


Que pouvez-vous faire en apprenant Linux embarqué ?
Apprendre Linux embarqué peut faire : 1. Un travail de conception de système ; avoir une bonne compréhension de l'industrie des applications système et une compréhension très claire du processus de développement du système embarqué lui-même. 2. Travail de conception matérielle ; les concepteurs de matériel doivent être familiers avec les composants matériels des systèmes embarqués. 3. Travaux de transplantation de pilotes et de systèmes d'exploitation. 4. Développement d'applications pour systèmes embarqués.
Que peut faire Linux embarqué ?
1. Travaux de conception du système
Au cours de la phase de conception du système, l'analyste système déterminera la composition de base du matériel du système en fonction des besoins et choisira quel processeur utiliser et lequel. processeur à utiliser en fonction des besoins du système d'exploitation et utiliser ces outils de développement logiciel. Les analystes système sont souvent des personnes qui ont participé à l'ensemble du processus de conception de systèmes embarqués, qui ont une bonne compréhension du secteur des applications système et qui connaissent très bien le processus de développement du système embarqué lui-même.
2. Travail de conception matérielle
Les concepteurs de matériel système doivent concevoir le diagramme schématique du matériel en fonction des résultats de conception de l'analyste système. Les concepteurs de matériel doivent généralement se familiariser avec les composants matériels des systèmes embarqués.
Les concepteurs de matériel doivent comprendre les processeurs de système embarqués couramment utilisés, les mémoires (Flash, SDRAM), les puces Ethernet MAC, les puces de codec audio/vidéo, les puces de gestion de l'alimentation, les circuits d'interface de bus (USB, PCI), le fonctionnement de base principes des éléments de circuits matériels tels que les modules d'affichage à cristaux liquides, les dispositifs logiques programmables (FPGA/CPLD), les modules de communication réseau sans fil (Bluetooth, WLAN, GPRS), les méthodes de connexion, les précautions d'utilisation, les méthodes de débogage de base, etc.
Vous pouvez trouver des schémas de cartes d'évaluation de nombreuses entreprises sur Internet. Vous devez étudier attentivement ces schémas pour découvrir comment et pourquoi le processeur est connecté à la mémoire, à la carte réseau, au module LCD et à d'autres appareils. .
Grâce à l'étude de ces circuits, nous pouvons rapidement comprendre la composition de l'ensemble du système embarqué. Bien qu'il existe certaines différences entre ces circuits et les circuits des produits réels, en particulier pour les appareils portables, ces différences n'affectent pas. Les débutants apprennent les composants de base de la conception matérielle pour les systèmes embarqués.
3. Travaux de transplantation de pilotes et de systèmes d'exploitation
Par rapport au développement de systèmes de microcontrôleurs 8 bits traditionnels, une différence significative entre le développement de systèmes embarqués modernes est l'utilisation généralisée des systèmes d'exploitation embarqués. . Après avoir récupéré le circuit imprimé soudé et effectué des tests de base, il est temps de transplanter le pilote et le système d'exploitation.
La première étape consiste à écrire et transplanter le Bootloader. Le Bootloader est équivalent au BIOS du système PC. Pour certains systèmes d'exploitation embarqués, tels que uc/OSII sans chargeur de démarrage, le développement et le débogage peuvent également être effectués. Mais pour les systèmes WindowsCE et Linux embarqués, Bootloader est nécessaire.
4. Développement d'applications
La différence entre le développement d'applications pour systèmes embarqués et le développement d'applications sur PC n'est pas très grande. Pour les systèmes Windows CE, Microsoft a fourni des outils de développement relativement complets. Les développeurs peuvent utiliser le langage C# de Windows pour développer et simuler des applications de débogage directement sur le PC, ou ils peuvent connecter le système cible au PC pour un débogage en ligne.
De nombreux systèmes prennent désormais en charge J2ME (version système embarqué de JAVA), ce qui donne à JAVA un plus grand avantage dans le développement d'applications système embarquées. De plus, en tant que développeur professionnel de logiciels de systèmes embarqués, vous devez également bien comprendre la connaissance de la technologie orientée objet et des modèles de conception. Bien entendu, en tant que débutant, vous n'avez pas besoin d'étudier cet aspect en profondeur.
Les étudiants doivent continuer à explorer les connaissances dans le processus d'apprentissage intégré, et ils feront de grands progrès après avoir appris étape par étape.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

