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Linux-ubuntu点LED灯C语言版

一,C语言点灯

1.寄存器配置

设置为SVC模式,复用寄存器设置GPIO1-IO003,设置电气属性,设置为输出模式。

2.软件

汇编语言对模式设置,并且将堆栈指针指向主程序:

.global _start_start:
/*设置为svr模式 */mrs r0,cpsr /*读取cpsr现在状态 */bic r0,r0,#0x1forr r0,r0,#0x13msr cpsr,r0
/*SP堆栈指针 */ldr sp,=0x80200000b main

对寄存器进行配置:

#ifndef _MAIN_H
#define _MAIN_H/*定义寄存器*/#define CCMCCGR0 *((volatile unsigned int*)0x020c4068) //打开时钟
#define CCMCCGR1 *((volatile unsigned int*)0x020c406c) //打开时钟
#define CCMCCGR2 *((volatile unsigned int*)0x020c4070) //打开时钟
#define CCMCCGR3 *((volatile unsigned int*)0x020c4074) //打开时钟
#define CCMCCGR4 *((volatile unsigned int*)0x020c4078) //打开时钟
#define CCMCCGR5 *((volatile unsigned int*)0x020c407c) //打开时钟
#define CCMCCGR6 *((volatile unsigned int*)0x020c4080) //打开时钟#define MUX_CTL_PAD *((volatile unsigned int*)0x020e0068)//复用功能
#define PAD_CTL_PAD *((volatile unsigned int*)0x020e02f4)//电器属性
#define GDIR *((volatile unsigned int*)0x0209c004)//输入输出
#define DR *((volatile unsigned int*)0x0209c000) //高低电平 #endif

主程序:

#include "main.h"
void led_clock(void)//开启外部时钟
{CCMCCGR0 = 0xffffffff;CCMCCGR1 = 0xffffffff;CCMCCGR2 = 0xffffffff;CCMCCGR3 = 0xffffffff;CCMCCGR4 = 0xffffffff;CCMCCGR5 = 0xffffffff;CCMCCGR6 = 0xffffffff;
}
void led_init(void)
{MUX_CTL_PAD = 0x5;PAD_CTL_PAD = 0x10B0;GDIR = 0x8;DR = 0x0;
}
void delay_us(volatile unsigned int n)
{while(n--){}
}
void delay_1ms(volatile unsigned int n)
{while(n--){delay_us(0x7ff);}
}
void led_on(void)
{DR &= ~(1<<3);
}
void led_off(void)
{DR |= (1<<3);
}
int main(void)
{led_clock();led_init();while(1){led_on();delay_1ms(500);led_off();delay_1ms(500);}return 0;    
}

执行,先根据编译顺序,将汇编的放在前面,将主函数放在后面,程序地址放在87800000,text程序段,先说明顺序,再说明数据段格式,最后是全局变量或者局部变量初始化但是未定义段bss,正常删除即可。

SECTIONS{. = 0X87800000;.text :{start.omain.o*(.text)}.rodata ALIGN(4) : {*(.rodata*)}.data ALIGN(4) : { *(.data) }__bss_start=.;.bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) }__bss_end=.;
}

Mkefile文件: @ − 设置的目标文件比如对 m a i n . b i n : @-设置的目标文件比如对main.bin : @设置的目标文件比如对main.bin:(objects)这部分, @ 就是指 m a i n . b i n , @就是指main.bin, @就是指main.bin^-依赖的所有文件,就是 ( o b j e c t s ) ,即 s t a r t . o 和 m a i n . o , (objects),即start.o和main.o, (objects),即start.omain.o,<-依赖的第一个文件,start.o,如果针对%.o :%.S,就是后缀为.S的第一个文件。
对于-Wall,显示编译的过程, -nostdlib表示不依赖系统或者库的文件,防止定义的头文件和库里面一样,从而出现报错。

objects := start.o main.o
main.bin :$(objects)arm-linux-gnueabihf-ld -Timux6u.lds $^ -o main.elfarm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S main.elf $@arm-linux-gnueabihf-objdump -D -m arm  main.elf > main.dis
%.o : %.sarm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -o $@ $<
%.o : %.Sarm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -o $@ $<
%.o : %.carm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -o $@ $<
clean:rm -rf *.o main.bin main.elf main.dis main.imx
run:sudo ./uuu load.imx

先用:./imxdownload main.bin /dev/db,将main.bin变为mian.imx文件,再执行make run即可实现不用读卡器传输数据。这样可以生成bin文件的头文件,然后再用uuu通过USB数据线传输。

