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arm-linux 开发步骤

ARM-Linux开发步骤 拿到一块YC2440(s3c2440)的开发板,经过几天的学习,我对arm-linux系统开发步骤有了一些认识。...就以开发这个开发板为例,arm-linux开发工作大概分4个部分 1. 硬件(hardware) 2. 引导加载器(bootloader) 3. 内核(kernel) 4....内核 Linux内核部分是工作量比较多的部分 1. 交叉编译 2. BSP 3. Kconfig以及内核裁减 4. 镜像制作和烧 交叉编译 关于交叉编译,网络上有很多文章。...以ubuntu 8.10说明一下: a) 下载编译器,比如arm-linux-gcc 3.4.1 b) sudo tar vxjf arm-linux-gcc 3.4.1.bz2 –C / c) 命令行编译需要设置环境变量...sudo gedit /etc/bash.bashrc 在文件最后添加 export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin 重新登录 d) arm-linux-gcc

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ARM Linux ELF加壳方案

随着移动应用和IoT设备的普及,大量的硬件抛弃了传统的x86架构,选择使用能耗低、性价比高的ARM芯片,ARM指令级渐渐成为主流,但随之而来的,是愈发严峻的安全问题。...ARM-虚拟化保护技术 ARM-VM 技术借鉴了桌面应用中对 x86 指令的虚拟化保护思路,将其完整地适配到了 ARM 平台,该技术的实现完全独立,直接对编译生成的二进制文件进行保护。...适应性高 直接处理 ARM 指令,不受限于开发语言和语法标准,几乎可以保护任何编译为 ARM 架构的程序,如 golang 等。...支持工具推荐 支持ARM 虚拟化保护方案的工具:Virbox Protector 开发环境支持 Windows、Linux、macOS。...架构支持 X86、x64、ARM32、ARM64 申请试用 https://shell.virbox.com/apply.html 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。

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深入理解Linux内核页表映射分页机制原理

,用于配合线性地址Page Table找到二级页表物理地址; PTE [5:0]:与PDE一样; Dirty[6]:对页框进行操作时置位; Global[8]:CR4.PGE = 1时有效,防止常用页从...对于ARM体系架构最多用到了4级分页,而X86架构可以用到5级分页。Linux对于X86分页定义如下。...对于“dirty”位我们前面也讲到了,“dirty”位在操作时被置位,表示页面被写过,页面交换时会使用该标记。 因此,在这里稍微调整了实现—告诉Linux在第一级有2048个条目,每个都是8字节。...也就是说ARM页表设置时将权限设置为只读,当向页面写入时,会触发缺页异常(Linux PTE页面表项标记了可写权限,但是ARM硬件页面表项是只读权限),在缺页异常处理函数handle_pte_fault...str r1, [r0] str为内存操作指令,表示将数据从寄存器的内存。 如下语句将ARM PTE设置到r0+2048指向的内存。 ARM( str r3, [r0, #2048]!

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宋宝华: ARM64 Linux内核页表的块映射

内核文档Documentation/arm64/memory.rst描述了ARM64 Linux内核空间的内存映射情况,应该是此方面最权威文档。...从ffff000000000000到ffff7fffffffffff是一段针对物理地址的线性映射区,最大支持128TB的物理地址空间,这一段地址非常类似ARM32的low memory映射区。...我们看看这种情况下的页表,我们既可以用最终的【20:12】对应的PTE映射项,以4K为单位,进行虚拟地址到物理地址的映射;又可以以【29:21】对应的PMD映射项,以2M为单位,进行虚拟地址到物理地址的映射...牧春童鞋在“Linux阅码场”这里还有一些精彩的文章: 宋牧春:Linux设备树文件结构与解析深度分析(1) 宋牧春:Linux设备树文件结构与解析深度分析(2) 宋牧春:多图详解Linux内存分配器...slub 宋牧春:Linux内核内存corruption检查利器KASAN实现原理 后面我们期待牧春专门一篇文章来深入描述他的patchset。

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韦东山:Linux驱动程序基石之mmap

2.ARM架构内存映射简介 ARM架构支持一级页表映射,也就是说MMU根据CPU发来的虚拟地址可以找到第1个页表,从第1个页表里就可以知道这个虚拟地址对应的物理地址。...ARM架构还支持二级页表映射,也就是说MMU根据CPU发来的虚拟地址先找到第1个页表,从第1个页表里就可以知道第2级页表在哪里;再取出第2级页表,从第2个页表里才能确定这个虚拟地址对应的物理地址。...3.2 cache和buffer 本小节参考: ARM的cache和缓冲器(write buffer) https://blog.csdn.net/gameit/article/details/13169445...是否使用cache、是否使用buffer,就有4种组合(Linux内核文件arch\arm\include\asm\pgtable-2level.h): ?...3.3, 驱动程序要做的事 驱动程序要做的事情有3点: ① 确定物理地址 ② 确定属性:是否使用cache、buffer ③ 建立映射关系 参考Linux源文件,示例代码如下: ?

