VxWorks 操作系统内存布局

简介: 在VxWorks操作系统过程中可能使用到的BootRom和VxWorks内核映像本身都可以存在两种方式:压缩的和非压缩的。 <p align="left"><strong>1.非压缩形式</strong></p> <p align="left">如果没有进行压缩,则只有一次重定位,即从ROM到RAM只存在一次代码复制过程,所有ROM中存储的代码都被一次性复制到RAM中。</p> <p
在VxWorks操作系统过程中可能使用到的BootRom和VxWorks内核映像本身都可以存在两种方式:压缩的和非压缩的。

1.非压缩形式

如果没有进行压缩,则只有一次重定位,即从ROM到RAM只存在一次代码复制过程,所有ROM中存储的代码都被一次性复制到RAM中。

① 对于BootRom 而言,所有的代码被一次性复制到RAM_HIGH_ADRS 指定地址处,如图3-1所示。

② 对于VxWorks_rom 而言,所有的代码被一次性复制到RAM_LOW_ADRS 指定地址处,如图3-2 所示。

2.压缩形式

如果有进行压缩,则代码复制过程将分为两次,一次是非压缩代码,另一次是压缩代码,且二者复制到内存不同的位置处。

① 对于BootRom 而言,非压缩代码(romInit.sbootInit.c)被直接复制到RAM_LOW_ADRS 处;压缩代码复制到RAM_HIGH_ADRS 处,并在复制过程中完成解压缩,如3-3 所示。

② 对于VxWorks_rom 而言,非压缩代码(romInit.sbootInit.c)被直接复制到RAM_HIGH_ADRS处;压缩代码复制到RAM_LOW_ADRS处,并在复制过程中完成解压缩,如图3-4所示。

    事实上,对于压缩版本,在进行编译时,进行了两次代码链接:一次是针对压缩代码的链接,另一次是将非压缩代码和压缩代码整合在一起时的链接。注意,在进行非压缩代码和压缩代码的整合时,压缩代码部分是作为数据进入整个映像的,所以不会对其进行重新链接。对压缩代码的链接,实际上是在代码被压缩之前完成的,完成代码的链接后,生成特定格式的目标文件(如ELF 或者COFF),为了在解压缩后可以直接执行,首先必须将其转成二进制可执行文件,通过objcopy函数完成此项功能,此后对生成的二进制可执行文件调用deflate函数进行压缩,由于需要将压缩后的代码最后整合到整个映像中,故压缩后的文件还需要通binToAsm 工具进行转换,转成一个汇编源文件,该文件将压缩后的二进制代码作为数据部分进行保存,从而避免在与非压缩代码最后进行二次链接时被修改。

    两步链接过程中各自指定了不同的链接地址,对于压缩代码而言,其分为两种情况,对于BootRom,压缩代码被链接到了RAM_HIGH_ADRS地址处,而对于VxWorks_rom,则被链接到了RAM_LOW_ADRS 地址处,在与非压缩代码进行整合链接时指定的链接地址(即_romInit函数地址)与压缩代码链接时指定的地址相对应:如果压缩代码为RAM_HIGH_ADRS,则最后整合时就为RAM_LOW_ADRS;如果压缩代码为RAM_LOW _ADRS,则整合时就为RAM_HIGH_ADRS。

相关文章
|
2月前
|
存储 Linux 调度
深入理解操作系统:从进程管理到内存分配
【8月更文挑战第44天】本文将带你深入操作系统的核心,探索其背后的原理和机制。我们将从进程管理开始,理解如何创建、调度和管理进程。然后,我们将探讨内存分配,了解操作系统如何管理计算机的内存资源。最后,我们将通过一些代码示例,展示这些概念是如何在实际操作系统中实现的。无论你是初学者还是有经验的开发者,这篇文章都将为你提供新的视角和深入的理解。
|
3月前
|
安全 索引
操作系统中的内存管理策略
【8月更文挑战第23天】
80 1
|
25天前
|
分布式计算 算法 大数据
探索操作系统的核心:调度与内存管理机制
【10月更文挑战第11天】 本文深入探讨了操作系统中两大核心功能——调度与内存管理机制。通过分析调度算法、进程状态转换及内存分配策略等关键方面,揭示了它们如何共同维护系统性能和稳定性。旨在为读者提供对操作系统内部运作的深刻理解,同时引起对优化策略的思考。
53 5
|
26天前
|
存储 Java
JVM知识体系学习四:排序规范(happens-before原则)、对象创建过程、对象的内存中存储布局、对象的大小、对象头内容、对象如何定位、对象如何分配
这篇文章详细地介绍了Java对象的创建过程、内存布局、对象头的MarkWord、对象的定位方式以及对象的分配策略,并深入探讨了happens-before原则以确保多线程环境下的正确同步。
48 0
JVM知识体系学习四:排序规范(happens-before原则)、对象创建过程、对象的内存中存储布局、对象的大小、对象头内容、对象如何定位、对象如何分配
|
1月前
|
算法
深入理解操作系统:内存管理机制的探索之旅
【10月更文挑战第2天】在数字世界的浩瀚海洋中,操作系统犹如一艘精密的航船,承载着软件与硬件的和谐共舞。本文将揭开内存管理的神秘面纱,从基础概念到高级策略,引领读者领略操作系统内存分配的智慧。通过深入浅出的解释和生动的比喻,我们一同遨游在内存的江河之中,感受操作系统如何巧妙地协调资源,确保数据的有序流动。让我们跟随内存的脚步,探索那些隐藏在每次点击、每次命令背后的奥秘。
|
1月前
|
监控 开发者
深入理解操作系统:内存管理的艺术
【10月更文挑战第2天】在数字世界的幕后,操作系统扮演着至关重要的角色。本文将深入探索操作系统的心脏——内存管理,揭示它是如何协调和管理计算机的宝贵资源。通过浅显易懂的语言和生活化的比喻,我们将一起走进内存管理的奥秘世界,了解它的原理、机制以及为何对整个系统的性能和稳定性有着不可替代的影响。无论你是技术新手还是资深开发者,这篇文章都将为你打开新的视角,让你对日常使用的设备有更深层次的认识和尊重。
|
1月前
|
缓存 算法 调度
深入浅出操作系统:从进程管理到内存优化
本文旨在为读者提供一次深入浅出的操作系统之旅。我们将从进程管理的基本概念出发,逐步深入到内存管理的复杂世界,最终探索如何通过实践技巧来优化系统性能。文章将结合理论与实践,通过代码示例,帮助读者更好地理解操作系统的核心机制及其在日常技术工作中的重要性。无论你是初学者还是有一定经验的开发者,这篇文章都将为你打开一扇通往操作系统深层次理解的大门。
|
1月前
|
存储 Java
深入理解java对象的内存布局
这篇文章深入探讨了Java对象在HotSpot虚拟机中的内存布局,包括对象头、实例数据和对齐填充三个部分,以及对象头中包含的运行时数据和类型指针等详细信息。
28 0
深入理解java对象的内存布局
|
1月前
|
存储 算法 C语言
MacOS环境-手写操作系统-17-内存管理算法实现
MacOS环境-手写操作系统-17-内存管理算法实现
32 0
|
1月前
|
Java C语言 iOS开发
MacOS环境-手写操作系统-16-内存管理 解析内存状态
MacOS环境-手写操作系统-16-内存管理 解析内存状态
31 0
下一篇
无影云桌面