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Windows内核源代码详细解析

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简介:
《Windows内核源代码详细解析》一书深入剖析了微软Windows操作系统的内部结构与工作原理,旨在帮助读者理解并掌握其核心机制和技术细节。 本段落通过详尽分析Windows内核源码,并结合《Windows 内核情景分析》(毛德操著)、《软件调试》(张银奎著)、《Windows 核心编程》、《寒江独钓-Windows 内核安全编程》、《Windows PE 权威指南》以及 ReactOS 操作系统 (V0.3.12)源码,以《Windows 内核情景分析》为蓝本,对 Windows 内核的重要框架、函数和结构体进行了深入解析。

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客服
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  • Windows
    优质
    《Windows内核源代码详细解析》一书深入剖析了微软Windows操作系统的内部结构与工作原理,旨在帮助读者理解并掌握其核心机制和技术细节。 本段落通过详尽分析Windows内核源码,并结合《Windows 内核情景分析》(毛德操著)、《软件调试》(张银奎著)、《Windows 核心编程》、《寒江独钓-Windows 内核安全编程》、《Windows PE 权威指南》以及 ReactOS 操作系统 (V0.3.12)源码,以《Windows 内核情景分析》为蓝本,对 Windows 内核的重要框架、函数和结构体进行了深入解析。
  • TinyOS
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    《TinyOS内核源代码解析》一书深入剖析了TinyOS操作系统的核心架构与实现细节,适合嵌入式系统开发人员阅读参考。 对TinyOS的Blink源码进行详细分析,重点理解TinyOS的系统结构,包括任务调度、硬件驱动以及在源代码级别的模块划分。
  • Linux
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    《Linux内核源代码解析》一书深入剖析了Linux操作系统的核心机制与实现细节,适合有基础的程序员研究阅读。 本书详细全面地对 Linux 早期操作系统内核(v0.95)的所有代码文件进行了注释与解析,旨在帮助读者在最短时间内深刻理解 Linux 的工作原理,并为深入学习和研究该系统奠定坚实基础。尽管选取的版本较早,但其已具备正常编译运行的能力,并包含 LINUX 工作核心精髓内容。通过阅读源码可快速掌握内核运作机制。 书中以 Linux 源代码版本变迁历史为主线,详细介绍了系统的演进历程及各个内核版本之间的主要区别与改进方向,并解释了为何选择 0.11(0.95) 版作为研究对象的原因。此外,还对源码的组织结构进行了说明,并提供了编译和运行该版内核的方法。 本书依据代码文件的组织形式分章进行注释解析,每章节安排包括具体研究内容概述、各文件功能介绍、内部注释解释、难点及参考资料介绍以及与当前版本的主要区别等部分。最后总结了继续深入研究 Linux 系统的方法和切入点。
  • Linux.zip
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    《Linux内核源代码详解》是一份深入解析Linux操作系统核心机制和技术细节的学习资料,适合进阶开发者研究阅读。 对Linux内核源代码进行深度解析是一项复杂而细致的工作。这需要理解操作系统底层的运作机制,并且能够追踪到每一个关键组件的具体实现细节。通过深入研究这些内容,开发者可以更好地掌握系统优化、驱动开发以及问题解决的能力。 对于想要深入了解这方面知识的人来说,可以通过阅读官方文档和相关书籍来获取必要的理论基础;同时参与开源项目或进行个人实验也是提升实际操作能力的有效途径之一。
  • Linux编译过程
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    本文将详细介绍在Linux系统下进行内核源码编译的具体步骤和相关配置选项,帮助读者掌握从下载源代码到成功编译安装整个流程。 Linux内核编译全过程详解(以kernel 2.6.7为例): 本段落详细介绍了在特定版本的Linux操作系统下进行内核源代码编译的具体步骤和技术细节。从准备阶段到最终生成可运行的二进制文件,涵盖了整个流程中的关键环节和注意事项。 首先需要下载并解压对应的Linux kernel源码包;接着根据需求选择合适的配置选项(通过make menuconfig命令)以定制化构建内核模块与功能特性集;在完成必要的编译前检查后执行make clean来清理之前的构建产物,然后运行make zImage或相应的目标类型开始正式的编译过程。 整个过程中需要注意的是根据硬件平台调整适当的配置参数、解决可能出现的各种依赖关系问题以及确保所有必需的工具链环境已经正确安装。此外,在完成内核编译之后还需要执行诸如模块加载测试等验证步骤以确认构建结果符合预期要求。 通过以上详尽的操作指南,读者可以深入了解Linux kernel版本2.6.7的内部结构及其复杂的构建流程,并掌握如何高效地进行自定义化开发工作。
  • 致剖Linux
