制作一个RISC-V的操作系统六-bootstrap program(risv 引导程序)

文章目录

  • 硬件基本概念
  • qemu-virt地址映射
  • 系统引导
  • CSR![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/86461c434e7f4b1b982afba7fad0256c.png)
  • machine模式下的csr
  • 对应的csr指令
    • csrrw
    • csrrs
  • mhartid
  • 引导程序做的事情
    • 判断当前hart是不是第一个hart
    • 初始化栈
    • 跳转到c语言的执行环境
  • 相关代码

硬件基本概念

hart:理解为处理器
在这里插入图片描述
platform:理解为芯片(包括处理器和一些外设)
DRAM:动态内存
ROM:只读内存,掉电后仍然存在

随着技术进步,芯片集成度越高,最终实现system on chip
在这里插入图片描述
qemu实现模拟platform
在这里插入图片描述

qemu-virt地址映射

qemu将platform的外设和内存都进行统一编址,将所有物理地址从零到最高地址都分配掉,下图显示的就是不同硬件对应的物理地址范围(qemu模拟出来物理地址)
在这里插入图片描述

系统引导

引导程序(Bootloader)加载:当电源通电后,处理器会从一个预定义的存储设备(如硬盘、固态硬盘、闪存等)中加载引导程序。引导程序位于启动设备的特定位置,并负责启动操作系统的过程。

引导程序初始化:引导程序初始化包括设置基本的硬件环境,如处理器模式,内存管理单元(MMU)等。

内核加载:引导程序会加载操作系统内核到内存中的特定位置。这个内核通常是一个独立的预编译的二进制文件,它包含操作系统的核心功能。

内核初始化和启动:一旦内核被加载到内存中,处理器切换到内核执行。内核会进行一系列的初始化操作,包括初始化硬件设备、启动设备驱动、建立必要的数据结构等。

编译时候 -Ttext类似选择0x80000000位置作为内核的起始位置
qemu -kernel指定加载的内核
在这里插入图片描述
八个核,各个核心同时在运行,各个核独立运转,一上电之后每个核都会同时运行这个过程。

CSR在这里插入图片描述

machine模式下的csr

在这里插入图片描述

对应的csr指令

不同模式下有不同对应的寄存器,同样有不同对应的操作寄存器的指令
在这里插入图片描述
Atomic:原子操作,不能中断,一气呵成

csrrw

在这里插入图片描述
rd是x0时,不会将csr中的数据写入x0,只会执行第二步的动作那就相当于向csr写一个寄存器了。对应的伪指令就说csrw

csrrs

在这里插入图片描述
此时如果x6为0,那么相当于把csr的值复制到rd,同时csr不变。可以等价于读

mhartid

在这里插入图片描述

引导程序做的事情

通电时八个核心同时跑起来,但为了简化流程,我们设置特别的参数使得核能够判断自己是否该跑。从而达到八个核心通电时只有一个在跑
在这里插入图片描述
目前先记住引导程序要做的事情吧,等后面再解释

判断当前hart是不是第一个hart

在这里插入图片描述
空转其实cpu仍然在运行,依然耗电。但如果是WIFI的话就是休眠,此时cpu停止运行

初始化栈

就是选定一块区域设置相关栈指针就行了

跳转到c语言的执行环境

其实就是跳转到原先是c代码现在对应的汇编了(因为最终编译了)

相关代码

BIOS引导完成后,bootloader(引导程序)就接手初始化硬件设备、建立存储器空间的映射,以便为操作系统内核准备好正确的软硬件环境

https://github.com/FULLK/risllkos/tree/main/Fullkenerl

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/762231.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

ES集群部署:定时清除last_run_metadata_path数据

文章目录 引言I crontab 周期自动执行相应命令1.1 crontab语法1.2 crontab 文件示例1.3 系统范围内的 crontab 文件II logstash2.1 conf 参考2.2 statement_filepath2.3 执行引言 需求: 每天定时删除logstash的last_run_metadata_path文件,间接清除last_run_metadata_path数据…

分治法排序:原理与C语言实现

分治法排序:原理与C语言实现 一、分治法与归并排序概述二、归并排序的C语言实现三、归并排序的性能分析四、归并排序的优化 在计算机科学中,分治法是一种解决问题的策略,它将一个难以直接解决的大问题,分割成一些规模较小的相同问…

Expert Prompting-引导LLM成为杰出专家

ExpertPrompting: Instructing Large Language Models to be Distinguished Experts 如果适当设计提示,对齐的大型语言模型(LLM)的回答质量可以显著提高。在本文中,我们提出了ExpertPrompting,以激发LLM作为杰出专家回…

运动想象 (MI) 迁移学习系列 (14) : EEGNet-Fine tuning

运动想象迁移学习系列:EEGNet-Fine tuning 0. 引言1. 主要贡献2. 提出的方法2.1 EEGNet框架2.2 微调 3. 实验结果3.1 各模型整体分类结果3.2 算法复杂度比较3.3 不同微调方法比较 4. 总结欢迎来稿 论文地址:https://www.nature.com/articles/s41598-021-99114-1#cit…

【算法训练营】周测4

清华大学驭风计划课程链接 学堂在线 - 精品在线课程学习平台 (xuetangx.com) 如果需要答案代码可以私聊博主 有任何疑问或者问题,也欢迎私信博主,大家可以相互讨论交流哟~~ 考题11-4 题目描述 输入格式 从标准输入读入数据。 输入第一行为两个正整…

将main打包成jar;idea打包main为jar包运行

将main打包成jar&#xff1b;idea打包main为jar包运行 适用场景&#xff1a;可以封装一些小工具。 配置jar Maven中添加 <packaging>jar</packaging>将其打包为jar。 设置运行入口main 编译jar 看到jar输出 运行效果&#xff1a; 其中&#xff0c;三方依赖也被…

