Harmony鸿蒙南向驱动开发-SDIO接口使用

功能简介

SDIO是安全数字输入输出接口(Secure Digital Input and Output)的缩写,是从SD内存卡接口的基础上演化出来的一种外设接口。SDIO接口兼容以前的SD卡,并且可以连接支持SDIO接口的其他设备。

SDIO接口定义了操作SDIO的通用方法集合,包括:

  • 打开/关闭SDIO控制器

  • 独占/释放HOST

  • 使能/去使能设备

  • 申请/释放中断

  • 读写、获取/设置公共信息

运作机制

在HDF框架中,SDIO的接口适配模式采用独立服务模式。在这种模式下,每一个设备对象会独立发布一个设备服务来处理外部访问,设备管理器收到API的访问请求之后,通过提取该请求的参数,达到调用实际设备对象的相应内部方法的目的。独立服务模式可以直接借助HDFDeviceManager的服务管理能力,但需要为每个设备单独配置设备节点,若设备过多可能增加内存占用。

独立服务模式下,核心层不会统一发布一个服务供上层使用,因此这种模式下驱动要为每个控制器发布一个服务,具体表现为:

  • 驱动适配者需要实现HdfDriverEntry的Bind钩子函数以绑定服务。

  • device_info.hcs文件中deviceNode的policy字段为1或2,不能为0。

SDIO模块各分层作用:

  • 接口层提供打开SDIO设备、设置块的大小、读取数据、写数据、设置公共信息、获取公共信息、刷新数据、独占HOST、释放Host、使能SDIO功能设备、去使能SDIO功能设备、申请中断、释放中断关闭SDIO设备的接口。

  • 核心层主要提供SDIO控制器的添加、移除及管理的能力,通过钩子函数与适配层交互。

  • 适配层主要是将钩子函数的功能实例化,实现具体的功能。

图 1 SDIO独立服务模式结构图

SDIO独立服务模式结构图

SDIO总线有两端,其中一端是主机端(HOST),另一端是设备端(DEVICE)。所有的通信都是由HOST端发出命令开始的,在DEVICE端只要能解析HOST的命令,就可以同HOST进行通信了。SDIO的HOST可以连接多个DEVICE,如图2所示:

  • CLK信号:HOST给DEVICE的时钟信号。

  • VDD信号:电源信号。

  • VSS信号:Ground信号。

  • D0-3信号:4条数据线,其中,DAT1信号线复用为中断线,在1BIT模式下DAT0用来传输数据,在4BIT模式下DAT0-DAT3用来传输数据。

  • CMD信号:用于HOST发送命令和DEVICE回复响应。

图 2 SDIO的HOST-DEVICE连接示意图

SDIO的HOST-DEVICE连接示意图

约束与限制

SDIO模块API当前仅支持内核态调用。

使用指导

场景介绍

SDIO的应用比较广泛,目前,有许多手机都支持SDIO功能,并且很多SDIO外设也被开发出来,使得手机外接外设更加容易。常见的SDIO外设有WLAN、GPS、CAMERA、蓝牙等。

接口说明

SDIO模块提供的主要接口如表1所示,具体API详见//drivers/hdf_core/framework/include/platform/sdio_if.h。

表 1 SDIO驱动API接口功能介绍

接口名接口描述
DevHandle SdioOpen(int16_t mmcBusNum, struct SdioFunctionConfig *config)打开指定总线号的SDIO控制器
void SdioClose(DevHandle handle)关闭SDIO控制器
int32_t SdioReadBytes(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size)从指定地址开始,增量读取指定长度的数据
int32_t SdioWriteBytes(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size)从指定地址开始,增量写入指定长度的数据
int32_t SdioReadBytesFromFixedAddr(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size, uint32_t scatterLen)从固定地址读取指定长度的数据
int32_t SdioWriteBytesToFixedAddr(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size, uint32_t scatterLen)向固定地址写入指定长度的数据
int32_t SdioReadBytesFromFunc0(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size)从SDIO function 0的指定地址空间读取指定长度的数据
int32_t SdioWriteBytesToFunc0(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size)向SDIO function 0的指定地址空间写入指定长度的数据
int32_t SdioSetBlockSize(DevHandle handle, uint32_t blockSize)设置块的大小
int32_t SdioGetCommonInfo(DevHandle handle, SdioCommonInfo *info, SdioCommonInfoType infoType)获取公共信息
int32_t SdioSetCommonInfo(DevHandle handle, SdioCommonInfo *info, SdioCommonInfoType infoType)设置公共信息
int32_t SdioFlushData(DevHandle handle)刷新数据
void SdioClaimHost(DevHandle handle)独占Host
void SdioReleaseHost(DevHandle handle)释放Host
int32_t SdioEnableFunc(DevHandle handle)使能SDIO功能设备
int32_t SdioDisableFunc(DevHandle handle)去使能SDIO功能设备
int32_t SdioClaimIrq(DevHandle handle, SdioIrqHandler *irqHandler)申请中断
int32_t SdioReleaseIrq(DevHandle handle)释放中断

