Raspberry Pi Connect, tj. oficiální služba Raspberry Pi pro vzdálený přístup k jednodeskovým počítačům Raspberry Pi z webového prohlížeče, byla vydána v nové verzi 2.5. Nejedná se už o beta verzi.
Google zveřejnil seznam 1272 projektů (vývojářů) od 185 organizací přijatých do letošního, již jednadvacátého, Google Summer of Code. Plánovaným vylepšením v grafických a multimediálních aplikacích se věnuje článek na Libre Arts.
Byla vydána (𝕏) dubnová aktualizace aneb nová verze 1.100 editoru zdrojových kódů Visual Studio Code (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy a videi v poznámkách k vydání. Ve verzi 1.100 vyjde také VSCodium, tj. komunitní sestavení Visual Studia Code bez telemetrie a licenčních podmínek Microsoftu.
Open source platforma Home Assistant (Demo, GitHub, Wikipedie) pro monitorování a řízení inteligentní domácnosti byla vydána v nové verzi 2025.5.
OpenSearch (Wikipedie) byl vydán ve verzi 3.0. Podrobnosti v poznámkách k vydání. Jedná se o fork projektů Elasticsearch a Kibana.
PyXL je koncept procesora, ktorý dokáže priamo spúštat Python kód bez nutnosti prekladu ci Micropythonu. Podľa testov autora je pri 100 MHz približne 30x rýchlejší pri riadeni GPIO nez Micropython na Pyboard taktovanej na 168 MHz.
Grafana (Wikipedie), tj. open source nástroj pro vizualizaci různých metrik a s ní související dotazování, upozorňování a lepší porozumění, byla vydána ve verzi 12.0. Přehled novinek v aktualizované dokumentaci.
Raspberry Pi OS, oficiální operační systém pro Raspberry Pi, byl vydán v nové verzi 2025-05-06. Přehled novinek v příspěvku na blogu Raspberry Pi a poznámkách k vydání. Pravděpodobně se jedná o poslední verzi postavenou na Debianu 12 Bookworm. Následující verze by již měla být postavena na Debianu 13 Trixie.
Richard Stallman dnes v Liberci přednáší o svobodném softwaru a svobodě v digitální společnosti. Od 16:30 v aule budovy G na Technické univerzitě v Liberci. V anglickém jazyce s automaticky generovanými českými titulky. Vstup je zdarma i pro širokou veřejnost.
sudo-rs, tj. sudo a su přepsáné do programovacího jazyka Rust, nahradí v Ubuntu 25.10 klasické sudo. V plánu je také přechod od klasických coreutils k uutils coreutils napsaných v Rustu.
/proc/net/dev
, ale to není podstatný, protože tam mám spíš nějakou chybu, jenže nevím jakou... Ukazuje mi nesmysl:
dl 18014261070691488 kB/s up 0 kB/sNení na tohle třeba nějaká knihovna? Pokud ne, co tam mám špatně? Díky...
cat /proc/net/dev | grep eth0 | awk '{print $1}'(za predpokladu ze si zmenis eth0 :)
awk '/eth0/ {print $1}' /proc/net/dev
$ time for ((i=0; i<999; i++)) do awk '/eth0/ {print $1}' /proc/net/dev done > /dev/null real 0m2.008s user 0m0.908s sys 0m1.092s $ time for ((i=0; i<999; i++)) do cat /proc/net/dev | grep eth0 | awk '{print $1}' done > /dev/null real 0m5.584s user 0m2.261s sys 0m3.295s
S využitím standardní C++ knihovny by se to dalo napsat mnohem elegantněji.Věřím. Zatím nemám peníze na Mistrovství v C++, takže to asi nevymyslím
/proc
pracuje, abych viděl jak to z nich dolují return
vyhodil exception, takže by zjistil, co se děje… :-)
ifstream f("/proc/net/dev"); string s; while(getline(f, s)) if (s.find("eth0") != -1) cout << s << endl;Tohle vypíše řádek obsahující "eth0", jenže jak z toho dostat ty dvě hodnoty (počet přijatých a odeslaných bajtů) aby to bylo mnohem elegantnější?
