Health Kit 新版本功能解析,给你丰富运动体验!

[华为运动健康服务](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/description-0000001558389985?ha_source=hms1)(HUAWEI Health Kit)6.11

深入浅出 OkHttp 源码解析及应用实践

OkHttp 在 Java 和 android 世界中被广泛使用,深入学习源代码有助于掌握软件特性和提到编程水平。本文首先从源代码入手简要分析了一个请求发起过程中的核心代码,接着通过流程图和架构图概括地介绍了OkHttp的整体结构,重点分析了拦截器的责任链模式设计,最后列举了OkHttp拦截器在项目中的实际应用。

Go语言关键字解析:深入了解Go语言中的关键字

> 摘要:本文由葡萄城技术团队于博客园原创并首发。转载请注明出处:[葡萄城官网](https://www.grapecity.com.cn/),葡萄城为开发者提供专业的开发工具、解决方案和服务,赋能开发者。 # 前言 为了更加深入地介绍Go语言以及与C\#语言的比较,本文将会从多个维度出发进行详细的

驱动开发:内核解析内存四级页表

关于内存管理和分页模式,不同的操作系统和体系结构可能会有略微不同的实现方式。9-9-9-9-12的分页模式是一种常见的分页方案,其中物理地址被分成四级页表:PXE(Page Directory Pointer Table Entry)、PPE(Page Directory Entry)、PDE(Page Table Entry)和PTE(Page Table Entry)。这种分页模式可以支持大量

驱动开发:内核解析PE结构导出表

在笔者的上一篇文章`《驱动开发:内核特征码扫描PE代码段》`中`LyShark`带大家通过封装好的`LySharkToolsUtilKernelBase`函数实现了动态获取内核模块基址,并通过`ntimage.h`头文件中提供的系列函数解析了指定内核模块的`PE节表`参数,本章将继续延申这个话题,实现对PE文件导出表的解析任务,导出表无法动态获取,解析导出表则必须读入内核模块到内存才可继续解析,所

驱动开发:内核解析PE结构节表

在笔者上一篇文章`《驱动开发:内核解析PE结构导出表》`介绍了如何解析内存导出表结构,本章将继续延申实现解析PE结构的PE头,PE节表等数据,总体而言内核中解析PE结构与应用层没什么不同,在上一篇文章中`LyShark`封装实现了`KernelMapFile()`内存映射函数,在之后的章节中这个函数会被多次用到,为了减少代码冗余,后期文章只列出重要部分,读者可以自行去前面的文章中寻找特定的片段。

4.8 C++ Boost 应用JSON解析库

property_tree 是 Boost 库中的一个头文件库,用于处理和解析基于 XML、Json 或者 INFO 格式的数据。 property_tree 可以提供一个轻量级的、灵活的、基于二叉数的通用容器,可以处理包括简单值(如 int、float)和复杂数据结构(如结构体和嵌套容器)在内的各种数据类型。它可以解析数据文件到内存中,然后通过迭代器访问它们。在 Boost 库中,propert

2.2 PE结构:文件头详细解析

PE结构是`Windows`系统下最常用的可执行文件格式,理解PE文件格式不仅可以理解操作系统的加载流程,还可以更好的理解操作系统对进程和内存相关的管理知识,DOS头是PE文件开头的一个固定长度的结构体,这个结构体的大小为64字节(0x40)。DOS头包含了很多有用的信息,该信息可以让Windows操作系统使用正确的方式加载可执行文件。从DOS文件头`IMAGE_DOS_HEADER`的`e_lf

2.4 PE结构:节表详细解析

节表(Section Table)是Windows PE/COFF格式的可执行文件中一个非常重要的数据结构,它记录了各个代码段、数据段、资源段、重定向表等在文件中的位置和大小信息,是操作系统加载文件时根据节表来进行各个段的映射和初始化的重要依据。节表中的每个记录则被称为`IMAGE_SECTION_HEADER`,它记录了一个段的各种属性信息和在文件中的位置和大小等信息,一个文件可以由多个`IMA

2.5 PE结构:导入表详细解析

导入表(Import Table)是Windows可执行文件中的一部分,它记录了程序所需调用的外部函数(或API)的名称,以及这些函数在哪些动态链接库(DLL)中可以找到。在Win32编程中我们会经常用到导入函数,导入函数就是程序调用其执行代码又不在程序中的函数,这些函数通常是系统提供给我们的API,在调用者程序中只保留一些函数信息,包括函数名机器所在DLL路径。当程序需要调用某个函数时,它必须知

2.6 PE结构:导出表详细解析

导出表(Export Table)是Windows可执行文件中的一个结构,记录了可执行文件中某些函数或变量的名称和地址,这些名称和地址可以供其他程序调用或使用。当PE文件执行时Windows装载器将文件装入内存并将导入表中登记的DLL文件一并装入,再根据DLL文件中函数的导出信息对可执行文件的导入表(IAT)进行修正。

2.7 PE结构:重定位表详细解析

重定位表(Relocation Table)是Windows PE可执行文件中的一部分,主要记录了与地址相关的信息,它在程序加载和运行时被用来修改程序代码中的地址的值,因为程序在不同的内存地址中加载时,程序中使用到的地址也会受到影响,因此需要重定位表这个数据结构来完成这些地址值的修正。当程序需要被加载到不同的内存地址时,相关的地址值需要进行修正,否则程序运行会出现异常。而重定位表就是记录了在程序加

2.8 PE结构:资源表详细解析

在Windows PE中,资源是指可执行文件中存放的一些固定不变的数据集合,例如图标、对话框、字符串、位图、版本信息等。PE文件中每个资源都会被分配对应的唯一资源ID,以便在运行时能够方便地查找和调用它们。PE文件中的资源都被组织成一个树形结构,其中最顶层为根节点(Root),下一级为资源类型(Type),再下一级为资源名称(Name),最终是实际的资源内容。PIMAGE_RESOURCE_DIR

震网(Stuxnet)病毒深度解析:首个攻击真实世界基础设施的病毒

摘要:震网病毒主要是通过改变离心机的转速,来破坏离心机,并影响生产的浓缩铀质量。 本文分享自华为云社区《【安全技术】震网(Stuxnet)病毒深度解析:首个攻击真实世界基础设施的病毒(1)【原创分析】》,作者:云存储开发者支持团队 。 第一章 震网病毒背景【源自网络】 2006年,伊朗重启核计划,在

Dive into TensorFlow系列(2)- 解析TF核心抽象op算子

本文作者:李杰 TF计算图从逻辑层来讲,由op与tensor构成。op是项点代表计算单元,tensor是边代表op之间流动的数据内容,两者配合以数据流图的形式来表达计算图。那么op对应的物理层实现是什么?TF中有哪些op,以及各自的适用场景是什么?op到底是如何运行的?接下来让我们一起探索和回答这些

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作者:陈昌浩 1 导读 if…else…在代码中经常使用,听说可以通过Java 8的Function接口来消灭if…else…!Function接口是什么?如果通过Function接口接口消灭if…else…呢?让我们一起来探索一下吧。 2 Function接口 Function接口就是一个有且仅有

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作者:郑志杰 mybatis 操作数据库的过程 // 第一步:读取mybatis-config.xml配置文件 InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml"); // 第二步:构建SqlSes

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作者:黄金 一、架构演变 单应用架构 > 垂直架构 > 分布式架构 > 微服务架构 > 云原生架构   二、Dubbo总体架构   1、角色职能 • Container:服务容器 (tomcat、jetty、weblogic) • Provider:服务提供者 •Consumer:服务消

Dubbo架构设计与源码解析(三)责任链模式

作者:周可强 一、责任链模式简介 1、责任链模式定义 责任链(Chain of Responsibility)模式的定义:为了避免请求发送者与多个请求处理者耦合在一起,于是将所有请求的处理者通过前一对象记住其下一个对象的引用而连成一条链;当有请求发生时,可将请求沿着这条链传递,直到有对象处理它为止。

我在京东做研发 | 京东云算法科学家解析爆火的ChatGPT

令人惊艳的ChatGPT横空出世 背后有怎样的前沿技术支撑 走向大规模产品应用又有何局限 深耕对话式AI技术十余年 京东云算法科学家将带您一同走进技术世界 解析ChatGPT的技术亮点与局限 分享下一代对话式AI技术趋势 从好玩到好用 探讨对话式AI的落地实践