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基于ARM的MPEG4視頻解碼器
- 摘 要 詳細闡述了針對ARM平臺的MPEG4視頻解碼算法的優(yōu)化方法。實驗數(shù)據(jù)表明,優(yōu)化后的解碼器性能得到了全面提升。還結(jié)合ARM7TDMI的Easy ARM2200開發(fā)平臺,給出了嵌入式MPEG-4視頻解碼的實時實現(xiàn)。關(guān)鍵詞 ARM,MPEG4,嵌入系統(tǒng),視頻解碼器 1 引 言 本文旨在研究基于ARM微處理器的MPEG-4視頻解碼技術(shù),主要應(yīng)用在手持移動設(shè)備中。利用嵌入式系統(tǒng)實現(xiàn)MPEG-4視頻解碼,處
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多核與多執(zhí)行緒的嵌入式系統(tǒng)解決方案
- 在嵌入式裝置中建置多核心(包含同質(zhì)或異質(zhì))以及多執(zhí)行緒技術(shù),的確能帶來諸多效益,尤其是改進系統(tǒng)效能方面最為明顯。 盡管RISC嵌入式技術(shù)所面臨的挑戰(zhàn)越來越多,但是在維持以往嵌入式軟件資源兼容性的前提之下,能夠改善其未來適用性,并且有效提升新系統(tǒng)的效能表現(xiàn),使其不失為良好的解決方案。 應(yīng)用決定多核或多緒 多核心與多執(zhí)行緒在效能表現(xiàn)上有其幫助,但是效能與這些技術(shù)的內(nèi)建其實并沒有絕對關(guān)系,會造成這樣的原因主要是應(yīng)用環(huán)境的需求。以手機為例,整合于手機內(nèi)的SoC芯片雖然是屬于多核心架構(gòu)的一環(huán),但
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擴大ARM SoC的驗證覆蓋縮短仿真時間
- 驗證復(fù)雜的SoC設(shè)計要耗費極大的成本和時間。據(jù)證實,驗證一個設(shè)計所需的時間會隨著設(shè)計大小的增加而成倍增加。在過去的幾年中,出現(xiàn)了很多的技術(shù)和工具,使驗證工程師可以用它們來處理這類問題。但是,這些技術(shù)中很多基于動態(tài)仿真,并依靠電路操作來發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題,因此設(shè)計者仍面臨為設(shè)計創(chuàng)建激勵的問題。 設(shè)計者可以使用運行在處理器上的固件作為驗證仿真激勵的一部分,這也是目前通常采用的方法----使用全功能處理器模型。與在HDL中編寫激勵相比,固件作為激勵速度更快,并且更容易創(chuàng)建
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IAR Systems發(fā)布Embedded Workbench® 4.42
- IAR Systems發(fā)布最新的開發(fā)工具IAR Embedded Workbench® 4.42,支持意法半導(dǎo)體(ST)最新的基于ARM® Cortex™-M3內(nèi)核的STM32系列微控制器。STM32具有很好的性能,特別適用于有高性能、低功耗、低成本需求的嵌入式應(yīng)用。IAR Systems公司與意法半導(dǎo)體緊密合作,即時發(fā)布相應(yīng)的開發(fā)工具。 支持ARM Cort
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ARM基礎(chǔ)知識連載(1)
- ARM處理器共有37個寄存器。其中包括: **31個通用寄存器,包括程序計數(shù)器(PC)在內(nèi)。這些寄存器都是32位寄存器。 **6個狀態(tài)寄存器。這些寄存器都是32位寄存器。 ARM處理器共有7種不同的處理器模式,每一種模式中都有一組相應(yīng)的寄存器組。在任何時刻,可見的寄存器包括15個通用寄存器(R0-R14),一個或兩個狀態(tài)寄存器及程序計數(shù)器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一個物理寄存器,有一些寄存器各模式擁有自己獨立的物理寄存器。 ****************************
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ARM基礎(chǔ)知識連載(2)
- *************************************************************** 程序狀態(tài)寄存器 ***************************************************************CPSR(當(dāng)前程序狀態(tài)寄存器)在任何處理器模式下被訪問。它包含了條件標志位、中斷禁止位、當(dāng)前處理器模式標志以及其他的一些控制和狀態(tài)位。每一種處理器 模式下都有一個專用的物理狀態(tài)寄存器,稱為SPSR(備份程序狀態(tài)寄存器)。當(dāng)特定的異常中
