log.c 15 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569
  1. #include "log.h"
  2. #include "rtc.h"
  3. #include "ringfs.h"
  4. #include "spi_flash.h"
  5. #include "FreeRTOS.h"
  6. #include "task.h"
  7. #include "semphr.h"
  8. #include <string.h>
  9. char logFileBuf[FILE_BUF_MAX_LEN];
  10. char name_login[50];
  11. char name_login_telnet[50];
  12. bool telnet_act = false;
  13. const char* logsStrShortRu[] =
  14. {
  15. "Перезагрузка контроллера",
  16. "Сброс настроек",
  17. "Обновление ПО",
  18. "Включение",
  19. "Смена пароля",
  20. "Сохранение настроек",
  21. #if defined HARDWARE_BT6706 || HARDWARE_BT6708
  22. "Авторизация (Telnet)",
  23. #endif
  24. "Авторизация",
  25. "Тест ИБП",
  26. "Откл. нагрузки ИБП",
  27. #ifndef HARDWARE_BT6708
  28. "Авария дискр. входа 1",
  29. "Состояние выхода 1",
  30. "Состояние выхода 2",
  31. #if defined HARDWARE_BT6706
  32. "Состояние выхода 3",
  33. #endif
  34. #endif
  35. #if defined HARDWARE_BT6706 || HARDWARE_BT6708
  36. "Низкое вых. напряжение",
  37. "Высокое вых. напряжение",
  38. #endif
  39. "Высокая температура",
  40. "Низкая температура",
  41. "Авария вх. напряжения",
  42. "Низкий заряд АКБ",
  43. "Авария нагрузки",
  44. "Авария связи с ИБП",
  45. "Авария отключения АКБ",
  46. };
  47. bool flUpdateLog = false;
  48. static bool fLogInit = false; // Флаг инициализации журнала
  49. #define LOG_TIME 1000*60*10
  50. #define LOG_FLASH_SECTOR_OFFSET 4
  51. #define ALARM_LOG_FLASH_SECTOR_OFFSET 258
  52. static int op_sector_erase(struct ringfs_flash_partition *flash, int address) {
  53. (void)flash;
  54. int ret;
  55. ret = spi_flash_erase_sector(address, 0);
  56. return ret;
  57. }
  58. static ssize_t op_program(struct ringfs_flash_partition *flash, int address, const void *data, size_t size) {
  59. (void)flash;
  60. int ret;
  61. ret = spi_flash_write(address, data, size, 0);
  62. return ret;
  63. }
  64. static ssize_t op_read(struct ringfs_flash_partition *flash, int address, void *data, size_t size) {
  65. (void)flash;
  66. int ret;
  67. ret = spi_flash_read(address, data, size, 0);
  68. return ret;
  69. }
  70. static struct ringfs_flash_partition ringfs_flash = {
  71. .sector_offset = LOG_FLASH_SECTOR_OFFSET,
  72. .sector_erase = op_sector_erase,
  73. .program = op_program,
  74. .read = op_read,
  75. };
  76. static struct ringfs fs;
  77. static struct ringfs_flash_partition ringfs_flash2 = {
  78. .sector_offset = ALARM_LOG_FLASH_SECTOR_OFFSET,
  79. .sector_erase = op_sector_erase,
  80. .program = op_program,
  81. .read = op_read,
  82. };
  83. static struct ringfs fs2;
  84. static SemaphoreHandle_t log_mutex;
  85. /**
  86. * @brief Отключает журнал для безопасной перезагрузки
  87. */
  88. bool LOG_Disable(void)
  89. {
  90. if (fLogInit) {
  91. /* Ожидаем завершения работы с журнал */
  92. if ( xSemaphoreTake(log_mutex, 10000) == pdTRUE ) {
  93. //fLogInit = false;
  94. //xSemaphoreGive(logMutex);
  95. return true;
  96. }
  97. else {
  98. return false;
  99. }
  100. }
  101. else {
  102. return true;
  103. }
  104. }
  105. void log_task(void* params)
  106. {
  107. for(;;){
  108. flUpdateLog = true;
  109. vTaskDelay(LOG_TIME);
  110. /*vTaskDelay(50);
  111. log_event_data(LOG_SYSTEM_BOOT, "Администратор");
  112. log_add(")215.7;215.7;220.5;000;50.1;2.30;25.0;00000001;");*/
