程的支持,這些技術現在已經成為了各種大規(guī)模軟件項目的標準。
Linux則是一個開源操作系統,被廣泛認為是計算機領域中最成功的開源項目之一。Linux的歷史可以追溯到1991年,當時由一位名叫林納斯·托瓦茲的芬蘭計算機科學家創(chuàng)建。自從那時以來,Linux已經取得了驚人的發(fā)展,成為了一個免費、高性能和安全的操作系統。Linux的一個關鍵特點是其源代碼是開放的,可以被任何人查看并進行修改。這種開放的源代碼推動了Linux社區(qū)的發(fā)展,同時也增加了Linux的可靠性和穩(wěn)定性。
最近,CDev和Linux之間的合作呈現出一種新的趨勢。作為一個C/C++開發(fā)工具,CDev的優(yōu)勢在于可以自由地與Linux進行集成。通過這種方式,開發(fā)者可以更加方便地創(chuàng)建、調試和測試他們的Linux應用程序。另外,CDev的一些高級特性,如多線程和異步編程支持,也可以方便地應用于Linux架構中,從而大大提高了Linux應用程序的效率和質量。
此外,CDev還可以用于開發(fā)Linux的內核模塊,這是非常重要的用例之一。內核模塊是操作系統內核的一部分,可以為Linux系統添加各種新的功能和特性。由于內核模塊與操作系統內核的緊密關系,因此開發(fā)它們需要一些特殊的知識和工具。CDev的GUI和強大的功能可以幫助開發(fā)者快速放松內核模塊,并提高開發(fā)的效率。
CDev和Linux之間的合作是這兩個開源項目之間強強聯合的一種表現。CDev提供了高效、易用、可靠的開發(fā)環(huán)境,可以方便地集成到Linux中,從而大大提高了Linux應用程序的開發(fā)效率和質量。與此同時,Linux可以作為CDev的核心操作系統,從而為C/C++程序員提供一個安全、開放、免費的編程平臺。這種強強聯合可以帶來更多的開發(fā)機會和社區(qū)貢獻,并為整個開源業(yè)界提供更加強大的工具和平臺。
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請問linux2.6內核驅動程序的自動創(chuàng)建設備節(jié)點的 class_create device_create 創(chuàng)建設備問題。
是這么回事,當你自己要寫一個字符設備或者看別人寫的是字符設備時,要定義一個字符設備的結構體struct cdev{/*里面是一些字符設備的相關屬性,包括file_operations結構體,設備號等等*/},然后調用register_chrdev_region(),申請設備號,再用cdev_add()想內核注冊設備,這里,內核就知道你要注冊的就是字符設備了,同理,如果是塊設備的話用register_blkdev()來注冊塊設備,經過一系列的初始化后添加add_disk(),內核也就知道你添加的是塊設備了
我已經下載了您要的論文,請將您的郵箱告訴我,以便資料的發(fā)送。
至于您的疑問,我也不太清楚,因為沒遇到過這樣的事。
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如何查找不同linux內核版本下的內核函數?
編譯內核模塊必須有源碼。。。有源碼不就好找了么。。悉畢。
不過,有個網站我用了很久了,專門查內核函數的,可以找到睜銀芹不同版本的。。可以全文搜索,也有函數的鏈接。
,可以找到最老和最新的版本。這個是用lxr工具做出來的,搏汪如果你自己的機器配置足夠好的話,可以考慮在自己電腦上做出類似的東西來。
BOOT目錄下的文件,
其中幾個核心的如下:
System.map、vmlinuz、initrd-2.4.7-10.img
這幾個文件是怎么產生的?又有什么作用呢?本文對此做些介紹。
一、vmlinuz
vmlinuz是可引導的、壓縮的內核?!皏m”代表“Virtual Memory”。Linux 支持虛擬內存,不像老的操作系統比如DOS有640KB內存的限制。Linux能夠使用硬盤空間作為虛擬內存,因此得名“vm”。vmlinuz是可執(zhí)行的Linux內核,它位于/boot/vmlinuz,它一般是一個軟鏈接,比如圖中是vmlinuz-2.4.7-10的軟鏈接。
vmlinuz的建立有兩種方式。一是編譯內核時通過“make zImage”創(chuàng)建,然后通過:“cp /usr/src/linux-2.4/arch/i386/linux/boot/zImage/boot/vmlinuz”產生。zImage適用于小內核搜兆的情況,它的存在是為了向后的兼容性。
二是內核編譯時通過命令make bzImage創(chuàng)建,然后通過:“cp/usr/src/linux-2.4/arch/i386/linux/boot/bzImage /boot/vmlinuz”產生。bzImage是壓縮的內核映像,需要注意,bzImage不是用bzip2壓縮的,bzImage中的bz容易引起誤解,bz表示“big zImage”。 bzImage中的b是“big”意思。 zImage(vmlinuz)和bzImage(vmlinuz)都是用gzip壓縮的。它們不僅是一個壓縮文件,而且在這兩個文件的開頭部分內嵌有gzip解壓縮代碼。所以你不能用gunzip 或 gzip –dc解包vmlinuz。
