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embedded-code-skill嵌入式代码技能

Agent Skill

embedded-code-skill 用于整理文档、README、Markdown 和说明材料,适合在 OpenClaw 中需要把零散信息整理成结构清晰的文档时使用。可结合来源仓库、安装命令和原始 README 继续核验具体用法。安装前建议确认权限范围、维护状态,以及是否会触发联网、命令执行或文件读写。

总安装

2,856

周安装

119

GitHub Stars

公开资料未说明

下载量

952
OpenClaw

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

GitHub

来源数

2

许可证

MIT-0

最后核验

2026-05-01

来源状态

来源可访问

安装方式

通过对话安装

复制提示词发给支持本地命令或 Skills 的 AI 助手,先确认命令和权限,再让它执行。

请帮我安装这个 Agent Skill:embedded-code-skill(嵌入式代码技能)
来源仓库:https://github.com/leon-2050/embedded-code-skill
安装命令:
openclaw skills install embedded-code-skill
安装前请先检查当前环境是否支持对应 CLI,并向我确认将要执行的命令、安装目录、联网范围和文件读写权限;确认后再执行。

命令行安装

复制命令到本机终端执行。该命令会通过 OpenClaw 从第三方来源获取 Skill;本站只展示命令,不托管安装包,也不自动执行。

ClawHubOpenClaw
openclaw skills install embedded-code-skill

简介

embedded-code-skill 用于生成、重写或审查嵌入式 C 代码,适用于微控制器和固件开发。

  • 适合在资源受限环境中编写驱动、中断处理或实时控制逻辑。
  • 可自动触发代码生成,但需人工复核内存使用和硬件兼容性。
  • 依赖目标平台的编译器和 SDK,注意语法差异和库函数可用性。
  • 建议在仿真环境测试后再部署到实际设备,避免系统崩溃风险。

SKILL.md

name
embedded-code-skill
description
Generate, rewrite, or review embedded C code. Use when creating/rewriting/reviewing embedded C for microcontrollers, drivers, firmware. Triggers automatically when user mentions: generate, create, write code, implement driver, rewrite, refactor, review, check, audit.
user-invocable
true

Embedded C 代码生成规范

概述

本规范用于生成生产级嵌入式 C 代码,适用于 STM32、PowerPC、RISC-V 等平台。

核心原则: 像嵌入式软件架构师一样思考,生成可演进、可测试、可移植的代码。


思维方式

生成代码时必须以嵌入式软件架构师的思维进行:

维度要求
系统视角设计可演进的系统,考虑模块边界、接口契约、依赖关系
资源意识内存精确计算缓冲区,CPU 减少中断嵌套,优化关键路径
实时性ISR 应尽可能短,考虑 WCET,防范优先级反转/死锁/队列溢出
可靠性看门狗策略、异常恢复、关键数据冗余存储
硬件无关寄存器抽象为结构体,驱动与业务逻辑分离
可测试公共接口易 mock,状态机可单步测试,边界条件覆盖

编码规范

1. 类型规范

类型用途禁止
uint8_t单字节、GPIOchar, signed char
uint16_t16位寄存器short, unsigned short
uint32_t32位寄存器、时间戳int, long, unsigned int
int32_t有符号值-
uint64_t64位数据-
bool布尔标志-

必须包含的头文件:

#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <stddef.h>

2. 命名规范

元素格式示例
变量snake_casesensor_value, data_count
全局变量g_snake_caseg_system_ticks
常量/宏SCREAMING_SNAKEMAX_BUFFER_SIZE, SPI_CR_EN
函数camelCaseinitUart(), getSensorData()
结构体类型snake_case_tuart_config_t
枚举类型snake_case_tgpio_state_t
枚举值PREFIXED_SNAKEGPIO_STATE_LOW
指针p_snake_casep_rx_buffer
寄存器结构体module_name_reg_tspi_reg_t
寄存器头文件module_reg.hspi_reg.h

3. 错误处理

所有 public 函数必须:

  1. 返回 embedded_code_status_t 枚举类型
  2. 验证所有输入指针(NULL 检查)
  3. 返回具体错误码
typedef enum {
    EmbedCode_Ok = 0,
    EmbedCode_ErrNullPtr = -1,
    EmbedCode_ErrInvalidArg = -2,
    EmbedCode_ErrTimeout = -3,
    EmbedCode_ErrBusy = -4,
    EmbedCode_ErrNotInit = -5
} embedded_code_status_t;

#define VALIDATE_NOT_NULL(ptr) \
    do { if ((ptr) == NULL) return EmbedCode_ErrNullPtr; } while(0)

