show_interrupt

时间: 2023-09-08 18:17:27 浏览: 40
`show_interrupt` 是一个Linux内核函数,用于显示当前系统中所有的中断处理程序和它们的统计信息。该函数可以帮助开发人员诊断系统中的中断问题,例如确定哪些中断处理程序正在占用过多的CPU时间。在Linux内核中,中断处理程序是用于响应硬件中断的一段代码,它们可以是内核中的一部分或者是由设备驱动程序提供的。
相关问题

show_interrupt与体系结构

`show_interrupt` 函数的实现与体系结构相关,因为不同的体系结构有不同的中断控制器和中断处理方式。在 x86 架构中,`show_interrupt` 函数通过读取中断描述符表(IDT)和中断计数器(IRQ)来获取中断处理程序的信息和统计数据。而在 ARM 架构中,`show_interrupt` 函数则需要读取中断控制器(GIC)和中断状态机(IRQ)来获取相应的信息。因此,在不同的体系结构中,`show_interrupt` 函数的实现方式是不同的,需要根据具体的体系结构进行相应的修改和适配。

能帮我把这段c语言程序改为汇编语言程序吗 #include"reg51.h" #include"lcd1602.h" unsigned char flag=0,count=0,lenth=60,a=0,c=0; unsigned char str2[16]={"8206210706 "}; unsigned char num[4]={"2101"}; unsigned char table[60]={ 0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x1F,0x15,0x1F,0x15,0x1F,0x04,0x07, 0x03,0x04,0x1C,0x04,0x1F,0x04,0x0E,0x15, 0x12,0x0A,0x16,0x0A,0x1F,0x02,0x02,0x02, 0x1F,0x12,0x14,0x12,0x1F,0x10,0x10,0x10, 0x04,0x1F,0x08,0x14,0x1F,0x04,0x0E,0x15, 0x04,0x1F,0x08,0x10,0x0F,0x09,0x0F,0x09}; void delay(unsigned int t) { unsigned int i=0,j=0; for(i=0;i<t;i++) { for(j=0;j<120;j++); } } void writedat(unsigned char dat) { RS=1; RW=0; E=0; E=1; P2=dat; delay(5); E=0; } void writecom(unsigned char com) { RS=0; RW=0; E=0; E=1; P2=com; delay(5); E=0; } void initlcd() { int u=0; writecom(0x38); writecom(0x0c); writecom(0x06); writecom(0x01); writecom(0x40); for(u=0;u<72;u++) { writedat(table[u]); } } void initscon() { SCON=0x50; //0101 0000 TMOD=0x20; //0010 0000 TH1=256-3; TL1=256-3; EA=1; ES=1; TR1=1; IP=0x01; } void initex0() {IT0=1; EX0=1; } void senddat_function() { unsigned char i=0; if(a==1) { SBUF=1; while(!TI); TI=0; a=0; } if(flag==1) { SBUF=2; while(!TI); TI=0; flag=0; } } void Show_txt(unsigned char x,unsigned char i) { writecom(0x80 |x); writedat(i); } void Show_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s) { int i=0; if(y==0) writecom(0x80 |x); if(y==1) writecom(0xc0 |x); for(i=0;i<16;i++) writedat(s[i]); } void display() { int j; writecom(0x80+0x40); delay(1); for(j=0;j<16;j++) { writedat(str2[j]); delay(1); } } void main() { int j; initscon(); initex0(); initlcd(); while(1) {senddat_function(); Show_txt(0,1); Show_txt(1,2); Show_txt(2,3); writecom(0x80|3); delay(1); for(j=0;j<4;j++) { writedat(num[j]); delay(1); } Show_txt(7,4); Show_txt(8,5); Show_txt(9,6); display();} } void ex0_isr() interrupt 0 { int j; c=c+1; if(c==1) {a=1;flag=0; Show_txt(0,1); Show_txt(1,2); Show_txt(2,3); writecom(0x80|3); delay(1); for(j=0;j<4;j++) { writedat(num[j]); delay(1); } Show_txt(7,4); Show_txt(8,5); Show_txt(9,6); } if(c==2) {flag=1; c=0; a=0;} }

