【精华】Linux阅码场原创精华文章汇总

Linux阅码场 2025-02-14 12:52

Linux glibc 内存站岗问题及解决方法

持续更新,敬请期待!(最后更新日期2022.04.19)


Linux学习方法:

宋宝华:迭代螺旋法——关于Linux学习方法的血泪建议
宋宝华:纪念金庸先生——程序员的武侠世界

甄建勇:芯片架构方法学

如何阅读Linux内核的源码

总是选择难的那条路




Linux任督二脉之进程管理


郭健:Linux进程调度技术的前世今生之“前世”

郭健:Linux进程调度技术的前世今生之“今生”
深入理解Linux内核进程上下文切换

漫话Linux之“躺平”: IDLE 子系统

宋宝华:是谁关闭了Linux抢占,而抢占又关闭了谁?

同样学习Linux, 为何差别这么大? - 论打通Linux进程和内存管理任督二脉

宋宝华: 僵尸进程的成因以及僵尸可以被“杀死”吗?

宋宝华:关于Linux进程优先级数字混乱的彻底澄清

有关微内核OS史上最透彻一篇 - 写于华为鸿蒙发布一周之际

被神话的Linux, 一文带你看清Linux在多核可扩展性设计上的不足

fork三部曲:Linux fork那些隐藏的开销

fork三部曲:Unix/Linux fork前传

fork三部曲:Fork三部曲之clone的诞生

理解Linux内核抢占模型(最透彻一篇)

大碰撞!当Linux多线程遭遇Linux多进程

宋宝华:在实时操作系统里面随便怎么写代码都能硬实时吗?

Linux中父进程为何要苦苦地知道子进程的死亡原因?

定位并行应用程序中的可伸缩性问题(最透彻一篇)

宋宝华:谈一谈Linux让实时/高性能任务独占CPU的事

彭伟林:Linux schedule 之 Cgroupnew

彭伟林:Linux schedule 调度算法new


Linux任督二脉之内存管理


宋宝华:CPU是如何访问到内存的?--MMU最基本原理

宋宝华:那些年你误会的Linux DMA(关于Linux DMA ZONE和API最透彻的一篇)

围绕HugeTLB的极致优化

Linux glibc 内存站岗问题及解决方法

宋宝华:网上坑爹的Linux资料汇总之内存管理

宋宝华:swappiness=0究竟意味着什么?

宋宝华:kvmalloc ——倚天剑屠龙刀两大神器合体?

宋牧春:多图详解Linux内存分配器slub

宋牧春:Linux内核slab内存的越界检查——SLUB_DEBUG
宋宝华:世上最好的共享内存(Linux共享内存最透彻的一篇)

宋宝华:论Linux的页迁移(Page Migration)完整版

郭健:Linux内存逆向映射(reverse mapping)技术的前世今生
谢宝友:深入理解Linux RCU之一——从硬件说起

谢宝友:深入理解Linux RCU:从硬件说起之内存屏障

廖威雄: 学习Linux必备的硬件基础一网打尽

为什么内核访问用户数据之前,要做access_ok?
Linux的page cache使用情况/命中率查看和操控

Linux内核如何私闯进程地址空间并修改进程内存

内存泄漏(增长)火焰图

宋宝华:Linux为什么一定要copy_from_user ?

linux内核写时复制机制源代码解读

深入剖析Linux内核反向映射机制

宋宝华:深入理解cache对写好代码至关重要(上)

用户态进程如何得到虚拟地址对应的物理地址?

内存管理的另辟蹊径 - 腾讯云虚拟化开源团队为内核引入全新虚拟文件系统(dmemfs)

宋宝华:Linux内核中用GFP_ATOMIC申请内存究竟意味着什么?

宋宝华:ARM64 Linux内核页表的块映射


系统调试调优


推荐Linux性能分析的一篇论文和两本书

宋宝华:深入理解cache对写好代码至关重要(上)

宋宝华:关于Ftrace的一个完整案例

(重磅原创)冬之焱: 谈谈Linux内核的栈回溯与妙用

阿里杨勇:浅谈 Linux 高负载的系统化分析

Linux TraceEvent - 我见过的史上最长宏定义

大神如何不择手段,最快最精准打击Linux网络问题?