使用流程

使用SDIO的一般流程如图3所示。

图 3 SDIO使用流程图

SDIO使用流程图

打开SDIO控制器

在使用SDIO进行通信前,首先要调用SdioOpen获取SDIO控制器的设备句柄,该函数会返回指定总线号的SDIO控制器的设备句柄。

DevHandle SdioOpen(int16_t mmcBusNum, struct SdioFunctionConfig *config);

表 2 SdioOpen函数的参数和返回值描述

参数参数描述
mmcBusNumint16_t类型,总线号
config结构体指针,SDIO功能配置信息
返回值返回值描述
NULL获取SDIO控制器的设备句柄失败
设备句柄SDIO控制器的设备句柄

打开SDIO控制器的示例如下:

DevHandle handle = NULL;
struct SdioFunctionConfig config;
config.funcNr = 1;
config.vendorId = 0x123;
config.deviceId = 0x456;
// 打开总线号为1的SDIO控制器
handle = SdioOpen(1, &config);
if (handle == NULL) {
    HDF_LOGE("SdioOpen: open sdio fail!\n");
	return NULL;
}
独占HOST

获取到SDIO控制器的设备句柄之后,需要先独占HOST才能进行SDIO后续的一系列操作,独占HOST函数如下所示:

void SdioClaimHost(DevHandle handle);

表 3 SdioClaimHost函数的参数描述

参数参数描述
handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄

独占HOST示例如下:

SdioClaimHost(handle); // 独占HOST
使能SDIO设备

在访问寄存器之前,需要先使能SDIO设备,使能SDIO设备的函数如下所示:

int32_t SdioEnableFunc(DevHandle handle);

表 4 SdioEnableFunc函数的参数和返回值描述

参数参数描述
handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
返回值返回值描述
HDF_SUCCESSSDIO使能成功
负数SDIO使能失败

使能SDIO设备的示例如下:

int32_t ret;
// 使能SDIO设备
ret = SdioEnableFunc(handle);
if (ret != HDF_SUCCESS) {
    HDF_LOGE("SdioEnableFunc: sdio enable func fail, ret:%d\n", ret);
	return ret;
}
注册SDIO中断

在通信之前,还需要注册SDIO中断,注册SDIO中断函数如下所示:

int32_t SdioClaimIrq(DevHandle handle, SdioIrqHandler *handler);

表 5 SdioClaimIrq函数的参数和返回值描述

参数参数描述
handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
handler函数指针,中断服务函数
返回值返回值描述
HDF_SUCCESS注册SDIO中断成功
负数注册SDIO中断失败

注册SDIO中的示例如下:

// 中断服务函数需要根据各自平台的情况去实现
static void SdioIrqFunc(void *data)
{
    if (data == NULL) {
        HDF_LOGE("SdioIrqFunc: data is NULL.\n");
        return;
    }
    // 需要开发者自行添加具体实现
}

int32_t ret;
// 注册SDIO中断
ret = SdioClaimIrq(handle, SdioIrqFunc);
if (ret != HDF_SUCCESS) {
    HDF_LOGE("SdioClaimIrq: sdio claim irq fail, ret:%d\n", ret);
    return ret;
}
进行SDIO通信
  • 向SDIO设备增量写入指定长度的数据

