① android kernel和标准linux kernel的区别
android kernel和标准linux kernel的区别
总的区别可以归纳如下:
ARCH -- 这是Android修改了arch/arm下面的一些文件:
arch/arm:
Chg: arch/arm/kernel/entry-armv.S
Chg: arch/arm/kernel/mole.c
Chg: arch/arm/kernel/process.c
Chg: arch/arm/kernel/ptrace.c
Chg: arch/arm/kernel/setup.c
Chg: arch/arm/kernel/signal.c
Chg: arch/arm/kernel/traps.c
Chg: arch/arm/mm/cache-v6.S
Chg: arch/arm/vfp/entry.S
Chg: arch/arm/vfp/vfp.h
Chg: arch/arm/vfp/vfphw.S
Chg: arch/arm/vfp/vfpmole.c
Goldfish -- 这是Android为了模拟器所开发的一个虚拟硬件平台。Goldfish执行arm926T指令(在2.6.29中,goldfish也支持ATMv7指令),但是在实际的设备中,该虚拟平台的文件不会被编译。
arch/arm/mach-goldfish:
New: arch/arm/mach-goldfish/audio.c
New: arch/arm/mach-goldfish/board-goldfish.c
New: arch/arm/mach-goldfish/pdev_bus.c
New: arch/arm/mach-goldfish/pm.c
New: arch/arm/mach-goldfish/switch.c
New: arch/arm/mach-goldfish/timer.c
YAFFS2 -- 和PC把文件存储在硬盘上不一样, 移动设备一般把Flash作为存储设备。尤其是NAND flash应用非常广泛(绝大多数手机用的都是NAND flash,三星的一些手机使用的是OneNAND)。NAND flash具有低成本和高密度的优点。
YAFFS2 是“Yet Another Flash File System, 2nd edition" 的简称。 它提供在Linux内核和NAND flash设备 之前高效率的接口。 YAFFS2并没有包含在标准的Linux内核中, Google把它添加到了Android的kernel
fs/yaffs2:
New: fs/yaffs2/devextras.h
New: fs/yaffs2/Kconfig
New: fs/yaffs2/Makefile
New: fs/yaffs2/moleconfig.h
New: fs/yaffs2/yaffs_checkptrw.c
New: fs/yaffs2/yaffs_checkptrw.h
New: fs/yaffs2/yaffs_ecc.c
New: fs/yaffs2/yaffs_ecc.h
New: fs/yaffs2/yaffs_fs.c
New: fs/yaffs2/yaffs_getblockinfo.h
New: fs/yaffs2/yaffs_guts.c
New: fs/yaffs2/yaffs_guts.h
New: fs/yaffs2/yaffsinterface.h
New: fs/yaffs2/yaffs_mtdif1.c
New: fs/yaffs2/yaffs_mtdif1.h
New: fs/yaffs2/yaffs_mtdif2.c
New: fs/yaffs2/yaffs_mtdif2.h
New: fs/yaffs2/yaffs_mtdif.c
New: fs/yaffs2/yaffs_mtdif.h
New: fs/yaffs2/yaffs_nand.c
New: fs/yaffs2/yaffs_nandemul2k.h
New: fs/yaffs2/yaffs_nand.h
New: fs/yaffs2/yaffs_packedtags1.c
New: fs/yaffs2/yaffs_packedtags1.h
New: fs/yaffs2/yaffs_packedtags2.c
New: fs/yaffs2/yaffs_packedtags2.h
New: fs/yaffs2/yaffs_qsort.c
New: fs/yaffs2/yaffs_qsort.h
New: fs/yaffs2/yaffs_tagscompat.c
New: fs/yaffs2/yaffs_tagscompat.h
New: fs/yaffs2/yaffs_tagsvalidity.c
New: fs/yaffs2/yaffs_tagsvalidity.h
New: fs/yaffs2/yportenv.h
Bluetooth -- Google为Bluetooth打上了patch,fix了一些Bluetooth的bug
drivers/bluetooth:
Chg: drivers/bluetooth/bfusb.c
Chg: drivers/bluetooth/bt3c_cs.c
Chg: drivers/bluetooth/btusb.c
Chg: drivers/bluetooth/hci_h4.c
Chg: drivers/bluetooth/hci_ll.c
Scheler -- 对于Scheler的改变非常小,我对它并没有去研究。
Chg: kernel/sched.c
New Android Functionality -- 除了fix一些bug以及其他一些小的更改,Android增加了一些新的功能,介绍如下:
IPC Binder -- The IPC Binder is an Inter-Process Communication (IPC) mechanism. It allows processes to provide services to other processes via a set of higher-level APIs than are available in standard Linux. An Internet search indicated that the Binder concept originated at Be, Inc., and then made its way into Palm's software, before Google wrote a new Binder for Android.
New: drivers/staging/android/binder.c
Low Memory Killer -- Android adds a low-memory killer that, each time it's called, scans the list of running Linux processes, and kills one. It was not clear in our cursory examination why Android adds a low-memory killer on top of the already existing one in the standard Linux kernel.
New: drivers/staging/android/lowmemorykiller.c
Ashmem -- Ashmem is an Anonymous SHared MEMory system that adds interfaces so processes can share named blocks of memory. As an example, the system could use Ashmem to store icons, which multiple processes could then access when drawing their UI. The advantage of Ashmem over traditional Linux shared memory is that it provides a means for the kernel to reclaim these shared memory blocks if they are not currently in use. If a process then tries to access a shared memory block the kernel has freed, it will receive an error, and will then need to reallocate the block and reload the data.
