20135125陈智威 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 系统调用:库函数封装了系统调用,通过库函数和系统调用打交道 用户态:低级别执行状态,代码的掌控范围会受到限制. 内核态:高执行级别,代码可移植性特权指令,访问任意物理地址 为什么划分级别:如果全部特权,系统容易崩溃 系统调用的三层皮:xyz,system_call,sys_xyz.即:API,中断向量,服务程序. x…
实验部分 根据系统调用表,选取一个系统调用.我选得是mkdir这个系统调用,其系统调用号为39,即0x27 由于mkdir函数的原型为int mkdir (const char *filename, mode_t mode) 所以根据其原型编写一下代码: #include <stdio.h> #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> int main() { const  char *ch = "test&quo…
20135311傅冬菁  原创作品 <Linux内核分析>MOOC课程 分析system_call中断处理过程 内容分析与总结: 系统调用在内核代码中的工作机制和初始化 系统调用在用户态中,用int $0x80与system_call()用中断向量联系起来,xyz和sys_xyz通过系统调用号联系起来的. 初始化:start_kernel里有一个trap_init();traps.c文件中,陷阱门陷函数有一个系统调用函数的入口.一旦执行int $0x80,CPU就自动跳转到System_cal…
万子惠 + 原创作品转载请注明出处 + <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 实验部分 选择24号getuid /getuid/ #include <unistd.h> #include <stdio.h> int main() { pid_t uu; uu=getuid(); printf("uu = %d \n", uu); return 0; } 执行…
20135125陈智威 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 ” 实验目的: 通过以一个简单的menu小程序,跟踪系统调用的过程,分析与总结系统调用的机制和三层进入的过程. 实验原理: 系统调用是通过软中断指令 INT 0x80 实现的,而这条INT 0x80指令就被封装在C库的函数中.(软中断和我们常说的硬中断不同之处在于,软中断是由指令触发的,而不是由硬件外设引起的.)IN…
课程主要内容有三点: 在MenuOS中通过添加代码增加自定义的系统调用命令 使用gdb跟踪调试内核 简单分析system_call代码了解系统调用在内核代码中的处理过程 实验——分析system_call中断处理过程 在MenuOS中添加上周所运用到的系统调用 克隆并自动编译 rm menu -rf 强制删除原menu文件 git clone https://github.com/mengning/menu.git      从github中克隆 cd menu 在test.c文件中,添加代码如…
一. 给MenuOS增加time-asm命令 代码解释 1.-rf:强制删除 2.clone :重新克隆 3.time-asm:显示系统时间的汇编形式 给MenuOS增加time和time-asm命令 更新menu代码到最新版 在main函数中增加MenuConfig 增加对应的Time函数和time-asm函数 make rootfs 二.使用gdb跟踪系统调用内核函数sys_time 解释得几点: 调试的时候一直按n单步执行会进入schedule函数 sys-time返回后进入汇编代码处理g…
进程的切换和系统的一般执行过程 一.内容总结与分析 进程调度与进程调度时机 进程调度需求的分类: 第一种分类方式: I/O -bound(频繁进行I/O,通常会花很多时间等待I/O操作) CPU-bound(计算密集型.需要花大量CPU时间进行运算) 第二种分类方式: 批处理进程(后台进行,典型:编译程序.科学计算) 实时进程(有实时需求响应时间短.稳,典型:视频.音频.机械控制) 交互式进程(与用户交互多,响应时间要快,典型:shell.文本编辑程序.图形应用程序) Linux调度基于分时和优…
[刘蔚然 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000] WEEK FOUR(3.14——3.20)扒开系统调用的“三层皮” SECTION 1 用户态.内核态和中断处理过程 1.用户态.内核态区别 在高级别的状态下,代码可以执行特权指令,访问任意的物理地址: 在相应的低级别执行状态下,代码的掌控范围会受到限制. 为什么会有这种级别划分? 没有访问权限划分容易使得系统混乱(毕竟普通程序…
[刘蔚然 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000] WEEK FIVE(3.21——3.27)扒开系统调用的“三层皮”(下) SECTION 1 给MenusOS增加time和time-asm命令 1.操作步骤 进入实验楼 首先,强制(即 -rf命令)删除当前的menu 克隆一个新的menu(其中已经含有time了).但是通过实践以及查询,实验楼中对连入外网进行了限制,所以在实验…