    对应的接口函数如下所示:

    int32_t SdioWriteBytes(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size);

    表 6 SdioWriteBytes函数的参数和返回值描述

    参数参数描述
    handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
    datauint8_t类型指针,待写入数据
    addruint32_t类型,待写入数据的起始地址
    sizeuint32_t类型,待写入数据的长度
    返回值返回值描述
    HDF_SUCCESSSDIO写数据成功
    负数SDIO写数据失败

    向SDIO设备增量写入指定长度的数据的示例如下:

    int32_t ret;
    uint8_t wbuff[] = {1,2,3,4,5};
    uint32_t addr = 0x100 + 0x09;
    // 向SDIO设备起始地址0x109,增量写入5个字节的数据
    ret = SdioWriteBytes(handle, wbuff, addr, sizeof(wbuff) / sizeof(wbuff[0]));
    if (ret != HDF_SUCCESS) {
        HDF_LOGE("SdioWriteBytes: sdio write bytes fail, ret:%d\n", ret);
        return ret;
    }
  • 从SDIO设备增量读取指定长度的数据

    对应的接口函数如下所示:

    int32_t SdioReadBytes(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size);

    表 7 SdioReadBytes函数的参数和返回值描述

    参数参数描述
    handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
    datauint8_t类型指针,接收读取数据
    addruint32_t类型,待读取数据的起始地址
    sizeuint32_t类型,待读取数据的长度
    返回值返回值描述
    HDF_SUCCESSSDIO读数据成功
    负数SDIO读数据失败

    从SDIO设备增量读取指定长度的数据的示例如下:

    int32_t ret;
    uint8_t rbuff[5] = {0};
    uint32_t addr = 0x100 + 0x09;
    // 从SDIO设备起始地址0x109,增量读取5个字节的数据
    ret = SdioReadBytes(handle, rbuff, addr, 5);
    if (ret != HDF_SUCCESS) {
        HDF_LOGE("SdioReadBytes: sdio read bytes fail, ret:%d\n", ret);
        return ret;
    }
  • 向SDIO设备的固定地址写入指定长度的数据

    对应的接口函数如下所示:

    int32_t SdioWriteBytesToFixedAddr(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size, uint32_t scatterLen);

    表 8 SdioWriteBytesToFixedAddr函数的参数和返回值描述

    参数参数描述
    handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
    datauint8_t类型指针,待写入数据
    addruint32_t类型,待写入数据的固定地址
    sizeuint32_t类型,待写入数据的长度
    scatterLenuint32_t类型,集散表的长度。如果该字段不为0,则data为集散表类型。
    返回值返回值描述
    HDF_SUCCESSSDIO写数据成功
    负数SDIO写数据失败

    向SDIO设备的固定地址写入指定长度的数据的示例如下:

    int32_t ret;
    uint8_t wbuff[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    uint32_t addr = 0x100 + 0x09;
    // 向SDIO设备固定地址0x109写入5个字节的数据
    ret = SdioWriteBytesToFixedAddr(handle, wbuff, addr, sizeof(wbuff) / sizeof(wbuff[0]), 0);
    if (ret != HDF_SUCCESS) {
        HDF_LOGE("SdioWriteBytesToFixedAddr: sdio write bytes to fixed addr fail, ret:%d\n", ret);
        return ret;
    }
  • 从SDIO设备的固定地址读取指定长度的数据

    对应的接口函数如下所示:

    int32_t SdioReadBytesFromFixedAddr(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size, uint32_t scatterLen);

    表 9 SdioReadBytesFromFixedAddr函数的参数和返回值描述

    参数参数描述
    handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
    datauint8_t类型指针,接收读取数据
    addruint32_t类型,待读取数据的起始地址
    sizeuint32_t类型,待读取数据的长度
    scatterLenuint32_t类型,集散表的长度。如果该字段不为0,则data为集散表类型。
    返回值返回值描述
    HDF_SUCCESSSDIO读数据成功
    负数SDIO读数据失败

