张墨轩的技术宅

不忘初心,方得始终

ADB与普通APP权限简单对比

最近在做一个车联网的项目,其中一个基本需求是将一台android手机通过USB线缆接入到车机上后,手机屏幕远程映射到车机的屏幕上,我们可以通过操作车机的屏幕来远程控制手机。这个技术本质上就是通过类似VNC的方式在车机上远程控制手机。业内有名的车联网方案如apple的carplay还有google的androidauto本质上其实也都是远程映射,另外一个著名的规范MirrorLink就直接定义了利用VNC技术进行映射。
android平台上有很多VNC相关的程序和库,如开源的libvncserver,如有名的droidVncServer项目,它内部其实就是使用了libvncserver库。还有如Remoteroid等等。这些程序作为远程控制中的《被控端》运行到android上都必须要求root权限,原因也很简单就是需要权限。作为VNC技术中的《被控端》有两个基本工作要做:
第一就是读取本机的屏幕buffer传送给《控制端》,这样《控制端》就可以看到《被控端》的屏幕内容了。
第二就是《被控端》要接受来自《控制端》的操作请求,比如点击了屏幕上某个位置,进而控制android做出相应的反应。
这里获取屏幕buffer暂且不聊,主要说说输入控制相关的部分,android是基于linux的,所以输入控制的部分主要是操作/dev/input下面的设备文件。我们来看看android系统/dev/input下面的设备文件的权限。如图:
可见root用户有读写权限,input组下面的用户也有读写权限。而作为android下面的普通的APP是不具备这样的权限的。
下面我们来看看一个普通的APP的权限,如图:
可见这个普通的APP所属用户为u0_a57,所在组也不包括input组。所以对/dev/input下面的设备文件无权操作,那么输入控制功能将无法实现。所以必须要求root权限才行。
但是别家的车联网项目确实不要求android手机已经root,在没有root的android手机上也能实现类似VNC的远程操作。那么这又是为什么呢。答案就在adb上。adb在设备端所对应的的守护进程叫做adbd,在android启动过程中它会被init进程所加载,程序刚运行的时候是root权限,然后它会给自己降权,最终以shell用户权限运行。而shell属于input组,是可以读写/dev/input下面的设备文件的。如图:
所以当用户把android手机通过USB接入到车机上时(为了方便理解这里可以把车机就想象成一台PC电脑),车机通过adb命令通知android手机上的adbd运行起《被控端》程序,这个时候《被控端》运行在shell用户权限,可以正常读写/dev/input。
因为adb本身就是作为android调试桥的作用存在的。所以它实际上也是具备一定权限的,虽然没有root权限那么大,但是比一般普通的APP的权限还是要大一些。像/system/bin/下面提供的一些工具,比如getevent/sendevent,input,screencap,screenrecord等都只有用adb去调用才能正常工作,普通APP去调用是无法正常工作的,因为缺乏权限。 而像screenshot这样的工具通过adb去调用也无法正常工作,因为这个工具内部是直接操作/dev/graphics/fb0设备的,而这个设备连shell权限也无权操作。如图:
 
只有system用户和graphics组才有权操作。那为什么adb调用screencap又可以呢,通过读取源代码可以知道,它的源代码在frameworks/base/cmds/screencap/ ,它内部实际上是调用SurfaceFlinger提供的接口ScreenshotClient,本质上是通过binder机制与SurfaceFlinger进程间通讯罢了。android自带的调试工具DDMS有一个截图功能,其实也是通过adbd调用screencap完成截图的。