二,模仿stm32格式修改程序

针对stm32格式,主要就是修改头文件,将寄存器组用结构体来定义,然后给出寄存器组的首地址,将结构体和首地址结合起来,构成这个寄存器组。

#ifndef _IMX6U_H
#define _IMX6U_H
#define CCM_BASE                    (0x020c4000)//时钟寄存器的初地址
#define CCM_ANALOG_BASE				(0X020C8000)//暂时不用
#define IMUX_SW_MUX_BASE            (0x02e00044)//复用寄存器初始地址
#define IOMUX_SW_PAD_BASE			(0X020E0204)//电器属性
#define GPIO1_BASE                  (0x0209C000)
#define GPIO2_BASE                  (0x020A0000)
#define GPIO3_BASE                  (0x020A4000)
#define GPIO4_BASE                  (0x020A8000)
#define GPIO5_BASE                  (0x020AC000)
typedef struct
{volatile unsigned int CCR;volatile unsigned int CCDR;volatile unsigned int CSR;volatile unsigned int CCSR;volatile unsigned int CACRR;volatile unsigned int CBCDR;volatile unsigned int CBCMR;volatile unsigned int CSCMR1;volatile unsigned int CSCMR2;volatile unsigned int CSCDR1;volatile unsigned int CS1CDR;volatile unsigned int CS2CDR;volatile unsigned int CDCDR;volatile unsigned int CHSCCDR;volatile unsigned int CSCDR2;volatile unsigned int CSCDR3;	volatile unsigned int RESERVED_1[2];volatile unsigned int CDHIPR;  volatile unsigned int RESERVED_2[2];volatile unsigned int CLPCR;volatile unsigned int CISR;volatile unsigned int CIMR;volatile unsigned int CCOSR;volatile unsigned int CGPR;volatile unsigned int CCGR0;volatile unsigned int CCGR1;volatile unsigned int CCGR2;volatile unsigned int CCGR3;volatile unsigned int CCGR4;volatile unsigned int CCGR5;volatile unsigned int CCGR6;volatile unsigned int RESERVED_3[1];volatile unsigned int CMEOR;	}CCM_Type;//时钟寄存器相关
typedef struct 
{volatile unsigned int PLL_ARM;volatile unsigned int PLL_ARM_SET;volatile unsigned int PLL_ARM_CLR;volatile unsigned int PLL_ARM_TOG;volatile unsigned int PLL_USB1;volatile unsigned int PLL_USB1_SET;volatile unsigned int PLL_USB1_CLR;volatile unsigned int PLL_USB1_TOG;volatile unsigned int PLL_USB2;volatile unsigned int PLL_USB2_SET;volatile unsigned int PLL_USB2_CLR;volatile unsigned int PLL_USB2_TOG;volatile unsigned int PLL_SYS;volatile unsigned int PLL_SYS_SET;volatile unsigned int PLL_SYS_CLR;volatile unsigned int PLL_SYS_TOG;volatile unsigned int PLL_SYS_SS;volatile unsigned int RESERVED_1[3];volatile unsigned int PLL_SYS_NUM;volatile unsigned int RESERVED_2[3];volatile unsigned int PLL_SYS_DENOM; volatile unsigned int RESERVED_3[3];volatile unsigned int PLL_AUDIO;volatile unsigned int PLL_AUDIO_SET;volatile unsigned int PLL_AUDIO_CLR;volatile unsigned int PLL_AUDIO_TOG;volatile unsigned int PLL_AUDIO_DENOM;volatile unsigned int RESERVED_4[3];volatile unsigned int PLL_VIDEO;volatile unsigned int PLL_VIDEO_SET;volatile unsigned int PLL_VIDEO_CLR;volatile unsigned int PLL_VIDEO_TOG;volatile unsigned int PLL_VIDEO_NUM;volatile unsigned int RESERVED_5[3];volatile unsigned int PLL_VIDEO_DENOM;volatile unsigned int RESERVED_6[7];volatile unsigned int PLL_ENET;volatile unsigned int PLL_ENET_SET;volatile unsigned int PLL_ENET_CLR;volatile unsigned int PLL_ENET_TOG;volatile unsigned int PFD_480;volatile unsigned int PFD_480_SET;volatile unsigned int PFD_480_CLR;volatile unsigned int PFD_480_TOG;volatile unsigned int PFD_528;volatile unsigned int PFD_528_SET;volatile unsigned int PFD_528_CLR;volatile unsigned int PFD_528_TOG;volatile unsigned int RESERVED_7[16];volatile unsigned int MISC0;volatile unsigned int MISC0_SET;volatile unsigned int MISC0_CLR;volatile unsigned int MISC0_TOG;volatile unsigned int MISC1;volatile unsigned int MISC1_SET;volatile unsigned int MISC1_CLR;volatile unsigned int MISC1_TOG;volatile unsigned int MISC2;volatile unsigned int MISC2_SET;volatile unsigned int MISC2_CLR;volatile unsigned int MISC2_TOG;