    从SDIO设备的固定地址读取指定长度的数据的示例如下:

    int32_t ret;
    uint8_t rbuff[5] = {0};
    uint32_t addr = 0x100 + 0x09;
    // 从SDIO设备固定地址0x109中读取5个字节的数据 
    ret = SdioReadBytesFromFixedAddr(handle, rbuff, addr, 5, 0);
    if (ret != HDF_SUCCESS) {
        HDF_LOGE("SdioReadBytesFromFixedAddr: sdio read bytes from fixed addr fail, ret:%d\n", ret);
        return ret;
    }
  • 向SDIO function 0的指定地址空间写入指定长度的数据

    当前只支持写入一个字节的数据,对应的接口函数如下所示:

    int32_t SdioWriteBytesToFunc0(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size);

    表 10 SdioWriteBytesToFunc0函数的参数和返回值描述

    参数参数描述
    handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
    datauint8_t类型指针,待写入数据
    addruint32_t类型,待写入数据的起始地址
    sizeuint32_t类型,待写入数据的长度
    返回值返回值描述
    HDF_SUCCESSSDIO写数据成功
    负数SDIO写数据失败

    向SDIO function 0的指定地址空间写入指定长度的数据的示例如下:

    int32_t ret;
    uint8_t wbuff = 1;
    // 向SDIO function 0地址0x2中写入1字节的数据
    ret = SdioWriteBytesToFunc0(handle, &wbuff, 0x2, 1);
    if (ret != HDF_SUCCESS) {
        HDF_LOGE("SdioWriteBytesToFunc0: sdio write bytes to func0 fail, ret:%d\n", ret);
        return ret;
    }
  • 从SDIO function 0的指定地址空间读取指定长度的数据

    当前只支持读取一个字节的数据,对应的接口函数如下所示:

    int32_t SdioReadBytesFromFunc0(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t addr, uint32_t size);

    表 11 SdioReadBytesFromFunc0函数的参数和返回值描述

    参数参数描述
    handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
    datauint8_t类型指针,接收读取数据
    addruint32_t类型,待读取数据的起始地址
    sizeuint32_t类型,待读取数据的长度
    返回值返回值描述
    HDF_SUCCESSSDIO读数据成功
    负数SDIO读数据失败

    从SDIO function 0的指定地址空间读取指定长度的数据的示例如下:

    int32_t ret;
    uint8_t rbuff;
    /* 从SDIO function 0设备地址0x2中读取1字节的数据 */
    ret = SdioReadBytesFromFunc0(handle, &rbuff, 0x2, 1);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioReadBytesFromFunc0: sdio read bytes from func0 fail, ret:%d\n", ret);
        return ret;
    }
释放SDIO中断

通信完成之后,需要释放SDIO中断,函数如下所示:

int32_t SdioReleaseIrq(DevHandle handle);

表 12 SdioReleaseIrq函数的参数和返回值描述

参数参数描述
handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
返回值返回值描述
HDF_SUCCESS释放SDIO中断成功
负数释放SDIO中断失败

释放SDIO中断的示例如下:

int32_t ret;
// 释放SDIO中断
ret = SdioReleaseIrq(handle);
if (ret != HDF_SUCCESS) {
    HDF_LOGE("SdioReleaseIrq: sdio release irq fail, ret:%d\n", ret);
    return ret;
}
去使能SDIO设备

通信完成之后,还需要去使能SDIO设备,函数如下所示:

int32_t SdioDisableFunc(DevHandle handle);

表 13 SdioDisableFunc函数的参数和返回值描述

参数参数描述
handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄
返回值返回值描述
HDF_SUCCESS去使能SDIO设备成功
负数去使能SDIO设备失败

去使能SDIO设备的示例如下:

int32_t ret;
// 去使能SDIO设备
ret = SdioDisableFunc(handle);
if (ret != HDF_SUCCESS) {
    HDF_LOGE("SdioDisableFunc: sdio disable func fail, ret:%d\n", ret);
    return ret;
}
释放HOST

通信完成之后,还需要释放去HOST,函数如下所示:

void SdioReleaseHost(DevHandle handle);

表 14 SdioReleaseHost函数的参数描述

参数参数描述
handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄

释放HOST的示例如下:

SdioReleaseHost(handle); // 释放HOST
关闭SDIO控制器

SDIO通信完成之后,最后需要关闭SDIO控制器,函数如下所示:

void SdioClose(DevHandle handle);