內核文件中包含一個微型的gzip用于解壓縮內核并世襲租引導它。兩者的不同之處在于,老的zImage解壓縮內核到低端內存(之一個640K),bzImage解壓縮內核到高端內存(1M以上)。如果內核比較小,那么可以采用zImage或bzImage之一,兩種方式引導的系統運行時是相同的。大的內核采用bzImage,不能采用zImage。vmlinux是未壓縮的內核,vmlinuz是vmlinux的壓縮文件。
二、initrd-x.x.x.img
initrd是“initial ramdisk”的簡寫。initrd一般被用來臨時的引導硬件到實際內核vmlinuz能夠接管并繼續(xù)引導的狀態(tài)。圖中的initrd-2.4.7-10.img主要是用于加載ext3等文件系統及scsi設備的驅動。
比如,使用的是scsi硬盤,而內核vmlinuz中并沒有這個scsi硬件的驅動,那么在裝入scsi模塊之前,內核不能加載根文件系統禪改,但scsi模塊存儲在根文件系統的/lib/modules下。為了解決這個問題,可以引導一個能夠讀實際內核的initrd內核并用initrd修正scsi引導問題。initrd-2.4.7-10.img是用gzip壓縮的文件,initrd實現加載一些模塊和安裝文件系統等功能。
initrd映象文件是使用mkinitrd創(chuàng)建的。mkinitrd實用程序能夠創(chuàng)建initrd映象文件。這個命令是RedHat專有的。其它Linux發(fā)行版或許有相應的命令。這是個很方便的實用程序。具體情況請看幫助:man mkinitrd下面的命令創(chuàng)建initrd映象文件。
三、System.map
System.map是一個特定內核的內核符號表。它是你當前運行的內核的System.map的鏈接。
內核符號表是怎么創(chuàng)建的呢? System.map是由“nm vmlinux”產生并且不相關的符號被濾出。
對于本文中的例子,編譯內核時,System.map創(chuàng)建在/usr/src/linux-2.4/System.map。像下面這樣:
nm /boot/vmlinux-2.4.7-10 > System.map
下面幾行來自/usr/src/linux-2.4/Makefile:
nm vmlinux | grep -v ‘\(compiled\)\|\(\.o$$\)\|\( \)\|\(\.\.ng$$\)\|\(LASHDI\)’ | sort > System.map
然后復制到/boot:
cp /usr/src/linux/System.map /boot/System.map-2.4.7-10
下圖是System.map文件的一部分:
在進行程序設計時,會命名一些變量名或函數名之類的符號。Linux內核是一個很復雜的代碼塊,有許許多多的全局符號。
Linux內核不使用符號名,而是通過變量或函數的地址來識別變量或函數名。比如不是使用size_t BytesRead這樣的符號,而是像c0343f20這樣引用這個變量。
對于使用計算機的人來說,更喜歡使用那些像size_t BytesRead這樣的名字,而不喜歡像c0343f20這樣的名字。內核主要是用c寫的,所以編譯器/連接器允許我們編碼時使用符號名,當內核運行時使用地址。
然而,在有的情況下,我們需要知道符號的地址,或者需要知道地址對應的符號。這由符號表來完成,符號表是所有符號連同它們的地址的列表。上圖就是一個內核符號表,由上圖可知變量名checkCPUtype在內核地址c01000a5。
Linux 符號表使用到2個文件:
/proc/ksyms
System.map
/proc/ksyms是一個“proc file”,在內核引導時創(chuàng)建。實際上,它并不真正的是一個文件,它只不過是內核數據的表示,卻給人們是一個磁盤文件的假象,這從它的文件大小是0可以看出來。然而,System.map是存在于你的文件系統上的實際文件。
當你編譯一個新內核時,各個符號名的地址要發(fā)生變化,你的老的System.map具有的是錯誤的符號信息。每次內核編譯時產生一個新的System.map,你應當用新的System.map來取代老的System.map。
雖然內核本身并不真正使用System.map,但其它程序比如klogd,lsof和ps等軟件需要一個正確的System.map。如果你使用錯誤的或沒有System.map,klogd的輸出將是不可靠的,這對于排除程序故障會帶來困難。沒有System.map,你可能會面臨一些令人煩惱的提示信息。
另外少數驅動需要System.map來解析符號,沒有為你當前運行的特定內核創(chuàng)建的System.map它們就不能正常工作。
Linux的內核日志守護進程klogd為了執(zhí)行名稱-地址解析,klogd需要使用System.map。System.map應當放在使用它的軟件能夠找到它的地方。執(zhí)行:man klogd可知,如果沒有將System.map作為一個變量的位置給klogd,那么它將按照下面的順序,在三個地方查找System.map:
/boot/System.map
/System.map
/usr/src/linux/System.map
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網站題目:CDev與Linux:開源世界中的強強聯合(cdevlinux)
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