im6ull学习总结(二)Framebuffer 应用编程

1 LCD操作原理

linux中通过framebuffer驱动程序来控制LCD。framebuffer中包含LCD的参数,大小为LCD分辨率xbpp。framebuffer 是一块内存 内存中保存了一帧图像。
关于图像的帧指的是在图像处理中,一帧(Frame)是指图像序列中的单个静止图像。当连续的图像以每秒多帧的速度播放时,就可以产生动画、视频或电影。每一帧都是由像素组成的二维网格,每个像素都包含颜色和亮度信息。通过在连续的帧之间进行快速切换,人眼会感知到连续的动态效果。因此,一帧是构成动画和视频的基本单元。
LCD的操作过程
1、驱动程序设置好LCD控制器
根据 LCD 的参数设置 LCD 控制器的时序、信号极性;
根据 LCD 分辨率、BPP 分配 Framebuffer。
2、APP 使用 ioctl 获得 LCD 分辨率、BPP
3、APP 通过 mmap 映射 Framebuffer,在 Framebuffer 中写入数据
在这里插入图片描述
假设需要设置 LCD 中坐标(x,y)处像素的颜色,首要要找到这个像素对应的内存,然后根据它的 BPP 值设置颜色。也就是找到内存所对应的地址然后给他赋值。假设 fb_base 是 APP 执行 mmap 后得到的 Framebuffer 地址(首地址)
在这里插入图片描述
计算公式
(x,y)像素起始地址=fb_base+(xres*bpp/8)y + xbpp/8
xres:x方向分辨率bpp每个像素的位数
/8:将位数换算成字节
y y坐标这里从第0行开始所以不用减1
x x坐标
bpp :每个像素的位数bits per pixel
有RGB888 565 555格式
在这里插入图片描述
对于 32BPP,一般只设置其中的低 24 位,高 8 位表示透明度,一般的 LCD都不支持。
对于 24BPP,硬件上为了方便处理,在 Framebuffer 中也是用 32 位来表示,效果跟 32BPP 是一样的。
对于 16BPP,常用的是 RGB565;很少的场合会用到 RGB555,这可以通过ioctl 读取驱动程序中的 RGB 位偏移来确定使用哪一种格式
这里补充一下寻址方式一般为字节寻址也就是说一个地址对应的一个储存单元能储存8位数据。

实验一 并画一条直线

#include <fcntl.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/types.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
static struct fb_var_screeninfo var;
static int  fd_fb;
static unsigned int screen_size;
static unsigned int line_width;
static unsigned int pixel_width;
static unsigned char *fb_base;
static void  lcd_put_pixel(int x, int y,int color)
{unsigned char *pen_8 = fb_base+y*line_width+x*pixel_width;unsigned short * pen_16;unsigned int *pen_32;unsigned int red, green, blue;pen_16 = (unsigned short *)pen_8;pen_32 = (unsigned int *)pen_8;switch (var.bits_per_pixel){case 8:{*pen_8=color;//printf("*pen_8= %d\n",*pen_8);break;}case 16:{/* 565 */red   = (color >> 16) & 0xff;green = (color >> 8) & 0xff;blue  = (color >> 0) & 0xff;color = ((red >> 3) << 11) | ((green >> 2) << 5) | (blue >> 3);*pen_16 = color;// printf("*pen_16= %d\n",*pen_16);break;}case 32:{*pen_32 = color;// printf("*pen_32= %d\n",*pen_32);break;}default:{printf("can't surport %dbpp\n", var.bits_per_pixel);break;}}
}
int main(char argc, char **argv)
{int i;//这里我先提个问题如何确定设备驱动文件的/* 以只读方式打开驱动设备文件 */fd_fb = open("/dev/fb0", O_RDWR);if(fd_fb<0){printf("cannot open /dev/fb0 \n");return -1;}/* fd_fb:是一个打开的 Framebuffer 设备文件的文件描述符。
FBIOGET_VSCREENINFO:是一个常量宏,表示获取可见屏幕信息的操作。
&var:是一个指向 vscreeninfo 结构体的指针,用于接收获取到的可见屏幕信息。 */// ioctl成功返回 失败-1if (ioctl(fd_fb, FBIOGET_VSCREENINFO,&var)){printf("can not get var \n");return -1;}/* 一行的字节数 */line_width = var.xres *var.bits_per_pixel/8;/* bpp转换成字节 */pixel_width =  var.bits_per_pixel/8;screen_size = var.xres*var.yres*var.bits_per_pixel/8;printf("var.bits_per_pixel= %d\n",var.bits_per_pixel);/* MAP_SHARED 表示映射区域与其他进程共享。0:表示映射区域在文件中的偏移量,此处为从文件开头开始映射。*/fb_base=(unsigned char *)mmap(NULL  ,screen_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_fb, 0);/* mmap 调用失败,它会返回 MAP_FAILED(通常定义为 (void *)-1) */if(fb_base == (unsigned char *) -1){printf("can not mmap \n");return -1;}memset(fb_base, 0xff, screen_size);for ( i = 0; i < 100; i++){lcd_put_pixel(var.xres/2+i,var.yres/2,0xFF0000);}munmap(fb_base, screen_size);close(fd_fb);return 0;
}