Les principales différences entre Centos et Ubuntu sont: l'origine (Centos provient de Red Hat, pour les entreprises; Ubuntu provient de Debian, pour les particuliers), la gestion des packages (Centos utilise Yum, se concentrant sur la stabilité; Ubuntu utilise APT, pour une fréquence de mise à jour élevée), le cycle de support (CentOS fournit 10 ans de soutien, Ubuntu fournit un large soutien de LT tutoriels et documents), utilisations (Centos est biaisé vers les serveurs, Ubuntu convient aux serveurs et aux ordinateurs de bureau), d'autres différences incluent la simplicité de l'installation (Centos est mince)

Docker utilise les fonctionnalités du noyau Linux pour fournir un environnement de fonctionnement d'application efficace et isolé. Son principe de travail est le suivant: 1. Le miroir est utilisé comme modèle en lecture seule, qui contient tout ce dont vous avez besoin pour exécuter l'application; 2. Le Système de fichiers Union (UnionFS) empile plusieurs systèmes de fichiers, ne stockant que les différences, l'économie d'espace et l'accélération; 3. Le démon gère les miroirs et les conteneurs, et le client les utilise pour l'interaction; 4. Les espaces de noms et les CGROUP implémentent l'isolement des conteneurs et les limitations de ressources; 5. Modes de réseau multiples prennent en charge l'interconnexion du conteneur. Ce n'est qu'en comprenant ces concepts principaux que vous pouvez mieux utiliser Docker.

Comment utiliser Docker Desktop? Docker Desktop est un outil pour exécuter des conteneurs Docker sur les machines locales. Les étapes à utiliser incluent: 1. Installer Docker Desktop; 2. Démarrer Docker Desktop; 3. Créer une image Docker (à l'aide de DockerFile); 4. Build Docker Image (en utilisant Docker Build); 5. Exécuter Docker Container (à l'aide de Docker Run).

Centos sera fermé en 2024 parce que sa distribution en amont, Rhel 8, a été fermée. Cette fermeture affectera le système CentOS 8, l'empêchant de continuer à recevoir des mises à jour. Les utilisateurs doivent planifier la migration et les options recommandées incluent CentOS Stream, Almalinux et Rocky Linux pour garder le système en sécurité et stable.

Étapes d'installation de CentOS: Téléchargez l'image ISO et Burn Bootable Media; démarrer et sélectionner la source d'installation; sélectionnez la langue et la disposition du clavier; configurer le réseau; partitionner le disque dur; définir l'horloge système; créer l'utilisateur racine; sélectionnez le progiciel; démarrer l'installation; Redémarrez et démarrez à partir du disque dur une fois l'installation terminée.

La politique de sauvegarde et de récupération de GitLab dans le système CentOS afin d'assurer la sécurité et la récupérabilité des données, Gitlab on CentOS fournit une variété de méthodes de sauvegarde. Cet article introduira plusieurs méthodes de sauvegarde courantes, paramètres de configuration et processus de récupération en détail pour vous aider à établir une stratégie complète de sauvegarde et de récupération de GitLab. 1. MANUEL BACKUP Utilisez le Gitlab-RakegitLab: Backup: Créer la commande pour exécuter la sauvegarde manuelle. Cette commande sauvegarde des informations clés telles que le référentiel Gitlab, la base de données, les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les clés et les autorisations. Le fichier de sauvegarde par défaut est stocké dans le répertoire / var / opt / gitlab / backups. Vous pouvez modifier / etc / gitlab

Le support de disque dur CentOS est divisé en étapes suivantes: Déterminez le nom du périphérique du disque dur (/ dev / sdx); créer un point de montage (il est recommandé d'utiliser / mnt / newdisk); Exécutez la commande Mount (mont / dev / sdx1 / mnt / newdisk); modifier le fichier / etc / fstab pour ajouter une configuration de montage permanent; Utilisez la commande umount pour désinstaller l'appareil pour vous assurer qu'aucun processus n'utilise l'appareil.

Une fois CentOS arrêté, les utilisateurs peuvent prendre les mesures suivantes pour y faire face: sélectionnez une distribution compatible: comme Almalinux, Rocky Linux et CentOS Stream. Migrez vers les distributions commerciales: telles que Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux. Passez à Centos 9 Stream: Rolling Distribution, fournissant les dernières technologies. Sélectionnez d'autres distributions Linux: comme Ubuntu, Debian. Évaluez d'autres options telles que les conteneurs, les machines virtuelles ou les plates-formes cloud.
