Introduction 想在源文件中定义一个跟行号有关的变量,每次都手动输入实在是太慢了,本文介绍如何使用宏定义来定义与行号有关的变量. 例如:我们想在源代码的第10行定义A_10这样的一个整形变量. 用宏定义来完成使命 在宏定义中,标准C/C++中给出了两个特殊的操作符:#和##.#是用于给红参数添加双引号:##用于链接两个宏参数,既然可以连接两个宏参数,那我们就可以链接一个首字母和行号作为一个整体了! 于是,我们就这样写: #define MM(A) A##__LINE__ int mai…
Introduction 想在源文件里定义一个跟行号有关的变量,每次都手动输入实在是太慢了.本文介绍怎样使用宏定义来定义与行号有关的变量. 比如:我们想在源码的第10行定义A_10这种一个整形变量. 用宏定义来完毕使命 在宏定义中,标准C/C++中给出了两个特殊的操作符:#和##. #是用于给红參数加入双引號:##用于链接两个宏參数.既然能够连接两个宏參数,那我们就能够链接一个首字母和行号作为一个总体了! 于是,我们就这样写: #define MM(A) A##__LINE__ int main…
不知道怎么起标题,就这样了. 目前主要讲两个方面内容: 代码方式 设置RadioButton的 android:button . android:background 等属性为 @null : 代码方式 通过布局模板动态创建固定参数的RadioButton等控件对象 1.代码设置@null // 这里不能用null,必需采用以下方式设置 radioButton.setButtonDrawable(getResources().getDrawable(android.R.color.transpa…
一.概念性区别 const 变量就是在普通变量前边加上一个关键字const,它赋值的唯一机会就是“定义时”,此变量不能被程序修改,存储在rodata区. define定义的是常量,不是变量,所以编译器就不会给define定义的宏名字分配存储单元.通常来说,编译器对常量的处理方式是嵌入到代码中,以立即数的方式出现. 二.测试 1.const测试  const测试程序 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> ;     printf("h…
1 高端内存与内核映射 尽管vmalloc函数族可用于从高端内存域向内核映射页帧(这些在内核空间中通常是无法直接看到的), 但这并不是这些函数的实际用途. 重要的是强调以下事实 : 内核提供了其他函数用于将ZONE_HIGHMEM页帧显式映射到内核空间, 这些函数与vmalloc机制无关. 因此, 这就造成了混乱. 而在高端内存的页不能永久地映射到内核地址空间. 因此, 通过alloc_pages()函数以__GFP_HIGHMEM标志获得的内存页就不可能有逻辑地址. 在x86_32体系结构总,…
1. 内核空间和用户空间 过去,CPU的地址总线只有32位, 32的地址总线无论是从逻辑上还是从物理上都只能描述4G的地址空间(232=4Gbit),在物理上理论上最多拥有4G内存(除了IO地址空间,实际内存容量小于4G),逻辑空间也只能描述4G的线性地址空间. 为了合理的利用逻辑4G空间,Linux采用了3:1的策略,即内核占用1G的线性地址空间,用户占用3G的线性地址空间.所以用户进程的地址范围从0~3G,内核地址范围从3G~4G,也就是说,内核空间只有1G的逻辑线性地址空间. 把内核空间和…
linux arm的高端内存映射(1) vmalloc 高端内存映射   与高端映射对立的是低端映射或所谓直接映射,内核中有关变量定义它们的它们的分界点,全局变量high_memory,该变量定义在mm/memory.c文件中(存在MMU的前提下),可见不区分体系结构,对于当前我手头的marvell的arm设备即对于arm体系结构,high_memory在初始化阶段的创建内存页表时初始化值,它的值就是:物理内存最后一个node的末尾,比如物理内存只有一个node,大小是256MB,再根据如下的算…