【Unity】获取游戏对象或组件的常用方法

前言 在Unity开发过程中&#xff0c;我们经常需要获取组件&#xff0c;那么在Unity里如何获取组件呢&#xff1f; 一、获取游戏对象 1.GameObject.Find GameObject.Find 是通过物体的名称获取对象的 所以会遍历当前整个场景&#xff0c;效率较低 而且只能获取激活状态的物体…

pytorch多层感知机

目录 1. 多层感知机2. 多层感知机loss梯度推导3. pytorch示例 1. 多层感知机 有多个输入节点、多个中间节点和多个输出节点 2. 多层感知机loss梯度推导 3. pytorch示例

MySQL 字段定义时的属性设置

开发的时候第一步就是建表&#xff0c;在创建表的时候&#xff0c;我们需要定义表的字段&#xff0c;每个字段都有一些属性&#xff0c;比如说是否为空&#xff0c;是否允许有默认值&#xff0c;是不是逐渐等。 这些约束字段的属性&#xff0c;可以让字段的值更符合我们的预期&…

将多个 Node.js 服务打包成一个镜像,并在 Docker Compose 中使用这个镜像

要将多个 Node.js 服务打包成一个镜像&#xff0c;并在 Docker Compose 中使用这个镜像&#xff0c;创建一个统一的 Dockerfile 来构建所有的 Node.js 服务&#xff0c;并将这些服务打包到同一个镜像中。然后&#xff0c;在 Docker Compose 文件中&#xff0c;您只需引用这个统…

HCIP—BGP路由聚合

在大型网络中&#xff0c;路由条目通常多达成千上万条&#xff0c;甚至几十万条&#xff0c;这给路由设备带来的挑战是&#xff1a;如何存储并有效管理如此众多的路由信息&#xff1f; BGP是一种无类路由协议&#xff0c;支持CIDR、VLSM和路由聚合。路由聚合技术的使用…

[Linux开发工具]——gcc/g++的使用

Linux编译器——gcc/g的使用 一、快速认识gcc/g二、程序的翻译过程2.1 预处理&#xff08;.i文件&#xff09;2.2 编译&#xff08;.s文件&#xff09;2.3 汇编&#xff08;.o文件&#xff09;2.4 链接&#xff08;生成可执行文件或库文件&#xff09; 三、认识函数库3.1 静态库…

微调alpaca-lora遇到的一些问题

1、环境简介 环境&#xff1a; 系统&#xff1a;Ubuntu torch&#xff1a;2.2.1 python&#xff1a;3.10 gpu&#xff1a;V100 16g peft&#xff1a;0.9.0 使用PEFT中的lora方式微调llama-2-7b-hf&#xff0c;项目地址&#xff1a;alpaca-lora 2、混合精度训练Tensor相互计算会…

Linux hdparm命令教程:优化硬盘性能和读写速度(附实例详解和注意事项)

Linux hdparm命令介绍 hdparm 是一个用于控制和配置硬盘驱动器的命令行工具。它允许您查看和修改硬盘的参数&#xff0c;包括缓存设置、高级电源管理、硬盘性能等。通过 hdparm&#xff0c;您可以优化硬盘的读写速度和性能。 Linux hdparm命令适用的Linux版本 hdparm 在大多…

springboot/ssm小区家政服务预约平台统Java家政在线预约管理系统web

springboot/ssm小区家政服务预约平台统Java家政在线预约管理系统web 基于springboot(可改ssm)vue项目 开发语言&#xff1a;Java 框架&#xff1a;springboot/可改ssm vue JDK版本&#xff1a;JDK1.8&#xff08;或11&#xff09; 服务器&#xff1a;tomcat 数据库&#…

【RH134问答题】第十三章 运行容器(上)

系列文章 第一章 提高命令行生产效率 第二章 计划将来的任务 第三章 调优系统性能 第四章 使用ACL控制对文件的访问 第五章 管理SELinux安全性 第六章 管理基本存储 第七章 管理逻辑卷 第八章 实施高级存储功能 第九章 访问网络附加存储 第十章 控制启动过程 第十一章 管理网络…

Redis Lua脚本:赋予Redis更强大的逻辑与功能

Redis 脚本是一种用 Lua 编写的脚本&#xff0c;可以在 Redis 服务器端执行。脚本能够原子地执行多个 Redis 命令&#xff0c;并且通过 EVAL 和 EVALSHA 命令进行调用。Redis 脚本通常用于实现复杂的逻辑操作&#xff0c;例如事务、原子性操作和复杂的数据处理。 Redis脚本的详…

[json.exception.type_error.316] invalid UTF-8 byte报错

[json.exception.type_error.316] invalid UTF-8 byte at index 1: 解决方法重新编译程序即可。

六、大模型-Prompt-API介绍

GPT-3.5 API 提供了一个名为 openai.ChatCompletion.create() 的端点&#xff0c;您可以使用该端点来与 ChatGPT 进行交互。以下是 openai.ChatCompletion.create() 的详细 API 说明&#xff1a; 请求参数&#xff1a; messages&#xff1a;一个数组&#xff0c;包含对话中的消…

[接口生成] 1. 数据库生成

我们在做页面的时候&#xff0c; 一般都要和数据相适应&#xff0c;这个时候就需要去修改数据库&#xff0c; 至少需要数据库相关的人员配合&#xff0c; 改来改去的容易产生一些版本遗留问题。 就算是我一个人开发&#xff0c; 一会儿搞前端&#xff0c;一会儿搞后台&#xf…