} CCM_ANALOG_Type;
typedef struct 
{volatile unsigned int BOOT_MODE0;volatile unsigned int BOOT_MODE1;volatile unsigned int SNVS_TAMPER0;volatile unsigned int SNVS_TAMPER1;volatile unsigned int SNVS_TAMPER2;volatile unsigned int SNVS_TAMPER3;volatile unsigned int SNVS_TAMPER4;volatile unsigned int SNVS_TAMPER5;volatile unsigned int SNVS_TAMPER6;volatile unsigned int SNVS_TAMPER7;volatile unsigned int SNVS_TAMPER8;volatile unsigned int SNVS_TAMPER9;volatile unsigned int JTAG_MOD;volatile unsigned int JTAG_TMS;volatile unsigned int JTAG_TDO;volatile unsigned int JTAG_TDI;volatile unsigned int JTAG_TCK;volatile unsigned int JTAG_TRST_B;volatile unsigned int GPIO1_IO00;volatile unsigned int GPIO1_IO01;volatile unsigned int GPIO1_IO02;volatile unsigned int GPIO1_IO03;volatile unsigned int GPIO1_IO04;volatile unsigned int GPIO1_IO05;volatile unsigned int GPIO1_IO06;volatile unsigned int GPIO1_IO07;volatile unsigned int GPIO1_IO08;volatile unsigned int GPIO1_IO09;volatile unsigned int UART1_TX_DATA;volatile unsigned int UART1_RX_DATA;volatile unsigned int UART1_CTS_B;volatile unsigned int UART1_RTS_B;volatile unsigned int UART2_TX_DATA;volatile unsigned int UART2_RX_DATA;volatile unsigned int UART2_CTS_B;volatile unsigned int UART2_RTS_B;volatile unsigned int UART3_TX_DATA;volatile unsigned int UART3_RX_DATA;volatile unsigned int UART3_CTS_B;volatile unsigned int UART3_RTS_B;volatile unsigned int UART4_TX_DATA;volatile unsigned int UART4_RX_DATA;volatile unsigned int UART5_TX_DATA;volatile unsigned int UART5_RX_DATA;volatile unsigned int ENET1_RX_DATA0;volatile unsigned int ENET1_RX_DATA1;volatile unsigned int ENET1_RX_EN;volatile unsigned int ENET1_TX_DATA0;volatile unsigned int ENET1_TX_DATA1;volatile unsigned int ENET1_TX_EN;volatile unsigned int ENET1_TX_CLK;volatile unsigned int ENET1_RX_ER;volatile unsigned int ENET2_RX_DATA0;volatile unsigned int ENET2_RX_DATA1;volatile unsigned int ENET2_RX_EN;volatile unsigned int ENET2_TX_DATA0;volatile unsigned int ENET2_TX_DATA1;volatile unsigned int ENET2_TX_EN;volatile unsigned int ENET2_TX_CLK;volatile unsigned int ENET2_RX_ER;volatile unsigned int LCD_CLK;volatile unsigned int LCD_ENABLE;volatile unsigned int LCD_HSYNC;volatile unsigned int LCD_VSYNC;volatile unsigned int LCD_RESET;volatile unsigned int LCD_DATA00;volatile unsigned int LCD_DATA01;volatile unsigned int LCD_DATA02;volatile unsigned int LCD_DATA03;volatile unsigned int LCD_DATA04;volatile unsigned int LCD_DATA05;volatile unsigned int LCD_DATA06;volatile unsigned int LCD_DATA07;volatile unsigned int LCD_DATA08;volatile unsigned int LCD_DATA09;volatile unsigned int LCD_DATA10;volatile unsigned int LCD_DATA11;volatile unsigned int LCD_DATA12;volatile unsigned int LCD_DATA13;volatile unsigned int LCD_DATA14;volatile unsigned int LCD_DATA15;volatile unsigned int LCD_DATA16;volatile unsigned int LCD_DATA17;volatile unsigned int LCD_DATA18;volatile unsigned int LCD_DATA19;volatile unsigned int LCD_DATA20;volatile unsigned int LCD_DATA21;volatile unsigned int LCD_DATA22;volatile unsigned int LCD_DATA23;volatile unsigned int NAND_RE_B;volatile unsigned int NAND_WE_B;volatile unsigned int NAND_DATA00;volatile unsigned int NAND_DATA01;volatile unsigned int NAND_DATA02;volatile unsigned int NAND_DATA03;volatile unsigned int NAND_DATA04;volatile unsigned int NAND_DATA05;volatile unsigned int NAND_DATA06;volatile unsigned int NAND_DATA07;volatile unsigned int NAND_ALE;volatile unsigned int NAND_WP_B;volatile unsigned int NAND_READY_B;volatile unsigned