由于您没有指定使用的汇编语言,我将使用汇编语言的伪代码来展示如何将C语言程序转换为汇编语言程序: ``` //定义变量 flag: db 0 count: db 0 lenth: db 60 a: db 0 c: db 0 str2: db "8206210706 ", 0 num: db "2101", 0 table: db 0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x1F,0x15,0x1F,0x15,0x1F,0x04,0x07,0x03,0x04,0x1C,0x04,0x1F,0x04,0x0E,0x15,0x12,0x0A,0x16,0x0A,0x1F,0x02,0x02,0x02,0x1F,0x12,0x14,0x12,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x04,0x1F,0x08,0x14,0x1F,0x04,0x0E,0x15,0x04,0x1F,0x08,0x10,0x0F,0x09,0x0F,0x09 //定义函数 delay: push bp mov bp, sp ; t次循环 mov ax, [bp+2] delay_loop: dec ax jnz delay_loop pop bp ret writedat: push ax push dx ; 设置数据寄存器 mov RS, 1 mov RW, 0 mov E, 0 mov E, 1 ; 写入数据 mov al, [bp+4] mov P2, al ; 延时 call delay ; 关闭使能 mov E, 0 pop dx pop ax ret writecom: push ax push dx ; 设置命令寄存器 mov RS, 0 mov RW, 0 mov E, 0 mov E, 1 ; 写入命令 mov al, [bp+4] mov P2, al ; 延时 call delay ; 关闭使能 mov E, 0 pop dx pop ax ret initlcd: push ax ; 初始化液晶屏 call writecom, 0x38 call writecom, 0x0c call writecom, 0x06 call writecom, 0x01 call writecom, 0x40 ; 显示字符表 mov cx, 72 mov si, offset table initlcd_loop: mov al, [si] call writedat inc si loop initlcd_loop pop ax ret initscon: push ax ; 初始化串口 mov SCON, 0x50 mov TMOD, 0x20 mov TH1, 253 mov TL1, 253 ; 开启中断 setb EA setb ES setb TR1 mov IP, 0x01 pop ax ret initex0: ; 初始化外部中断0 setb IT0 setb EX0 senddat_function: push ax ; 发送数据 mov al, a cmp al, 1 jne senddat_function_flag mov SBUF, 1 wait_senddat_function_ti: jb TI, wait_senddat_function_ti clr TI mov a, 0 jmp senddat_function_end senddat_function_flag: cmp flag, 1 jne senddat_function_end mov SBUF, 2 wait_senddat_function_ti2: jb TI, wait_senddat_function_ti2 clr TI mov flag, 0 senddat_function_end: pop ax ret Show_txt: push ax push dx ; 显示单个字符 mov al, [bp+4] mov dl, [bp+6] add dl, 0x80 call writecom, dl call writedat, al pop dx pop ax ret Show_str: push ax push bx push cx push dx ; 显示字符串 mov bl, [bp+6] cmp bl, 0 je Show_str_line_1 cmp bl, 1 je Show_str_line_2 jmp Show_str_end Show_str_line_1: mov dl, [bp+4] add dl, 0x80 call writecom, dl jmp Show_str_loop Show_str_line_2: mov dl, [bp+4] add dl, 0xc0 call writecom, dl Show_str_loop: xor cx, cx mov si, [bp+8] mov cx, 16 Show_str_loop_next: mov al, [si] call writedat inc si loop Show_str_loop_next Show_str_end: pop dx pop cx pop bx pop ax ret display: push ax push bx ; 在第二行显示字符串 call writecom, 0x80+0x40 call delay, 1 mov bx, offset str2 mov cx, 16 display_loop: mov al, [bx] call writedat inc bx loop display_loop pop bx pop ax ret main: ; 初始化 call initscon call initex0 call initlcd main_loop: ; 发送数据 call senddat_function ; 在第一行显示数字 call Show_txt, 0, 1 call Show_txt, 1, 2 call Show_txt, 2, 3 call writecom, 0x80|3 mov cx, 4 mov si, offset num main_loop_num: mov al, [si] call writedat inc si loop main_loop_num ; 在第四行显示字符串 call Show_txt, 7, 4 call Show_txt, 8, 5 call Show_txt, 9, 6 ; 在第二行显示字符串 call display jmp main_loop ex0_isr: push ax push bx ; 处理外部中断0 inc c cmp c, 1 jne ex0_isr_end mov a, 1 mov flag, 0 call Show_txt, 0, 1 call Show_txt, 1, 2 call Show_txt, 2, 3 call writecom, 0x80|3 mov cx, 4 mov si, offset num ex0_isr_num: mov al, [si] call writedat inc si loop ex0_isr_num call Show_txt, 7, 4 call Show_txt, 8, 5 call Show_txt, 9, 6 jmp ex0_isr_end ex0_isr_end: cmp c, 2 jne ex0_isr_exit mov flag, 1 mov c, 0 mov a, 0 ex0_isr_exit: pop bx pop ax reti ``` 请注意,这只是一种伪代码实现,具体的汇编语言实现可能会因为不同的汇编语言语法而有所不同。