转自:http://blog.csdn.net/tommy_wxie/article/details/17093307 上一篇微博留下了这几个函数,现在我们来分析它们         sanity_check_meminfo();         arm_memblock_init(&meminfo, mdesc);         paging_init(mdesc);         request_standard_resources(mdesc); 在上一微博有展现根据启动参数初始化me…
服务器体系与共享存储器架构 日期 内核版本 架构 作者 GitHub CSDN 2016-06-14 Linux-4.7 X86 & arm gatieme LinuxDeviceDrivers Linux内存管理 http://blog.csdn.net/vanbreaker/article/details/7579941 #1 前景回顾 前面我们讲到服务器体系(SMP, NUMA, MPP)与共享存储器架构(UMA和NUMA) #1.1 UMA和NUMA两种模型 共享存储型多处理机有两种模型…
Linux 操作系统和驱动程序运行在内核空间,应用程序运行在用户空间,两者不能简单地使用指针传递数据,因为Linux使用的虚拟内存机制,用户空间的数据可能被换出,当内核空间使用用户空间指针时,对应的数据可能不在内存中. Linux内核地址映射模型 x86 CPU采用了段页式地址映射模型.进程代码中的地址为逻辑地址,经过段页式地址映射后,才真正访问物理内存. 段页式机制如下图. Linux内核地址空间划分 通常32位Linux内核地址空间划分0~3G为用户空间,3~4G为内核空间.注意这里是32位…
朱雪宁(北京大学光华管理学院)               王汉生(北京大学光华管理学院) 摘要:本文对100万搜索引擎用户的13亿搜索序列文本进行探索分析,对高端车用户以及商学院人群做了描述对比,并针对用户搜索高端车品牌过程中的动态选择行为进行建模.首先,我们发现,在人群划分上,高端车用户和商学院用户表现出更加高端的属性,这主要表现在他们对生活.事业.学业上更卓越的追求.接下来,本文利用逻辑回归构建了忠诚模型,对用户在搜索过程中表现的忠诚和叛变行为进行了刻画,并对影响其忠诚行为的关键因素进行了…
摘要:Linux 操作系统和驱动程序运行在内核空间,应用程序运行在用户空间,两者不能简单地使用指针传递数据,因为Linux使用的虚拟内存机制,用户空间的数据可能被换出,当内核空间使用用户空间指针时,对应的数据可能不在内存中.用户空间的内存映射采用段页式,而内核空间有自己的规则:本文旨在探讨内核空间的地址映射.   Linux内核地址空间划分 通常32位Linux内核虚拟地址空间划分0~3G为用户空间,3~4G为内核空间(注意,内核可以使用的线性地址只有1G).注意这里是32位内核地址空间划分,6…
1 固定映射 1.1 数据结构 linux高端内存中的临时内存区为固定内存区的一部分, 对于固定内存在linux内核中有下面描述 x86 arm arm64 arch/x86/include/asm/fixmap.h?v=4.7, line 67 arch/arm/include/asm/fixmap.h?v=4.7, line 11 arch/arm64/include/asm/fixmap.h?v=4.7, line 36 /* * Here we define all the compil…
1 内存中不连续的页的分配 根据上文的讲述, 我们知道物理上连续的映射对内核是最好的, 但并不总能成功地使用. 在分配一大块内存时, 可能竭尽全力也无法找到连续的内存块. 在用户空间中这不是问题,因为普通进程设计为使用处理器的分页机制, 当然这会降低速度并占用TLB. 在内核中也可以使用同样的技术. 内核分配了其内核虚拟地址空间的一部分, 用于建立连续映射. 在IA-32系统中, 前16M划分给DMA区域, 后面一直到第896M作为NORMAL直接映射区, 紧随直接映射的前896MB物理内存,在…
1 前景回顾 1.1 内核映射区 尽管vmalloc函数族可用于从高端内存域向内核映射页帧(这些在内核空间中通常是无法直接看到的), 但这并不是这些函数的实际用途. 重要的是强调以下事实 : 内核提供了其他函数用于将ZONE_HIGHMEM页帧显式映射到内核空间, 这些函数与vmalloc机制无关. 因此, 这就造成了混乱. 而在高端内存的页不能永久地映射到内核地址空间. 因此, 通过alloc_pages()函数以__GFP_HIGHMEM标志获得的内存页就不可能有逻辑地址. 在x86_32体…
