【parted源码】【stm32优秀源码】【androidstudio简单小游戏源码】鸿蒙作业源码是什么_鸿蒙作业源码是什么

时间:2024-11-06 14:40:37 来源:哔哩视频播放器源码 编辑:rfkill命令源码

1.鸿蒙轻内核M核源码分析:中断Hwi
2.鸿蒙内核源码分析(工作模式篇) | CPU的鸿蒙七种工作模式
3.纯血鸿蒙以后还能自己做项目吗-纯血鸿蒙和开发者的介绍
4.鸿蒙轻内核M核源码分析:LibC实现之Musl LibC
5.鸿蒙基于linux还是unix

鸿蒙作业源码是什么_鸿蒙作业源码是什么

鸿蒙轻内核M核源码分析:中断Hwi

       在鸿蒙轻内核源码分析系列中,本文将深入探讨中断模块,作业旨在帮助读者理解中断相关概念、源码业源鸿蒙轻内核中断模块的什鸿源代码实现。本文所涉及源码基于OpenHarmony LiteOS-M内核,蒙作码读者可通过开源站点 gitee.com/openharmony/k... 获取。鸿蒙parted源码

       中断概念介绍

       中断机制允许CPU在特定事件发生时暂停当前执行的作业任务,转而处理该事件。源码业源这些事件通常由外部设备触发,什鸿通过中断信号通知CPU。蒙作码中断涉及硬件设备、鸿蒙中断控制器和CPU三部分:设备产生中断信号;中断控制器接收信号并发出中断请求给CPU;CPU响应中断,作业执行中断处理程序。源码业源

       中断相关的什鸿硬件介绍

       硬件层面,中断源分为设备、蒙作码中断控制器和CPU。设备产生中断信号;中断控制器接收并转发这些信号至CPU;CPU在接收到中断请求后,暂停当前任务,转而执行中断处理程序。

       中断相关的概念

       每个中断信号都附带中断号,用于识别中断源。中断优先级根据事件的重要性和紧迫性进行划分。当设备触发中断后,CPU中断当前任务,执行中断处理程序。中断处理程序由设备特定,且通常以中断向量表中的stm32优秀源码地址作为入口点。中断向量表按中断号排序,存储中断处理程序的地址。

       鸿蒙轻内核中断源代码

       中断相关的声明和定义

       在文件 kernel\arch\arm\cortex-m7\gcc\los_interrupt.c 中定义了结构体、全局变量和内联函数。关键变量 g_intCount 记录当前正在处理的中断数量,内联函数 HalIsIntActive() 用于检查是否正在处理中断。中断向量表在中断初始化过程中设置,用于映射中断号到相应的中断处理程序。

       中断初始化 HalHwiInit()

       系统启动时,在 kernel\src\los_init.c 中初始化中断。HalHwiInit() 函数在 kernel\arch\arm\cortex-m7\gcc\los_interrupt.c 中实现,负责设置中断向量表和优先级组,配置中断源,如系统中断和定时器中断。

       创建中断 HalHwiCreate()

       开发者可通过 HalHwiCreate() 函数注册中断处理程序,传入中断号、优先级和中断模式。函数内部验证参数,设置中断处理程序,最终通过调用 CMSIS 函数完成中断创建。

       删除中断 HalHwiDelete()

       中断删除操作通过 HalHwiDelete() 实现,接收中断号作为参数,调用 CMSIS 函数失能中断,设置默认中断处理程序,完成中断删除。

       中断处理执行入口程序

       默认的androidstudio简单小游戏源码中断处理程序 HalHwiDefaultHandler() 仅用于打印中断号后进行死循环。HalInterrupt() 是中断处理执行入口程序的核心,它包含中断数量计数、中断号获取、中断前后的操作以及调用中断处理程序的逻辑。

       开关中断

       开关中断用于控制CPU是否响应外部中断。通过宏 LOS_IntLock() 关闭中断, LOS_IntRestore() 恢复中断状态, LOS_IntUnLock() 使能中断。这组宏对应汇编函数,使用寄存器 PRIMASK 控制中断状态。

       小结

       本文详细解析了鸿蒙轻内核中断模块的源代码,涵盖了中断概念、初始化、创建、删除以及开关操作。后续文章将带来更多深入技术分享。欢迎在 gitee.com/openharmony/k... 分享学习心得、提出问题或建议。关注、点赞、Star 和 Fork 到个人账户,便于获取更多资源。

鸿蒙内核源码分析(工作模式篇) | CPU的七种工作模式

       鸿蒙内核源码深入解析工作模式:CPU的七重身份

       CPU的工作模式,如同后台管理系统中的权限管理,是其运行的关键要素,它决定着处理器的短链生成源码php行为,包括特权级别管理和异常处理等。本文将逐步揭示鸿蒙内核中这些模式的奥秘,从底层汇编代码入手,探索CPU在七种模式中的转换和工作流程。

       首先,让我们通过一张图理解在ARM体系中,CPU像韦小宝一样,频繁在七种工作模式间切换,其中用户模式是唯一的非特权模式,其余六种则拥有独立的入口和栈空间,每个特权模式都有自己的独立栈,如异常模式下的栈空间则是由操作系统来管理的。

       为了保证模式间的流畅切换,CPU需要解决三个基本问题:异常模式的栈空间申请、入口地址的设置以及异常模式间的切换机制。例如,鸿蒙内核会为异常模式申请栈空间,并定义每个异常的入口地址,比如系统调用通过软中断(swi)处理,其优先级在异常中较低。

       在异常模式切换时,CPSR和SPSR寄存器起到了关键作用。CPSR负责记录当前程序的状态,而SPSR则保存了CPSR在异常发生时的状态,确保异常处理后能正确返回到先前的工作状态。理解这些寄存器的平兄表白墙源码工作原理,有助于深入理解鸿蒙内核的异常处理机制。