该函数会释放掉申请的资源。

表 15 SdioClose函数的参数描述

参数参数描述
handleDevHandle类型,SDIO控制器的设备句柄

关闭SDIO控制器的示例如下:

SdioClose(handle); // 关闭SDIO控制器

使用实例

本例拟对Hi3516DV300开发板上SDIO设备进行操作。

SDIO设备完整的使用示例如下所示,首先打开总线号为1的SDIO控制器,然后独占HOST、使能设备、注册中断,接着进行SDIO通信(读写等),通信完成之后,释放中断、去使能设备、释放HOST,最后关闭SDIO控制器。

#include "hdf_log.h"
#include "sdio_if.h"

#define TEST_FUNC_NUM 1              /* 本测试用例中,使用编号为1的I/O function */
#define TEST_FBR_BASE_ADDR 0x100     /* 编号为1的I/O function的FBR基地址 */
#define TEST_ADDR_OFFSET 9           /* 本测试用例中,需要读写的寄存器的地址偏移 */
#define TEST_DATA_LEN 3              /* 本测试用例中,读写数据的长度 */
#define TEST_BLOCKSIZE 2             /* 本测试用例中,数据块的大小,单位字节 */

/* 中断服务函数,需要根据各自平台的情况去实现 */
static void SdioIrqFunc(void *data)
{
    if (data == NULL) {
        HDF_LOGE("SdioIrqFunc: data is NULL.\n");
        return;
    }
    /* 需要开发者自行添加具体的实现 */
}

void SdioTestSample(void)
{
    int32_t ret;  
    DevHandle handle = NULL;
    uint8_t data[TEST_DATA_LEN] = {0};
    struct SdioFunctionConfig config = {1, 0x123, 0x456};
    uint8_t val;
    uint32_t addr;

    /* 打开总线号为1的SDIO设备 */
    handle = SdioOpen(1, &config);
    if (handle == NULL) {
        HDF_LOGE("SdioOpen: failed!\n");
        return;
    }
    /* 独占HOST */
    SdioClaimHost(handle);
    /* 使能SDIO设备 */
    ret = SdioEnableFunc(handle);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioEnableFunc: failed, ret %d\n", ret);
        goto ENABLE_ERR;
    }
    /* 注册中断 */
    ret = SdioClaimIrq(handle, SdioIrqFunc);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioClaimIrq: failed, ret %d\n", ret);
        goto CLAIM_IRQ_ERR;
    }
    /* 设置块大小为2字节 */
    ret = SdioSetBlockSize(handle, TEST_BLOCKSIZE);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioSetBlockSize: failed, ret %d\n", ret);
        goto COMM_ERR;
    }
    /* 从SDIO设备增量地址读取3字节的数据 */
    addr = TEST_FBR_BASE_ADDR * TEST_FUNC_NUM + TEST_ADDR_OFFSET;
    ret = SdioReadBytes(handle, data, addr, TEST_DATA_LEN);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioReadBytes: failed, ret %d\n", ret);
        goto COMM_ERR;
    }
    /* 向SDIO设备增量地址写入3字节的数据 */
    ret = SdioWriteBytes(handle, data, addr, TEST_DATA_LEN);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioWriteBytes: failed, ret %d\n", ret);
        goto COMM_ERR;
    }
    /* 从SDIO设备读取1字节的数据 */
    ret = SdioReadBytes(handle, &val, addr, 1);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioReadBytes: failed, ret %d\n", ret);
        goto COMM_ERR;
    }
    /* 向SDIO设备写入1字节的数据 */
    ret = SdioWriteBytes(handle, &val, addr, 1);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioWriteBytes: failed, ret %d\n", ret);
        goto COMM_ERR;
    }
    /* 从SDIO设备固定地址读取3字节的数据 */
    ret = SdioReadBytesFromFixedAddr(handle, data, addr, TEST_DATA_LEN, 0);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioReadBytesFromFixedAddr: failed, ret %d\n", ret);
        goto COMM_ERR;
    }
    /* 向SDIO设备固定地址写入1字节的数据 */
    ret = SdioWriteBytesToFixedAddr(handle, data, addr, 1, 0);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioWriteBytesToFixedAddr: failed, ret %d\n", ret);
        goto COMM_ERR;
    }
    /* 从SDIO function 0读取1字节的数据 */
    addr = 0x02;
    ret = SdioReadBytesFromFunc0(handle, &val, addr, 1);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioReadBytesFromFunc0: failed, ret %d\n", ret);
        goto COMM_ERR;
    }
    /* 向SDIO function 0写入1字节的数据 */
    ret = SdioWriteBytesToFunc0(handle, &val, addr, 1);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioWriteBytesToFunc0: failed, ret %d\n", ret);
        goto COMM_ERR;
    }
COMM_ERR:
    /* 释放中断 */
    ret = SdioReleaseIrq(handle);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioReleaseIrq: failed, ret %d\n", ret);
    }
CLAIM_IRQ_ERR:
    /* 去使能SDIO设备 */
    ret = SdioDisableFunc(handle);
    if (ret != 0) {
        HDF_LOGE("SdioDisableFunc: failed, ret %d\n", ret);
    }
ENABLE_ERR:
    /* 释放HOST */
    SdioReleaseHost(handle);
    /* 关闭SDIO设备 */
    SdioClose(handle); 
}