int NAND_CE0_B;volatile unsigned int NAND_CE1_B;volatile unsigned int NAND_CLE;volatile unsigned int NAND_DQS;volatile unsigned int SD1_CMD;volatile unsigned int SD1_CLK;volatile unsigned int SD1_DATA0;volatile unsigned int SD1_DATA1;volatile unsigned int SD1_DATA2;volatile unsigned int SD1_DATA3;volatile unsigned int CSI_MCLK;volatile unsigned int CSI_PIXCLK;volatile unsigned int CSI_VSYNC;volatile unsigned int CSI_HSYNC;volatile unsigned int CSI_DATA00;volatile unsigned int CSI_DATA01;volatile unsigned int CSI_DATA02;volatile unsigned int CSI_DATA03;volatile unsigned int CSI_DATA04;volatile unsigned int CSI_DATA05;volatile unsigned int CSI_DATA06;volatile unsigned int CSI_DATA07;
}IOMUX_SW_MUX_Type;
typedef struct 
{volatile unsigned int DRAM_ADDR00;volatile unsigned int DRAM_ADDR01;volatile unsigned int DRAM_ADDR02;volatile unsigned int DRAM_ADDR03;volatile unsigned int DRAM_ADDR04;volatile unsigned int DRAM_ADDR05;volatile unsigned int DRAM_ADDR06;volatile unsigned int DRAM_ADDR07;volatile unsigned int DRAM_ADDR08;volatile unsigned int DRAM_ADDR09;volatile unsigned int DRAM_ADDR10;volatile unsigned int DRAM_ADDR11;volatile unsigned int DRAM_ADDR12;volatile unsigned int DRAM_ADDR13;volatile unsigned int DRAM_ADDR14;volatile unsigned int DRAM_ADDR15;volatile unsigned int DRAM_DQM0;volatile unsigned int DRAM_DQM1;volatile unsigned int DRAM_RAS_B;volatile unsigned int DRAM_CAS_B;volatile unsigned int DRAM_CS0_B;volatile unsigned int DRAM_CS1_B;volatile unsigned int DRAM_SDWE_B;volatile unsigned int DRAM_ODT0;volatile unsigned int DRAM_ODT1;volatile unsigned int DRAM_SDBA0;volatile unsigned int DRAM_SDBA1;volatile unsigned int DRAM_SDBA2;volatile unsigned int DRAM_SDCKE0;volatile unsigned int DRAM_SDCKE1;volatile unsigned int DRAM_SDCLK0_P;volatile unsigned int DRAM_SDQS0_P;volatile unsigned int DRAM_SDQS1_P;volatile unsigned int DRAM_RESET;volatile unsigned int TEST_MODE;volatile unsigned int POR_B;volatile unsigned int ONOFF;volatile unsigned int SNVS_PMIC_ON_REQ;volatile unsigned int CCM_PMIC_STBY_REQ;volatile unsigned int BOOT_MODE0;volatile unsigned int BOOT_MODE1;volatile unsigned int SNVS_TAMPER0;volatile unsigned int SNVS_TAMPER1;volatile unsigned int SNVS_TAMPER2;volatile unsigned int SNVS_TAMPER3;volatile unsigned int SNVS_TAMPER4;volatile unsigned int SNVS_TAMPER5;volatile unsigned int SNVS_TAMPER6;volatile unsigned int SNVS_TAMPER7;volatile unsigned int SNVS_TAMPER8;volatile unsigned int SNVS_TAMPER9;volatile unsigned int JTAG_MOD;volatile unsigned int JTAG_TMS;volatile unsigned int JTAG_TDO;volatile unsigned int JTAG_TDI;volatile unsigned int JTAG_TCK;volatile unsigned int JTAG_TRST_B;volatile unsigned int GPIO1_IO00;volatile unsigned int GPIO1_IO01;volatile unsigned int GPIO1_IO02;volatile unsigned int GPIO1_IO03;volatile unsigned int GPIO1_IO04;volatile unsigned int GPIO1_IO05;volatile unsigned int GPIO1_IO06;volatile unsigned int GPIO1_IO07;volatile unsigned int GPIO1_IO08;volatile unsigned int GPIO1_IO09;volatile unsigned int UART1_TX_DATA;volatile unsigned int UART1_RX_DATA;volatile unsigned int UART1_CTS_B;volatile unsigned int UART1_RTS_B;volatile unsigned int UART2_TX_DATA;volatile unsigned int UART2_RX_DATA;volatile unsigned int UART2_CTS_B;volatile unsigned int UART2_RTS_B;volatile unsigned int UART3_TX_DATA;volatile unsigned int UART3_RX_DATA;volatile unsigned int UART3_CTS_B;volatile unsigned int UART3_RTS_B;volatile unsigned int UART4_TX_DATA;volatile unsigned int UART4_RX_DATA;volatile unsigned int UART5_TX_DATA;volatile unsigned int UART5_RX_DATA;volatile unsigned int ENET1_RX_DATA0;volatile