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ARM基礎(chǔ)知識連載(3)
- 在ARM體系中通常有以下3種方式控制程序的執(zhí)行流程: **在正常執(zhí)行過程中,每執(zhí)行一條ARM指令,程序計數(shù)器(PC)的值加4個字節(jié);每執(zhí)行一條Thumb指令,程序計數(shù)器寄存器(PC)加2個字節(jié)。整個過程是按順序執(zhí)行 。 **跳轉(zhuǎn)指令,程序可以跳轉(zhuǎn)到特定的地址標號處執(zhí)行,或者跳轉(zhuǎn)到特定的子程序處執(zhí)行。其中,B指令用于執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作;BL指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時,保存子程 序的返回地址;BX指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時,根據(jù)目標地址為可以將程序切換到Thumb狀態(tài);BLX指令執(zhí)行3個操作,跳轉(zhuǎn)到目標地址處執(zhí)行,
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ARM基礎(chǔ)知識連載(5)
- ************************************************************* ARM編譯器支持的數(shù)據(jù)類型 ************************************************************數(shù)據(jù)類型 長度(位) 對齊特性Char 8 &n
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ARM基礎(chǔ)知識連載(4)
- 在應(yīng)用程序中安裝異常中斷處理程序1.使用跳轉(zhuǎn)指令:可以在異常中斷對應(yīng)異常向量表中特定位置放置一條跳轉(zhuǎn)指令,直接跳轉(zhuǎn)到該異常中斷的處理程序。這種方法有一個缺點,即只能在32M空間范圍內(nèi)跳轉(zhuǎn)。2.使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR:使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR向程序計數(shù)器PC中直接賦值。這種方法分為兩步:先將異常中斷處理程序的絕對地址存放在存放在距離向量表4KB范圍內(nèi)的一個存儲單元中;再使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR將該單元的內(nèi)容讀取到程序計數(shù)器PC中。 **在系統(tǒng)復(fù)位時安裝異常中斷處理程序**1.地址0x00處為ROM的情況&n
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ARM基礎(chǔ)知識連載(6)
- ***************************************************** ARM映像文件 ***************************************************** 1.ELF格式文件的結(jié)構(gòu) 1.1映像文件組成部分 **一個映像文件有一個或多個域組成**每個域包含一個或多個輸出段**每個輸出段包含一個或多個輸入段**各輸入段中包含了目標文件中的代碼和數(shù)據(jù) 輸入段中包含了四類內(nèi)容:代碼、已經(jīng)初始化的數(shù)據(jù)、未經(jīng)初始化的存儲區(qū)域、內(nèi)
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ARM構(gòu)架在32位微控制器領(lǐng)域的應(yīng)用
- 摘要: 在標準微控制器的世界中,ARM體系結(jié)構(gòu)在32位嵌入式RISC領(lǐng)域有著極大的影響力。就像在8位世界中8051的廣泛應(yīng)用一樣,在32位微控制器領(lǐng)域里ARM得到了特別的青睞,并幾乎成為了事實上的標準。 關(guān)鍵字:ARM;32位微控制器 在標準微控制器的世界中,ARM體系結(jié)構(gòu)在32位嵌入式RISC領(lǐng)域有著極大的影響力。就像在8位世界中8051的廣泛應(yīng)用一樣,在32位微控制器領(lǐng)域里ARM得到了特別的青睞,并幾乎成為了事實上的標準。 對系統(tǒng)性能需求的提高和嵌入式功能的發(fā)展是促
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iar embedded workbench for arm介紹
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