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
|
4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。
|
1月前
|
存储 编译器 程序员
【C语言】内存布局大揭秘 ! -《堆、栈和你从未听说过的内存角落》
在C语言中,内存布局是程序运行时非常重要的概念。内存布局直接影响程序的性能、稳定性和安全性。理解C程序的内存布局,有助于编写更高效和可靠的代码。本文将详细介绍C程序的内存布局,包括代码段、数据段、堆、栈等部分,并提供相关的示例和应用。
51 5
【C语言】内存布局大揭秘 ! -《堆、栈和你从未听说过的内存角落》
|
1月前
|
C语言 开发者 内存技术
探索操作系统核心:从进程管理到内存分配
本文将深入探讨操作系统的两大核心功能——进程管理和内存分配。通过直观的代码示例,我们将了解如何在操作系统中实现这些基本功能,以及它们如何影响系统性能和稳定性。文章旨在为读者提供一个清晰的操作系统内部工作机制视角,同时强调理解和掌握这些概念对于任何软件开发人员的重要性。
|
1月前
|
机器学习/深度学习 人工智能 缓存
【AI系统】推理内存布局
本文介绍了CPU和GPU的基础内存知识,NCHWX内存排布格式,以及MNN推理引擎如何通过数据内存重新排布进行内核优化,特别是针对WinoGrad卷积计算的优化方法,通过NC4HW4数据格式重排,有效利用了SIMD指令集特性,减少了cache miss,提高了计算效率。
48 3
|
1月前
|
Linux 调度 C语言
深入理解操作系统: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,从进程管理的基本概念出发,逐步探索到内存管理的高级技巧。我们将通过实际代码示例,揭示操作系统如何高效地调度和优化资源,确保系统稳定运行。无论你是初学者还是有一定基础的开发者,这篇文章都将为你打开一扇了解操作系统深层工作原理的大门。
|
2月前
|
算法 调度 开发者
深入理解操作系统:从进程管理到内存分配
本文旨在为读者提供一个深入浅出的操作系统知识之旅,从进程管理的基础概念出发,探索内存分配的策略与技巧。我们将通过实际代码示例,揭示操作系统背后的逻辑与奥秘,帮助读者构建起对操作系统工作原理的直观理解。文章不仅涵盖理论知识,还提供实践操作的指导,使读者能够将抽象的概念转化为具体的技能。无论你是初学者还是有一定基础的开发者,都能在这篇文章中找到有价值的信息和启发。
|
2月前
|
算法 调度 C++
深入理解操作系统:从进程管理到内存分配
【10月更文挑战第42天】本文将带你进入操作系统的神秘世界,探索其核心概念和关键技术。我们将从进程管理开始,了解操作系统如何协调和管理多个程序的运行;然后,我们将深入研究内存分配,看看操作系统如何有效地分配和管理计算机的内存资源。通过这篇文章,你将获得对操作系统工作原理的深入理解,并学会如何编写高效的代码来利用这些原理。
|
3月前
|
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。
92 5
|
3月前
|
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。
68 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
|
3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。