unsigned int ENET1_RX_DATA1;volatile unsigned int ENET1_RX_EN;volatile unsigned int ENET1_TX_DATA0;volatile unsigned int ENET1_TX_DATA1;volatile unsigned int ENET1_TX_EN;volatile unsigned int ENET1_TX_CLK;volatile unsigned int ENET1_RX_ER;volatile unsigned int ENET2_RX_DATA0;volatile unsigned int ENET2_RX_DATA1;volatile unsigned int ENET2_RX_EN;volatile unsigned int ENET2_TX_DATA0;volatile unsigned int ENET2_TX_DATA1;volatile unsigned int ENET2_TX_EN;volatile unsigned int ENET2_TX_CLK;volatile unsigned int ENET2_RX_ER;volatile unsigned int LCD_CLK;volatile unsigned int LCD_ENABLE;volatile unsigned int LCD_HSYNC;volatile unsigned int LCD_VSYNC;volatile unsigned int LCD_RESET;volatile unsigned int LCD_DATA00;volatile unsigned int LCD_DATA01;volatile unsigned int LCD_DATA02;volatile unsigned int LCD_DATA03;volatile unsigned int LCD_DATA04;volatile unsigned int LCD_DATA05;volatile unsigned int LCD_DATA06;volatile unsigned int LCD_DATA07;volatile unsigned int LCD_DATA08;volatile unsigned int LCD_DATA09;volatile unsigned int LCD_DATA10;volatile unsigned int LCD_DATA11;volatile unsigned int LCD_DATA12;volatile unsigned int LCD_DATA13;volatile unsigned int LCD_DATA14;volatile unsigned int LCD_DATA15;volatile unsigned int LCD_DATA16;volatile unsigned int LCD_DATA17;volatile unsigned int LCD_DATA18;volatile unsigned int LCD_DATA19;volatile unsigned int LCD_DATA20;volatile unsigned int LCD_DATA21;volatile unsigned int LCD_DATA22;volatile unsigned int LCD_DATA23;volatile unsigned int NAND_RE_B;volatile unsigned int NAND_WE_B;volatile unsigned int NAND_DATA00;volatile unsigned int NAND_DATA01;volatile unsigned int NAND_DATA02;volatile unsigned int NAND_DATA03;volatile unsigned int NAND_DATA04;volatile unsigned int NAND_DATA05;volatile unsigned int NAND_DATA06;volatile unsigned int NAND_DATA07;volatile unsigned int NAND_ALE;volatile unsigned int NAND_WP_B;volatile unsigned int NAND_READY_B;volatile unsigned int NAND_CE0_B;volatile unsigned int NAND_CE1_B;volatile unsigned int NAND_CLE;volatile unsigned int NAND_DQS;volatile unsigned int SD1_CMD;volatile unsigned int SD1_CLK;volatile unsigned int SD1_DATA0;volatile unsigned int SD1_DATA1;volatile unsigned int SD1_DATA2;volatile unsigned int SD1_DATA3;volatile unsigned int CSI_MCLK;volatile unsigned int CSI_PIXCLK;volatile unsigned int CSI_VSYNC;volatile unsigned int CSI_HSYNC;volatile unsigned int CSI_DATA00;volatile unsigned int CSI_DATA01;volatile unsigned int CSI_DATA02;volatile unsigned int CSI_DATA03;volatile unsigned int CSI_DATA04;volatile unsigned int CSI_DATA05;volatile unsigned int CSI_DATA06;volatile unsigned int CSI_DATA07;volatile unsigned int GRP_ADDDS;volatile unsigned int GRP_DDRMODE_CTL;volatile unsigned int GRP_B0DS;volatile unsigned int GRP_DDRPK;volatile unsigned int GRP_CTLDS;volatile unsigned int GRP_B1DS;volatile unsigned int GRP_DDRHYS;volatile unsigned int GRP_DDRPKE;volatile unsigned int GRP_DDRMODE;volatile unsigned int GRP_DDR_TYPE;
}IOMUX_SW_PAD_Type;typedef struct 
{volatile unsigned int DR;							volatile unsigned int GDIR; 							volatile unsigned int PSR;								volatile unsigned int ICR1; 							volatile unsigned int ICR2; 							 volatile unsigned int IMR;								 volatile unsigned int ISR;			volatile unsigned int EDGE_SEL;  
}GPIO_Type;#define CCM ((CCM_Type *)CCM_BASE)
#define CCM_ANALOG ((CCM_ANALOG_Type *)CCM_ANALOG_BASE)
#define IOMUX_SW_MUX ((IOMUX_SW_MUX_Type *)IMUX_SW_MUX_BASE)
#define IOMUX_SW_PAD ((IOMUX_SW_PAD_Type *)IOMUX_SW_PAD_BASE)
#define GPIO1 ((GPIO_Type *)GPIO1_BASE)
#define GPIO2 ((GPIO_Type *)GPIO2_BASE)
#endif

