Использование функций ядра
Использование функций ядра
Я хочу использовать функции и макросы ядра (current_thread_info, for_each_process, do_each_process ... ). Сейчас меня интересует работа со структурой task_struct. она находится где-то здесь /usr/src/kernel.../include/linux/sched.h короче в исходниках linux. Я пишу и компилирую на QT(qmake ..., gmake). Как мне подключить эту структуру к моей программе. В структуре есть макросы #ifdef ... и поэтому структура task_struct и другие структуры могут быть разными (размер). И как использовать недокументированные функции. Подскажите с чего начать где копать!
Re: Использование функций ядра
/me тупо поржал
PS: начать с архитектуры ОС, режимов пользователя и ядра
PS: начать с архитектуры ОС, режимов пользователя и ядра
Re: Использование функций ядра
Может ВЫ мне раскажете. Конкретно по теме! Кажись у root 0я привилегия.ZvK писал(а):/me тупо поржал
PS: начать с архитектуры ОС, режимов пользователя и ядра
Re: Использование функций ядра
Рекомендую нечто большее, чем отрывистые знания с некоего форума. Возьмите лучше книгу.
Re: Использование функций ядра
numput,
во-первых, хочу вас поблагодарить - вы сделали мой день лучше!
во-вторых - опишите, что же вы примерно пытаетесь получить, что и для чего сделать и зачем вам вдруг понадобились заголовки ядра. У вас там драйвера или своя реализация libc ?
во-первых, хочу вас поблагодарить - вы сделали мой день лучше!
во-вторых - опишите, что же вы примерно пытаетесь получить, что и для чего сделать и зачем вам вдруг понадобились заголовки ядра. У вас там драйвера или своя реализация libc ?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Re: Использование функций ядра
Просто хочу написать свой мониторинг операционной системы скорее реализация libc чем драйвер.
Я немного переформирую вопрос. После загрузки операционной системы в памяти есть необходимые мне функции (current_thread_info, for_each_process, do_each_process ... ). Мне нужно описать прототипы этих функция и присвоить им адресс. Как найти адреса этих функций? Затем этим функциям нужно передавать получать структуры, но структуры имеют размер определенный на этапе компиляции ядра, посредством макросов #ifdef ... Как определить установлены те или иные константы для определения структуры task_struct, так как при QT компиляции (или другим компилятором) программы эти константы точно не будут определены?
Я немного переформирую вопрос. После загрузки операционной системы в памяти есть необходимые мне функции (current_thread_info, for_each_process, do_each_process ... ). Мне нужно описать прототипы этих функция и присвоить им адресс. Как найти адреса этих функций? Затем этим функциям нужно передавать получать структуры, но структуры имеют размер определенный на этапе компиляции ядра, посредством макросов #ifdef ... Как определить установлены те или иные константы для определения структуры task_struct, так как при QT компиляции (или другим компилятором) программы эти константы точно не будут определены?
Re: Использование функций ядра
Да не вопрос, в System.map (часто кладут с ядром в /boot) есть все адреса :))))
Re: Использование функций ядра
Но почему QT?!
Re: Использование функций ядра
и вообще, почему QT ещё не включили в ядро????
Re: Использование функций ядра
А что есть что-то помощней QT в плане графики, мощности библиотеки и простоты?
А как определить размер структуры идей нет?
А как определить размер структуры идей нет?
Re: Использование функций ядра
Сначала вы разберитесь почему не получится из QT вызвать функции и макросы ядра (current_thread_info, for_each_process, do_each_process ... ). А потом, если у вас останутся ещё вопросы после изучения материала, можете приходить снова. С новой формулировкой вашей задачи.
Re: Использование функций ядра
Потому что вылетит 5е прерывание.
Вы лучше мне подскажите как определить размер структуры или найти константы определяемые в task_struct?
Вы лучше мне подскажите как определить размер структуры или найти константы определяемые в task_struct?
