OD 内存映射 属主找不到当前程序名解决办法 和 跟随ClassProc 反汇编窗口空白解决办法

OD 内存映射 属主找不到当前程序名解决办法

取消 StrongOD 选项里  高级枚举模块选项就OK了  重启OD

跟随ClassProc  反汇编窗口空白解决办法

StrongOD.dll 是有问题的。网上百度鱼C工作室 用他的StrongOD.dll可以解决这个问题

复制下面的错误图片连接 其实就是好的StrongOD的下载链接 下载下来把jpg改成dll就可以了

时间: 2024-10-14 09:00:19

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Linux高端内存映射(上)【转】

转自:http://blog.csdn.net/vanbreaker/article/details/7579941 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载. 目录(?)[-] 高端内存概述 永久内核映射 高端内存概述 在32位的系统上,内核占有从第3GB~第4GB的线性地址空间,共1GB大小,内核将其中的前896MB与物理内存的0~896MB进行直接映射,即线性映射,将剩余的128M线性地址空间作为访问高于896M的内存的一个窗口.引入高端内存映射这样一个概念的主要原因就是我们所安

java大文件读写操作,java nio 之MappedByteBuffer,高效文件/内存映射

java处理大文件,一般用BufferedReader,BufferedInputStream这类带缓冲的Io类,不过如果文件超大的话,更快的方式是采用MappedByteBuffer. MappedByteBuffer是java nio引入的文件内存映射方案,读写性能极高.NIO最主要的就是实现了对异步操作的支持.其中一种通过把一个套接字通道(SocketChannel)注册到一个选择器(Selector)中,不时调用后者的选择(select)方法就能返回满足的选择键(SelectionKey

3Linux内存映射,mmap()函数

 1mmap()依赖的头文件 #include <sys/mman.h> 2函数声明: void *mmap(void *addr, size_t length, intprot, int flags, intfd, off_t offset); int munmap(void *addr, size_t length); 函数说明: mmap可以把磁盘文件的一部分直接映射到内存,这样文件中的位置直接就有对应的内存 地址,对文件的读写可以直接用指针来做而不需要read/write函数. 3

VC++ 中使用内存映射文件处理大文件

摘要: 本文给出了一种方便实用的解决大文件的读取.存储等处理的方法,并结合相关程序代码对具体的实现过程进行了介绍. 引言 文件操作是应用程序最为基本的功能之一,Win32 API和MFC均提供有支持文件处理的函数和类,常用的有Win32 API的CreateFile().WriteFile().ReadFile()和MFC提供的CFile类等.一般来说,以上这些函数可以满足大多数场合的要求,但是对于某些特殊应用领域所需要的动辄几十GB.几百GB.乃至几TB的海量存储,再以通常的文件处理方法进行处

【转载】linux内核笔记之高端内存映射

原文:linux内核笔记之高端内存映射 在32位的系统上,内核使用第3GB~第4GB的线性地址空间,共1GB大小.内核将其中的前896MB与物理内存的0~896MB进行直接映射,即线性映射,将剩余的128M线性地址空间作为访问高于896M的内存的一个窗口. 引入高端内存映射这样一个概念的主要原因就是我们所安装的内存大于1G时,内核的1G线性地址空间无法建立一个完全的直接映射来触及整个物理内存空间,而对于80x86开启PAE的情况下,允许的最大物理内存可达到64G,因此内核将自己的最后128M的线

内存映射文件原理探索

首先说说这篇文章要解决什么问题? 1.虚拟内存与内存映射文件的区别与联系. 2.内存映射文件的原理. 3.内存映射文件的效率. 4.传统IO和内存映射效率对比. 虚拟内存与内存映射文件的区别与联系 二者的联系 虚拟内存和内存映射文件都是将一部分内容加载到,另一部分放在磁盘上的一种机制,二者都是应用程序动态性的基础,由于二者的虚拟性,对于用户都是透明的. 虚拟内存其实就是硬盘的一部分,是计算机RAM与硬盘的数据交换区,因为实际的物理内存可能远小于进程的地址空间,这就需要把内存中暂时不用到的数据放到

Linux进程间通信--内存映射

一  内存映射概述 从原理上讲,Linux系统利用已有的存储管理机制可以很自然的实现进程间的共享存储.对于一段物理存储空间,只需通过进程的虚存管理机构就可以映射到各自的3G用户地址空间中.通过这种映射,在不同进程看来"私有"的数据事实上是同一段内存单元,它们被这些不同的进程所共享. 在Linux系统实际运行时,内存中的页面要经常被换入或换出,共享存储区中的页面也不例外.一般而言,内存页面的换入/换出过程采用两种方式进行: 1. 普通页面因长时间未得到访问而被内核线程kswaps在系统空

[Linux内存]永久内存映射kmap

一:kmap()和kunmap()函数永久内核映射允许内核建立高端页框到内核地址空间的长期映射.他使用主内核页表中一个专门的页表,其页表地址存放在pkmap_page_table中,页表包含512项或1024项,因此,内核一次最多访问2M或4M的高端内存(地址范围是 4G-8M 到 4G-4M 之间,这个地址空间起叫“内核永久映射空间”或者“永久内核映射空间”).kmap()和kunmap()函数不能用于中断处理程序,因为其可能会睡眠. pkmap_count是一个容量为LAST_PKMAP的整

内存映射文件原理探索(转载)

转载:http://blog.chinaunix.net/uid-20761674-id-3072683.html 一直都对内存映射文件这个概念很模糊,不知道它和虚拟内存有什么区别,而且映射这个词也很让人迷茫,今天终于搞清楚了...下面,我先解释一下我对映射这个词的理解,再区分一下几个容易混淆的概念,之后,什么是内存映射就很明朗了. 原理 首先,"映射"这个词,就和数学课上说的"一一映射"是一个意思,就是建立一种一一对应关系,在这里主要是只 硬盘上文件 的位置与进程