最后

有很多小伙伴不知道学习哪些鸿蒙开发技术?不知道需要重点掌握哪些鸿蒙应用开发知识点?而且学习时频繁踩坑,最终浪费大量时间。所以有一份实用的鸿蒙(HarmonyOS NEXT)资料用来跟着学习是非常有必要的。 

这份鸿蒙(HarmonyOS NEXT)资料包含了鸿蒙开发必掌握的核心知识要点,内容包含了ArkTS、ArkUI开发组件、Stage模型、多端部署、分布式应用开发、音频、视频、WebGL、OpenHarmony多媒体技术、Napi组件、OpenHarmony内核、Harmony南向开发、鸿蒙项目实战等等)鸿蒙(HarmonyOS NEXT)技术知识点。

希望这一份鸿蒙学习资料能够给大家带来帮助,有需要的小伙伴自行领取,限时开源,先到先得~无套路领取!!

获取这份完整版高清学习路线,请点击→纯血版全套鸿蒙HarmonyOS学习资料

鸿蒙(HarmonyOS NEXT)最新学习路线

  •  HarmonOS基础技能

  • HarmonOS就业必备技能 
  •  HarmonOS多媒体技术

  • 鸿蒙NaPi组件进阶

  • HarmonOS高级技能

  • 初识HarmonOS内核 
  • 实战就业级设备开发

有了路线图,怎么能没有学习资料呢,小编也准备了一份联合鸿蒙官方发布笔记整理收纳的一套系统性的鸿蒙(OpenHarmony )学习手册(共计1236页)鸿蒙(OpenHarmony )开发入门教学视频,内容包含:ArkTS、ArkUI、Web开发、应用模型、资源分类…等知识点。

获取以上完整版高清学习路线,请点击→纯血版全套鸿蒙HarmonyOS学习资料

《鸿蒙 (OpenHarmony)开发入门教学视频》

《鸿蒙生态应用开发V2.0白皮书》

图片

《鸿蒙 (OpenHarmony)开发基础到实战手册》

OpenHarmony北向、南向开发环境搭建

图片

 《鸿蒙开发基础》

  • ArkTS语言
  • 安装DevEco Studio
  • 运用你的第一个ArkTS应用
  • ArkUI声明式UI开发
  • .……

图片

 《鸿蒙开发进阶》

  • Stage模型入门
  • 网络管理
  • 数据管理
  • 电话服务
  • 分布式应用开发
  • 通知与窗口管理
  • 多媒体技术
  • 安全技能
  • 任务管理
  • WebGL
  • 国际化开发
  • 应用测试
  • DFX面向未来设计
  • 鸿蒙系统移植和裁剪定制
  • ……