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写出下列代码每行的注释: #include<reg51.h> sbit SN_green=P0^3; sbit SN_yellow=P0^4; sbit SN_red=P0^5; sbit EW_green=P0^0; sbit EW_yellow=P0^1; sbit EW_red=P0^2; unsigned char data cnt_sn,cnt_ew; unsigned int data T1_cnt; unsigned char data state_val_sn,state_val_ew; char code led_seg_code[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; char code init_sn[3]={24,4,29}; char code init_ew[3]={29,24,4}; void delay(unsigned int t) { while(--t); } void led_show(unsigned int u,unsigned int v) { unsigned char i; i=u%10; P1=led_seg_code[i]; P3=0xef; delay(50); P3=0xff; i=u%100/10; P1=led_seg_code[i]; P3=0xdf; delay(50); P3=0xff; i=v%10; P2=led_seg_code[i]; P3=0xbf; delay(50); P3=0xff; i=v%100/10; P2=led_seg_code[i]; P3=0x7f; delay(50); P3=0xff; } void timer1() interrupt 3 { T1_cnt++; if(T1_cnt>3999) { T1_cnt=0; if(cnt_sn!=0) { cnt_sn--; } else { state_val_sn++; if(state_val_sn>2)state_val_sn=0; cnt_sn=init_sn[state_val_sn]; if(state_val_sn==0) { SN_green=0; SN_yellow=1; SN_red=1; } else if(state_val_sn==1) { SN_green=1; SN_yellow=0; SN_red=1; } else if(state_val_sn==2) { SN_green=1; SN_yellow=1; SN_red=0; } } if(cnt_ew!=0) { cnt_ew--; } else { state_val_ew++; if(state_val_ew>2)state_val_ew=0; cnt_ew=init_ew[state_val_ew]; if(state_val_ew==0) { EW_green=1; EW_yellow=1; EW_red=0; } else if(state_val_ew==1) { EW_green=0; EW_yellow=1; EW_red=1; } else if(state_val_ew==2) { EW_green=1; EW_yellow=0; EW_red=1; } } } } void button1() interrupt 0 { cnt_sn=60; cnt_ew=60; SN_green=1; SN_yellow=1; SN_red=0; EW_green=1; EW_yellow=1; EW_red=0; } main() { cnt_sn=init_sn[0]; cnt_ew=init_ew[0]; T1_cnt=0; state_val_sn=0; state_val_ew=0; SN_green=0; SN_yellow=1; SN_red=1; EW_green=1; EW_yellow=1; EW_red=0; TMOD=0x20; TH1=0x19; TL1=0x19; EA=1; ET1=1;TR1=1; IT1=1;EX1=1; IT0=1;EX0=1; while(1) { delay(10); led_show(cnt_sn,cnt_ew); } }

完善以下代码package com.example.bylw_2_sy2; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.ImageView; import android.widget.Toast; public class MainActivity extends Activity { protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); initView(); } Button connectButton, openOrClosePowerButton; ImageView powerIcon; private void initView() { powerIcon = (ImageView) findViewById(R.id.power_icon); // 添加电源图标视图 connectButton = (Button) findViewById(R.id.button_connect); openOrClosePowerButton = (Button) findViewById(R.id.button1); } private ConnectThread connectThread; // 修改为自定义类 private boolean isConnected = false; private boolean isOpenPower = false; public class ConnectThread extends Thread { private String ipAddress; private int port; public ConnectThread(String ipAddress, int port) { this.ipAddress = ipAddress; this.port = port; } public void connect(View view) { if (!isConnected) { connectThread = new ConnectThread("192.168.4.1", 80); // 实例化 connectThread connectThread.start(); Toast.makeText(MainActivity.this, "连接服务器成功", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { try { connectThread.interrupt(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } } @Override public void run() { // 在这里执行连接代码 // 实现 openPower() 和 closePower() 方法 } public boolean openPower() { // 打开 LED 灯的代码 return true; // 如果成功打开 LED 灯则返回 true,否则返回 false } public boolean closePower() { // 关闭 LED 灯的代码 return true; // 如果成功关闭 LED 灯则返回 true,否则返回 false } public void openOrClosePower(View view) { if (isConnected) { if (isOpenPower) { if (connectThread.closePower()) { isOpenPower = false; powerIcon.setImageResource(R.drawable.power_off); // 切换到“关”电源图标 Toast.makeText(MainActivity.this, "电源已关闭", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { Toast.makeText(MainActivity.this, "关闭电源失败,请重试!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } else { if (connectThread.openPower()) { isOpenPower = true; powerIcon.setImageResource(R.drawable.power_on); // 切换到“开”电源图标 Toast.makeText(MainActivity.this, "电源已打开!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { Toast.makeText(MainActivity.this, "打开电源失败,请重试!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } } else { Toast.makeText(MainActivity.this, "未连接到服务器!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } } }

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