揭露内核黑科技 - 热补丁技术真容

Linux pstore 实现自动“抓捕”内核崩溃日志

解决Linux内核问题实用技巧之-dev/mem的新玩法

吴章金:如何创建一个*可执行*的共享库

吴章金: 深度剖析 Linux共享库的“位置无关”实现原理

吴章金:通过操作 Section 为 Linux ELF 程序新增数据

吴章金:实例解析 Linux C 语言程序之变量类型

解决Linux内核问题实用技巧之 - Crash工具结合/dev/mem任意修改内存

解决Linux内核问题实用技巧之-dev/mem的新玩法

宋宝华:火焰图:全局视野的Linux性能剖析

宋宝华:当Linux内核遭遇鲨鱼—kernelshark

孟冉: Linux火焰图的数据流程分析

宋宝华:用off-cpu火焰图进行Linux性能分析

宋宝华:用eBPF/bcc分析系统性能的一个简单案例

朱辉(茶水):Linux Kernel iowait 时间的代码原理

朴英敏:用crash工具分析Linux内核死锁的一次实战

宋宝华:Kernel Oops和Panic是一回事吗?

廖威雄: 利用__attribute__((section()))构建初始化函数表与Linux内核init的实现

宋宝华:关于Linux编译优化几个必须掌握的姿势

燕青:Unixbench 测试套件缺陷深度分析

宋宝华:一个简单的python脚本画出Linux程序/库依赖图

宋宝华:一个简单的python脚本看透Linux程序对库的依赖

Linux 系统性能评测基准系统配置及其原理

精品译文系列:Linux多线程应用性能分析

Linux 系统性能评测基准系统配置及其原理

李浩: 再谈 volatile 关键字

闻茂泉:系统性能监控与分析的工程化实践之路(new

彭伟林:Ftrace Hook (Linux内核热补丁) 详解new

彭伟林:BPF内核实现详解new

李棒:深入理解内存泄漏检查kmemleaknew

彭伟林:手把手入门火焰图(new

李棒:浅谈 ARM64 基于硬件 tag 的 KASAN(new

彭伟林:使用ftrace分析函数性能(new

彭伟林:Linux ftrace 1.3、tracer (function、function_graph、irq_off)(new


文件系统和IO


宋宝华:Linux文件读写(BIO)波澜壮阔的一生

刘正元: Linux 通用块层之IO合并

黄伟亮:ext4文件系统之裸数据的分析实践

黄伟亮:探秘Linux的块设备和根

打通IO栈:一次编译服务器性能优化实战

吴锦华/明鑫: 用户态文件系统(FUSE)框架分析和实战

实例演绎Unix/Linux的"一切皆文件"思想

300来行代码带你实现一个能跑的最小Linux文件系统

宋宝华:论一切都是文件之匿名inode


设备驱动


宋宝华:让天堂的归天堂,让尘土的归尘土——谈Linux的总线、设备、驱动模型

宋宝华:Linux设备驱动框架里的设计模式之——模板方法(Template Method)

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯 - 老兵夜话DPDK

Linux Tcp 内核协议栈学习三种武器 之 Packet Drill

宋宝华:Linux内核编程广泛使用的前向声明(Forward Declaration)

宋宝华:Linux设备与驱动的手动解绑与手动绑定

用Linux内核的瑞士军刀-eBPF实现socket转发offload

宋牧春:Linux设备树文件结构与解析深度分析(1)

宋牧春:Linux设备树文件结构与解析深度分析(2)
何晔:当ZYNQ遇到Linux Userspace I/O(UIO)

邵国际: C 语言对象化设计实例 —— 命令解析器

宋宝华:关于ARM Linux原子操作的实现

罗玉平:关于ARM Linux原子操作的底层支持

Linux的中断可以嵌套吗?

ARM Linux的中断服务程序工作在ARM的IRQ模式吗?

宋宝华:几个人一起抢spinlock,到底谁先抢到?

宋宝华:为什么Linux内核常常用unsigned long来代替指针

孙雷: 虚拟化之——virtio-net基础篇

Jack:深入理解VFIO驱动框架(new

尹忠凯:dma-buf学习分享(new


用户态编程


一文读懂Linux进程、进程组、会话、僵尸

骆小刚:Linux后台服务启动方式systemd、daemon、nohup大比拼

郝健:Linux下服务程序启动管理方式的分析与总结

宋宝华:一图理解终端、会话、 进程组、进程关系

宋宝华:让Linux的段错误(segmentation fault)不再是一个错误


云和虚拟化


宋宝华:Docker 最初的2小时(Docker从入门到入门)

KVM最初的2小时——KVM从入门到放弃(修订版)

Leo Hou:深入理解SR-IOV和IO虚拟化(new

黄鹏:报文ACL算法之HyperSplit Tree建树性能优化new

黄鹏:DPDK代码级调优之__rte_cache_alignednew


Linux内核月报


Linux阅码场 - Linux内核月报(2020年06月)

Linux阅码场 - Linux内核月报(2020年07月)

Linux阅码场 - Linux内核月报(2020年08月)

Linux阅码场 - Linux内核月报(2020年09月)

Linux阅码场 - Linux内核月报(2020年10月)


Linuxer 人生


宋宝华:公元1024年Linux内核的尘封往事

经历≠经验,码农如何工作10年依然是菜鸟?