  113. }
  114. }
  115. void log_init(bool format) {
  116. DBG printf(">>> Event log\n");
  117. if (!spi_flash_desc.present)
  118. return;
  119. ringfs_flash.sector_size = spi_flash_desc.sector_size;
  120. ringfs_flash.sector_count = spi_flash_desc.sector_count/2 - LOG_FLASH_SECTOR_OFFSET;
  121. ringfs_init(&fs, &ringfs_flash, LOG_ENTRY_VERSION, sizeof(log_entry_t));
  122. if (format || ringfs_scan(&fs) != 0){
  123. DBG printf("FAT1 false\r\n");
  124. ringfs_format(&fs);
  125. }
  126. DBG printf("FAT1 true\r\n");
  127. ringfs_flash2.sector_size = spi_flash_desc.sector_size;
  128. ringfs_flash2.sector_count = spi_flash_desc.sector_count/2 - LOG_FLASH_SECTOR_OFFSET;
  129. ringfs_init(&fs2, &ringfs_flash2, LOG_ENTRY_VERSION, sizeof(log_entry_t));
  130. if (format || ringfs_scan(&fs2) != 0){
  131. DBG printf("FAT2 false\r\n");
  132. ringfs_format(&fs2);
  133. }
  134. DBG printf("FAT2 true\r\n");
  135. fLogInit = true;
  136. log_mutex = xSemaphoreCreateMutex();
  137. xTaskCreate(log_task, ( char * ) "log_task", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL);
  138. }
  139. int capacity_flash = 0;
  140. int count_flash = 0;
  141. int log_test(void) {
  142. int ret;
  143. log_entry_t entry;
  144. log_init(false);
  145. capacity_flash = ringfs_capacity(&fs);
  146. count_flash = ringfs_count_exact(&fs);
  147. DBG printf("\tCapacity: %d\n", capacity_flash);
  148. DBG printf("\tCount: %d\n", count_flash);
  149. DBG printf("\tAppending ");
  150. // ret = log_event(LOG_SYSTEM_DEFCONFIG, 0, 0);
  151. DBG printf("%s\n", ret == 0 ? "ok" : "error");
  152. if (ret == 0)
  153. return -1;
  154. // ret = log_event(LOG_SYSTEM_DEFCONFIG, 0, 512);
  155. entry.timestamp = 0;
  156. entry.type = 0;
  157. DBG printf("\tFetching ");
  158. if (log_fetch(&entry, portMAX_DELAY) == 0){
  159. DBG printf("ok, time=%d, type=%d\n", entry.timestamp, entry.type);
  160. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  161. entry.timestamp = 0;
  162. entry.type = 0;
  163. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  164. entry.timestamp = 0;
  165. entry.type = 0;
  166. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  167. entry.timestamp = 0;
  168. entry.type = 0;
  169. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  170. return 0;
  171. }
  172. else {
  173. DBG printf("fail\n");
  174. return -1;
  175. }
  176. DBG printf("\tDiscarding ");
  177. if (log_discard(&entry,portMAX_DELAY) == 0)
  178. DBG printf("ok\n");
  179. else {
  180. DBG printf("fail\n");
  181. return -1;
  182. }
  183. return 0;
  184. }
  185. int log_append(log_entry_t *entry) {
  186. int ret;
  187. TM_RTC_t data;
  188. ret = xSemaphoreTake( log_mutex, portMAX_DELAY );
  189. if (ret == pdFALSE)
  190. return ret;
  191. if (!entry->timestamp){
  192. TM_RTC_GetDateTime(&data, TM_RTC_Format_BIN);
  193. entry->timestamp = data.unix;
  194. }
  195. if(entry->type == LOG_VALUE)
  196. ringfs_append(&fs, entry);
  197. else
  198. ringfs_append(&fs2, entry);
  199. xSemaphoreGive(log_mutex);
  200. return ret;
  201. }
  202. int log_fetch(log_entry_t *entry, uint32_t timeout) {
  203. int ret;
  204. ret = xSemaphoreTake( log_mutex, (TickType_t)timeout );
  205. if (ret == pdFALSE)
  206. return ret;
  207. if(entry->type == LOG_VALUE)