图片

《鸿蒙进阶实战》

  • ArkTS实践
  • UIAbility应用
  • 网络案例
  • ……

图片

 获取以上完整鸿蒙HarmonyOS学习资料,请点击→纯血版全套鸿蒙HarmonyOS学习资料

总结

总的来说,华为鸿蒙不再兼容安卓,对中年程序员来说是一个挑战,也是一个机会。只有积极应对变化,不断学习和提升自己,他们才能在这个变革的时代中立于不败之地。 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/539148.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

VRRP——虚拟路由冗余协议

什么是VRRP 虚拟路由冗余协议VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)是一种用于提高网络可靠性的容错协议。 通过VRRP,可以在主机的下一跳设备出现故障时,及时将业务切换到备份设备,从而保障网络通信的连续性和可…

kafka快速入门+应用

Kafka, 构建TB级异步消息系统 1.快速入门 1.1 阻塞队列 在生产线程 和 消费线程 之间起到了 , 缓冲作用,即避免CPU 资源被浪费掉 BlockingQueue 解决 线程通信 的问题阻塞方法 put 、 take生产者、消费者 模式 生产者:产生数据的线程…

ffmpeg命令与批处理编程

(一) CMD脚本查找所有文件 powershell与cmd转换 powershell与cmd虽然同为windows命令,但许多命令并不通用。 CMD换行符 a 在CMD下,可以用^作为换行符,类似于Linux下的\。举例如下: start pemu.exe ^ -net nic,vlan1,macaddr…

华为海思校园招聘-芯片-数字 IC 方向 题目分享——第三套

华为海思校园招聘-芯片-数字 IC 方向 题目分享——第三套 (共9套,有答案和解析,答案非官方,未仔细校正,仅供参考) 部分题目分享,完整版获取(WX:didadidadidida313,加我备注&#x…

docker 上达梦导入dump文件报错:本地编码:PG GBK,导入女件编码:PGGB18030

解决方案: 第一步进入达梦数据容器内部 docker exec -it fc316f88caff /bin/bash 第二步:在容器中 /opt/dmdbms/bin目录下 执行命令 cd /opt/dmdbms/bin./dimp USERIDSYSDBA/SYSDBA001 FILE/opt/dmdbms/ZFJG_LJ20240407.dmp SCHEMASZFJG_LJUSERIDSYSD…

顶顶通呼叫中心中间件-回铃音补偿(mod_cti基于FreeSWITCH)

顶顶通呼叫中心中间件-回铃音补偿(mod_cti基于FreeSWITCH) 回铃音的用处 回铃音: 当别人打电话给你时,你的电话响铃了,而他听到的声音叫做回铃音。回铃音是被叫方向主叫方传送,也是彩铃功能的基础。我们平时打电话听到的“嘟 嘟…

html 引入vue Element ui 的方式

第一种&#xff1a;使用CDN的方式引入 <!--引入 element-ui 的样式&#xff0c;--> <link rel"stylesheet" href"https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css"> <!-- 必须先引入vue&#xff0c; 后使用element-ui --> <…

MyBatis 中的动态 SQL 的相关使用方法

为什么会有动态SQL&#xff0c;把SQL写死不是比较方便吗&#xff1f;其实有很多的举例&#xff0c;这里我那一个常见的来说&#xff0c;像我们用户注册&#xff0c;会有必填字段和非必填字段&#xff0c;有些传来的参数不一样&#xff0c;那对应的SQL也不一样&#xff0c;因此&…

微信小程序 uniapp+vue动漫交流系统 java(springboot+ssm)/python(flask+django)/

小程序Android端运行软件 微信开发者工具/hbuiderx uni-app框架&#xff1a;使用Vue.js开发跨平台应用的前端框架&#xff0c;编写一套代码&#xff0c;可编译到Android、小程序等平台。 前端&#xff1a;HTML5,CSS3 VUE 后端&#xff1a;java(springbootssm)/python(flaskdja…

数字化社交的引擎:解析Facebook的影响力

随着数字技术的飞速发展&#xff0c;社交网络已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。而在这个数字化社交的世界中&#xff0c;Facebook作为最具影响力和知名度的平台之一&#xff0c;其所扮演的角色越发重要。本文将深入解析Facebook在数字化社交领域的影响力&#xff0c;并探…