陈莉君教授: 回望踏入Linux内核之旅

魏永明:MiniGUI的涅槃重生之路

谢宝友: 手把手教你给Linux内核发patch


ARM 架构


周贺贺:深入学起Cache系列 3 : 多核多Cluster多系统之间的缓存一致性(new

周贺贺:深入学习Cache系列 2: Cache是如何工作的?概念以及工作过程(new

周贺贺:深入学习Cache系列 1: 带着几个疑问,从Cache的应用场景学起(new


实时系统与性能


王顺刚:xenomai3.1+linux构建linux实时操作系统-基于X86_64和armnew

王顺刚:xenomai内核解析之嵌入式实时linux概述new

彭伟林:Linux实时化与硬实时RTOS综述new

邓世强:浅谈Linux内核的实时性优化(new


系统信息


彭伟林:CFI/CFG 安全防护原理详解(new

书意:sel4源码解析(二) - CSpace(new

书意:sel4源码解析(一) - sel4内核对象(new


芯片与系统架构


甄建勇:CXL:为缓存一致性而生的新一代总线

zheng Li:从多核到众核处理器







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    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-22 15:27 150浏览
  •   卫星通信效能评估系统平台全面解析   北京华盛恒辉卫星通信效能评估系统平台是衡量卫星通信系统性能、优化资源配置、保障通信服务质量的关键技术工具。随着卫星通信技术的快速发展,特别是低轨卫星星座、高通量卫星和软件定义卫星的广泛应用,效能评估系统平台的重要性日益凸显。以下从技术架构、评估指标、关键技术、应用场景及发展趋势五个维度进行全面解析。   应用案例   目前,已有多个卫星通信效能评估系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润卫星通信效能评估系统。这些成功案例为卫
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-22 16:34 140浏览
  • 在科技飞速发展的当下,机器人领域的每一次突破都能成为大众瞩目的焦点。这不,全球首届人形机器人半程马拉松比赛刚落下帷幕,赛场上的 “小插曲” 就掀起了一阵网络热潮。4月19日,北京亦庄的赛道上热闹非凡,全球首届人形机器人半程马拉松在这里激情开跑。20支机器人队伍带着各自的“参赛选手”,踏上了这21.0975公里的挑战之路。这场比赛可不简单,它将机器人放置于真实且复杂的动态路况与环境中,对机器人在运动控制、环境感知和能源管理等方面的核心技术能力进行了全方位的检验。不仅要应对长距离带来的续航挑战,还要
    用户1742991715177 2025-04-22 20:42 64浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍在特朗普政府发起的关税战中,全球芯片产业受到巨大冲击,美国芯片企业首当其冲。据报道称,英伟达本周二公布的8-K文件显示,美国政府通知该公司向中国(包括中国香港及澳门)销售尖端芯片(H20)时,需要获得美国政府的许可。文件发布后,英伟达预计会在第一季度中额外增加55亿美元的相关费用计提。随后,英伟达股价单日下跌6.9%,市值一夜蒸发约1890亿美元(约合人民币1.37万亿元)。至截稿时,至截稿时,其股价未见止跌,较前日下跌4.51%。北京时间4月17日,英伟达创始人、
    华尔街科技眼 2025-04-22 20:14 69浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍4月18日7时,2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松正式开跑。与普通的半马比赛不同,这次比赛除了有人类选手,还有21支人形机器人队伍参赛,带来了全球首次人类与机器人共同竞技的盛况。参赛队伍中,不乏明星机器人企业及机型,比如北京人形机器人创新中心的天工Ultra、松延动力的N2等。宇树G1、众擎PM01,则是由城市之间科技有限公司购置及调试,并非厂商直接参赛。考虑到机器人的适用场景和续航力各有不同,其赛制也与人类选手做出区别:每支赛队最多可安排3名参赛选手
    华尔街科技眼 2025-04-22 20:10 77浏览
  •   电磁兼容(EMC)故障诊断系统软件解析   北京华盛恒辉电磁兼容故障诊断系统软件是攻克电子设备电磁干扰难题的专业利器。在电子设备复杂度攀升、电磁兼容问题频发的背景下,该软件于研发、测试、生产全流程中占据关键地位。以下为其详细介绍:   应用案例   目前,已有多个电磁兼容故障诊断系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润电磁兼容故障诊断系统。这些成功案例为电磁兼容故障诊断系统的推广和应用提供了有力支持。   一、软件核心功能   干扰与敏感分析:深度剖析电磁干
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-22 14:53 139浏览