  208. ret = ringfs_fetch(&fs, entry);
  209. else
  210. ret = ringfs_fetch(&fs2, entry);
  211. xSemaphoreGive(log_mutex);
  212. return ret;
  213. }
  214. int log_rewind(log_entry_t *entry, uint32_t timeout) {
  215. int ret;
  216. ret = xSemaphoreTake( log_mutex, (TickType_t)timeout );
  217. if (ret == pdFALSE)
  218. return ret;
  219. if(entry->type == LOG_VALUE)
  220. ret = ringfs_rewind(&fs);
  221. else
  222. ret = ringfs_rewind(&fs2);
  223. xSemaphoreGive(log_mutex);
  224. return ret;
  225. }
  226. int log_discard(log_entry_t *entry, uint32_t timeout) {
  227. int ret;
  228. ret = xSemaphoreTake( log_mutex, (TickType_t)timeout );
  229. if (ret == pdFALSE)
  230. return ret;
  231. if(entry->type == LOG_VALUE)
  232. ret = ringfs_discard(&fs);
  233. else
  234. ret = ringfs_discard(&fs2);
  235. xSemaphoreGive(log_mutex);
  236. return ret;
  237. }
  238. void log_event_data(log_type_t type, char *data)
  239. {
  240. log_entry_t entry_data;
  241. entry_data.timestamp = 0;
  242. entry_data.type = type;
  243. strncpy(entry_data.data, data, 49);
  244. if (fLogInit)
  245. log_append(&entry_data);
  246. }
  247. void log_add(char *log_data)
  248. {
  249. char buf_value[50];
  250. uint8_t i, len;
  251. memset(buf_value, 0, 50);
  252. len = strlen(log_data);
  253. strncpy(buf_value, log_data, len);
  254. DBG printf("UPS log data: %s\r\n", log_data);
  255. buf_value[0] = '\"';
  256. for(i = 0; i < len; i++)
  257. {
  258. if(buf_value[i] == ' ')
  259. buf_value[i] = ';';
  260. }
  261. buf_value[len - 1] = ';';
  262. if(fLogInit){
  263. if(fs.write.slot>67)
  264. {
  265. log_entry_t entry_data;
  266. entry_data.timestamp = 0;
  267. log_event_data(LOG_VALUE, buf_value);
  268. }
  269. else
  270. log_event_data(LOG_VALUE, buf_value);
  271. }
  272. }
  273. /**
  274. * @brief Возвращает true если журнал проинициализирован
  275. */
  276. bool LOG_IsInit()
  277. {
  278. return fLogInit;
  279. }
  280. /**
  281. * @brief Возвращает общее количество страниц
  282. */
  283. uint32_t LOG_GetPageCount(void)
  284. {
  285. return (((ringfs_count_estimate(&fs)) / 10) + 1);
  286. }
  287. uint32_t LOG_GetTotalSTRCount(void)
  288. {
  289. return ringfs_count_estimate(&fs);
  290. }
  291. void LOG_GetPage_tabs(char *str, uint32_t page)
  292. {
  293. TM_RTC_t rtc_data;
  294. log_entry_t entry;
  295. char buf[20];
  296. uint8_t i;
  297. int start =LOG_GetTotalSTRCount();//(fs.write.sector*fs.slots_per_sector + fs.write.slot);
  298. memset(buf, 0, 20);
  299. for(i=0; i < 10; i++){
  300. fs.cursor_position = start - 10*(page-1) - 1 - i;
  301. if(fs.cursor_position < 0)
  302. break;
  303. else{
  304. fs.cursor.sector = (fs.read.sector + fs.cursor_position/fs.slots_per_sector)%fs.flash->sector_count;
  305. fs.cursor.slot = fs.cursor_position%fs.slots_per_sector;
  306. }
  307. entry.type = LOG_VALUE;
  308. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  309. entry.data[49] = 0;
  310. strncat(str, entry.data, strlen(entry.data));
  311. TM_RTC_GetDateTimeFromUnix(&rtc_data, entry.timestamp);
  312. sprintf(buf, "%02i.%02i.%02i %02i:%02i:%02i", rtc_data.date, rtc_data.month,
  313. rtc_data.year, rtc_data.hours, rtc_data.minutes, rtc_data.seconds);
  314. strcat(str, buf);
  315. strcat(str, "\",");
  316. strcat(str, "\r\n");
  317. }
  318. }
  319. void LOG_GetPage(char *str, uint32_t page)
  320. {
  321. TM_RTC_t rtc_data;
  322. log_entry_t entry;
  323. char buf[20];
  324. uint8_t i;
  325. int start =LOG_GetTotalSTRCount();//(fs.write.sector*fs.slots_per_sector + fs.write.slot);
  326. memset(buf, 0, 20);
  327. for(i=0; i < 10; i++){
  328. fs.cursor_position = start - 10*(page-1) - 1 - i;
  329. if(fs.cursor_position < 0)
  330. break;
  331. else{
  332. fs.cursor.sector = (fs.read.sector + fs.cursor_position/fs.slots_per_sector)%fs.flash->sector_count;
  333. fs.cursor.slot = fs.cursor_position%fs.slots_per_sector;
  334. }
  335. entry.type = LOG_VALUE;
  336. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  337. entry.data[49] = 0;
  338. strncat(str, entry.data, strlen(entry.data));
  339. TM_RTC_GetDateTimeFromUnix(&rtc_data, entry.timestamp);
  340. sprintf(buf, "%02i.%02i.%02i %02i:%02i:%02i", rtc_data.date, rtc_data.month,
  341. rtc_data.year, rtc_data.hours, rtc_data.minutes, rtc_data.seconds);
  342. strcat(str, buf);
  343. strcat(str, "\",");
  344. }
  345. }
  346. uint32_t LOG_GetData(int ptr, char *str, uint32_t size, bool start)
  347. {
  348. TM_RTC_t rtc_data;
  349. log_entry_t entry;
  350. char buf[20];
  351. uint8_t i;
  352. entry.type = LOG_VALUE;
  353. if(start)
  354. log_rewind(&entry, portMAX_DELAY);
  355. fs.cursor_position = ptr/STRING_SIZE;
  356. fs.cursor.sector = (fs.read.sector + fs.cursor_position/fs.slots_per_sector)%fs.flash->sector_count;
  357. fs.cursor.slot = fs.cursor_position%fs.slots_per_sector;
  358. for(i = 0; i < size/STRING_SIZE; i++)
  359. {
  360. entry.type = LOG_VALUE;
  361. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  362. entry.data[49] = 0;
  363. strncat(str, &entry.data[1], (strlen(entry.data) - 1));
  364. TM_RTC_GetDateTimeFromUnix(&rtc_data, entry.timestamp);
  365. sprintf(buf, "%02i.%02i.%02i %02i:%02i:%02i", rtc_data.date, rtc_data.month,
  366. rtc_data.year, rtc_data.hours, rtc_data.minutes, rtc_data.seconds);
  367. strcat(str, buf);
  368. strcat(str, "\n");
  369. }
  370. return strlen(str);
  371. }
  372. /**
  373. * @brief Возвращает общее количество страниц
  374. */
  375. uint32_t History_GetPageCount(void)
  376. {
  377. return (((ringfs_count_estimate(&fs2)) / 10) + 1);
  378. }
  379. uint32_t History_GetTotalSTRCount(void)
  380. {
  381. return ringfs_count_estimate(&fs2);
  382. }
  383. void History_GetPage(char *str, uint32_t page)
  384. {
  385. TM_RTC_t rtc_data;
  386. log_entry_t entry;
  387. char buf[20];
  388. uint8_t i;
  389. int start =History_GetTotalSTRCount();//(fs.write.sector*fs.slots_per_sector + fs.write.slot);
  390. memset(buf, 0, 20);
  391. for(i=0; i < 10; i++){
  392. fs2.cursor_position = start - 10*(page-1) - 1 - i;
  393. if(fs2.cursor_position < 0)
  394. break;
  395. else{
  396. fs2.cursor.sector = (fs2.read.sector + fs2.cursor_position/fs.slots_per_sector)%fs2.flash->sector_count;
  397. fs2.cursor.slot = fs2.cursor_position%fs2.slots_per_sector;
  398. }
  399. entry.type = LOG_LOGIN;
  400. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  401. strcat(str, "\"");
  402. strncat(str, logsStrShortRu[entry.type], (strlen(logsStrShortRu[entry.type]) ));
  403. strcat(str, ";");
  404. entry.data[49] = 0;
  405. strncat(str, entry.data, (strlen(entry.data) ));
  406. strcat(str, ";");