APK【解放电源键 1.6.0】逆向全过程

android手机在双击点亮屏幕功能出来以前,为了点亮屏幕得频繁的使用电源键,时间长了电源键容易损坏,所以聪明的人们就开发出用音量键来点亮屏幕的apk程序,安装这样的apk后,点击音量+键或者音量-键都可以点亮屏幕,这样就大大提高了电源键的使用寿命。最近突然对这类功能有点好奇,所以利用空闲时间研究了其中一个apk,叫做【解放电源键 1.6.0】,看了软件的关于信息,作者叫王龙,向他致敬。另外此程序需要root权限支持。首先来看看包结构,如图:
其中比较可疑的是assets/athena.dat文件,经证实这是一个可执行文件,只是取了一个.dat的后缀名迷惑人而已,利用ps查看进程可以得知,如图:
另外利用cat查看内存布局也确定lib/armeabi/librpkjni.so文件也已经被加载,如图:
那么到此分析的重点就在classes.dex,librpkjni.so,athena.dat三个文件上面。
对于dex文件有三个比较好的工具进行反汇编。
一个是 baksmali 或者直接用apktool(内部集成了baksmali ),它会将dex反汇编成smali文件。其实就是文本文件可以直接查看,我用设置了语法高亮的Notepad++查看。效果如图:
二个是用JEB,这是个收费软件 官方网站以前是http://www.android-decompiler.com/ 后来改成了https://www.pnfsoftware.com/ 效果如图:
三是用IDA,IDA Pro从6.1版本开始支持Android。包括Dalvik指令集的反汇编、原生库(ARM/Thumb代码)的反汇编、原生库(ARM/Thumb代码)的动态调试等,IDA 6.6新添加了对dex文件的动态调试支持,具体可以查阅相关文档。效果如图:

这三种工具对Dalvik指令的语法解析上都有些许不同,至于选择何种工具,可以根据自己的喜好来。 而对于librpkjni.so和athena.dat这2个原生程序的反汇编那毫无疑问肯定是用IDA了。
接下来正式进入流程,这里我们只关心关键点,至于其他的就不做过多说明了。通过分析AndroidManifest.xml文件可以得知入口activity是 com.wujianai.rpk.activity.Main,另外有一个服务
是 com.wujianai.rpk.service.RPKService。先看 com.wujianai.rpk.activity.Main的onCreate函数:

.method public onCreate(Bundle )V
          .registers 8
          .param p1, "savedInstanceState"
          .prologue
////////////////////////////////////////////////////
代码省略。。。。。。
////////////////////////////////////////////////////
000000A0  iget-object              v3, p0, Main->serviceIntent :Intent
000000A4  iget-object              v4, p0, Main->serviceConnection :ServiceConnection
000000A8  const/4                  v5, 0x1
000000AA  invoke-virtual           Main->bindService (Intent, ServiceConnection, I)Z, p0, v3, v4, v5
000000B0  invoke-direct            Main->hasRoot ()Z, p0
000000B6  move-result              v3
000000B8  if-nez                   v3, :C2
:BC
000000BC  invoke-direct            Main->doNoRoot ()V, p0
:C2
000000C2  return-void
.end method
这里会启动RPKService服务,同时会调用hasRoot函数检查是否有root权限。
来看看hasRoot函数是如何检查是否有root权限的:
.method private hasRoot()Z
          .registers 8
00000000  const/4                  v6, 0x0
          .prologue
00000002  const/16                 v4, 0x400
00000006  new-array                v0, v4, [C
:A
          .local v0, buf:[C
0000000A  invoke-static            Runtime->getRuntime ()Runtime
00000010  move-result-object       v4
00000012  const-string             v5, "su -c ls"
00000016  invoke-virtual           Runtime->exec(String )Process, v4, v5
0000001C  move-result-object       v2
          .local v2, exec:Ljava/lang/Process;
0000001E  new-instance             v3, InputStreamReader
00000022  invoke-virtual           Process->getErrorStream ()InputStream, v2
00000028  move-result-object       v4
0000002A  invoke-direct            InputStreamReader-><init> (InputStream)V, v3, v4
          .local v3, r:Ljava/io/InputStreamReader;
00000030  invoke-virtual           InputStreamReader->read([C)I, v3, v0
:36
00000036  move-result              v4
00000038  const/4                  v5, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
0000003A  if-ne                    v4, v5, :42
:3E
0000003E  const/4                  v4, 0x1
:40
00000040  return                   v4
:42
00000042  move                     v4, v6
00000044  goto                     :40
:46
00000046  move-exception           v4
00000048  move-object              v1, v4
          .local v1, e:Ljava/io/IOException;
0000004A  move                     v4, v6
0000004C  goto                     :40
          .catch IOException {:A .. :36} :46
.end method

原来是看"su -c ls"命令能否执行成功来判断的:)
 