Např. takhle:
class Netload { public: typedef unsigned long long count_t; std::string name; count_t d; count_t u; Netload(count_t id = 0, count_t iu = 0) { d = id; u = iu; } ~Netload() {} const Netload operator - (const Netload& x); }; inline const Netload Netload::operator - (const Netload& x) { return Netload(d - x.d, u - x.u); } std::istream& operator >> (std::istream& s, Netload& x) { std::string buff; getline(s, buff, ':'); if (!s) return s; s >> x.d; Netload::count_t tmp; for (int i=0; i<7; i++) s >> x; s >> x.u; s.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); return s; } bool GetStat(const std::string& ifname, Netload& stat) { std::ifstream s("/proc/net/dev"); if (!s) throw std::runtime_error("cannot open /proc/net/dev"); s.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); s.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); while (s >> stat) { if (stat.name == ifname) return true; } return false; }
int main(int argc, char** argv) { if (argc != 2) { cout << "Usage: " << argv[0] << " eth0\n"; return 1; } Netload before, now, diff; GetStat(argv[1], before); sleep(1); GetStat(argv[1], now); diff.d = now.d - before.d; diff.u = now.u - before.u; cout << "dl " << diff.d / 1024 << " kB/s\nup " << diff.u / 1024 << " kB/s\n"; }
To bude tím, že jsem to nezkoušel. :-) Jinak by tento jednoúčelový prográmek šel samozřejmě napsat jednodušeji, ale předpokládám, že s těmi hodnotami budete chtít pracovat nějak soustavněji, takže spíš než na jednoduchost implementace té třídy jsem se zaměřil na jednoduchost použití. Zrovna tak místo konstanty 'std::numeric_limits<std::streamsize>::max()
' jsem mohl napsat třeba 256, ale IMHO je lepší si na podobné bulharské konstanty nezvykat a psát všude to, co tam logicky patří. Takže druhý pokus:
#include <iostream> #include <fstream> #include <stdexcept> #include <unistd.h> // sleep class Netload { public: typedef unsigned long long count_t; std::string name; count_t d; count_t u; Netload() { d = u = 0; } Netload(std::string& iname, count_t id = 0, count_t iu = 0) : name(iname) { d = id; u = iu; } ~Netload() {} const Netload operator - (const Netload& x); }; inline const Netload Netload::operator - (const Netload& x) { return Netload(name, d - x.d, u - x.u); } inline void trimleft(std::string& s) { unsigned i = 0; unsigned L = s.length(); while (i<L && s[i]==' ') i++; s.erase(0, i); } std::istream& operator >> (std::istream& s, Netload& x) { getline(s, x.name, ':'); if (!s) return s; trimleft(x.name); s >> x.d; Netload::count_t tmp; for (int i=0; i<7; i++) s >> tmp; s >> x.u; s.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); return s; } std::ostream& operator << (std::ostream& s, const Netload& x) { s << x.name << ": dn " << x.d/1024 << " KB, up " << x.u/1024 << " KB\n"; return s; } void GetStat(const std::string& ifname, Netload& stat) { std::ifstream s("/proc/net/dev"); if (!s) throw std::runtime_error("cannot open /proc/net/dev"); s.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); s.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); while (s >> stat) { if (stat.name == ifname) return; } throw std::runtime_error("cannot read statistics for selected interface"); } int main(int argc, char** argv) { try { if (argc != 2) throw std::runtime_error("Usage: transfer <ifname>"); Netload before, now; GetStat(argv[1], before); sleep(1); GetStat(argv[1], now); std::cout << (now - before); return 0; } catch(std::exception& e) { std::cerr << "transfer: " << e.what() << std::endl; return 1; } }
Tou elegancí jsem myslel hlavně to, jak se vám zpřehlední právě main()
a zejména zpracování chyb. Díky použití nástrojů jazyka C++ můžete totiž oddělit reakci na chybu od její detekce.
$ mrtg-ip-acct eth0 236054352 240845652 4:05pm up 199 days, 12:11, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.00 localhost
Tiskni
Sdílej: