1.QEMU虚拟机管理器:一种高效硬件模拟器
2.Xilinx系列FPGA实现4K视频缩放,源码基于Video Processing Subsystem实现,源码提供4套工程源码和技术支持
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4.edkEDK设计的源码实现流程
5.FPGA和ARM的操作系统有何不同
QEMU虚拟机管理器:一种高效硬件模拟器
QEMU(Quick EMUlator)是一种开源的虚拟机监视器和模拟器,支持多种硬件平台模拟,源码如x、源码ARM、源码源码怎样修复PowerPC等,源码被广泛应用于虚拟化、源码嵌入式系统开发和仿真等领域。源码
作为虚拟机监视器,源码QEMU能在物理主机上同时运行多个虚拟机,源码并提供管理控制能力。源码它支持多种操作系统,源码包括Linux、源码Windows等。源码作为模拟器,QEMU可以在一个主机上执行不同架构的二进制代码,实现跨平台软件开发与测试,便于开发人员在不同体系结构下调试程序。
QEMU具备丰富的功能和扩展性,如硬件加速、网络配置、磁盘镜像和快照等,被广泛应用于云计算、易语言简单收费源码容器技术、嵌入式系统仿真和移动设备开发等领域。
QEMU是一款开源的模拟器及虚拟机监管器(VMM)。它主要提供两种功能:一是作为用户态模拟器,执行不同于主机架构的代码;二是作为虚拟机监管器,模拟全系统,利用其他VMM(如Xen、KVM等)实现硬件虚拟化支持,创建接近主机性能的虚拟机。
用户可通过Linux发行版的软件包管理器安装QEMU,例如在Debian系列发行版上,可使用以下命令安装:
除此之外,用户也可以选择从源码安装。
获取QEMU源码,可以从QEMU下载官网上下载QEMU源码的tar包。以命令行下载2.0版本的QEMU为例:
获取源码后,可根据需求配置和编译QEMU。configure脚本用于生成Makefile,其选项可用./configure --help查看。
安装完成后,会生成以下应用程序:
QEMU作为系统模拟器时,会模拟出一台能够独立运行操作系统的虚拟机。每个虚拟机对应主机中的127网盘搜索源码一个QEMU进程,虚拟机的vCPU对应QEMU进程的一个线程。
系统虚拟化主要虚拟出CPU、内存及I/O设备。虚拟出的CPU称为vCPU,QEMU为了提高效率,借用KVM、XEN等虚拟化技术,直接利用硬件对虚拟化的支持,在主机上安全地运行虚拟机代码(需要硬件支持)。
虚拟机内存会被映射到QEMU的进程地址空间,在启动时分配。在虚拟机看来,QEMU所分配的主机上的虚拟地址空间为虚拟机的物理地址空间。
QEMU在主机用户态模拟虚拟机的硬件设备,vCPU对硬件的操作结果会在用户态进行模拟,如虚拟机需要将数据写入硬盘,实际结果是将数据写入主机中的一个镜像文件中。
使用qemu-img创建虚拟机镜像,虚拟机镜像用于模拟虚拟机的硬盘,在启动虚拟机之前需要创建镜像文件。
使用qemu-system-x启动x架构的虚拟机。由于test-vm-1.qcow2中并未给虚拟机安装操作系统,所以会提示“无可启动设备”。闪灵源码官网
启动VM安装操作系统镜像。指定虚拟机内存大小、使用KVM加速、添加fedora的安装镜像。安装完成后,重启虚拟机即可从硬盘启动。之后再次启动虚拟机,只需执行以下命令:
qemu-img支持多种文件格式,可通过qemu-img -h查看。其中raw和qcow2是比较常用的两种格式,raw是qemu-img命令默认的格式,qcow2是qemu目前推荐的格式,功能最多。
Qemu软件虚拟化实现的思路是采用二进制指令翻译技术,提取guest代码,然后将其翻译成TCG中间代码,最后再将中间代码翻译成host指定架构的代码。
从宏观上看,源码结构主要包含以下几个部分:
(1)开始执行:/vl.c中的main函数定义,它也是执行的起点,主要建立一个虚拟的硬件环境,通过参数解析初始化内存、设备、流控源码怎么用CPU参数等。