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  •   无人机结构仿真与部件拆解分析系统平台解析   北京华盛恒辉无人机结构仿真与部件拆解分析系统无人机技术快速发展的当下,结构仿真与部件拆解分析系统平台成为无人机研发测试的核心工具,在优化设计、提升性能、降低成本等方面发挥关键作用。以下从功能、架构、应用、优势及趋势展开解析。   应用案例   目前,已有多个无人机结构仿真与部件拆解分析系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机结构仿真与部件拆解分析系统。这些成功案例为无人机结构仿真与部件拆解分析系统的推广和应用提
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-23 15:00 9浏览
  • 一、技术背景与市场机遇在智能家居高速发展的今天,用户对家电设备的安全性、智能化及能效表现提出更高要求。传统取暖器因缺乏智能感知功能,存在能源浪费、安全隐患等痛点。WTL580-C01微波雷达感应模块的诞生,为取暖设备智能化升级提供了创新解决方案。该模块凭借微波雷达技术优势,在精准测距、环境适应、能耗控制等方面实现突破,成为智能取暖器领域的核心技术组件。二、核心技术原理本模块采用多普勒效应微波雷达技术,通过24GHz高频微波信号的发射-接收机制,实现毫米级动作识别和精准测距。当人体进入4-5米有效
    广州唯创电子 2025-04-23 08:41 86浏览
  •   电磁兼容故障诊断系统平台深度解析   北京华盛恒辉电磁兼容(EMC)故障诊断系统平台是解决电子设备在复杂电磁环境下性能异常的核心工具。随着电子设备集成度提升与电磁环境复杂化,EMC 问题直接影响设备可靠性与安全性。以下从平台架构、核心功能、技术实现、应用场景及发展趋势展开全面剖析。   应用案例   目前,已有多个电磁兼容故障诊断系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润电磁兼容故障诊断系统。这些成功案例为电磁兼容故障诊断系统的推广和应用提供了有力支持。  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-22 14:29 158浏览
  • 4 月 19 日,“增长无界・智领未来” 第十六届牛商大会暨电子商务十大牛商成果报告会在深圳凤凰大厦盛大举行。河南业之峰科技股份有限公司总经理段利强——誉峰变频器强哥凭借在变频器领域的卓越成就,荣膺第十六届电子商务十大牛商,携誉峰变频器品牌惊艳亮相,以十几年如一日的深耕与创新,书写着行业传奇。图 1:誉峰变频器强哥在牛商大会领奖现场,荣耀时刻定格牛商大会现场,誉峰变频器强哥接受了多家媒体的专访。面对镜头,他从容分享了自己在变频器行业二十年的奋斗历程与心路感悟。谈及全域营销战略的成功,誉峰变频器强
    电子与消费 2025-04-22 13:22 136浏览
  •   陆地边防事件紧急处置系统平台解析   北京华盛恒辉陆地边防事件紧急处置系统平台是整合监测、预警、指挥等功能的智能化综合系统,致力于增强边防安全管控能力,快速响应各类突发事件。以下从系统架构、核心功能、技术支撑、应用场景及发展趋势展开全面解读。   应用案例   目前,已有多个陆地边防事件紧急处置系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润陆地边防事件紧急处置系统。这些成功案例为陆地边防事件紧急处置系统的推广和应用提供了有力支持。   一、系统架构   感知层:部
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-23 11:22 64浏览
  •   复杂电磁环境模拟系统平台解析   一、系统概述   北京华盛恒辉复杂电磁环境模拟系统平台是用于还原真实战场或特定场景电磁环境的综合性技术平台。该平台借助软硬件协同运作,能够产生多源、多频段、多体制的电磁信号,并融合空间、时间、频谱等参数,构建高逼真度的电磁环境,为电子对抗、通信、雷达等系统的研发、测试、训练及评估工作提供重要支持。   应用案例   目前,已有多个复杂电磁环境模拟系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润复杂电磁环境模拟系统。这些成功案例为复杂电
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-23 10:29 82浏览
  • 近期,金融界消息称,江西万年芯微电子有限公司申请一项名为“基于预真空腔体注塑的芯片塑封方法及芯片”的专利。此项创新工艺的申请,标志着万年芯在高端芯片封装领域取得重要突破,为半导体产业链提升注入了新动能。专利摘要显示,本发明公开了一种基于预真空腔体注塑的芯片塑封方法,方法包括将待塑封的大尺寸芯片平铺于下模盒腔体内的基板并将大尺寸芯片的背向表面直接放置于基板上以进行基板吸附;将上模盒盖合于下模盒形成塑封腔,根据基板将塑封腔分为上型腔以及下型腔;将下型腔内壁与大尺寸芯片间的空隙进行树脂填充;通过设置于
    万年芯 2025-04-22 13:28 96浏览
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