高端内存是指物理地址大于 896M 的内存.对于这样的内存,无法在“内核直接映射空间”进行映射. 为什么? 因为“内核直接映射空间”最多只能从 3G 到 4G,只能直接映射 1G 物理内存,对于大于 1G 的物理内存,无能为力. 实际上,“内核直接映射空间”也达不到 1G, 还得留点线性空间给“内核动态映射空间” 呢. 因此,Linux 规定“内核直接映射空间” 最多映射 896M 物理内存. 对于高端内存,可以通过 alloc_page() 或者其它函数获得对应的 page,但是要想访问实际物…
转自:Linux用户空间与内核空间(理解高端内存) 参考: 1. 进程内核栈.用户栈 2. 解惑-Linux内核空间 3. linux kernel学习笔记-5 内存管理   Linux 操作系统和驱动程序运行在内核空间,应用程序运行在用户空间,两者不能简单地使用指针传递数据,因为Linux使用的虚拟内存机制,用户空间的数据可能被换出,当内核空间使用用户空间指针时,对应的数据可能不在内存中. Linux内核地址映射模型 x86 CPU采用了段页式地址映射模型.进程代码中的地址为逻辑地址,经过段页…
转自:http://www.cnblogs.com/wuchanming/p/4360277.html Linux 操作系统和驱动程序运行在内核空间,应用程序运行在用户空间,两者不能简单地使用指针传递数据,因为Linux使用的虚拟内存机制,用户空间的数据可能被换出,当内核空间使用用户空间指针时,对应的数据可能不在内存中. Linux内核地址映射模型 x86 CPU采用了段页式地址映射模型.进程代码中的地址为逻辑地址,经过段页式地址映射后,才真正访问物理内存. 段页式机制如下图. Linux内核地…
背景 都说随机是AB实验的核心,为什么随机这么重要呢?有人说因为随机所以AB组整体不存在差异,这样才能准确估计实验效果(ATE) \[ ATE = E(Y_t(1) - Y_c(0)) \] 那究竟随机是如何定义的呢? 根据Rubin Causal Model, 想要让上述估计无偏,随机实验需要满足以下两个条件: SUTVA 实验个体间不相互影响 实验个体间的treatment可比 Ignorability(Unconfoundness是更强的假设) 是否受到实验干预和实验结果无关,从因果图的角…
Linux 操作系统和驱动程序运行在内核空间,应用程序运行在用户空间,两者不能简单地使用指针传递数据,因为Linux使用的虚拟内存机制,用户空间的数据可能被换出,当内核空间使用用户空间指针时,对应的数据可能不在内存中.用户空间的内存映射采用段页式,而内核空间有自己的规则: Linux 操作系统和驱动程序运行在内核空间,应用程序运行在用户空间,两者不能简单地使用指针传递数据,因为Linux使用的虚拟内存机制,用户空间的数据可能被换出,当内核空间使用用户空间指针时,对应的数据可能不在内存中. 常见问…
CACE全称Compiler Average Casual Effect或者Local Average Treatment Effect.在观测数据中的应用需要和Instrument Variable结合来看,这里我们只讨论CACE的框架给随机AB实验提供的一些learning.你碰到过以下低实验渗透低的情况么? 新功能入口很深,多数进组用户并未真正使用新功能,在只能在用户层随机分流的条件下,如何计算新功能的收益 触达策略,在发送触达时进行随机分组,但触达过程存在损失,真正触达的用户占比很小,如…
这个问题一般会出现在稍微高端一点的 Java 面试环节.要求面试者不仅对 Java 基础知识熟悉,更重要的是要了解内存模型. Java 对象模型 HotSpot JVM 使用名为 oops (Ordinary Object Pointers) 的数据结构来表示对象.这些 oops 等同于本地 C 指针. instanceOops 是一种特殊的 oop,表示 Java 中的对象实例. 在 Hotspot VM 中,对象在内存中的存储布局分为 3 块区域: 对象头(Header) 实例数据(Inst…