(2)硬件模拟:所有硬件设备都在/hw/目录下面,每个设备都有独自的文件,包括总线、串口、网卡、鼠标等。它们通过设备模块串在一起,在vl.c中的machine_init中初始化。
(3)目标机器:QEMU模拟的CPU架构有Alpha、ARM、Cris、i、MK、PPC、Sparc、Mips、MicroBlaze、SX和SH4。在QEMU中使用./configure可以配置运行的架构。
(4)主机:使用TCG代码生成主机的代码,这部分代码在/tcg/目录中,对应不同的架构,分别在不同的子目录中。
(5)文件总结:TCG动态翻译、TB链、TCG代码分析、IOCTL使用流程、内存管理等相关内容。
Xilinx系列FPGA实现4K视频缩放,基于Video Processing Subsystem实现,提供4套工程源码和技术支持
在FPGA设计领域,Xilinx系列的FPGA被用于实现4K视频的高效缩放,其核心是基于Video Processing Subsystem。这个系统提供了4套针对不同FPGA型号的工程源码和全面的技术支持,让你能够在Xilinx的Kintex7和Zynq UltraScale+系列FPGA上轻松实现这一功能。
首先,让我们了解一下方案概述。方案的核心是手写彩条视频,分辨率x,以Hz或Hz的双像素输出,通过AXI4-Stream接口。数据经过AXI4-Stream Data FIFO进行跨时钟域处理,然后通过Video Processing Subsystem进行4K视频的缩放,将x的视频扩展至x。这部分工作由官方提供的IP核负责,确保了视频处理的准确性和兼容性,但仅限于Xilinx自家FPGA平台。
针对市面上常见的FPGA,我们提供了四套移植后的完整工程,分别针对Xilinx Kintex7和Zynq UltraScale+,以及Hz和Hz的视频输入。每套代码都包含详细的配置和软核配置,如MicroBlaze或Zynq,以适应不同硬件环境。
设计包括了从视频输入到输出的完整流程,包括HDMI 1.4/2.0 Transmitter Subsystem的视频编码和Video PHY Controller的串行化处理,以及均衡电路和视频输出显示。为了方便应用,我们推荐使用博主的配套开发板,或根据自己的硬件进行适配。
工程源码由Vivado Block Design和Vitis SDK软件设计组成,提供了清晰的架构和详细的操作指南。无论是Kintex7还是Zynq UltraScale+的版本,代码都经过精心优化,以最小化资源占用和功耗。
如果你对工程源码感兴趣,可以直接联系博主获取,包括网盘链接和个性化定制服务。请注意,所有代码仅限学习和研究使用,禁止商业用途,并且可能需要根据你的硬件环境进行微调。
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Windows CE ç³»ç»ç移æ¤å·¥ä½ä¸»è¦å°±æ¯BSPï¼æ¿çº§æ¯æå ï¼çå¼åè¿ç¨ãBSPå°å ·ä½ç硬件差å¼åæä½ç³»ç»çæ ¸å¿é离å¼æ¥ï¼ä¸»è¦ç±Bootloaer ï¼OALï¼OEMAbstraction Layerï¼å设å¤é©±å¨ç¨åºä¸é¨åç»æãWindowsCEç³»ç»ä¸Bootloaderå«åEbootãEboot被åå ¥ç³»ç»çå¼å¯¼Flashãç³»ç»å¯å¨æ¶è¿è¡Ebootï¼å®æéè¿ç½å¡å°è°è¯PC æºä¸WindowsCE æä½ç³»ç»æ åä¸è½½å°ç®æ ç³»ç»çSDRAMä¸å¹¶å¼å§æ§è¡çåè½ã对äºä¸ä¸ªç³»ç»ç§»æ¤äººåï¼é¦å éè¦é 读ææ¡£ï¼äºè§£WindowsCEç³»ç»BootloaderåBSPçåºæ¬æ¦å¿µåå¼åè¿ç¨ãï¼åµï¼è¿è¦åè¿å·¥ä½åï¼æè¿æ²¡æ³å°ï¼åå¦^_^ï¼ï¼Windows