       接下来的文章会更详细地解读这些汇编代码,让你逐步揭开鸿蒙内核的神秘面纱,从开机代码的异常优先级到异常模式的切换过程,逐一剖析。让我们一起探索CPU在这些模式下的工作奥秘吧。

纯血鸿蒙以后还能自己做项目吗-纯血鸿蒙和开发者的介绍

       华为在开发者大会上宣布,纯血鸿蒙系统将采用全新内核,彻底摆脱对安卓系统的依赖,同时提供基于自研微内核和OpenHarmony的分布式软件架构,并且开源开放。这意味着开发者可以基于纯血鸿蒙的架构和平台,利用其提供的资源和工具,构建和开发自己的应用程序或项目。

       纯血鸿蒙以后还能自己做项目吗

       答:纯血鸿蒙系统是非常支持开发者进行项目开发的,并且纯血鸿蒙开源开放,开发者可以在系统基础上开发自己的项目。

一、开放的开发资源

       纯血鸿蒙的源代码是开放的,开发者可以访问这些源代码,了解系统的底层实现,并在此基础上进行定制化开发。这种开放性为开发者提供了更多的创新可能性。

二、丰富的开发文档

       华为提供了详细的开发文档和API参考,帮助开发者快速上手鸿蒙系统开发,减少学习和开发的障碍。

三、便捷的开发工具

       华为推出了鸿蒙开发IDE,这是一种集成开发环境,专门为鸿蒙系统的应用开发设计,提供了代码编辑、调试、测试等一系列便捷的开发功能。

四、技术支持与社区

       华为建立了完善的技术支持体系和开发者社区,开发者可以在社区中交流经验、提出问题并获得技术支持,这有助于提高开发效率和解决开发中遇到的问题。

五、跨设备的应用开发

       纯血鸿蒙的分布式架构支持多设备间的无缝协同,开发者可以针对手机、平板、智能手表、智能家居等不同设备开发应用,实现真正的全场景覆盖。

六、合作伙伴计划

       华为还推出了合作伙伴计划,鼓励开发者和企业加入鸿蒙生态,通过提供技术支持、市场推广、资金扶持等多种形式的支持,帮助合作伙伴更好地开发和推广基于鸿蒙系统的应用和服务。

鸿蒙轻内核M核源码分析:LibC实现之Musl LibC

       本文探讨了LiteOS-M内核中Musl LibC的实现,重点关注文件系统与内存管理功能。Musl LibC在内核中提供了两种LibC实现选项,使用者可根据需求选择musl libC或newlibc。本文以musl libC为例,深度解析其文件系统与内存分配释放机制。

       在使用musl libC并启用POSIX FS API时,开发者可使用文件kal\libc\musl\fs.c中定义的文件系统操作接口。这些接口遵循标准的POSIX规范,具体用法可参阅相关文档,或通过网络资源查询。例如,mount()函数用于挂载文件系统,而umount()和umount2()用于卸载文件系统,后者还支持额外的卸载选项。open()、close()、unlink()等文件操作接口允许用户打开、关闭和删除文件,其中open()还支持多种文件创建和状态标签。read()与write()用于文件数据的读写操作,lseek()则用于文件读写位置的调整。

       在内存管理方面,LiteOS-M内核提供了标准的POSIX内存分配接口,包括malloc()、free()与memalign()等。其中,malloc()和free()用于内存的申请与释放,而memalign()则允许用户以指定的内存对齐大小进行内存申请。

       此外,calloc()函数在分配内存时预先设置内存区域的值为零,而realloc()则用于调整已分配内存的大小。这些函数构成了内核中内存管理的核心机制,确保资源的高效利用与安全释放。

       总结而言,musl libC在LiteOS-M内核中的实现,通过提供全面且高效的文件系统与内存管理功能,为开发者提供了强大的工具集,以满足不同应用场景的需求。本文虽已详述关键功能,但难免有所疏漏,欢迎读者在遇到问题或有改进建议时提出,共同推动技术进步。感谢阅读。

鸿蒙基于linux还是unix

       鸿蒙基于Linux。Unix是一个闭源操作系统,其源代码需要通过与所有者AT&T的协议才能获得许可。相对而言,Linux是开源的,无需授权。鸿蒙系统旨在集成电脑、手机、汽车等多种设备,实现大一统。Linux在电脑领域的应用生态良好,基于Linux开发有助于解决应用生态问题。

       华为选择基于Linux开发鸿蒙系统是显而易见的。目前,华为手机的EMUI系统是基于谷歌的Android系统开发的。Android本身也基于Linux,这不仅解决了生态问题,还保证了与现有Android应用程序的良好兼容性。对于新系统而言,生态是成功的关键。

       关于鸿蒙的其他描述如下:

       1. 云将东游,过扶摇之枝,而适遭鸿蒙。

       2. 西穷窅冥之党,东开鸿濛之先。

       3. 外则正南极海,邪界虞渊,鸿濛沆茫,碣以崇山。颜师古注,鸿濛沆茫,广大貌。

       4. 提挈天地而委万物,以鸿濛为景柱,而浮扬乎无畛崖之际。

       5. 半生堕落忧患界,万事睁庆元在鸿濛间枝册。又试问鸿蒙初辟时,又哪里有贫富贵贱?

       6. 静原生智慧,愁亦破鸿濛。是谓志意存鸿蒙,有弦化无弦也。

       7. 鸿蒙,为宇宙未分,时空皆无“时”的存在,为宇宙时空等一切万物的元气,一切概念的起源,所有时间空间猛早宏的原初状态。

       8. 我所居兮,青埂之峰;我所游兮,鸿蒙太空。

       以上内容参考:百度百科—鸿蒙

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