实验效果
在屏幕中间从左至右画了一条横线
终端打印出:var.bits_per_pixel= 32
这里我有几个问题
1、mmap返回值转换成uchar*类型: 这时注意地址并没有变地址这个指针操作系统是多少位他就永远是多少位,他指向的内容也不会变,只是寻址方式发生变化
在这里插入图片描述
就比如我们看datasheet stm32 的一个寄存器偏移地址为0x00而下一个为0x04 他就是以四个字节递增的。
再比如我们从flash中读取一段数据 要区分半字读还是字读。

2、这引入了第二个问题
在这里插入图片描述
x++后地址偏移的字节数是根据pixel_width决定的 pixel_width = var.bits_per_pixel/8; var.bits_per_pixel 为32位那么一次偏移4个字节刚好32位存储32位数据
在这里插入图片描述
也就是说2进制编码中一个地址存放1位数据0/1 0x1000 到0x1004 则跨了四个字节32位能存储32位数据。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/582853.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【新版Hi3536AV100性能果真强悍】

Hi3536AV100是针对多路高清/超高清&#xff08;1080p/4M/5M/4K&#xff09;智能NVR产品应用开发的新一代专业高端SoC芯片。 Hi3536AV100集成了ARM Cortex-A55八核处理器和性能强大的神经网络处理器&#xff0c;支持多种智能算法应用。 Hi3536AV100支持32路1080p多协议解码及4路…

OpenCV-Python(21):凸缺陷检测及点到多边形最短的距离求解

学习目标 凸缺陷的查找求某一点到一个多边形的最短距离不同形状的匹配 凸缺陷 前面我们已经学习了轮廓的凸包&#xff0c;对象上的任何凹陷都被成为凸缺陷。OpenCV 中有一个函数cv2.convexityDefect() 可以帮助我们找到凸缺。函数使用如下&#xff1a; hull cv2.convexHull…

【量化】蜘蛛网策略复现

文章目录 蜘蛛网策略研报概述持仓数据整理三大商品交易所的数据统一筛选共有会员清洗数据计算研报要求数据全部代码 策略结果分析无参数策略有参数策略正做反做 MSD技术指标化 蜘蛛网策略 策略来自《东方证券-股指期货趋势交易之蜘蛛网策略——从成交持仓表中捕捉知情投资者行为…

C#学习笔记 - C#基础知识 - C#从入门到放弃 - C# Windows窗体技术及基础控件(二)

C# 入门基础知识 - C# Windows窗体技术及基础控件 第12节 Windows窗体技术及基础控件12.8 Label 控件12.9 Button 控件12.10 TextBox控件12.11 RichTextBox 控件12.12 Timer控件12.13 CheckBox 控件12.14 RadioButton 控件12.15 ComboBox 控件、ListBox 控件和CheckedListBox 控…

什么是 NLP (自然语言处理)

NLP&#xff08;自然语言处理&#xff09;到底是做什么&#xff1f; NLP 的全称是 Natural Language Processing&#xff0c;翻译成中文称作&#xff1a;自然语言处理。它是计算机和人工智能的一个重要领域。顾名思义&#xff0c;该领域研究如何处理自然语言。 自然语言就是我…

构建全场景解决方案,中国移动磐维数据库赋能数字化建设加速向前

【引言】随着数字化转型的加速&#xff0c;数据成为企业的核心资产&#xff0c;数据库作为数据的基础设施&#xff0c;承载着企业的业务发展和创新能力。如何构建一个高效、稳定、安全的数据库平台&#xff0c;满足不同场景的数据需求&#xff0c;是企业面临的重要挑战。本文将…

前端必须的服务端项目,node + express (这篇文章就够用)包含源代码

作为一个前端程序员&#xff0c;刚开始入门的时候&#xff0c;你觉得只要学习前端代码&#xff08;js css html&#xff09;就行了&#xff0c;实际上&#xff0c;到后面很多知识都涉及到服务端&#xff0c;在我们学习的过程中难免需要写一些 demo。比如在浏览器的缓存、或者…

公司防泄密软件监控员工哪些行为?