接下来看看RPKService服务启动后会干些什么:
.method public run()V
          .registers 6
          .prologue
00000000  new-instance             v1, StringBuilder
00000004  invoke-direct            StringBuilder-><init> ()V, v1
:A
          .local v1, res:Ljava/lang/StringBuilder;
0000000A  invoke-static            Runtime->getRuntime ()Runtime
00000010  move-result-object       v2
00000012  new-instance             v3, StringBuilder
00000016  const-string             v4, "su -c ./"
0000001A  invoke-direct            StringBuilder-><init> (String)V, v3, v4
00000020  iget-object              v4, p0, RPKService$3->val$file :File
00000024  invoke-virtual           File->getAbsolutePath ()String, v4
0000002A  move-result-object       v4
0000002C  invoke-virtual           StringBuilder->append (String) StringBuilder, v3, v4
00000032  move-result-object       v3
00000034  invoke-virtual           StringBuilder->toString ()String, v3
0000003A  move-result-object       v3
0000003C  invoke-virtual           Runtime->exec(String )Process, v2, v3
:42
00000042  return-void
:44
00000044  move-exception           v2
00000046  move-object              v0, v2
          .local v0, ex:Ljava/lang/Exception;
00000048  const-string             v2, "wanghelong"
0000004C  invoke-virtual           StringBuilder->toString ()String, v1
00000052  move-result-object       v3
00000054  invoke-static            Log->e(String , String)I, v2, v3
0000005A  goto                     :42
          .catch Exception {:A .. :42} :44
.end method

.method public runScipt()V
          .registers 5
          .prologue
00000000  new-instance             v0, File
00000004  const-string             v2, "bin"
00000008  const/4                  v3, 0x0
0000000A  invoke-virtual           RPKService->getDir (String, I) File, p0, v2, v3
00000010  move-result-object       v2
00000012  const-string             v3, "athena.dat"
00000016  invoke-direct            File-><init> (File, String)V, v0, v2, v3
          .local v0, file:Ljava/io/File;
0000001C  new-instance             v1, RPKService$3
00000020  invoke-direct            RPKService$3-><init> (RPKService, File)V, v1, p0, v0
          .local v1, thread:Ljava/lang/Thread;
00000026  invoke-virtual           Thread->start()V, v1
0000002C  return-void
.end method
.method private static copyRawFile (Context, InputStream, File , String)V
          .registers 10
          .annotation system Throws
              value = {
                  IOException,
                  InterruptedException
              }
          .end annotation
          .param p0, "ctx"
          .param p1, "inputStream"
          .param p2, "file"
          .param p3, "mode"
          .prologue
00000000  new-instance             v2, FileOutputStream
00000004  invoke-direct            FileOutputStream-><init> (File)V, v2, p2
          .local v2, out:Ljava/io/FileOutputStream;
0000000A  const/16                 v3, 0x400
0000000E  new-array                v0, v3, [B
:12
          .local v0, buf:[B
00000012  invoke-virtual           InputStream->read([B)I, p1, v0
00000018  move-result              v1
          .local v1, len:I
0000001A  if-gtz                   v1, :7C
:1E
0000001E  invoke-virtual           FileOutputStream->close()V, v2
00000024  invoke-virtual           InputStream->close()V, p1
0000002A  invoke-static            Runtime->getRuntime ()Runtime
00000030  move-result-object       v3
00000032  new-instance             v4, StringBuilder
00000036  const-string             v5, "chmod "
0000003A  invoke-direct            StringBuilder-><init> (String)V, v4, v5
00000040  invoke-virtual           StringBuilder->append (String) StringBuilder, v4, p3
00000046  move-result-object       v4
00000048  const-string             v5, " "
0000004C  invoke-virtual           StringBuilder->append (String) StringBuilder, v4, v5
00000052  move-result-object       v4
00000054  invoke-virtual           File->getAbsolutePath ()String, p2
0000005A  move-result-object       v5
0000005C  invoke-virtual           StringBuilder->append (String) StringBuilder, v4, v5
00000062  move-result-object       v4
00000064  invoke-virtual           StringBuilder->toString ()String, v4
0000006A  move-result-object       v4
0000006C  invoke-virtual           Runtime->exec(String )Process, v3, v4
00000072  move-result-object       v3
00000074  invoke-virtual           Process->waitFor ()I, v3
0000007A  return-void
:7C
0000007C  const/4                  v3, 0x0
0000007E  invoke-virtual           FileOutputStream->write([B, I, I)V, v2, v0, v3, v1
00000084  goto                     :12
.end method