独一无二:探索单例模式在现代编程中的奥秘与实践

设计模式在软件开发中扮演着至关重要的角色&#xff0c;它们是解决特定问题的经典方法。在众多设计模式中&#xff0c;单例模式因其独特的应用场景和简洁的实现而广受欢迎。本文将从多个角度详细介绍单例模式&#xff0c;帮助你理解它的定义、实现、应用以及潜在的限制。 1. 什…

VRRP(虚拟路由冗余协议)详解

VRRP-------虚拟路由冗余协议 在一个网络中&#xff0c;要做为一个合格的网络首先就要具备几种冗余&#xff0c;增加网络的可靠性。 这几种冗余分别为&#xff1a;线路冗余&#xff0c;设备冗余&#xff0c;网关冗余&#xff0c;UPS冗余 VRRP该协议就是解决网关冗余的。在二层…

【opencv】示例-imgcodecs_jpeg.cpp使用OpenCV库来创建和处理图像,并保存为不同JPEG采样因子的版本...

上层-原始图像 下层&#xff1a;编码解码后的lossy_img #include <opencv2/core.hpp> // 包含OpenCV核心功能的头文件 #include <opencv2/imgproc.hpp> // 包含OpenCV图像处理功能的头文件 #include <opencv2/imgcodecs.hpp> // 包含OpenCV图像编码解码功能…

滑动门Tab中使用Swiper造成动画不再循环了

路走的多了&#xff0c;坑也多。百度用的多了&#xff0c;就懒得用脑了。 这次案例是swiper效果&#xff0c;swiper官网或者通常的做法是&#xff0c;页面一加载就开始渲染swiper了&#xff0c;当然这个只需要傻傻的复制就行。 但是在滑动门Tab中的内容&#xff0c;还是按照之…

Linux下mysql的彻底卸载

Linux下mysql的彻底卸载 1、查看mysql的安装情况2、删除上图安装的软件3、都删除成功之后&#xff0c;查找相关的mysql的文件4、删除全部文件5、再次执行命令 1、查看mysql的安装情况 rpm -qa | grep -i mysql2、删除上图安装的软件 rpm -ev mysql-community-libs-5.7.27-1.e…

4.Labview簇、变体与类(上)

在Labview中&#xff0c;何为簇与变体&#xff0c;何为类&#xff1f;应该如何理解&#xff1f;具体有什么应用场景&#xff1f; 本文基于Labview软件&#xff0c;独到的讲解了簇与变体与类函数的使用方法和场景&#xff0c;从理论上讲解其数据流的底层概念&#xff0c;从实践上…

服务器数据恢复—不同型号服务器RAID5数据恢复策略有何不同?

RAID5作为应用最广泛的raid阵列级别之一&#xff0c;在不同型号服务器中的RAID5出现故障后&#xff0c;处理方法也不同。 RAID5阵列级别是无独立校验磁盘的奇偶校验磁盘阵列&#xff0c;采用数据分块和独立存取技术&#xff0c;能在同一磁盘上并行处理多个访问请求&#xff0c;…

取出/var/log/secure中一小时内登录失败超过三次的IP

取出/var/log/secure中一小时内登录失败超过三次的IP 前两个字段是日期&#xff0c;第三个字段是小时&#xff0c;第四个字段是IP cat /var/log/secure | sort -i | awk -F [ :] /Failed/{a[$1" "$2" "$3" "$4" "$(NF-3)]}END{for(i …

华为海思数字芯片设计笔试第五套

声明 下面的题目作答都是自己认为正确的答案&#xff0c;并非官方答案&#xff0c;如果有不同的意见&#xff0c;可以评论区交流。 这些题目也是笔者从各个地方收集的&#xff0c;感觉有些题目答案并不正确&#xff0c;所以在个别题目会给出自己的见解&#xff0c;欢迎大家讨论…

手持气象站功能介绍

TH-SQ5手持气象站是一种便携式设备&#xff0c;用于手动测量和记录气象参数&#xff0c;如温度、湿度、风速和气压。这些设备通常用于户外活动、教育和业余气象观测。以下是对机械式手持气象站的一些续写内容&#xff1a; 数据记录功能&#xff1a;虽然基本型号的机械式手持气象…