소스 정보
- 저장소
- JohnNuwan/EVA_CORE
- 최근 소스 활동
- 2026년 7월 18일 08:30
- 감지된 SKILL.md 언어
- 프랑스어
- 스타
- 0
- 포크
- 0
설치 방법
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
소스 파일 검토
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
메뉴
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
SOC 직업 분류 기준
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/JohnNuwan/EVA_CORE --skill c-cpp-industrial-embedded명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
SKILL.md 표시 중
Concevoir et maintenir un watchdog auto-correcteur pour services HTTP — checks de santé, auto-restart, état persistant, rapports et pièges bash.
Serveur de messagerie sécurisé auto-hébergé (Signal-like) avec Flask + WebSocket + AES-256-GCM + pont EVA
ADAM-SENTINEL — Veilleur technologique 24h/24h. Scanne 10 domaines, cree des rapports, met a jour les skills, alerte sur les CVE et breaking changes.
| name | c-cpp-industrial-embedded |
| description | Programmer en C et C++ pour l'embarqué et le temps réel. |
| version | 1.1.0 |
| author | EVA |
| license | Privée EVA St-Étienne |
| platforms | ["linux","windows"] |
| metadata | {"tags":["c","cpp","embedded","realtime","plcnext","twincat","ethercat","profinet","fieldbus","cross-compilation"],"related_skills":["iec61131-3-programming-standards","rust-cython-for-industry","ot-it-integration-languages"]} |
Cette compétence encadre le développement d'applications bas niveau en C et C++ destinées aux microcontrôleurs, aux ordinateurs industriels durcis (IPC), aux automates programmables ouverts (PLCnext, TwinCAT) et aux bus de terrain temps réel.
Pour garantir qu'une tâche s'exécute précisément à intervalles réguliers (gigue inférieure à quelques microsecondes), il est indispensable d'utiliser l'ordonnanceur temps réel et de verrouiller l'espace mémoire.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <sched.h>
#include <sys/mman.h>
#include <pthread.h>
#define NANO_SECONDS_PER_SEC 1000000000
// Fonction exécutée par le thread temps réel
void* rt_periodic_task(void* arg) {
struct sched_param param;
param.sched_priority = 99; // Priorité temps réel max sous Linux
// Définition de la politique d'ordonnancement FIFO temps réel
if (pthread_setschedparam(pthread_self(), SCHED_FIFO, ¶m) == -1) {
perror("pthread_setschedparam a échoué");
return NULL;
}
// Verrouillage de la mémoire virtuelle pour éviter les défauts de page (page faults)
if (mlockall(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE) == -1) {
perror("mlockall a échoué");
return NULL;
}
struct timespec next_period;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &next_period);
period_ns = ;
() {
next_period.tv_nsec += period_ns;
(next_period.tv_nsec >= NANO_SECONDS_PER_SEC) {
next_period.tv_nsec -= NANO_SECONDS_PER_SEC;
next_period.tv_sec++;
}
clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &next_period, );
}
;
}
Les composants C++ PLCnext s'interfacent avec le Global Data Space (GDS).
#include "Arp/System/Core/Arp.h"
#include "Arp/System/Commons/Logging.h"
#include "Arp/Plc/Commons/Domain/ComponentBase.h"
namespace EVA {
class MainPlcComponent : public Arp::Plc::Commons::Domain::ComponentBase
{
public:
MainPlcComponent(IApplication& application, const String& name);
virtual ~MainPlcComponent() = default;
void Initialize() override;
void LoadConfig() override;
void SetupConfig() override;
void ResetConfig() override;
// Déclaration des ports d'E/S mappés dans le GDS
//#port
//#attributes(Input)
int32 input_laser_distance_mm = 0;
//#port
//#attributes(Output)
bool output_ejection_cylinder = false;
// Méthode appelée cycliquement par le gestionnaire d'exécution
void ExecuteCyclic()
{
(input_laser_distance_mm > ) {
output_ejection_cylinder = ;
} {
output_ejection_cylinder = ;
}
}
};
}
CANopen et DeviceNet s'appuient sur le bus physique CAN. Sous Linux, SocketCAN permet de manipuler les trames comme des connexions réseau.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <net/if.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/socket.h>
#include <linux/can.h>
#include <linux/can/raw.h>
int init_can_port(const char* interface_name) {
int s;
struct sockaddr_can addr;
struct ifreq ifr;
// Création d'un socket CAN brut
if ((s = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW)) < 0) {
perror("Erreur création socket CAN");
return -1;
}
strcpy(ifr.ifr_name, interface_name);
ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr); // Résolution de l'index de l'interface (ex: can0)
memset(&addr, 0, sizeof(addr));
addr.can_family = AF_CAN;
addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;
if (bind(s, (struct sockaddr *)&addr, (addr)) < ) {
perror();
close(s);
;
}
s;
}
{
frame.can_id = + node_id;
frame.can_dlc = ;
frame.data[] = (torque_value >> ) & ;
frame.data[] = torque_value & ;
(write(socket_fd, &frame, ( can_frame)) != ( can_frame)) {
perror();
;
}
;
}
std::vector::push_back, std::string ou std::shared_ptr dans la boucle temps réel car ils provoquent des allocations mémoire dynamiques invisibles sous le capot. Utilisez std::array ou pré-allouez la capacité des vecteurs au démarrage (std::vector::reserve).cppcheck, clang-tidy) et compilez avec -Wall -Wextra -Werror pour interdire tout comportement indéterminé du compilateur.