.method private initAssets ()V
          .registers 7
00000000  const-string             v5, "athena.dat"
          .prologue
00000004  invoke-virtual           RPKService->getAssets ()AssetManager, p0
0000000A  move-result-object       v0
          .local v0, assetManager:Landroid/content/res/AssetManager;
0000000C  new-instance             v2, File
00000010  const-string             v3, "bin"
00000014  const/4                  v4, 0x0
00000016  invoke-virtual           RPKService->getDir (String, I) File, p0, v3, v4
0000001C  move-result-object       v3
0000001E  const-string             v4, "athena.dat"
00000022  invoke-direct            File-><init> (File, String)V, v2, v3, v5
          .local v2, file:Ljava/io/File;
00000028  invoke-virtual           File->exists ()Z, v2
0000002E  move-result              v3
00000030  if-nez                   v3, :4A
:34
00000034  const-string             v3, "athena.dat"
00000038  invoke-virtual           AssetManager->open(String )InputStream, v0, v3
0000003E  move-result-object       v3
00000040  const-string             v4, "777"
00000044  invoke-static            RPKService->copyRawFile (Context, InputStream, File, String )V, p0, v3, v2, v4
:4A
0000004A  return-void
:4C
0000004C  move-exception           v3
0000004E  move-object              v1, v3
          .local v1, e:Ljava/lang/Exception;
00000050  invoke-virtual           Exception->printStackTrace ()V, v1
00000056  goto                     :4A
          .catch Exception {:34 .. :4A} :4C
.end method

.method private onServiceStart ()V
          .registers 1
          .prologue
00000000  invoke-direct            RPKService->initAssets ()V, p0
00000006  invoke-virtual           RPKService->runScipt ()V, p0
0000000C  return-void
.end method
总结起来就一句话:释放athena.dat这个可执行文件然后修改成可执行属性后再执行它。
RPKService服务还会启动一个线程:
.method public onStartCommand(Intent , I, I)I
          .registers 5
          .param p1, "intent"
          .param p2, "flags"
          .param p3, "startId"
          .prologue
00000000  invoke-super             Service->onStartCommand (Intent, I, I)I, p0, p1, p2, p3
00000006  iget-object              v0, p0, RPKService->thread :Thread
0000000A  invoke-virtual           Thread->isAlive ()Z, v0
00000010  move-result              v0
00000012  if-nez                   v0, :20
:16
00000016  iget-object              v0, p0, RPKService->thread :Thread
0000001A  invoke-virtual           Thread->start()V, v0
:20
00000020  const/4                  v0, 0x3
00000022  return                   v0
.end method
线程是在RPKService的构造函数里面定义的:
.method public run()V
          .registers 5
          .prologue
00000000  const/4                  v1, 0xFFFFFFFFFFFFFFFE
00000002  invoke-static            Process->setThreadPriority (I)V, v1
00000008  const/4                  v0, 0x0
:A
          .local v0, wakeLock:Landroid/os/PowerManager$WakeLock;
0000000A  iget-object              v1, p0, RPKService$2->this$0 :RPKService
0000000E  invoke-static            RPKService->access$3 (RPKService) RPKJNILoad, v1
00000014  move-result-object       v1
00000016  invoke-virtual           RPKJNILoad->fun1()V, v1
0000001C  invoke-static            Thread->interrupted ()Z
00000022  move-result              v1
00000024  if-eqz                   v1, :2A
:28
00000028  return-void
:2A
0000002A  iget-object              v1, p0, RPKService$2->this$0 :RPKService
0000002E  invoke-static            RPKService->access$4 (RPKService) PowerManager, v1
00000034  move-result-object       v1
00000036  const                    v2, 0x1000000A
0000003C  const-string             v3, "RPKService"
00000040  invoke-virtual           PowerManager->newWakeLock (I, String)PowerManager$WakeLock , v1, v2, v3
00000046  move-result-object       v0
00000048  const-wide/16            v1, 0x1388
0000004C  invoke-virtual           PowerManager$WakeLock->acquire (J)V, v0, v1, v2
00000052  goto                     :A
.end method
这个线程里面会调用librpkjni.so中的fun1函数,此时线程会阻塞在这个函数当中,一直等待,直到这个函数返回,线程就会调用PowerManager->newWakeLock 点亮屏幕(终于看到核心点了)。这里的PowerManager是电源管理器,在之前由getSystemService(Context.POWER_SERVICE)赋值。那么问题来了,librpkjni.so中的fun1函数内部到底做了什么呢?为了搞清楚这个问题我们接下来要开始分析librpkjni.so和athena.dat这两个原生程序了。
先看看librpkjni.so中的fun1函数(JNI相关的知识可自行查询资料),如图:
将其还原成伪代码大概就是下面这个样子:
其实本质上就是在做进程间通讯,和一个名叫com.my.MyService的服务通讯,而这个服务就是在athena.dat进程中实现的(android服务是一个复杂的系统,包含java层面的服务,原生层面的服务,服务管理器等等,具体的细节请自行查阅相关资料)。记住athena.dat进程是以root权限运行的,它会监听linux输入子系统,判断用户是否有按音量键,如图:
通过打开/dev/input/event系列设备进行监听,一旦用户按了音量键athena.dat进程就会捕获到,这样librpkjni.so中的fun1函数就会返回,应用中等待的线程就会继续执行调用
PowerManager->newWakeLock 点亮屏幕。完成一次点亮屏幕的过程。
最后总结一下:站在linux进程的角度来讲本程序运行后会产生2个进程,一个APK主进程,一个athena.dat进程(root权限运行),APK主进程中会调用librpkjni.so中的fun1函数与
athena.dat进程通讯并且一直等待通知。而在athena.dat进程中会监听linux输入子系统来判断用户是否按了电源键,如果用户按了电源键后 APK主进程中的librpkjni.so中的fun1函数
就会结束等待,代码就会执行到PowerManager->newWakeLock 从而点亮屏幕。具体详细可参阅源代码。
全部代码已经上传到github上,为了演示和编译的方便,源代码中进程通讯部分没有利用andorid的binder机制,只是简单的用了管道来实现,因为要实现
android服务需在android源代码环境下进行开发和编译,比较麻烦,所以就简单处理之。
补充说明:原版程序在android5.x的系统上是失效的,原因是athena.dat进程运行不起来,手动运行此文件会报错:error: only position independent executables (PIE) are supported.
原因是google给android5.0增加了新的安全特性,不支持PIE(position independent executables)的程序都不能运行。所以编译的时候要加上-pie -fPIE 的选项,这样才能在android5.x系统上正常运行。
源代码的github地址:
https://github.com/phonegapX/com.wujianai.rpk


android-arm逆向学习宏观知识点

一. linux原生层面:

包含三个层次:
1. c/c++语言层面
2. 汇编语言层面
3. 二进制指令层面
正向流程:
c/c++源文件==>gcc编译器==>s汇编源文件==>as汇编器==>包含arm二进制指令的elf格式文件[==>objcopy==>bin格式纯指令]
反向流程:
包含arm二进制指令的elf格式文件==>IDA, objdump==>arm反汇编输出==>人工阅读理解或者IDA-F5插件==>c/c++源文件
学习重点:
1. elf格式及其相关知识
2. 汇编语言(arm-asm语法,gun-asm语法)
3. arm指令二进制级别的编码和构成
4. 反汇编工具的学习和使用


二. android层面:
包含五个层次:
1. java语言层面
2. java汇编语言层面(暂称)
3. java字节码(二进制指令)层面
4. dalvik汇编语言层面(暂称)
5. dalvik字节码(二进制指令)层面
正向流程:
java源文件==>java编译器==>包含java字节码的class格式文件==>dx工具==>包含dalvik字节码的DEX格式文件
dalvik汇编源文件(smali格式的汇编语法)==>smali汇编工具==>包含davlik字节码的DEX格式文件
反向流程:
包含dalvik字节码的DEX格式文件==>baksmali工具==>dalvik反汇编(smali格式的汇编语法文件)==>人工阅读理解==>java源文件
包含dalvik字节码的DEX格式文件==>IDA工具==>dalvik反汇编(IDA格式的汇编语法)==>人工阅读理解==>java源文件
包含dalvik字节码的DEX格式文件==>dex2jar工具==>java字节码(多class文件打包进一个jar包)==>jd-gui工具==>java源文件
学习重点:
1. DEX格式及其相关知识
2. dalvik汇编语言(smali语法)
3. dalvik字节码二进制级别的编码和构成
4. 各种工具的学习和使用