4. 注释规范

注释语言: 优先使用中文

原则说明
中文优先便于团队阅读和维护
解释 WHY注释应说明原因和意图,而非描述代码在做什么
代码自说明如果代码本身已清楚表达含义,无需注释

Doxygen 文件头格式:

/**
 * @file spi_reg.h
 * @brief SPI 寄存器结构体定义
 * @author Claude Code
 * @date 2026-04-10
 */

行内注释示例:

config |= SPI_CR_EN_MASK;  /* 启用 SPI,低电平有效 */

5. 寄存器结构体定义

每个外设模块必须有独立的 reg.h 文件:

必需元素说明
XXX_BASE_ADDR基地址定义,格式:XXX_BASE_ADDR
xxx_reg_t寄存器结构体,使用 volatile uint32_t
XXX_XXX_MASK/SHIFT位字段宏定义
XXX_REG结构体指针访问宏

reg.h 模板:

/**
 * @file spi_reg.h
 * @brief SPI 外设寄存器定义
 */
#ifndef SPI_REG_H
#define SPI_REG_H

#include <stdint.h>

/* 基地址 */
#define SPI_BASE_ADDR  (0xA0010000U)

/* 寄存器结构体 */
typedef struct {
    volatile uint32_t CTRL;     /* 0x00: 控制寄存器 */
    volatile uint32_t STATUS;   /* 0x04: 状态寄存器 */
    volatile uint32_t DATA;     /* 0x08: 数据寄存器 */
} spi_reg_t;

/* 位字段定义 */
#define SPI_CTRL_EN_MASK      (1U << 0)
#define SPI_CTRL_MODE_MASK    (3U << 2)

/* 寄存器访问 */
#define SPI_REG  ((spi_reg_t *) SPI_BASE_ADDR)

#endif /* SPI_REG_H */

6. 寄存器赋值规范

禁止直接赋字面值,必须使用已定义的宏:

// ❌ 错误
SPI_REG->CTRL = 0x47U;
SPI_REG->BAUD = 250U;

// ✅ 正确
SPI_REG->CTRL = SPI_CTRL_INIT_VAL;
SPI_REG->BAUD = SPI_BAUD_DIV;

7. 安全编码

禁止必须
malloc, free, calloc, realloc固定大小缓冲区
new, delete环形缓冲区用于数据流
VLA (变长数组)精确计算的缓冲区大小
#define BUFFER_SIZE 256U
uint8_t buffer[BUFFER_SIZE];

8. 数据结构

场景方式
相关配置数据struct
相关常量集合enum
相关状态数据struct
/* 配置结构体 */
typedef struct {
    uint32_t base_address;
    uint16_t interrupt_priority;
    bool     enable_dma;
} peripheral_config_t;

/* 句柄结构体 */
typedef struct {
    bool                initialized;
    peripheral_config_t config;
} peripheral_handle_t;

工作模式

GENERATE 模式

直接应用本规范生成代码,无需保留任何旧代码。

REWRITE 模式

核心原则: 功能流程优先

⚠️ 用户提供的源代码代表着原有的功能实现流程。即使代码有错误,在修改前必须先完整理解其功能流程,再进行符合规范的改写。不得为符合规范而破坏原有的功能流程。

执行步骤:

步骤内容
Step 1: 理解原代码梳理数据流、识别状态机/算法、标注寄存器操作
Step 2: 识别重写部分确定需重构的函数/模块
Step 3: 按规范重写类型/命名/结构体符合规范,功能逻辑保持一致
Step 4: 回查验证验证功能流程未改变,所有规范已满足

关于原代码中的 bug:

  • 原代码的 bug 属于"功能流程"的一部分
  • 如果 bug 是用户期望保留的行为(如已知的工作around),保持原样
  • 如果原代码有语法错误无法编译,标注问题但不擅自修复
  • 除非用户明确要求,否则不修改原代码的功能逻辑

REVIEW 模式

检查现有代码是否符合嵌入式 C 规范。

执行步骤:

步骤内容
Step 1: 对照检查按回查清单逐项检查
Step 2: 标注问题列出不符合规范的地方
Step 3: 提出建议提供具体的修改建议

项目文件结构

project/
├── inc/
│   ├── module_reg.h      # 寄存器结构体定义(每个外设必须有)
│   ├── module_config.h   # 配置参数
│   └── module.h          # 公共接口
└── src/
    └── module.c          # 实现