LINUX内核分析第五周学习总结--扒开系统调用的"三层皮"(下) 标签(空格分隔): 20135321余佳源 余佳源 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程 http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.给MenuOS增加time和time-asm命令 1.克隆并自动编译MenuOS rm menu -rf //强制删除原menu文件 git clone https://github.com/me…
扒开系统调用的三层皮(下) 郝智宇 无转载 <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.给MenuOS增加time和time-asm命令 把menu删除: 重新克隆一个新的Menu: 进入Menu,用make rootfs自动编译生成根文件系统,同时还自动启动MenuOS 增加了两个命令:time和time_asm,说明扩展了功能. 二.使用gdb跟踪系统调用内核函数sys_time 1.一直按n单步执…
<Linux内核分析> 第四节 扒开系统调用的三层皮(上) 张嘉琪 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.用户态.内核态和中断 1.用户态.内核态和中断的处理过程 一般现代CPU都有几种不同的指令执行级别. 在高执行级别下,代码可以执行特权指令,访问任意的物理地址,这种CPU执行级别就对应着内核态. 而在相应的低级别执行状态下,代码的掌控范围会受到限制.只能在对…
<Linux内核分析> 第五节 扒开系统调用的三层皮(下) 20135307 一.给MenusOS增加time和time-asm命令 给MenuOS增加time和time-asm命令需要 更新menu代码 在main函数中增加menuconfig 增加对应的time和timeasm函数 make rootfs 二.使用GDB跟踪系统调用内核函数sys_time 实验报告 分析system_call中断处理过程 使用gdb跟踪分析一个系统调用内核函数(您上周选择那一个系统调用),系统调用列表参见…
LINUX内核分析第四周学习总结--扒开系统调用的"三层皮" 标签(空格分隔): 20135321余佳源 余佳源 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程 http://mooc.study.163.com/course/USTC 1000029000 扒开系统调用的"三层皮" 一.内核.用户态和中断处理 (一)如何区分用户态.内核态 1. 一般现在的CPU有几种不同的指令执行级别 在高级别的状态下,代码可以执行特权指令,访问任意的物理…
Linux内核分析第四周 扒开系统调用的三层皮(上) 郭皓 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程 http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.用户态.内核态和中断 用户态:当进程在执行用户自己的代码时,则称其处于用户态,即此时处理器在特权级最低的(3级)用户代码中运行. 内核态:当一个进程执行系统调用而陷入内核代码中执行时,我们就称进程处于内核态,此时处理器处于特权级最高的(0级)内核代码中执行. PS:CPU指令…
Linux内核分析第五周 扒开系统调用的三层皮(下) 郭皓 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程 http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 实验:分析system_call中断处理过程 1.给MenuOS增加time和time-asm命令 rm menu -rf //强制删除原menu文件 git clone http://github.com/mengning/menu.git //从github中克隆 cd me…
LINUX内核分析第四周--扒开系统调用的三层皮 李雪琦 + 原创作品转载请注明出处 + <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.用户态.内核态和中断处理过程 1. 用户态和内核态 CPU指令执行级别: 执行特权指令,访问任意的物理地址--内核态. 低级别:代码只能在级别允许的特定范围内活动--用户态.在日常操作下,执行系统调用的方式是通过库函数,库函数封装系统调用,为用户提供接口以便直接使用. I…
Linux内核分析第五周--扒开系统调用的"三层皮"(下) 李雪琦+原创作品转载请注明出处 + <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.知识点总结 (一)给MenuOS增加time和time-asm命令 1.更新menu代码到最新版 2.test.c中main函数里,增加MenuConfig() 3.增加对应的两个函数,Time和TimeAsm函数 4.make rootfs自动…
扒开系统调用的三层皮(下) 一.给menuOS增加time和time-asm 通过内核调试系统调用.将上次做的实验加入到menusOS,变成menusOS里面的两个命令. 1 int Getpid(int argc , char * argv[]) 2{ 3 int pid; 4 pid=getpid(); 5 printf("pid=%d\n",pid); 6 return 0; 7 } 8 9 int Getpidasm(int argc , char *argv[]) 10 {…