补充:
android目前有两种执行环境:
1. dalvik运行时
2. art运行时
在Dalvik运行时中,APK在安装的时候,安装服务PackageManagerService会通过守护进程installd调用一个工具dexopt对打包在APK里面包含有Dex字节码的classes.dex进行优化,优化得到的文件保存在/data/dalvik-cache目录中,并且以.odex为后缀名,表示这是一个优化过的Dex文件。在ART运行时中,APK在安装的时候,同样安装服务PackageManagerService会通过守护进程installd调用另外一个工具dex2oat对打包在APK里面包含有Dex字节码进翻译。这个翻译器实际上就是基于LLVM架构实现的一个编译器,它的前端是一个Dex语法分析器。翻译后得到的是一个ELF格式的oat文件,这个oat文件同样是以.odex后缀结束,并且也是保存在/data/dalvik-cache目录中。
学习重点:
1. odex格式及其相关知识
2. ELF格式的oat文件相关知识


Android so 调试的几种途径

一:直接使用gdb进行调试,最原始。
二:用ndk-gdb工具进行调试。
三:在Eclipse中add native support后图形界面调试。
四:在Eclipse中利用Debug configurations=>c/c++ Remote Application进行调试(本质就是gdb调试,这时Eclipse作为gdb前端的一个图形外壳而已)
五:  利用IDA的远程调试功能
其中要考虑二种情况:
一:有源码,比如调试自己开发的程序。
二:无源码,比如逆向别人开发的程序。


ARM学习的一些经验

我将ARM知识分成四个层次:
一:ARM架构
    先上一个简表:
架构处理器家族
ARMv1ARM1
ARMv2ARM2ARM3
ARMv3ARM6, ARM7
ARMv4StrongARMARM7TDMIARM9TDMI
ARMv5ARM7EJARM9EARM10EXScale
ARMv6ARM11ARM Cortex-M
ARMv7ARM Cortex-AARM Cortex-MARM Cortex-R
ARMv8Cortex-A50[9]
可见每一种架构都有若干种具体的实现,对ARM架构的学习主要是学习ARM指令,内存模型,中断模型等架构相关的知识,这个时候并没有牵扯到外设或者外设通讯协议啥的.
二:ARM内核
    比如ARM9系列(基于ARMv4,ARMv5架构). ARM内核是基于某个ARM架构版本下的具体实现,主要区别在于性能还有是否支持相关特性如MMU,Jazelle,SIMD,Thumb-2,VFP
等等.
三:基于ARM核的SOC或者MCU
     一般来说把面向高端的,面向应用处理的叫做SOC,把面向低端的,主要面向单片机市场的叫做MCU,下面为了行文方便 统一用SOC来代替.
比如三星的S3C2410就是一块包含了ARM920T内核的SOC,框图如下:

它的外形看起来就是一块芯片,和一块CPU长的差不多,所以很多人习惯叫它CPU,其实从严格意义上来说叫它CPU并不准确,它还包括了各种外设控制芯片功能,比如USB,SPI,IIS,LCD,FLASH,DMA,UART等控制器,你可以将它理解为 将CPU还有各种外设控制芯片全部做到了这块小小的芯片上,所以它并不只是一个CPU而已,而是一套片上系统,所以我们称呼这块芯片叫做SOC(片上系统)更加恰当. 对于SOC的学习,一般是首先要选定一块特定的产品比如S3C2410进行学习,而仅仅学习ARM内核知识是远远不够的,还必须要学习各种外设控制的方法和与各种外设通讯的协议等等.

四.基于SOC的板上系统.
  这个就是我们常常见到的电路板了,比如将各种外设如RAM,FLASH,LCD等,加上SOC如S3C2410,按设计焊接到一块PCB板上,调试好电路并且刷好程序就可以开始工作了.
而事实上学习的目的最终也是想设计并制作出这样一块电路板而已.

总结:
比如当你拆开一台手机你至少会看到有块PCB主板,这块主板上面肯定有各种芯片和元器件,其中肯定有一块是SOC(假设是S3C2410),那么这块SOC里面肯包含了ARM920T的内核,而这内核又属于ARMv4T架构

关系如下:
PCB主板==包含==>SOC==包含==>ARM内核==属于==>ARM架构

不同的ARM书籍侧重的层次都不尽相同,所以事先一定要了解清楚到底是想学什么.


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