公司防泄密软件通常监控员工在使用电脑和其他存储设备时的一系列行为&#xff0c;以确保数据安全和防止敏感信息泄露。以下是一些公司防泄密软件可能监控的员工行为&#xff1a; 文件访问和操作&#xff1a; 软件可能会监控员工对文件的访问、打开、编辑、复制和移动操作。异常…

基于鸿蒙OS开发一个前端应用

创建JS工程&#xff1a;做鸿蒙应用开发到底学习些啥&#xff1f; 若首次打开DevEco Studio&#xff0c;请点击Create Project创建工程。如果已经打开了一个工程&#xff0c;请在菜单栏选择File > New > Create Project来创建一个新工程。选择HarmonyOS模板库&#xff0c…

【MYSQL】-表的约束

&#x1f496;作者&#xff1a;小树苗渴望变成参天大树&#x1f388; &#x1f389;作者宣言&#xff1a;认真写好每一篇博客&#x1f4a4; &#x1f38a;作者gitee:gitee✨ &#x1f49e;作者专栏&#xff1a;C语言,数据结构初阶,Linux,C 动态规划算法&#x1f384; 如 果 你 …

Redis管道

问题引出 Redis是一种基于客户端-服务端模型以及请求/响应协议的TCP服务。一个请求会遵循以下步骤&#xff1a; 1 客户端向服务端发送命令分四步(发送命令→命令排队→命令执行→返回结果)&#xff0c;并监听Socket返回&#xff0c;通常以阻塞模式等待服务端响应。 2 服务端…

B (1038) : DS哈希查找—二次探测再散列

文章目录 一、题目描述二、输入与输出1.输入2.输出 三、参考代码 一、题目描述 定义哈希函数为H(key) key%11。输入表长&#xff08;大于、等于11&#xff09;&#xff0c;输入关键字集合&#xff0c;用二次探测再散列构建哈希表&#xff0c;并查找给定关键字。 二、输入与输…

用户规模破亿!基于文心一言的创新应用已超4000个

&#x1f935;‍♂️ 个人主页&#xff1a;艾派森的个人主页 ✍&#x1f3fb;作者简介&#xff1a;Python学习者 &#x1f40b; 希望大家多多支持&#xff0c;我们一起进步&#xff01;&#x1f604; 如果文章对你有帮助的话&#xff0c; 欢迎评论 &#x1f4ac;点赞&#x1f4…

1.3MySQL中的自连接

自己的表和自己连接&#xff0c;核心&#xff1a;一张表拆为两张一样的表。 语法&#xff1a;select 字段列表 from 表 [as] 表别名1,表 [as] 表别名2 where 条件...; 关于怎样把一个表拆分成一个表&#xff0c;只要给它们分别取别名就行 categoryidpidcategoryname21信息…

Analytify Pro Google Analytics Goals Addon谷歌分析目标插件

Analytify Pro Google Analytics Goals Addon谷歌分析目标插件是一款极其巧妙且具有开创性的工具&#xff0c;它赋予用户细致跟踪和全面分析其网站性能的卓越能力。有了这个非凡的插件&#xff0c;个人可以毫不费力地建立并认真监控他们的Google Analytics目标&#xff0c;从而…

conda环境下Could not build wheels for dlib解决方法

1 问题描述 在安装模型运行的conda环境时&#xff0c;出现如下问题&#xff1a; Building wheels for collected packages: basicsr, face-alignment, dlib, ffmpy, filterpy, futureBuilding wheel for basicsr (setup.py) ... doneCreated wheel for basicsr: filenamebasi…

记录一下亿级别数据入库clickhouse

需求背景 公司的业务主要是广告数据归因的&#xff0c;每天的pv数据和加粉数据粗粗算一下&#xff0c;一天几千万上亿是有的。由于数据量大&#xff0c;客户在后台查询时间跨度比较大的数据时&#xff0c;查询效率就堪忧。因而将数据聚合后导到clickhouse进行存储&#xff0c;…

32阵元 MVDR和DREC DOA估计波束方向图对比

32阵元 MVDR和DREC DOA估计波束方向图对比 一、原理 MVDR原理&#xff1a;https://zhuanlan.zhihu.com/p/457528114 DREC原理&#xff08;无失真响应特征干扰相消器&#xff09;&#xff1a;http://radarst.ijournal.cn/html/2019/3/201903018.html 主要参数&#xff1a; 阵…

完全适配各类中小医院专科医院和诊所的云HIS系统源码【前端:Angular+Nginx ,后台:SpringBoot】

云HIS系统采用SaaS软件应用服务模式&#xff0c;提供软件应用服务多租户机制&#xff0c;实现一中心部署多机构使用。相对传统HIS单机构应用模式&#xff0c;它可灵活应对区域医疗、医疗集团、医联体、连锁诊所、单体医院等应用场景&#xff0c;并提升区域内应用的标准化与规范…

Java技术栈 —— Nginx的使用

Java技术栈 —— Nginx的使用 一、认识Nginx二、搭建Nginx环境2.1 在Ubuntu上安装Nginx 三、使用Nginx3.1 配置负载均衡(HTTP) 一、认识Nginx 企业需要运行多个相同的副本&#xff0c;并将负载分散在整个系统集群上&#xff0c;为了高性能的负载均衡&#xff0c;引入了Nginx代…