不管任何时候,接触任何新的平台或学习新的知识,首先就是看官网提供的文档,或搜索下是否有相关的资料。
如果想要修改Poky项目中的源代码,可以依赖于devtool工具,这里以修改busybox为例。
Yocto项目使用更强大和定制化的方法,来构建出适合嵌入式产品的Linux系统。Yocto不仅仅是一个制做文件系统工具,同时提供整套的基于Linux的开发和维护工作流程,使底层嵌入式开发者和上层应用开发者在统一的框架下开发,解决了传统开发方式下零散和无管理的开发形态。
PetaLinux环境下,也可以使用Yocto/openembedded的bitbake。Xilinx ug1144有详细说明。 为了方便,我编写了以下脚本,导入bitbake需要的环境。将下列脚本保存为sh文件,使用source导入,之后就能使用bitbake。脚本的第一个输入参数是PetaLinux版本号,比如2019.2。如果source时没有提供版本号,而系统有环境变量XILINX_VERSION,脚本就使用XILINX_VERSION作为PetaLinux版本号。如果source时没有提供PetaLinux版本号,系统也没有定义XILINX_VERSION,则缺省使用2019.2作为PetaLinux版本号。
上篇介绍了STM32MP57-DK1开发板官方系统的烧录。那个系统包含Linux系统的基础功能,如果要进行Qt开发,还需要重新构建带有Qt功能的镜像
作者: 付汉杰 hankf@xilinx.com hankf@amd.com 测试环境: Vivado/PetaLinux 2021.2, Linux 5.10.0
PetaLinux(Yocto)里包含很多软件模块。大部分模块可以直接使用。如果有特殊需求,需要修改某些模块时,可以按下列办法先修改,测试成功后,再创建补丁,集成到PetaLinux(Yocto)工程里。
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MACHINE=tulip-mozart source setup-environment
命令pstree将相关进程以树状图显示,方便查看进程间的关系。由于调试需要,需要在Linux里使用命令pstree。但是PetaLinux产生的Linux映像,默认不带命令pstree。
Yocto 项目 (YP) 是一个开源协作项目,可帮助开发人员创建基于 Linux 的定制系统,无论硬件架构如何。该项目提供了一套灵活的工具和空间,全世界的嵌入式开发人员可以共享技术、软件堆栈、配置和最佳实践,这些技术、软件堆栈、配置和最佳实践可用于为嵌入式和物联网设备或任何需要定制 Linux 操作系统的地方创建定制的 Linux 映像。
最新的AMD PetaLinux 2022.1,不支持IMAGE_CLASSES_remove、IMAGE_FSTYPES_DEBUGFS_remove、PREMIRRORS_prepend。如果有上述关键词,会报告类似下面的错误。
本文介绍了从源构建多个 OP-TEE 组件并将其部署到目标的配置和过程。 该构建示例基于 OpenSTLinux 开发包或分发包,并且还提供了裸环境的构建说明。
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使用“wic ls”命令,ls”查看wic文件里的分区和文件。 使用“wic cp”命令,在Linux Host和wic文件的分区之间,复制文件。 使用“wic rm”删除wic文件里的文件。
修改PetaLinux工程的配置文件project-spec/meta-user/conf/petalinuxbsp.conf后,编译出现下列错误,报告“ERROR: Failed to create workspace directory”。
底板迟迟做不出来,所以只能把Linux写到FLASH上了。还好这个FLASH够大。使用的命令和黑金的官方教程有一点不一样,最后也算是可以从FLASH启动了,但是接下来发现没有外设只有串口也不怎么好玩。
上篇文章介绍了STM32MP157D-DK1开发板Qt镜像的构建,通过在Ubuntu中重新编译带有Qt功能的系统来实现。
作者: 付汉杰 hankf@xilinx.com hankf@amd.com 测试环境: Vivado/PetaLinux 2021.2, Linux 5.10.0 VCK190
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devtool是yocto中的一个工具,此命令行工具作为可扩展SDK(eSDK)的一部分,是基础组件。可以使用devtool来帮助构建,测试和打包eSDK中的软件。可以使用该工具有选择地将构建的内容集成到OpenEmbedded构建系统构建的映像中。一般我们使用该工具主要用于修改源码,在修改后将提交加入到指定的layer中。
Linux平台上有许多开源的嵌入式linux系统构建框架(框架的意思就是工具),这些框架极大的方便了开发者进行嵌入式系统的定制化构建,目前比较常见的有OpenWrt, Buildroot, Yocto,等等。其中Buildroot功能强大,使用简单,而且采用了类似于linux kernel的配置和编译框架,所以受到广大嵌入式开发人员的欢迎。
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本项目被认为有助于从存储媒体或网络更新嵌入式系统。但是,它应该主要作为一个框架来考虑,在这个框架中可以方便地向应用程序添加更多的协议或安装程序(在SWUpdate中称为处理程序)。
借助openhub.net分析开源项目。 Name Homepage Metasploit Framework http://www.metasploit.com/framework/ NetBSD http://www.netbsd.org GNU C Library http://www.gnu.org/software/libc/ cURL http://curl.haxx.se/ Python programming language https://www.python.org Linux Ker