  407. TM_RTC_GetDateTimeFromUnix(&rtc_data, entry.timestamp);
  408. sprintf(buf, "%02i.%02i.%02i %02i:%02i:%02i", rtc_data.date, rtc_data.month,
  409. rtc_data.year, rtc_data.hours, rtc_data.minutes, rtc_data.seconds);
  410. strcat(str, buf);
  411. strcat(str, "\",");
  412. }
  413. }
  414. void History_GetPage_tabs(char *str, uint32_t page)
  415. {
  416. TM_RTC_t rtc_data;
  417. log_entry_t entry;
  418. char buf[50];
  419. uint8_t i;
  420. int start =History_GetTotalSTRCount();//(fs.write.sector*fs.slots_per_sector + fs.write.slot);
  421. memset(buf, 0, 50);
  422. for(i=0; i < 10; i++){
  423. fs2.cursor_position = start - 10*(page-1) - 1 - i;
  424. if(fs2.cursor_position < 0)
  425. break;
  426. else{
  427. fs2.cursor.sector = (fs2.read.sector + fs2.cursor_position/fs.slots_per_sector)%fs2.flash->sector_count;
  428. fs2.cursor.slot = fs2.cursor_position%fs2.slots_per_sector;
  429. }
  430. entry.type = LOG_LOGIN;
  431. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  432. //sprintf(buf, "%-50s", logsStrShortRu[entry.type]);
  433. strncat(str, logsStrShortRu[entry.type], (strlen(logsStrShortRu[entry.type]) ));
  434. for(uint8_t j = 0; j < (25 - strlen(logsStrShortRu[entry.type])/2); j ++)
  435. strcat(str, " ");
  436. strcat(str, "\t");
  437. memset(buf, 0, 50);
  438. entry.data[49] = 0;
  439. strncat(str, entry.data, (strlen(entry.data) ));
  440. for(uint8_t j = 0; j < (25 - strlen(entry.data)/2); j ++)
  441. strcat(str, " ");
  442. strcat(str, "\t");
  443. memset(buf, 0, 50);
  444. TM_RTC_GetDateTimeFromUnix(&rtc_data, entry.timestamp);
  445. sprintf(buf, "%02i.%02i.%02i %02i:%02i:%02i", rtc_data.date, rtc_data.month,
  446. rtc_data.year, rtc_data.hours, rtc_data.minutes, rtc_data.seconds);
  447. strcat(str, buf);
  448. strcat(str, "\r\n");
  449. }
  450. }
  451. uint32_t History_GetData(int ptr, char *str, uint32_t size, bool start)
  452. {
  453. TM_RTC_t rtc_data;
  454. log_entry_t entry;
  455. char buf[20];
  456. char temp_str[FILE_BUF_MAX_LEN];
  457. uint8_t i;
  458. uint16_t len;
  459. entry.type = LOG_LOGIN;
  460. if(start)
  461. log_rewind(&entry, portMAX_DELAY);
  462. fs2.cursor_position = ptr/STRING_SIZE_HISTORY;
  463. fs2.cursor.sector = (fs2.read.sector + fs2.cursor_position/fs2.slots_per_sector)%fs2.flash->sector_count;
  464. fs2.cursor.slot = fs2.cursor_position%fs2.slots_per_sector;
  465. for(i = 0; i < size/STRING_SIZE_HISTORY; i++)
  466. {
  467. memset(temp_str, 0, 100);
  468. log_fetch(&entry, portMAX_DELAY);
  469. strncat(temp_str, logsStrShortRu[entry.type], (strlen(logsStrShortRu[entry.type])));
  470. strcat(temp_str, ";");
  471. entry.data[49] = 0;
  472. strncat(temp_str, entry.data, (strlen(entry.data)));
  473. strcat(temp_str, ";");
  474. TM_RTC_GetDateTimeFromUnix(&rtc_data, entry.timestamp);
  475. sprintf(buf, "%02i.%02i.%02i %02i:%02i:%02i", rtc_data.date, rtc_data.month,
  476. rtc_data.year, rtc_data.hours, rtc_data.minutes, rtc_data.seconds);
  477. strcat(temp_str, buf);
  478. len = strlen(temp_str);
  479. if (len <= STRING_SIZE_HISTORY - 1)
  480. {
  481. memset(&temp_str[len], ' ', STRING_SIZE_HISTORY - len - 1);
  482. strcat(temp_str, "\n");
  483. }
  484. else
  485. {
  486. temp_str[STRING_SIZE - 1] = 0xa;
  487. }
  488. strncat(str, temp_str, STRING_SIZE_HISTORY);
  489. }
  490. return strlen(str);
  491. }