api-ms-win-quirks 64位

时间: 2023-09-08 19:00:29 浏览: 58
api-ms-win-quirks是Windows操作系统中的一个API(应用程序编程接口),其目的是为了兼容性和稳定性而存在。这个API主要用于解决64位Windows系统中一些特殊或不常见的问题。 使用api-ms-win-quirks,开发人员可以在64位Windows系统中解决一些与应用程序或硬件设备兼容性相关的问题。当应用程序或设备依赖于一些特定的功能或行为时,api-ms-win-quirks可以提供一个接口,以确保这些功能或行为在64位系统中正常工作。 在开发过程中,开发人员可以通过api-ms-win-quirks引用相应的函数或方法,从而调用这些特殊功能或执行需要的操作。通过这种方式,开发人员可以更好地适应64位系统的变化,并确保程序在这种环境下的正常运行。 需要注意的是,api-ms-win-quirks并不是所有应用程序都必须使用的。只有在特定情况下,当应用程序或设备出现兼容性问题时,才需要考虑使用api-ms-win-quirks来解决这些问题。对于大部分应用程序来说,Windows系统提供的标准API已经足够满足需求。 总而言之,api-ms-win-quirks是一个供64位Windows系统使用的特殊API,用于解决一些特定平台上的兼容性问题。通过使用api-ms-win-quirks,开发人员可以确保应用程序在64位系统中正常工作,并提供更好的用户体验。
相关问题

api-ms-win-core-quirks-l1-1-0

api-ms-win-core-quirks-l1-1-0 是 Windows 操作系统中的一个动态链接库文件。它是用于提供操作系统功能的一部分,并且在应用程序中被调用。 如果你遇到了与这个文件相关的问题,可能是由于缺少或损坏了此文件。你可以尝试以下解决方法来解决该问题: 1. 更新 Windows:确保你的操作系统是最新的,并且已经安装了所有可用的更新。 2. 运行系统文件检查器:打开命令提示符(以管理员身份运行)并运行命令 "sfc /scannow",它将扫描并修复系统文件中的任何错误。 3. 重新安装相关程序:如果你遇到了特定程序的问题,尝试重新安装该程序以修复可能缺失或损坏的文件。 4. 执行系统还原:如果问题发生在最近的更改后,请考虑使用系统还原将系统恢复到之前的状态。 如果以上方法都没有解决问题,你可能需要进一步诊断和解决,或者咨询专业技术支持人员以获取帮助。同时,尽量提供更详细的信息和错误消息,这样有助于更准确地确定问题所在。

api-ms-win-core-quirks-|1-1-0.dll

api-ms-win-core-quirks-l1-1-0.dll是Windows操作系统中的一个动态链接库文件。它是Windows核心组件之一,用于处理系统的兼容性问题。具体来说,这个DLL文件包含了一些函数和数据,用于检测和解决应用程序在不同版本的Windows上可能出现的兼容性问题。 这个DLL文件的名称中的"quirks"一词表示它主要用于处理一些特殊情况或异常情况下的兼容性问题。它提供了一些函数和接口,可以帮助应用程序在不同的Windows版本上正确地运行。

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static void nvme_calc_irq_sets(struct irq_affinity *affd, unsigned int nrirqs) { struct nvme_dev *dev = affd->priv; unsigned int nr_read_queues, nr_write_queues = dev->nr_write_queues; if (!nrirqs) { nrirqs = 1; nr_read_queues = 0; } else if (nrirqs == 1 || !nr_write_queues) { nr_read_queues = 0; } else if (nr_write_queues >= nrirqs) { nr_read_queues = 1; } else { nr_read_queues = nrirqs - nr_write_queues; } dev->io_queues[HCTX_TYPE_DEFAULT] = nrirqs - nr_read_queues; affd->set_size[HCTX_TYPE_DEFAULT] = nrirqs - nr_read_queues; dev->io_queues[HCTX_TYPE_READ] = nr_read_queues; affd->set_size[HCTX_TYPE_READ] = nr_read_queues; affd->nr_sets = nr_read_queues ? 2 : 1; }static int nvme_setup_irqs(struct nvme_dev *dev, unsigned int nr_io_queues) { struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev->dev); struct irq_affinity affd = { //ָ���ж��׺��Եļ��㷽���Ͳ��� .pre_vectors = 1, .calc_sets = nvme_set_irq_affinity, //nvme_calc_irq_sets, .priv = dev, }; unsigned int irq_queues, poll_queues; poll_queues = min(dev->nr_poll_queues, nr_io_queues - 1); dev->io_queues[HCTX_TYPE_POLL] = poll_queues; dev->io_queues[HCTX_TYPE_DEFAULT] = 1; dev->io_queues[HCTX_TYPE_READ] = 0; irq_queues = 1; if (!(dev->ctrl.quirks & NVME_QUIRK_SINGLE_VECTOR)) irq_queues += (nr_io_queues - poll_queues); return pci_alloc_irq_vectors_affinity(pdev, 1, irq_queues, PCI_IRQ_ALL_TYPES | PCI_IRQ_AFFINITY, &affd); } 在 Linux 5.17.12 内核版本中,可以通过修改 pci_alloc_irq_vectors_affinity() 函数的 affinity_hint 参数来绑定 NVMe 驱动的所有 I/O 队列到同一 CPU 核心上。

static void nvme_calc_irq_sets(struct irq_affinity *affd, unsigned int nrirqs) { struct nvme_dev *dev = affd->priv; unsigned int nr_read_queues, nr_write_queues = dev->nr_write_queues; if (!nrirqs) { nrirqs = 1; nr_read_queues = 0; } else if (nrirqs == 1 || !nr_write_queues) { nr_read_queues = 0; } else if (nr_write_queues >= nrirqs) { nr_read_queues = 1; } else { nr_read_queues = nrirqs - nr_write_queues; } dev->io_queues[HCTX_TYPE_DEFAULT] = nrirqs - nr_read_queues; affd->set_size[HCTX_TYPE_DEFAULT] = nrirqs - nr_read_queues; dev->io_queues[HCTX_TYPE_READ] = nr_read_queues; affd->set_size[HCTX_TYPE_READ] = nr_read_queues; affd->nr_sets = nr_read_queues ? 2 : 1; }static int nvme_setup_irqs(struct nvme_dev *dev, unsigned int nr_io_queues) { struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev->dev); struct irq_affinity affd = { //ָ���ж��׺��Եļ��㷽���Ͳ��� .pre_vectors = 1, .calc_sets = nvme_set_irq_affinity, //nvme_calc_irq_sets, .priv = dev, }; unsigned int irq_queues, poll_queues; poll_queues = min(dev->nr_poll_queues, nr_io_queues - 1); dev->io_queues[HCTX_TYPE_POLL] = poll_queues; dev->io_queues[HCTX_TYPE_DEFAULT] = 1; dev->io_queues[HCTX_TYPE_READ] = 0; irq_queues = 1; if (!(dev->ctrl.quirks & NVME_QUIRK_SINGLE_VECTOR)) irq_queues += (nr_io_queues - poll_queues); return pci_alloc_irq_vectors_affinity(pdev, 1, irq_queues, PCI_IRQ_ALL_TYPES | PCI_IRQ_AFFINITY, &affd); } 在 Linux 5.17.12 内核版本中,如何修改 pci_alloc_irq_vectors_affinity() 函数的 affinity_hint 参数来绑定 NVMe 驱动的所有 I/O 队列到同一 CPU 核心上。代码展示

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