扒开系统调用的三层皮(上) 一.用户态.内核态和中断 库函数将系统调用封装起来. 1.什么是用户态和内核态 一般现代CPU都有几种不同的指令执行级别. 在高执行级别下,代码可以执行特权指令,访问任意的物理地址,这种CPU执行级别就对应着内核态. 而在相应的低级别执行状态下(用户态),代码的掌控范围会受到限制.只能在对应级别允许的范围内活动.系统容易崩溃. 在intel X86CPU有四种不同的执行级别0,1,2,3,linux只使用了0级和3级分别来表示内核态和用户态. 2.在linux内核代码…
扒开系统调用的三层皮           20135311傅冬菁 一.内容分析 寄存器上下文(从用户态切换到内核态) 中断/int指令会在堆栈上保存一些寄存器的值(用户态栈顶地址..当时的状态字.当下的cs:eip的值) 系统调用概述 系统调用(操作系统为用户态进程与硬件设备进行交互提供了一组接口)的意义: 1.把用户从底层的硬件编程中解放出来2.极大的提高了系统的安全性3.使用户程序具有可移植性 应用编程接口和系统调用的关系: API只是一个被封装好的函数定义 系统调用通过软中断(trap)向…
杨舒雯 原创作品转载请注明出处 <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 " 一. 用户态.内核态和中断处理过程 1.用户态.内核态区别 在高级别的状态下,代码可以执行特权指令,访问任意的物理地址,这种CPU执行级别就对应着内核态. 在相应的低级别执行状态下,代码的掌控范围会受到限制. 2.中断处理 中断时从用户态转换为内核态的主要方式. 中断发生的两种情况:1.可能是硬件中断,中断服务进程:2…
姬梦馨 原创作品 http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.用户态.内核态和中断处理过程 用户通过库函数与系统调用联系起来:库函数帮我们把系统调用封装起来. 1.内核态 高级别执行,可以使用特权指令,访问任意的物理地址. 在高执行级别下,代码可以执行特权指令,访问任意的物理地址.   2.用户态: 用户态:低级别执行,代码范围受到限制. 对应x86 3级(x86CPU有0-3四个级别)intel x86 CPU有四个权限分级,0-3.…
Linux第四周学习总结--扒开系统调用的三层皮(上) 一.用户态.内核态和中断 系统调用通过库函数. 1.用户态和内核态 区分(不同的指令执行级别): 用户态:在相应的低执行状态下,代码的掌控范围受到限制,只能在对应级别允许的范围内活动 内核态:在高执行级别下,代码可以执行特权指令,访问任意的物理地址. Intel x86 CPU有四种不同的执行级别0-3,Linux只是用了期中的0级和3级分别表示内核态和用户态. 注意逻辑地址和物理地址的区别.逻辑地址是进程地址空间里面的 2.中断 中断处理…
Linux第五周学习总结--扒开系统调用的三层皮(下) 作者:刘浩晨 [原创作品转载请注明出处] <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.给MenuOS增加time和time-asm命令 1. 克隆并自动编译MenuOS rm menu -rf 强制删除原menu文件 git clone http://github.com/mengning/menu.git 从github中克隆 2. test.c…
20135311傅冬菁 分析Linux内核创建一个新进程的过程 一.学习内容 进程控制块——PCB  task_struct数据结构 PCB task_struct中包含: 进程状态.进程打开的文件.进程优先级信息 操作系统管理的三个功能: 1.进程管理 2.内存管理 3.文件系统 Linux进程的状态: 进程状态分析: long state是进程的运行状态,-1是未执行,0是执行中,大于0则是暂停: *stack 是建立一个内核堆栈: flags 是定义了每个进程的标识符: list_head…
韩玉琪 + 原创作品转载请注明出处 + <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.用户态.内核态和中断处理过程 1. 用户态和内核态 CPU指令执行级别 - 高级别:执行特权指令,访问任意的物理地址--内核态. - 低级别:代码只能在级别允许的特定范围内活动--用户态.在日常操作下,执行系统调用的方式是通过库函数,库函数封装系统调用,为用户提供接口以便直接使用. Intel x86 CPU有四种不同的…
一.原理总结 本周老师讲的内容主要包括三个方面,用户态.内核态和中断,系统调用概述,以及使用库函数API获取系统当前时间.系统调用是操作系统为用户态进程与硬件设备进行交互提供的一组接口,也是一种特殊的中断,可使用户态切换到内核态.当用户态进程调用一个系统调用时,CPU切换到内核态并开始执行一个内核函数. 1.用户态.内核态和中断 内核态:一般现代CPU有几种指令执行级别.在高执行级别下,代码可以执行特权指令,访问任意的物理地址,这种CPU执行级别对应着内核态 用户态:在相应的低级别执行状态下,代…
实验过程 选择20号系统调用getpid(取得进程识别码) 在网上查询getpid函数的C语言代码以及其嵌入式汇编语句 C语言代码: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> int main(int argc, const char *argv[]) { pid_t tt; tt = getpid(); printf("%u\n&q…