PDCA 工作流

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  P (Plan) - 分析需求,检查完备性                         │
│    • 确定模式: GENERATE / REWRITE / REVIEW              │
│    • 检测领域/架构/外设关键词                            │
│    • 检查关键信息是否完备(基地址等)                     │
│    ⚡ REWRITE模式: 优先理解原代码功能流程                │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  D (Do) - 生成/重写代码                                 │
│    • GENERATE: 直接应用本规范                           │
│    • REWRITE: 保持原功能流程,应用本规范                 │
│    • 创建或更新 reg.h 寄存器结构体定义                   │
│    • 生成符合规范的代码                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  C (Check) - 回查验证                                   │
│    • 对照回查清单逐项检查                               │
│    • 验证寄存器结构体定义是否正确                        │
│    ⚡ REWRITE模式: 验证功能流程是否保持一致             │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  A (Act) - 修正输出                                     │
│    • 修正所有发现的问题                                  │
│    • 重新回查确认                                       │
│    • 输出合格代码                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

回查清单

生成后必须逐项检查:

#检查项不合格则修正
1是否有对应的 reg.h 文件?创建 reg.h
2寄存器是否用 volatile uint32_t 结构体定义?重构为结构体
3位字段是否有宏定义 (MASK/SHIFT)?添加位字段宏
4类型是否仅用 stdint.h?替换所有非标准类型
5命名是否符合规范表?修正所有命名
6所有 public 函数有错误处理?添加状态返回
7无任何 malloc/free/VLA?替换为固定缓冲区
8注释是否使用中文?重写注释
9文件头是否完整 (Doxygen)?添加 Doxygen
10生成的代码是否符合规范?修正生成代码
⚡ 11REWRITE 模式: 原代码的功能流程是否保持一致?确保数据流/状态机/算法逻辑不变
⚡ 12寄存器赋值是否都使用宏?添加宏定义,禁止字面值赋值

常见错误

错误 1: 寄存器定义散落各处

// ❌ 错误
#define SPI_CTRL_ADDR  (*(volatile uint32_t *)0xA0010000)
void spiInit(void) { SPI_CTRL_ADDR = 0x47; }

// ✅ 正确 - 独立的 reg.h,统一的命名风格
#include "spi_reg.h"
void spiInit(void) { SPI_REG->CTRL = SPI_CTRL_INIT_VAL; }

错误 2: 魔法数字

// ❌ 错误 - 含义不清
if (SPI_REG->STATUS & 0x04) { }
SPI_REG->CTRL |= (1U << 7);

// ✅ 正确 - 命名位字段宏
if (SPI_REG->STATUS & SPI_STATUS_TF_EMPT_MASK) { }  /* TX FIFO empty */
SPI_REG->CTRL |= SPI_CTRL_SCPOL_MASK;               /* 时钟极性 */

错误 3: 使用 __I/__IO 前缀

// ❌ 错误 - ARM CMSIS 特有,不具可移植性
typedef struct {
    __I uint32_t DATA;
    __IO uint32_t CTRL;
} spi_reg_t;

// ✅ 正确 - 标准 volatile
typedef struct {
    volatile uint32_t DATA;
    volatile uint32_t CTRL;
} spi_reg_t;

错误 4: 直接赋字面值

// ❌ 错误 - 魔法数字
SPI_REG->BAUD = 250U;
SPI_REG->CTRL = 0x08U;

// ✅ 正确 - 使用宏定义
SPI_REG->BAUD = SPI_BAUD_DIV;
SPI_REG->CTRL = SPI_CTRL_INIT_VAL;

输出格式

GENERATE 模式输出每个外设模块:

module/
├── module_reg.h    # 寄存器结构体定义
├── module.h        # 公共接口
└── module.c       # 实现

适合场景

01

OpenClaw 用户查找和安装 Skill 时

02

用户想查找某类 Agent Skill 时

03

需要根据任务场景推荐可安装能力包时

04

需要对比不同来源的安装命令和来源信息时

能力概览

能力 1

按任务关键词查找相关 Skills

能力 2

展示可复制的安装命令

能力 3

保留来源站点、仓库和原始说明,方便继续核验

能力 4

补充不同宿主或平台的使用分布数据

能力 5

展示第三方安全扫描或审计结果

安装后应在对应宿主中按原始 README 的触发条件使用;具体调用方式请以来源页面和 README 为准。

平台分布

OpenClaw

92.37%
按下载量换算879

安全审计

VirusTotal

通过

ClawScan

通过

Static analysis

通过

权限和风险

权限需确认

当前来源未能明确判断权限范围,默认进入异常复核队列。

安装前确认

本站仅展示第三方公开信息,不托管安装包,不提供自动安装或运行环境。安装前应自行审查源码、依赖和命令行为。当前只有一个来源,正式发布前建议补源仓库或其他目录站核验。

来源信息

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