替换变量 SQL*Plus中的替换变量又叫替代变量,它一般用来临时存储相关数据:在SQL语句之间传递值.一般使用&或&&前缀来指定替换变量. 关于使用替换变量,一般是利用其创建通用的脚本或达到和用户交换目的.如下所示: 例如,我需要查看表的相关信息,如果不使用替换变量,每次查询我都要修改脚本.非常不便,如果使用替换变量,我们可以将下面脚本存放在tab.sql脚本中,每次运行时,只需要输入替换变量的值就可以了. COL LOGGING FOR A7;   COL OWNER FOR…
原文:linux内核笔记之高端内存映射 在32位的系统上,内核使用第3GB~第4GB的线性地址空间,共1GB大小.内核将其中的前896MB与物理内存的0~896MB进行直接映射,即线性映射,将剩余的128M线性地址空间作为访问高于896M的内存的一个窗口. 引入高端内存映射这样一个概念的主要原因就是我们所安装的内存大于1G时,内核的1G线性地址空间无法建立一个完全的直接映射来触及整个物理内存空间,而对于80x86开启PAE的情况下,允许的最大物理内存可达到64G,因此内核将自己的最后128M的线…
上一篇微博留下了这几个函数,现在我们来分析它们         sanity_check_meminfo();         arm_memblock_init(&meminfo, mdesc);         paging_init(mdesc);         request_standard_resources(mdesc); 在上一微博有展现根据启动参数初始化meminfo,记录了物理内存的开始和大小 sanity_check_meminfo(); 有mmu的情况下这个函数才有意义…
#define是C语言提供的宏命令,其主要目的是:在编程时,为程序员提供一定方便,并能在一定程度上提高程序的执行效率.#define将一个标示符定义为一个字符串,该标示符被称为宏,被定义的字符串称为字符替换文本.宏定义有两种形式:一种是简单宏定义(即字面值),另一种是带参数宏定义(即通常说的伪函数) 第一种:#define <宏名> <字符串> #define PI 3.1415926 一般,宏名用大写字母表示,但这并非规定,也可以小写,从编码一致性,可读性角度考虑,强烈建议宏名统…
常量是在程序中不能更改的量,在C/C++中有两种方式定义常量,一种是利用define宏定义的方式,一种是C++中新提出来的const型常变量,下面主要讨论它们之间的相关问题: define定义的常量: define是预处理指令的一种,它用来定义宏,宏只是一个简单的替换,将宏变量所对应的值替换,如下面的代码: #define NUM 2 int main() { printf("%d", NUM); } 编译器在编译时处理的并不是这样的代码,编译器会首先处理预处理指令,根据预处理指令生成…
计算机是死板的固定的,人是活跃的开放的,初学c#第一天给我的感觉就是:用人活跃开放式的思维去与呆萌的计算机沟通,摸清脾气,有利于双方深入合作,这也是今晚的教训,细心,仔细,大胆 c#基础 1.Hello!World!!! { //输出Hello!World!!; Console.WriteLine("Hello!World!!!"); //防止闪退; Console.ReadLine(); } 踏入IT世界的第一步,向世界问好 2.string定义变量 套用向老大的话:string a…
为什么.h文件中不能定义全局变量? 原因: 存在多次创建变量.如果头文件中可以定义全局变量,那么每个包含该头文件的文件里都会有该全局变量的定义.因为C语言的include是直接将文件嵌入到include这个地方的. 解决办法: ​在头文件使用 extern 来声明该全局变量,然后在任意一个.cpp文件中定义该变量.全局变量是存放在静态区的.会被默认初始化为0. 原文:https://blog.csdn.net/jchnlau/article/details/49774599 C语言:全局变量在多…
前两天朋友发给我了一篇文章,是携程网反爬虫组的技术经理写的,大概讲的是如何用他的超高智商通过(挑衅.怜悯.嘲讽.猥琐)的方式来完美碾压爬虫开发者.今天我就先带大家开发一个最简单低端的爬虫,突破携程网超高智商的反爬虫技术. 一.什么是爬虫? 很多人说我们这些搞软件的人,总喜欢把虚拟世界里的事物跟现实中的东西扯上关系.这点我真不否认,脱离了现实,我们伟大的创举还有何意义? “爬虫”就是个例子,它对于我们开发人员而言,就是一段用来自动化采集网站数据的程序,结果跟现实中的虫子扯上了关系.听说是Googl…