Re: Использование функций ядра
размер структуры, понятное дело, 42
Re: Использование функций ядра
Код: Выделить всё
struct task_struct {
volatile long state; /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
void *stack;
atomic_t usage;
unsigned int flags; /* per process flags, defined below */
unsigned int ptrace;
int lock_depth; /* BKL lock depth */
#ifdef CONFIG_SMP
#ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
int oncpu;
#endif
#endif
int prio, static_prio, normal_prio;
unsigned int rt_priority;
const struct sched_class *sched_class;
struct sched_entity se;
struct sched_rt_entity rt;
#ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
/* list of struct preempt_notifier: */
struct hlist_head preempt_notifiers;
#endif
/*
* fpu_counter contains the number of consecutive context switches
* that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
* saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
* so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
* lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
* a short time
*/
unsigned char fpu_counter;
s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
#ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
unsigned int btrace_seq;
#endif
unsigned int policy;
cpumask_t cpus_allowed;
#ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
int rcu_read_lock_nesting;
int rcu_flipctr_idx;
#endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
#if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
struct sched_info sched_info;
#endif
struct list_head tasks;
struct mm_struct *mm, *active_mm;
/* task state */
struct linux_binfmt *binfmt;
int exit_state;
int exit_code, exit_signal;
int pdeath_signal; /* The signal sent when the parent dies */
/* ??? */
unsigned int personality;
unsigned did_exec:1;
pid_t pid;
pid_t tgid;
#ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
/* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
unsigned long stack_canary;
#endif
/*
* pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
* older sibling, respectively. (p->father can be replaced with
* p->real_parent->pid)
*/
struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
/*
* children/sibling forms the list of my natural children
*/
struct list_head children; /* list of my children */
struct list_head sibling; /* linkage in my parent's children list */
struct task_struct *group_leader; /* threadgroup leader */
/*
* ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
* This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
* p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
*/
struct list_head ptraced;
struct list_head ptrace_entry;
/* PID/PID hash table linkage. */
struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
struct list_head thread_group;
struct completion *vfork_done; /* for vfork() */
int __user *set_child_tid; /* CLONE_CHILD_SETTID */
int __user *clear_child_tid; /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
cputime_t gtime;
cputime_t prev_utime, prev_stime;
unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
struct timespec start_time; /* monotonic time */
struct timespec real_start_time; /* boot based time */
/* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
unsigned long min_flt, maj_flt;
cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
unsigned long long it_sched_expires;
struct list_head cpu_timers[3];
/* process credentials */
uid_t uid,euid,suid,fsuid;
gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
struct group_info *group_info;
kernel_cap_t cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted, cap_bset;
struct user_struct *user;
unsigned securebits;
#ifdef CONFIG_KEYS
unsigned char jit_keyring; /* default keyring to attach requested keys to */
struct key *request_key_auth; /* assumed request_key authority */
struct key *thread_keyring; /* keyring private to this thread */
#endif
char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
- access with [gs]et_task_comm (which lock
it with task_lock())
- initialized normally by flush_old_exec */
/* file system info */
int link_count, total_link_count;
#ifdef CONFIG_SYSVIPC
/* ipc stuff */
struct sysv_sem sysvsem;
#endif
#ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
/* hung task detection */
unsigned long last_switch_timestamp;
unsigned long last_switch_count;
#endif
/* CPU-specific state of this task */
struct thread_struct thread;
/* filesystem information */
struct fs_struct *fs;
/* open file information */
struct files_struct *files;
/* namespaces */
struct nsproxy *nsproxy;
/* signal handlers */
struct signal_struct *signal;
struct sighand_struct *sighand;
sigset_t blocked, real_blocked;
sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
struct sigpending pending;
unsigned long sas_ss_sp;
size_t sas_ss_size;
int (*notifier)(void *priv);
void *notifier_data;
sigset_t *notifier_mask;
#ifdef CONFIG_SECURITY
void *security;
#endif
struct audit_context *audit_context;
#ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
uid_t loginuid;
unsigned int sessionid;
#endif
seccomp_t seccomp;
#ifdef CONFIG_UTRACE
struct utrace *utrace;
unsigned long utrace_flags;
#endif
/* Thread group tracking */
u32 parent_exec_id;
u32 self_exec_id;
/* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
spinlock_t alloc_lock;
/* Protection of the PI data structures: */
spinlock_t pi_lock;
#ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
/* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
struct plist_head pi_waiters;
/* Deadlock detection and priority inheritance handling */
struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
#endif
#ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
/* mutex deadlock detection */
struct mutex_waiter *blocked_on;
#endif
#ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
unsigned int irq_events;
int hardirqs_enabled;
unsigned long hardirq_enable_ip;
unsigned int hardirq_enable_event;
unsigned long hardirq_disable_ip;
unsigned int hardirq_disable_event;
int softirqs_enabled;
unsigned long softirq_disable_ip;
unsigned int softirq_disable_event;
unsigned long softirq_enable_ip;
unsigned int softirq_enable_event;
int hardirq_context;
int softirq_context;
#endif
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
# define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
u64 curr_chain_key;
int lockdep_depth;
unsigned int lockdep_recursion;
struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
#endif
/* journalling filesystem info */
void *journal_info;
/* stacked block device info */
struct bio *bio_list, **bio_tail;
/* VM state */
struct reclaim_state *reclaim_state;
struct backing_dev_info *backing_dev_info;
struct io_context *io_context;
unsigned long ptrace_message;
siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use. */
struct task_io_accounting ioac;
#if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
u64 acct_rss_mem1; /* accumulated rss usage */
u64 acct_vm_mem1; /* accumulated virtual memory usage */
cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
#endif
#ifdef CONFIG_CPUSETS
nodemask_t mems_allowed;
int cpuset_mems_generation;
int cpuset_mem_spread_rotor;
#endif
#ifdef CONFIG_CGROUPS
/* Control Group info protected by css_set_lock */
struct css_set *cgroups;
/* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
struct list_head cg_list;
#endif
#ifdef CONFIG_FUTEX
struct robust_list_head __user *robust_list;
#ifdef CONFIG_COMPAT
struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
#endif
struct list_head pi_state_list;
struct futex_pi_state *pi_state_cache;
#endif
#ifdef CONFIG_NUMA
struct mempolicy *mempolicy;
short il_next;
#endif
atomic_t fs_excl; /* holding fs exclusive resources */
struct rcu_head rcu;
struct list_head *scm_work_list;
/*
* cache last used pipe for splice
*/
struct pipe_inode_info *splice_pipe;
#ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
struct task_delay_info *delays;
#endif
#ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
int make_it_fail;
#endif
struct prop_local_single dirties;
#ifdef CONFIG_LATENCYTOP
int latency_record_count;
struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
#endif
};