比如:#define CCM_BASE (0x020c4000)//时钟寄存器的初地址
#define CCM ((CCM_Type )CCM_BASE),将首地址CCM_BASE定义为CCM_Type 结构体类型指针(强制类型转换),然后宏定义为CCM,调用其中的寄存器比如CCM->CCGR0。通常用于将一个特定的内存地址(这里是 CCM_BASE)映射为一个指向特定结构体类型(CCM_Type)的指针。(CCM_Type):这是一个类型转换操作,将 CCM_BASE 的值(通常是一个内存地址常量,比如十六进制表示的某个地址)强制转换为指向 CCM_Type 结构体类型的指针。意味着后续可以像访问结构体成员那样去访问和操作对应的硬件资源了。

三,镜像头文件和板子读写程序方式

1.启动方式

通过BOOT_MODE1和BOOT_MODE0决定启动方式,对应拨码开关1和2:
在这里插入图片描述 在这里插入图片描述
串行下载:连接OTG接口,通过 USB口向开发板上的 SD/EMMC、NAND 等存储设备下载代码。
内部BOOT模式:,芯片会执行内部的 boot ROM 代码,这段 boot ROM 代码会进行硬件初始化(一部分外设),然后从 boot 设备(就是存放代码的设备、比如 SD/EMMC、NAND)中将代码拷贝出来复制到指定的 RAM 中,一般是 DDR。

2.镜像的头文件

main.imx和main.bin文件的区别就是main.imx比bin多了头文件,头文件包①IVT②BOOT DATA③DCD,大小为4kbyte,其中3kbyte为①②③,1kbyte的偏移地址。最终烧写到 I.MX6U 中的程序其组成为:IVT+Boot data+DCD+.bin。内部 Boot ROM 会将 main.imx 拷贝到 DDR 中,main.imx 在 DDR 中的起始地址就是 0X87800000-
3072=0X877FF400。

①IVT

IVT,IVT 包含了镜像程序的入口点、指向 DCD 的指针和一些用作其它用途的指针。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述

②BOOT DATA

在这里插入图片描述

③DCD

寄存器地址和对应的配置信息集合,Boot ROM 会使用这些寄存器地址和配置集合来初始化相应的寄存器,比如开启某些外设的时钟、初始化 DDR 等等。
在这里插入图片描述

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大数据之Hbase环境安装

Hbase软件版本下载地址&#xff1a; http://mirror.bit.edu.cn/apache/hbase/ 1. 集群环境 Master 172.16.11.97 Slave1 172.16.11.98 Slave2 172.16.11.99 2. 下载软件包 #Master wget http://archive.apache.org/dist/hbase/0.98.24/hbase-0.98.24-hadoop1-bin.tar.gz…...

Node.js day-01

01.Node.js 讲解 什么是 Node.js&#xff0c;有什么用&#xff0c;为何能独立执行 JS 代码&#xff0c;演示安装和执行 JS 文件内代码 Node.js 是一个独立的 JavaScript 运行环境&#xff0c;能独立执行 JS 代码&#xff0c;因为这个特点&#xff0c;它可以用来编写服务器后端…...

OpenCV相机标定与3D重建(25)计算两个三维点集之间的最优仿射变换矩阵(3x4)函数estimateAffine3D()的使用

操作系统&#xff1a;ubuntu22.04 OpenCV版本&#xff1a;OpenCV4.9 IDE:Visual Studio Code 编程语言&#xff1a;C11 算法描述 计算两个3D点集之间的最优仿射变换。 它计算 [ x y z ] [ a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 a 33 ] [ X Y Z ] [ b 1 b 2 b 3 ] \beg…...

SQL 中 INNER JOIN 和 LEFT JOIN 的区别和用法

在数据库语言 SQL 中&#xff0c;连接 (也称进行表结合操作)是一种常见的操作&#xff0c;用于将多个数据表格核实关联进行查询。常见的连接类型中&#xff0c; INNER JOIN 和 LEFT JOIN 是最基本且最常用的。下面将给出完整的区别和用法说明。 1. 基本概念 INNER JOIN (内连…...

【计算机网络】lab2 Ethernet(链路层Ethernet frame结构细节)

&#x1f308; 个人主页&#xff1a;十二月的猫-CSDN博客 &#x1f525; 系列专栏&#xff1a; &#x1f3c0;各种软件安装与配置_十二月的猫的博客-CSDN博客 &#x1f4aa;&#x1f3fb; 十二月的寒冬阻挡不了春天的脚步&#xff0c;十二点的黑夜遮蔽不住黎明的曙光 目录 1. …...

2024 年 MySQL 8.0.40 安装配置、Workbench汉化教程最简易(保姆级)

首先到官网上下载安装包&#xff1a;http://www.mysql.com 点击下载&#xff0c;拉到最下面&#xff0c;点击社区版下载 windows用户点击下面适用于windows的安装程序 点击下载&#xff0c;网络条件好可以点第一个&#xff0c;怕下着下着断了点第二个离线下载 双击下载好的安装…...

提升PHP技能:18个实用高级特性

掌握PHP基础知识只是第一步。 深入了解这18个强大的PHP特性&#xff0c;将显著提升您的开发效率和代码质量。 1、超越 __construct() 的魔法方法 虽然 __construct() 为大多数开发者所熟知&#xff0c;PHP 却提供了更多强大的魔术方法&#xff0c;例如&#xff1a; class Da…...