CEçå¼åç³»ç»Platform Builderæä¾äºè¯¦ç»çææ¡£åä¾ç¨ï¼å¼å人åéè¦ä»ç»çé 读ææ¡£åä¾ç¨ãææ¸ æ¥å个å½æ°ä¹é´çè°ç¨å ³ç³»ãå¨å¼åè¿ç¨ä¸çä¸ä¸ªéè¦çæ¥éª¤å°±æ¯æé串å£ï¼ä½¿å¾ç®æ æ¿è½å¤éè¿PCæºä¸²å£åè°è¯PC æºåéæ°æ®ãç±äºARMç³»ç»ç仿çå¨æ¯è¾æè´µï¼èä¸æä½ç³»ç»çè°è¯å¾å¾ä¸ä½¿ç¨JTAGè°è¯å¨è¿è¡åæ¥è°è¯ãæ以è½ä»ä¸²å£è§å¯ç¨åºçæ§è¡è¿ç¨åç»æ对äºè°è¯å°±æ¾å¾ååéè¦äºã串å£æéä¹åä¸ä¸ªæ¯è¾æ£æçé®é¢å°±æ¯ç½å¡è¯ççè°è¯ãååæ¥è§¦åµå ¥å¼ç³»ç»å¼åç人å¾å¾æ²¡æç´æ¥å¨å¯åå¨çº§ä¸ä½¿ç¨ç½å¡è¯ççç»éªï¼èç½å¡è¯çç说æä¸è¬é½è¾ä¸ºç®çï¼è¿å°±è¦æ±å¼åè å¦ä¹ ä¸äºä»¥å¤ªç½çåºç¡ç¥è¯ï¼å¯¹ä»¥å¤ªç½çMAC å±æä¸ä¸ªåºæ¬ç认è¯ãå¦å¤ï¼åç§ç½ç»è°è¯ï¼æå ï¼å·¥å ·ç使ç¨ä¹è½å¤§å¤§éä½ç³»ç»è°è¯çé¾åº¦ãç³»ç»çOALéè¦æ ¹æ®å ·ä½ç¡¬ä»¶çä¸åååºç¸åºçä¿®æ¹ï¼è¿ä¸ªé¨åå¯åç §ææ¡£è¿è¡ï¼å¨è°è¯è¿ç¨ä¸æ ¹æ®ä¸²å£çä¿¡æ¯åæåºéçå°æ¹ãè¦å ååæ¥è·¨æ件å符串æç´¢å·¥å ·çåè½ï¼å¨æµ©å¦çæµ·çæºæ件ä¸æ¾å°åºéçä½ç½®ãå½ç¶ï¼éçå¼åè 对系ç»æ件ç®å½ç»æççæåäºè§£ï¼é误å®ä½çé度ä¼ä¸æå å¿«ãWindowsCE ç驱å¨ç¨åºç¸å¯¹èè¨æ¯æ¯è¾å¥½åçã
4.åºç¨ç¨åºçå¼å
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ARM å¤çå¨ç主è¦ç¹ç¹æ¯å ·æè¾é«çæ§è½åèæ¯ãARMå¤çå¨è¢«å¹¿æ³çåºç¨å¨ææºï¼PDAçé¢åï¼å ¶ä¸è¾ä¸ºèåçæIntel å ¬å¸ç产çåºäºARM å æ ¸çXScaleç³»åå¤çå¨ãç±äºææå ¬å¸ç产çåºäºARMå æ ¸çå¤çå¨å ·æç¸åçç¼ç¨æ¨¡åï¼å¨ææåçµæ± ä¾çµçç³»ç»ä¸ï¼åºäºARMçåµå ¥å¼ç³»ç»å¤çå¨å¾å¾è¢«é¦å éç¨ãPowerPCï¼ç®ç§°PPCï¼å¤çå¨å ·æè¾å¼ºçè¿ç®æ§è½åæ°æ®ååè½åï¼å¨ç½ç»åæ°æ®éä¿¡é¢ååºäºPPCçåµå ¥å¼ç³»ç»å¤çå¨æç广æ³çåºç¨ãå ¶ä¸Motorolaå ¬å¸ç产çMPC/MPC被大éå°åºç¨å¨åµå ¥å¼ç½ç»äº§åä¸ãMIPS å¤çå¨çç¹ç¹è¡¨ç°å¨åå强大çå¤çè½åä¸ãä½ä¸ºé«æ§è½å¤çå¨ï¼MIPSå¤çå¨éç¨äºç½ç»ãä¼ä¸åé«çº§æ¶è´¹ç±»çµååºç¨ï¼ç¹å«æ¯å¨æºé¡¶çç³»ç»ä¸ï¼MIPSå¤çå¨å ·æè¾é«çå¸åºå æçãéçå¯ç¼ç¨å¨ä»¶çè§æ¨¡ä¸ææ©å¤§ï¼ä½¿å¾äººä»¬è½å¤æ ¹æ®éè¦å®å¶å¤çå¨ï¼å¹¶æ¹ä¾¿çå°é对æç§ç¹æ®åºç¨å®å¶çå¤çå¨æ¹ä¾¿çå¨å¯ç¼ç¨å¨ä»¶å é¨å®ç°ãé¤äºå¤çå¨å¤ï¼è®¡ç®æºç³»ç»è¿éè¦è®¸å¤å ¶ä»ææé¨åï¼æ¯å¦å¨å¤ééåªä½æ°æ®å¤çç³»ç»ä¸ï¼ç»å¸¸éè¦ä½¿ç¨å¯ç¼ç¨å¨ä»¶æ¥å®ç°é«éçæ°æ®å¤çåè½ï¼ä½¿ç¨è½¯æ ¸DSPæ¥å®ç°å¤æçæ°åä¿¡å·å¤çç®æ³ï¼åæ¶è¿éè¦å¤çå¨è¿è¡äºå¡å¤çï¼è½¯æ ¸å¤çå¨å°å¯ç¼ç¨å¨ä»¶ï¼DSPåå¤çå¨ç»åå¨ä¸èµ·ï¼ä¸ºç³»ç»çº§è®¾è®¡æä¾äºæ大ççµæ´»æ§ãDSPï¼æ°åä¿¡å·å¤çå¨ï¼æå«äºéç¨å¤çå¨ï¼éä¸è¡¨ç°å¨å ¶å¼ºå¤§çæ°åä¿¡å·å¤çè½åä¸ãå¨DSP å é¨æä¾äºç¡¬ä»¶ä¹ç´¯å å¨ï¼å¤çå¨å¨è®¾è®¡ä¸å¯¹äºç¹æ®ç寻åæ¹å¼åäºä¼åï¼ä¸äºDSP è¿æ¯æé¶è循ç¯ï¼Zero OverheadLoopï¼ã为äºæ¹ä¾¿åµå ¥å¼ç³»ç»è®¾è®¡ï¼ä¸»æµDSP ä¸è¬ä¹é½æä¾äºä¸°å¯çå¤è®¾ãç¹å«å¼å¾ä¸æçæ¯ADI å ¬å¸çBlackfin ç³»åDSPåTI å ¬å¸çDMXç³»åDSPï¼ä¸¤ç§å¤çå¨é½æä¾äºä¸°å¯ççä¸å¤è®¾ï¼é常éç¨åµå ¥å¼ç³»ç»åºç¨ã
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VxWorks
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3ãåºç¨ç¨åºï¼éè¦æ¡é¢ç¼ç¨ç»éª
edkEDK设计的实现流程
在嵌入式设计中,EDK(Xilinx Embedded Development Kit)提供了一套流程,简化了硬件和软件开发过程。以下是基于EDK的简化设计流程概述: 首先,创建硬件平台是基础,使用XPS的板级开发包向导(BSB Wizard)快速构建设计。接着,添加必要的IP Core和自定义外设,XPS库中的模块可以直接使用,不足部分则需用户设计。在XPS中生成仿真文件,通过ModelSim等工具进行行为、结构或时序级测试,如有问题则需回溯修改硬件设计。 生成硬件比特流,类似于传统FPGA设计中的综合、布局布线和编程文件生成。同时,开发软件系统,编写硬件驱动和操作系统相关代码,设置编译器参数以生成.elf格式的可执行代码。 软硬件比特流合并形成最终二进制比特文件,通过JTAG编程电缆或编程器烧录到目标器件。在线调试阶段,可以使用XMD或ChipScope工具进行实时调试和代码下载。 关于比特文件的组成,硬件部分包含MHS文件和用户自定义HDL代码,经过综合后生成.ngc网表和硬件比特流。软件部分包括MSS文件和.c/cpp/asm源代码,经过GCC编译和连接后生成软件比特流。最后,通过Data2MEM过程,将软硬件比特流整合,形成下载到FPGA的完整系统比特流。扩展资料
EDK=Embedded Development Kit,嵌入式开发套件。 EDK是xilinx公司开发嵌入式系统的工具。比起xilinx的ISE,二者不同在于,如果仅仅是使用xilinx的fpga做逻辑设计,只需要ISE开发环境。但是如果要使用powerpc或者microblaze处理器,从硬件到软件设计的整个嵌入式系统设计,就需要EDK。FPGA和ARM的操作系统有何不同
是这样的,你用FPGA可以实现处理器,也可以实现一些复杂的算法,如FFT,FIR等。如果用FPGA实现了处理器,那么处理器可以裸奔(不加嵌入式操作系统),也可以加入嵌入式操作系统(如uC/OS-II,uClinux)。
FPGA的重点不在操作系统,但作为一个从事电子设计的人,嵌入式操作系统是必须掌握的。通常操作系统在ARM应用的最为广泛,在单片机、DSP、FPGA中也有应用,但较少。