


Comment appeler correctement la fonction GetVolumeInformation WinAPI dans Go et éviter les erreurs inattendues ?
Appel de la fonction GetVolumeInformation WinAPI dans Go
Cet article détaille une tentative de récupération du nom d'un volume à l'aide de la fonction GetVolumeInformation WinAPI depuis Go. Cependant, les efforts initiaux ont rencontré une erreur inattendue.
Énoncé du problème
Le problème est survenu lors de la tentative de transmission d'un tampon de chaîne en tant que paramètre lpVolumeNameBuffer. Le code a échoué avec l'erreur "adresse de défaut inattendue 0xffffffffffffffff."
Analyse
L'utilisation de unsafe.Pointer pour convertir la chaîne Go en pointeur vers un tableau uint16 a été identifié comme la cause de l'erreur. Dans Go, les pointeurs ne doivent généralement pas être manipulés directement sans une bonne compréhension des conséquences.
Solution
Pour résoudre ce problème, le code a été réécrit pour créer un correctif -size buffer de uint16 caractères et passer un pointeur vers le premier élément du buffer en tant que paramètre lpVolumeNameBuffer. Cette approche garantit que le tampon est correctement aligné et évite d'avoir à utiliser unsafe.Pointer.
Voici le code corrigé :
<code class="go">package main import ( "fmt" "syscall" ) func main() { const RootPathName = `C:\` var VolumeNameBuffer = make([]uint16, syscall.MAX_PATH+1) var nVolumeNameSize = uint32(len(VolumeNameBuffer)) var VolumeSerialNumber uint32 var MaximumComponentLength uint32 var FileSystemFlags uint32 var FileSystemNameBuffer = make([]uint16, 255) var nFileSystemNameSize uint32 = syscall.MAX_PATH + 1 kernel32, err := syscall.LoadLibrary("kernel32.dll") if err != nil { fmt.Println("Error loading kernel32: ", err) return } getVolume, err := syscall.GetProcAddress(kernel32, "GetVolumeInformationW") if err != nil { fmt.Println("Error getting GetVolumeInformation address: ", err) return } var nargs uintptr = 8 ret, _, callErr := syscall.Syscall9(uintptr(getVolume), nargs, uintptr(unsafe.Pointer(syscall.StringToUTF16Ptr(RootPathName))), uintptr(unsafe.Pointer(&VolumeNameBuffer[0])), uintptr(nVolumeNameSize), uintptr(unsafe.Pointer(&VolumeSerialNumber)), uintptr(unsafe.Pointer(&MaximumComponentLength)), uintptr(unsafe.Pointer(&FileSystemFlags)), uintptr(unsafe.Pointer(&FileSystemNameBuffer[0])), uintptr(nFileSystemNameSize), 0) if ret != 0 { fmt.Println("Call succeeded: ", syscall.UTF16ToString(VolumeNameBuffer)) } else { fmt.Println("Call failed: ", callErr) } }</code>
Ce code modifié devrait réussir à récupérer et imprimer le nom du volume spécifié.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

Video Face Swap
Échangez les visages dans n'importe quelle vidéo sans effort grâce à notre outil d'échange de visage AI entièrement gratuit !

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

Sujets chauds

OpenSSL, en tant que bibliothèque open source largement utilisée dans les communications sécurisées, fournit des algorithmes de chiffrement, des clés et des fonctions de gestion des certificats. Cependant, il existe des vulnérabilités de sécurité connues dans sa version historique, dont certaines sont extrêmement nocives. Cet article se concentrera sur les vulnérabilités et les mesures de réponse communes pour OpenSSL dans Debian Systems. DebianopenSSL CONNUTS Vulnérabilités: OpenSSL a connu plusieurs vulnérabilités graves, telles que: la vulnérabilité des saignements cardiaques (CVE-2014-0160): cette vulnérabilité affecte OpenSSL 1.0.1 à 1.0.1F et 1.0.2 à 1.0.2 Versions bêta. Un attaquant peut utiliser cette vulnérabilité à des informations sensibles en lecture non autorisées sur le serveur, y compris les clés de chiffrement, etc.

Chemin d'apprentissage du backend: le parcours d'exploration du front-end à l'arrière-end en tant que débutant back-end qui se transforme du développement frontal, vous avez déjà la base de Nodejs, ...

La bibliothèque utilisée pour le fonctionnement du numéro de point flottante dans le langage go présente comment s'assurer que la précision est ...

Problème de threading de file d'attente dans Go Crawler Colly explore le problème de l'utilisation de la bibliothèque Crawler Crawler dans le langage Go, les développeurs rencontrent souvent des problèmes avec les threads et les files d'attente de demande. � ...

Dans le cadre du cadre de beegoorm, comment spécifier la base de données associée au modèle? De nombreux projets Beego nécessitent que plusieurs bases de données soient opérées simultanément. Lorsque vous utilisez Beego ...

La différence entre l'impression de chaîne dans le langage go: la différence dans l'effet de l'utilisation de fonctions println et string () est en Go ...

Le problème de l'utilisation de Redessstream pour implémenter les files d'attente de messages dans le langage GO consiste à utiliser le langage GO et redis ...

Que dois-je faire si les étiquettes de structure personnalisées à Goland ne sont pas affichées? Lorsque vous utilisez Goland pour le développement du langage GO, de nombreux développeurs rencontreront des balises de structure personnalisées ...