QT数据库(三):QSqlQuery使用

QSqlQuery 简介 QSqlQuery 是能运行任何 SQL 语句的类&#xff0c;如 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 等 SQL 语句。所以使用 QSqlQuery 几乎能进行任何操作&#xff0c;例如创建数据表、修改数据表的字段定义、进行数据统计等。如果运行的是 SELECT 语句&#xff0c;它查询…...

【机器学习】在向量的流光中,揽数理星河为衣,以线性代数为钥,轻启机器学习黎明的瑰丽诗章

文章目录 线性代数入门&#xff1a;机器学习零基础小白指南前言一、向量&#xff1a;数据的基本单元1.1 什么是向量&#xff1f;1.1.1 举个例子&#xff1a; 1.2 向量的表示与维度1.2.1 向量的维度1.2.2 向量的表示方法 1.3 向量的基本运算1.3.1 向量加法1.3.2 向量的数乘1.3.3…...

设计模式详解(十一):模板方法——Template Method

Template Method 设计模式 1. 概述 Template Method 是一种行为设计模式&#xff0c;它定义了一个算法的框架&#xff0c;并允许子类在不改变算法结构的前提下重新定义算法中的某些步骤。 在 Template Method 模式中&#xff1a; 父类&#xff08;抽象类&#xff09;定义了…...

使用 DeepSpeed 微调 OPT 基础语言模型

文章目录 OPT 基础语言模型Using OPT with DeepSpeedmain.py 解析1、导入库和模块2、解析命令行参数3、main 函数3.1 设备与分布式初始化3.2 模型与数据准备3.3 定义评估函数3.4 优化器与学习率调度器设置3.5 使用 deepspeed 进行模型等初始化3.6 训练循环3.7 模型保存 4、dsch…...

DPDK用户态协议栈-TCP Posix API 2

tcp posix api send发送 ssize_t nsend(int sockfd, const void *buf, size_t len, __attribute__((unused))int flags) {ssize_t length 0;void* hostinfo get_host_fromfd(sockfd);if (hostinfo NULL) {return -1;}struct ln_tcp_stream* stream (struct ln_tcp_stream…...

打造微信小程序中的视频播放交互体验:videoUI组件库实战

本文还有配套的精品资源&#xff0c;点击获取 简介&#xff1a;本项目介绍如何利用 videoUI 组件库在微信小程序中实现视频切换播放和全屏播放功能。涵盖微信小程序开发基础、 <video> 组件使用、视频切换逻辑、全屏播放实现以及 videoUI 库的应用。为开发者提供…...

Django REST framework(DRF)在处理不同请求方法时的完整流程

文章目录 一、POST 请求创建对象的流程二、GET 请求获取对象列表的流程三、GET 请求获取单个对象的流程四、PUT/PATCH 请求更新对象的流程五、自定义方法的流程自定义 GET 方法自定义 POST 方法 一、POST 请求创建对象的流程 请求到达视图层 方法调用&#xff1a; dispatch说明…...

【Hive】-- hive 3.1.3 伪分布式部署(单节点)

1、环境准备 1.1、版本选择 apache hive 3.1.3 apache hadoop 3.1.0 oracle jdk 1.8 mysql 8.0.15 操作系统:Mac os 10.151.2、软件下载 https://archive.apache.org/dist/hive/ https://archive.apache.org/dist/hadoop/ 1.3、解压 tar -zxvf apache-hive-4.0.0-bin.tar…...

unity 雷达

unity 雷达 首先去商店下载TouchScript插件 导入的时候勾选Enable TUIO 然后把预制体Cursors和TouchManager拖上 最后把TuioInput这个脚本挂上 脚本上的端口号尽量不改...

Visual Studio 2022 安装和管理 GitHub Copilot

&#x1f380;&#x1f380;&#x1f380;【AI辅助编程系列】&#x1f380;&#x1f380;&#x1f380; Visual Studio 使用 GitHub Copilot 与 IntelliCode 辅助编码Visual Studio 安装和管理 GitHub CopilotVisual Studio 使用 GitHub Copilot 扩展Visual Studio 使用 GitHu…...

Python从0到100(七十三):Python OpenCV-OpenCV实现手势虚拟拖拽

前言: 零基础学Python:Python从0到100最新最全教程。 想做这件事情很久了,这次我更新了自己所写过的所有博客,汇集成了Python从0到100,共一百节课,帮助大家一个月时间里从零基础到学习Python基础语法、Python爬虫、Web开发、 计算机视觉、机器学习、神经网络以及人工智能…...

利用notepad++删除特定关键字所在的行

1、按组合键Ctrl H&#xff0c;查找模式选择 ‘正则表达式’&#xff0c;不选 ‘.匹配新行’ 2、查找目标输入 &#xff1a; ^.*关键字.*\r\n (不保留空行) ^.*关键字.*$ (保留空行)3、替换为&#xff1a;&#xff08;空&#xff09; 配置界面参考下图&#xff1a; ​​…...