New: mm/ashmem.c
RAM Console and Log Device -- To aid in debugging, Android adds the ability to store kernel log messages to a RAM buffer. Additionally, Android adds a separate logging mole so that user processes can read and write user log messages.
New: drivers/staging/android/ram_console.c
Android Debug Bridge -- Debugging embedded devices can best be described as challenging. To make debugging easier, Google created the Android Debug Bridge (ADB), which is a protocol that runs over a USB link between a hardware device running Android and a developer writing applications on a desktop PC.
drivers/usb/gadget:
New: drivers/usb/gadget/android.c
Chg: drivers/usb/gadget/composite.c
Chg: drivers/usb/gadget/f_acm.c
New: drivers/usb/gadget/f_acm.h
New: drivers/usb/gadget/f_adb.c
New: drivers/usb/gadget/f_adb.h
New: drivers/usb/gadget/f_mass_storage.c
New: drivers/usb/gadget/f_mass_storage.h
Android also adds a new real-time clock, switch support, and timed GPIO support. We list the impacted files for these new moles at the end of this document.
Power Management -- Power management is one of the most difficult pieces to get right in mobile devices, so we split it out into a group separate from the other pieces. It's interesting to note that Google added a new power management system to Linux, rather than reuse what already existed. We list the impacted files at the end of this document.
kernel/power:
New: kernel/power/consoleearlysuspend.c
New: kernel/power/earlysuspend.c
New: kernel/power/fbearlysuspend.c
Chg: kernel/power/main.c
Chg: kernel/power/power.h
Chg: kernel/power/process.c
New: kernel/power/userwakelock.c
New: kernel/power/wakelock.c
Miscellaneous Changes -- In addition to the above, we found a number of changes that could best be described as, 'Miscellaneous.' Among other things, these changes include additional debugging support, keypad light controls, and management of TCP networking.
(freedom_asic)
② 安卓系统是基于linux内核开发的,两者的具体区别是什么为什么安卓多用于移动设备而linux不是
安卓基于linux内核,但是针对移动设备做了更多的优化,所以安卓多用于移动设备。两者区别如下:
一、主体不同
1、安卓系统:是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统。
2、linux内核:是一套免费使用和自由传播的类UNIX操作系统。
二、应用不同
1、安卓系统:主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,由Google公司和开放手机联盟领导及开发。
2、linux内核:是一个基于POSIX和Unix的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的Unix工具软件、应用程序和网络协议。
三、特点不同
1、安卓系统:会同一系列核心应用程序包一起发布,该应用程序包包括客户端,SMS短消息程序,日历,地图,浏览器,联系人管理程序等。所有的应用程序都是使用java语言编写的。
2、linux内核:继承了Unix以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。
③ 安卓是LINUX内核吗请详细解答
是的,不光安卓是这种内核,很多操作系统都是基于LINUX二次开发的。现在安卓发扬光大了,没少因为这个事打侵权的官司。原生的LINUX系统电子设备几乎不为人所知。
④ Android是基于Linux内核的,那么Linux与Android到底是什么关系
Android(安卓)本质上是一个基于 Linux 内核上面运行的 java 虚拟机,实际上就是一个解释程序。它相当于一个应用程序,应用程序要运行需要一个平台,这个平台是Linux内核,它俩的关系就是一种依赖关系。
⑤ android 为什么使用linux内核
Android 本来就是基于linux开发的,这个不存在为什么使用的问题。
2010年2月份,Linux内核开发者Greg Kroah-Hartman将Android的驱动程序从Linux内核“状态树”(“staging tree”)上除去,从此,Android与Linux开发主流将分道扬镳。
但Android使用的还是linux的内核,只不过内核驱动要自己实现而已。
⑥ Android 4.0 的Linux内核版本
内核版本可以使用2.6以上的任何一个内核版本,Google主干上内核现在是3.2的了。
⑦ Android内核和Linux内核的区别
基带的作用是通讯,不同的基带版本会提升或衰减手机信号。内核版本代表这部手机所使用的Linux内核,不同的内核稳定性和功耗不尽相同,部分手机可通过刷第三方ROM换内核,也可以等待官方新版固件。版本号则表示手机的ROM版本。
⑧ Android 7.0用的是哪个版本的Linux内核
linux内核版本的分类Linux内核版本有两种:稳定版和开发版 ,Linux内核版本号由3组数字组成:第一个组数字.第二组数字.第三组数字
第一个组数字:目前发布的内核主版本。
第二个组数字:偶数表示稳定版本;奇数表示开发中版本。
第三个组数字:错误修补的次数。
例1: 2.6.18-128.ELsmp ,
第一个组数字: 2 , 主版本号
第二个组数字: 6 , 次版本号,表示稳定版本(因为有偶数)
第三个组数字 18 , 修订版本号 ,
表示修改的次数,头两个数字合在一齐可以描述内核系列。如稳定版的2.6.0,它是2.6版内核系列。128: 表示这个当前版本的第5次微调patch, 而ELsmp指出了当前内核是为ELsmp特别调校的 EL : Enterprise Linux ; smp : 表示支持多处理器 , 表示该内核版本支持多处理器。
⑨ Android操作系统是基于Linux Kernel是什么意思
每一个操作系统都有不同的内核。像Windows每个版本的内核都不同,而Mac OX用的是Unix的内核,Linux用的是Linux内核。而Android操作系统的内核是Linux,但是他不是一种Linux操作系统。
⑩ 按android官网下载的android源码里面有linux内核kernel吗
从源代码树下载下来的最新Android源代码,是不包括内核代码的,也就是Android源代码工程默认不包含Linux Kernel代码,而是使用预先编译好的内核,也就是prebuilt/android-arm/kernel/kernel-qemu文件。