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arm的和linux

ARM开发板,即以英国ARM(AdvancedRISCMachines)公司的内核芯片作为CPU,同时附加其他外围功能的嵌入式开发板,用以评估内核芯片的功能和研发各科技类企业的产品[1]。ARM开发板根据ARM内核可以分为ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M系列、Cortex-R系列、Cortex-A系列。其中Cortex-M系列又可分为Cortex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M3、Cortex-M4;Cortex-R系列分为Cortex-R4、Cortex-R5、Cortex-R7;Cortex-A系列分为Cortex-A5、Cortex-A7、Cortex-A8、Cortex-A9、Cortex-A15、Cortex-A50等[2],同样也就有了对应内核的Cortex-M0开发板、Cortex-A5开发板、Cortex-A8开发板、Cortex-A9开发板、Cortex-R16开发板等等。由于ARM公司只对外提供ARM内核,各大厂商在授权付费使用ARM内核的基础上研发生产各自的芯片,形成了嵌入式ARMCPU的大家庭,提供这些内核芯片的厂商有Atmel、TI、飞思卡尔、NXP、ST、和三星等。

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  • ARM Linux的中断服务程序工作在ARM的IRQ模式吗?

    大家都知道,ARM有IRQ, FIQ, USR,SVC,ABORT等各种模式。当系统收到IRQ的时候,会进入ARM的IRQ模式。那么,ARM Linux各种驱动的中断服务程序工作在ARM的IRQ模式吗?答案是否定的。我们加一段汇编来读CPSR:?然后我们随便找一个ARM Linux的中断服务程序去打印CPSR:?然后我们发现打印出来的值是:cpsr:40000193低8位的二进制是10010011那么对应ARM CPSR的查询,可以看出CPU处于ARM的SVC模式(低5位是10011),而且I bit被设置(第7位是1),所以是禁止IRQ的。?可见,ARM Linux最初进入IRQ模式后,比较快速地从IRQ模式切换到了SVC模式,但是这个时候,并没有使能CPSR的I bit,所以仍然是禁止其他中断嵌套进入的。
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  • 轻量应用服务器

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  • 移植Python到arm linux系统

    :命令:mkdir mylib5.配置交叉编译:·     CC为指定C交叉编译器,我的是arm-arago-linux-gnueabi-gcc·     CXX为指定C++交叉编译器,我的是arm-arago-linux-gnueabi-g++·     AR为ar工具,我的是arm-arago-linux-gnueabi-ar·     RANLIB为ranlib工具,我的是arm-arago-linux-gnueabi-ranlib·     Host为目标主机,我这里设置的是arm-arago-linux-gnueabi·     Build为编译环境主机,我的是i386·     Prefix为安装位置配置命令:CC=arm-arago-linux-gnueabi-gccCXX=arm-arago-linux-gnueabi-g++ AR=arm-arago-linux-gnueabi-arRANLIB=arm-arago-linux-gnueabi-ranlib .configureX86版本的pgen文件编译命令:make HOSTPYTHON=.python HOSTPGEN=.ParserpgenBLDSHARED=arm-arago-linux-gnueabi-gcc -sharedCROSS_COMPILE
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    程序最后运行的环境变了,比如你的开发板是基于 Arm 的——程序在 X86 上编辑,编译,最终运行在另一个和 X86 完全不同的架构的 Arm 芯片上。?但是这样有一个问题,X86、Arm、MIPS、RISC-V 这些芯片,它们的指令集是由不同的组织或者公司设计的,彼此并不兼容——Arm 和 MIPS 的 CPU 无法运行以 X86 的指令集编码的程序,arm-linux-gnueabi-gcc 和 aarch64-linux-gnu-gcc 适用于 Arm Cortex-A 系列芯片,前者针对 32 位芯片,后者针对 64 位芯片,它使用的是 glibc可以用来编译 u-boot、linux kernel 以及应用程序。另外需要补充一点的是,32 位的 Arm 和 64 位的 Arm,它们的指令集是不同的,所以需要使用不同的工具链。执行 source~.bashrc 命令让配置生效,然后我们就可以在命令行里执行这些命令了:比如 arm-linux-gnueabihf-gcc-v 和 aarch64-linux-gnu-gcc-v
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  • 持续集成

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    在linux中输入vi Makefile 来实现创建Makefile文件注意:命令行前必须加TAB键例如:将两个文件led.c和crt0.S汇编文件,制作一个Makefile文件1 1 led.bin: crt0.S led.c2 2 arm-linux-gcc -c -o crt0.o crt0.c3 3 arm-linux-gcc -c -o led.o led.c4 4 arm-linux-ld,led.bin是目标文件,:后面是依赖文件arm-linux-gcc  编译选项-o  编译及链接,会生成一个exe可执行文件-Wall  指定产生全部的警告信息  -O-O2-O3   数字越高,代表优化的更多-S 只激活预处理和编译,就是指把文件编译成为汇编代码例如:arm-linux-gcc -c -o  led.o led.c   :编译不链接arm-linux-gcc   -o  led  led.c-S                 不从源文件中复制重定位信息和符号信息到目标文件中去arm-linux-objdump   反编译选项 -D                反编译所有段-b binary
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  • 文件存储

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  • 堡垒机

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  • Linux之父:ARM服务器没戏!

    Linux之父Linus Torvalds最近又开炮了,他从开发者的角度表示,由于开发者更熟悉他们基于X86的开发环境,ARM在未来不可能撼动X86服务器市场位置。答案是ARM近期宣布的新品Neoverse N1平台和E1 CPU。ARM表示Neoverse N1平台和E1 CPU即将发布,Neoverse N1和E1采用7nm制程,并且为服务器和通信设备增加重要提升,拥有高可扩展性、高处理量以及高性能,将分别在2020年和2021虽然ARM给出了Neoverse N1平台和E1 CPU的出色数据,但是Linus Torvalds认为当开发者在云端部署应用时他们会尽可能选择与他们工作环境相同的系统,匹配测试的本地设置,而他们的工作环境基本上是可以说ARM服务器的生态依然处于早期,要想在数据中心市场与X86服务器芯片角力,依然需要走很长的路。让我们拭目以待ARM服务器后续的真正表现。
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