Alan Chhabra:MongoDB AI应用程序计划(MAAP) 为客户提供价值

MongoDB全球合作伙伴执行副总裁 Alan Chhabra 每当有人向我问询MongoDB&#xff0c;我都会说他们很可能在不觉之间已经与MongoDB有过交集。事实上&#xff0c;包括70%财富百强在内的许多世界领先企业公司都在使用MongoDB。我们在MongoDB所做的一切都是为了服务客户&#xff0c…...

FFmpeg 实战解复用与复用

FFmpeg FFmpeg 是一个功能强大、广泛使用的多媒体处理工具,可以处理音频、视频、字幕以及多种容器格式的操作。它支持解码、编码、复用、解复用、流式传输、过滤等功能。以下是关于 FFmpeg 的一些核心信息和操作说明: 核心组件 FFmpeg 是由以下几个主要库组成的: libavcode…...

数据结构(顺序表)JAVA方法的介绍

前言 在 Java 中&#xff0c;集合类&#xff08;Collections&#xff09;是构建高效程序的核心组件之一&#xff0c;而 List 接口作为集合框架中的重要一员&#xff0c;是一个有序、可重复的元素集合。与 Set 接口不同&#xff0c;List 保证了元素的顺序性&#xff0c;并允许存…...

电商商品详情API接口(item get)数据分析上货

电商商品详情API接口&#xff08;item get&#xff09;在数据分析与商品上货方面发挥着重要作用。以下是对这两个方面的详细探讨&#xff1a; 一、数据分析 数据源获取&#xff1a; 商品详情API接口提供了丰富的数据源&#xff0c;包括商品的标题、价格、库存、描述、图片、用…...

supervisor使用详解

0、介绍 supervisor 是一个用 Python 编写的客户端/服务器系统&#xff0c;它允许用户在类 UNIX 操作系统&#xff08;如 Linux&#xff09;上监控和控制进程。supervisor 并不是一个分布式调度框架&#xff0c;而是一个进程管理工具&#xff0c;它可以用来启动、停止和重启程…...

结合开源低代码-microi吾码 阿里云建桶,以及minio文件转移阿里云oss

前言 最近在工作中&#xff0c;碰到一开始一个小程序的照片和视频都放在公司的minio服务器上存储。但日积月累的&#xff0c;而且这个客户的访问量也大&#xff0c;照片和视频每天的存储空间也很大&#xff0c;这每天也是比不菲的费用&#xff0c;而且也会加慢后台的访问速度。…...

如何为IntelliJ IDEA配置JVM参数

在使用IntelliJ IDEA进行Java开发时&#xff0c;合理配置JVM参数对于优化项目性能和资源管理至关重要。IntelliJ IDEA提供了两种方便的方式来设置JVM参数&#xff0c;以确保你的应用程序能够在最佳状态下运行。本文将详细介绍这两种方法&#xff1a;通过工具栏编辑配置和通过服…...

关于SQL注入的面试题及经验分享

Q&#xff1a;简述数据库的存储引擎 A&#xff1a;数据库存储引擎是数据库底层软件组织&#xff0c;数据库管理系统&#xff08;DBMS&#xff09;使用数据引擎进行创建、查询、更新和删除数据。不同的存储引擎提供不同的存储机制、索引技巧、锁定水平等功能&#xff0c;使用不…...

ISP(Image Signal Processor)——HDR技术总结

传统多帧融合技术 拍摄一系列不同曝光时长的图像帧&#xff08;LDR&#xff09;&#xff0c;然后使用融合算法进行融合成HDR图像。 融合算法可以分为两种 基于照度图估计的融合 基于照度估计需要拟合相机响应函数&#xff0c;详细可以参考如下论文&#xff1a; Recovering H…...

Python字符串及正则表达式(十):字符串常用操作、字符串编码转换

前言&#xff1a;在编程的世界里&#xff0c;字符串无处不在。它们是构建用户界面、存储数据、进行通信的基础元素。无论是财务系统的总账报表、电子游戏的比赛结果&#xff0c;还是火车站的列车时刻表&#xff0c;这些信息最终都需要以文本的形式呈现给用户。这些文本的背后&a…...

测试工程师八股文04|计算机网络 和 其他

一、计算机网络 1、http和https的区别 HTTP和HTTPS是用于在互联网上传输数据的协议。它们都是应用层协议&#xff0c;建立在TCP/IP协议栈之上&#xff0c;用于客户端&#xff08;如浏览器&#xff09;和服务器之间的通信。 ①http和https的主要区别在于安全性。http是一种明…...

Codeforces Global Round 27的C题

题目大意 给定一个n,n>5 ans0 ans&a1|a2&a3|a4&a5...an,数组a是一个排列 下标是奇数让ans对其进行&操作,否则进行|操作,求ans能达到的最大值. 分奇偶来讨论,在n为奇数的情况下,最后一次操作是|,在n为偶数的情况下,最后一次操作是&. n二进制最高位的计算…...