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linux物理地址,虚拟地址,内存管理,逻辑地址之间的关系

物理地址: 这里说的物理地址是内存中的内存单元实际地址,不是外部总线连接的其他电子元件的地址!...物理地址属于比较好理解的,物理地址就是内存中每个内存单元的编号,这个编号是顺序排好的,物理地址的大小决定了内存中有多少个内存单元,物理地址的大小由地址总线的位宽决定!...是防止程序对物理地址数据造成一些不可必要的问题,比如知道了A进程的物理地址,那么向这个地址写入数据就会造成A进程出现问题,在虚拟内存中运行程序永远不知道自己处于内存中那一段的物理地址上!...当我们要对物理地址做操作时比如if语句要根据CPU的状态标志寄存器来做不同的跳转,那么这个时候就要对CPU额状态寄存器做操作了就必须知道它的物理地址,内存中有一个电子元件叫MMU负责从操作系统已经初始化好的内存映射表里查询与虚拟地址对应的物理地址并转换...,比如mov 0x4h8这个是虚拟地址,当我们要对这个虚拟地址里数据时那么MMU会先判断CPU的分页状态寄存器里的标志状态是否被设定,如果被设定那么MMU就会捕获这个虚拟地址物理并在操作系统内核初始化好的内存映射表里查询与之对应的物理地址

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韦东山:Linux驱动程序基石之mmap

2.ARM架构内存映射简介 ARM架构支持一级页表映射,也就是说MMU根据CPU发来的虚拟地址可以找到第1个页表,从第1个页表里就可以知道这个虚拟地址对应的物理地址。...二级页表地址旺射的最小单位有4K、1K,Linux使用4K。...APP里调用mmap时,导致的内核相关函数调用过程如下: 3.2 cache和buffer 本小节参考: ARM的cache和缓冲器(write buffer) ARM的cache和缓冲器(write...是否使用cache、是否使用buffer,就有4种组合(Linux内核文件arch\arm\include\asm\pgtable-2level.h): 第1种是不使用cache也不使用buffer,...3.3, 驱动程序要做的事 驱动程序要做的事情有3点: ① 确定物理地址 ② 确定属性:是否使用cache、buffer ③ 建立映射关系 参考Linux源文件,示例代码如下: 还有一个更简单的函数:

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Linux——Linux驱动之基本理论常识总结(什么是Linux驱动?Linux驱动需要掌握哪些?)

2 Linux驱动程序需要掌握的内容 3 Linux驱动可参考的资源 4 ARM处理器体系架构 5 ARM的前世今生 ---- 0 引言 前面Linux专题中关于Linux下系统编程总结了17篇博文,主要是为了提高...它的功能包括虚拟地址到物理地址的转换(即虚拟内存管理)、内存保护、中央处理器高速缓存的控制,在较为简单的计算机体系结构中,负责总线的仲裁以及存储体切换。...,然后根据手册要求向该物理地址数据控制IO口输出高低电平,进而控制了蜂鸣器的关断。...是的,其实裸机程序中都是这么操作外设的,但是如果上了Linux,启动了MMU,就不是直接对物理地址进行操作了,而是把物理地址先转换为虚拟地址,然后对虚拟地址进行操作的。...4)内存管理单元MMU 内存管理单元实现了虚拟地址到物理地址的转换,ARM上面跑Linux系统,编程用的地址都是虚拟地址,物理地址到虚拟地址的转换是通过ioremap函数实现的。

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Linux 内核 内存管理】内存映射原理 ① ( 物理地址空间 | 外围设备寄存器 | 外围设备寄存器的物理地址 映射到 虚拟地址空间 )

文章目录 一、物理地址空间 二、外围设备寄存器 三、外围设备寄存器物理地址 映射到 虚拟地址空间 一、物理地址空间 ---- " 物理地址空间 “ 是 CPU 处理器 在 ” 总线 " 上 访问内存的地址..." , 精简指令集计算机 ; 分配给 " 外围设备 " 的 物理地址 , 又称为 " 设备内存 " ; ARM64 架构的系统中 , 物理地址空间 分为 2 类 : ① 正常内存 : Normal...Memory , 指的是 随机存取存储器 RAM 和 只读存储器 ROM ; ② 设备内存 : Device Memory , 指的是 分配给 " 外围设备寄存器 " 的 物理地址 ; ARM64 架构..., 参考 【Linux 内核 内存管理】Linux 内核内存布局 ④ ( ARM64 架构体系内存分布 | 内核启动源码 start_kernel | 内存初始化 mm_init | mem_init...映射到 虚拟地址空间 用户空间 的 应用进程 , 访问 " 外围设备寄存器 " 只能通过 " 虚拟地址 " 实现 , Linux 内核 提供了 相关 API 函数 , 将 " 外围设备寄存器 “ 对应的

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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...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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