void *datacall_connected_fun(void *pData) { dsi_hndl_t handle = (dsi_hndl_t)pData;}解析

时间: 2024-04-04 21:30:00 浏览: 11
这段代码定义了一个名为 datacall_connected_fun 的函数,该函数的参数是一个 void 指针类型的 pData,返回值也是一个 void 指针。具体来说,这个函数的主要作用是将 pData 转换为 dsi_hndl_t 类型,并将其赋值给名为 handle 的变量。 在这个函数中,并没有对 handle 变量进行任何操作,因此这段代码本身并没有什么实际的功能。但是,我们可以将 handle 变量作为参数传递给其他函数,从而实现一些数据调用相关的操作。 需要注意的是,由于这个函数的参数类型是 void 指针,因此在调用它时需要根据实际情况进行类型转换。如果 pData 指向的数据类型与 dsi_hndl_t 不匹配,那么就有可能引发类型错误或其他异常。
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解析 dsi_hndl_t handle = (dsi_hndl_t)pData; pthread_detach(pthread_self()); pthread_mutex_lock(&datacall_lock); set_datacall_info(handle); pthread_mutex_unlock(&datacall_lock); if(datacall_cli_ind_cb != NULL) { datacall_cli_ind_cb(SIMCOM_EVENT_DATACALL_CONNECTED_IND, handle); }

这段代码中包含以下步骤: 1. 将一个 void 指针类型的 pData 转换为 dsi_hndl_t 类型,并将其赋值给 handle 变量。 2. 分离当前线程,使其成为一个“可连接的轻量级线程”。 3. 获取一个名为 datacall_lock 的互斥锁。 4. 调用 set_datacall_info 函数,将 handle 参数传递给它。 5. 释放 datacall_lock 互斥锁。 6. 如果 datacall_cli_ind_cb 不为 NULL,则调用它并传递两个参数:SIMCOM_EVENT_DATACALL_CONNECTED_IND 和 handle。这个回调函数的实现在此代码段之外。 综合来看,这段代码的作用是在一个线程中执行一些数据调用相关的操作,并在完成这些操作后,如果有回调函数存在,则调用回调函数通知调用方。另外,为了保证线程安全,使用了互斥锁来控制对关键资源的访问。

dsi_hndl_t handle = (dsi_hndl_t)pData; pthread_detach(pthread_self()); pthread_mutex_lock(&datacall_lock); set_datacall_info(handle); pthread_mutex_unlock(&datacall_lock); if(datacall_cli_ind_cb != NULL) { datacall_cli_ind_cb(SIMCOM_EVENT_DATACALL_CONNECTED_IND, handle); }会不会产生段错误

这段代码本身不会引起段错误。但是,如果在调用 set_datacall_info 函数中出现了错误,比如传递了一个无效的参数,那么就有可能导致段错误或其他异常情况的发生。 此外,如果在多线程环境下,有多个线程同时访问 datacall_lock 锁,而没有进行合理的同步,则也可能出现竞态条件和死锁等问题,从而导致程序异常或崩溃。因此,在使用互斥锁时,需要确保所有线程都按照同样的顺序请求和释放锁,并且不要在锁内部执行任何可能导致阻塞的操作。

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注释以下代码#define TP_PRIO configMAX_PRIORITIES - 5 static void ble_tp_connected(struct bt_conn *conn, u8_t err); static void ble_tp_disconnected(struct bt_conn *conn, u8_t reason); static int bl_tp_send_indicate(struct bt_conn *conn, const struct bt_gatt_attr *attr, const void *data, u16_t len); struct bt_conn *ble_tp_conn; struct bt_gatt_exchange_params exchg_mtu; TaskHandle_t ble_tp_task_h; int tx_mtu_size = 20; u8_t tp_start = 0; static u8_t created_tp_task = 0; static u8_t isRegister = 0; static struct bt_conn_cb ble_tp_conn_callbacks = { .connected = ble_tp_connected, .disconnected = ble_tp_disconnected, }; static void ble_tp_tx_mtu_size(struct bt_conn *conn, u8_t err, struct bt_gatt_exchange_params *params) { if(!err) { tx_mtu_size = bt_gatt_get_mtu(ble_tp_conn); BT_WARN("ble tp echange mtu size success, mtu size: %d", tx_mtu_size); } else { BT_WARN("ble tp echange mtu size failure, err: %d", err); } } static void ble_tp_connected(struct bt_conn *conn, u8_t err) { if(err || conn->type != BT_CONN_TYPE_LE) { return; } int tx_octets = 0x00fb; int tx_time = 0x0848; int ret = -1; BT_INFO("%s",__func__); ble_tp_conn = conn; . ret = bt_le_set_data_len(ble_tp_conn, tx_octets, tx_time); if(!ret) { BT_WARN("ble tp set data length success."); } else { BT_WARN("ble tp set data length failure, err: %d\n", ret); } exchg_mtu.func = ble_tp_tx_mtu_size; ret = bt_gatt_exchange_mtu(ble_tp_conn, &exchg_mtu); if (!ret) { BT_WARN("ble tp exchange mtu size pending."); } else { BT_WARN("ble tp exchange mtu size failure, err: %d", ret); } } static void ble_tp_disconnected(struct bt_conn *conn, u8_t reason) { if(conn->type != BT_CONN_TYPE_LE) { return; } BT_INFO("%s",__func__); ble_tp_conn = NULL; } static int ble_tp_recv_rd(struct bt_conn *conn, const struct bt_gatt_attr *attr, void *buf, u16_t len, u16_t offset) { int size = 9; char data[9] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09}; memcpy(buf, data, size); return size; }

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