使用yocto编译一个软件包时,一般会先在本地寻找下载好的源码包,如果不存在则根据配置从网络下载。
高通5G平台SDX55支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络架构,同时兼容LTE和WCDMA制式,拥有更快的传输速度,更优秀的承载能力,以及更低的网络延时,可广泛应用于网关、工业监控、远程医疗、无人机、虚拟现实和沉浸式体验(VR和AR)、智慧能源、车联网、工业互联网、智慧教育、高清视频、智慧城市、家庭娱乐等多个领域。
oe-init-build-env是yocto构建环境运行的第一个脚本,通过运行下面的命令:
构建嵌入式系统有很多种方式,每一种方式都有他存在的地方,比如适配于那种场合和应用。我也是了解不多,参考了网上的一些东西资料,以及抒发自己在学习这些构建方法时的一些看法。
哥们儿本来时写单片机来着,后来又看见我的板子了,搜索了一下以前爷没有写过,就扔下单片机的文章写这个了。
AMD MPSoC Linux一般使用PetaLinux编译Linux系统,包括Linux内核、DTS、文件系统。
编译固件 bitbake -k core-image-minimal //编译出的固件 core-image-minimal-imx8mmevk-20190508073946.rootfs.sdcard.bz2 //压缩固件 sudo bzip2 -d core-image-minimal-imx8mmevk.sdcard //得到固件 core-image-minimal-imx8mmevk.sdcard //写入SD卡 sudo dd if=imx8mmevk-avs-synaptics-1.9
客户为AMD Xilinx SoC创建了PetaLinux工程。需要定制PetaLinux中的FSBL。
通过使用本地文件、Open Source U-Boot/Linux编译,既能适应部分开发人员的工作习惯,也能提高U-Boot/Linux的编译速度。
说到文本搜索工具,大家一定会知道 grep, 它是 linux 最有用并最常用的工具之一。 但如果要再一个大的工程项目中搜索某个关键词,大家也一定知道它比较耗时。 所以就有了很多替代工具,之前最出名的是 Ack,Ag 而最近又有了新的替代者 Ripgrep, 这个工具和 Ack/Ag 一样都使用了多线程的方法,但 rg 比它们更快
一样新的东西的由来,往往因为之前的东西用的很不爽,然后更具弊端创造出更加容易使用的东西,比如在大型的项目中,如Linux,他是通过Makefile的方式进行编译。但是,Makefile复杂的语法结构,难于让人领会。在一个很大的项目中,维护Makefile是一个非常头疼的烦恼事。于是一个新的产物Autotools就出来了,他用来生成复杂的Makefile,很大程度降低了我们的开发难度。
python标准库内置了大量的函数和类,是python解释器里的核心功能之一。该标准库在python安装时候就已经存在。
记得当初学C/C++,留下的深刻印象就是严肃、谨慎,特别关注功能函数实现,写代码前会经常看书,怕自己犯低级又不可知的错误,像那些经典《C和指针》、《C缺陷和陷阱》、《编程之美》等等,读到最后感觉这些书已经不是在写编程了,而是在写哲学,设计的美学,虽然现在都忘的一干二净了....
NVDLA 是英伟达于2017年开源出来的深度学习加速器框架。可惜的是,这个项目被开源出来一年后就草草停止维护了。
解压安装 非常简单,只用解压,就相当于安装了 [root@h101 kibana]# ls kibana-4.3.1-linux-x64.tar.gz [root@h101 kibana]# tar -zxvf kibana-4.3.1-linux-x64.tar.gz kibana-4.3.1-linux-x64/ kibana-4.3.1-linux-x64/bin/ kibana-4.3.1-linux-x64/config/ kibana-4.3.1-linux-x64/installedPlug
使用过Linux或是MacOS的程序员,都应该熟悉SHELL,而支持SHELL的其实有不同的实现,著名的比如Bash Shell以及Z Shell
API、CPU、NDK以及TOOLCHAIN这个路径最后的文件夹名称(Mac下是darwin-x86_64、linux可能叫linux-x86_64、Windows也不一样);
安装kibana 准确来说,只用解压就可以了 [root@h102 ELK]# ls elasticsearch-2.1.1.rpm GPG-KEY-elasticsearch kibana-4.3.1-linux-x64.tar.gz logstash-2.1.1-1.noarch.rpm [root@h102 ELK]# tar -zxvf kibana-4.3.1-linux-x64.tar.gz kibana-4.3.1-linux-x64/ kibana-4.3.1-linux-x64/b
企业级备份软件Veritas NetBackup(NBU) 8.1.1服务端的安装部署
2 . 共享动态库编译参数 : 编译动态库需要添加 “-fPIC” 和 “-shared” 两个参数 ;
前面总结过一篇全量备份/增量备份/差异备份说明,下面介绍下linux下rsync和tar两种增量备份的操作记录: 1)rsync备份 rsync由于本身的特性,在第一次rsync备份后,以后每次都只是传内容有改变的部分,而不是全部传。所以,rsync在做镜像方面是很不错的,只传增量,节省带宽、时间。 常规本地rsync备份命令可以是: # rsync -az --delete SRC DST 其中: -z 压缩 -a 简单理解就是保持一致性 --delete 严格保证DST内容与SRC一致,即DST中SRC
screenfetch:显示系统、主题信息
ls命令用于查看文件夹的内容,而ls如果反着写的话,sl就会输出一台嘟嘟嘟的火车,如下图所示:
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