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    本书深入浅出地剖析了Linux内核源代码的核心概念与实现机制,适合希望深入了解操作系统底层原理的技术人员阅读。 深入分析Linux内核源码 前言 第一章 走进Linux 1.1 GNU与Linux的成长 1.2 Linux的开发模式和运作机制 1.3走进Linux内核 1.3.1 Linux内核的特征 1.3.2 Linux内核版本的变化 1.4 分析Linux内核的意义 1.4.1 开发适合自己的操作系统 1.4.2 开发高水平软件 1.4.3 有助于计算机科学的教学和科研 1.5 Linux内核结构 1.5.1 Linux内核在整个操作系统的地位 1.5.2 Linux内核的作用 1.5.3 Linux内核的抽象结构 1.6 Linux内核源代码 1.6.1 多版本的内核源代码 1.6.2 Linux内核源代码的布局 1.6.3 从何处开始阅读源码 1.7 Linux内核源代码分析工具 1.7.1 Linux超文本交叉引用工具 1.7.2 Windows平台下的源代码阅读器Source Insight 第二章 Linux运行的硬件基础 2.1 i386寄存器 2.1.1 通用寄存器 2.1.2 段寄存器 2.1.3 状态和控制寄存器 2.1.4 系统地址寄存器 2.1.5 调试与测试寄存器 2.2 内存地址 2.3 段机制与描述符 2.3.1 段机制 2.3.2 描述符的概念 2.3.3 系统段描述符 2.3.4 描述符表 2.3.5 选择器与描述符表寄存器 2.3.6 描述符投影寄存若 2.3.7 Linux中的段 2.4 分页机制 2.4.1 分页机构 2.4.2 页面高速缓存 2.5 Linux中的分页机制 2.5.1 与页面相关的数据结构及宏定义 2.5.2 对页目录和页表的处理 2.6 Linux中的汇编语言 2.6.1 AT&T与Intel汇编语言比较 2.6.2 AT&T汇编语言的相关知识 2.6.3 GCC嵌入式汇编 2.6.4 Intel 386汇编指令摘要 第三章 中断机制 3.1 中断基本概念 3.1.1 中断向量 3.1.2 外设可屏蔽中断 3.1.3 异常和非屏蔽中断 3.1.4 中断描述符表 3.1.5 相关汇编指令 3.2 中断描述符表的初始化 3.2. 1 外部中断向量设置 3.2.2 中断描述符表IDT预初始化 3.2.3 中断向量表最终初始化 3.3 异常处理 3.3.1 在内核栈中保存寄存器的值 3.3.2 中断请求队列初始化 3.3.3 中断请求队列的数据结构 3.4 中断处理 3.4.1 硬件中断和异常处理 3.4.2 Linux对中断和异常的管理 3.4.5 用于操作套接字缓冲区的核心函数 第四章 设备驱动程序 4.1 概述 4.1.1 I/O软件 4.1.2 设备驱动程序 4.2 设备驱动基础 4.2.1 I/O端口 4.2.2 I/O接口及设备控制器 4.2.3 设备文件 4.2.5 驱动DMA工作 4.3 块设备驱动程序 4.3.1 注册块设备驱动程序 4.3.2 通过缓冲区交换数据的块设备 4.3.6 硬盘驱动程序实现 第五章 启动系统 5.1 初始化流程 5.1.1 系统加电或复位 5.1.2 BIOS启动 5.1.3 Boot Loader 5.1.4 操作系统的初始化 5.2 初始化的任务 5.2.1 处理器对初始化的影响 5.2.2 其他硬件设备对处理器的影响 第六章 Linux的Boot Loader 6.1 软盘结构 6.1 硬盘结构 6.3 Boot
  • WebKit(四)
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    本篇文章是《WebKit内核源代码解析》系列文章的第四部分,深入探讨了WebKit的核心架构和关键组件的工作原理,并提供了详细的源码分析。适合Web开发者和技术爱好者阅读。 Android 中的 WebKit 是一个开源项目,它为 Android 设备提供了一个强大的浏览器引擎。WebKit 使得开发者能够在应用程序中嵌入网页浏览功能,并支持 HTML5、CSS3 等现代网络技术标准。对于需要在应用内实现网页显示或交互功能的人来说,了解和使用 WebKit 将是非常有帮助的。
  • ARM Linux.pdf
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    《ARM Linux内核源代码解析》一书深入剖析了ARM架构下的Linux内核源码结构与实现机制,适合开发者及研究者阅读学习。 《ARM Linux内核源码剖析.pdf》《ARM Linux内核源码剖析.pdf》《ARM Linux内核源码剖析.pdf》《ARM Linux内核源码剖析.pdf》,完整书签。
  • Linux续篇
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    《Linux内核源代码解析续篇》一书是对前作的深入扩展,详细剖析了现代Linux内核的核心机制和技术细节,适合高级用户和开发者阅读。 Linux内核源代码情景分析(下)PDF格式
  • Intel平台Linux中DRM的
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    本文深入探讨了在Intel硬件平台上运行的Linux内核中的直接渲染管理器(DRM)模块。通过详细的分析和解释,帮助读者理解该组件的工作原理及其优化策略。适合对操作系统底层技术感兴趣的开发者和技术爱好者阅读。 这份文档针对的是在Intel平台上的Linux内核中的显示相关部分,并详细解释了Intel使用的DRM(Direct Rendering Manager)框架来管理视频输出的代码结构。