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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 812 毫秒

1.  U—Boot在ARM平台的移植与应用  
   刘大伟《北京广播学院学报》,2008年第3期
   U—Boot是一个功能强大、稳定可靠的Bootloader开源软件。本文介绍了U—Boot的启动流程,给出了其在基于ARM7TDMI内核的S3C44BOX开发板平台上的移植方法与要点,并在此平台上利用U—Boot成功的引导了uClinux操作系统。    

2.  U-Boot在ARM平台的移植与应用  被引次数:1
   刘大伟《中国传媒大学学报》,2008年第15卷第3期
   U—Boot是一个功能强大、稳定可靠的Bootloader开源软件。本文介绍了U—Boot的启动流程,给出了其在基于ARM7TDMI内核的S3C44BOX开发板平台上的移植方法与要点,并在此平台上利用U—Boot成功的引导了uClinux操作系统。    

3.  基于ARM微处理器的U-Boot的移植  
   田裕康《武汉科技学院学报》,2007年第20卷第11期
   Bobtloader是嵌入式系统开发的重要部分之一,Bootloader完成初始化硬件设备,建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件设置成合适状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。U—Boot是一个开放源码的功能强大的Bootloader,具备内核下载,支持flash、以太网等。重点分析了U-boot的启动流程,并介绍了S3C2410开发板上的移植方法。    

4.  基于恒丰锐科S3C44B0X的U-BOOT启动流程分析  
   王璐鑫《科技信息》,2009年第13期
   U—Boot是当前比较流行,功能强大而且成熟的Bootloader,可支持多种体系。本文主要介绍了U—Boot在恒丰锐科S3C44BOX上的初始化过程及时操作系统的引导过程。    

5.  U-Boot在S3C44B0上的移植  
   向志军《科技情报开发与经济》,2010年第20卷第4期
   介绍了U-Boot在S3C44B0上的移植环境,阐述了U-Boot的启动原理和启动流程,剖析了U-Boot阶段1和阶段2的运行过程。    

6.  基于S3C44B0X处理器的U-BOOT的设计与实现  
   李兴霞《科技咨询导报》,2010年第13期
   介绍了当前使用广泛的引导程序U-BOOT的特点及其在S3C44B0X平台上的引导方式。详细阐述了U-BOOT在S3C44B0X平台上的移植步骤和关键技术,并对U三-Boot代码进行修改和调试。对S3C44B0X处理器上的产品开发有一定的参考价值。    

7.  基于ARM9嵌入式系统的Bootloader移植  
   黎君《科学技术与工程》,2011年第11卷第32期
   如今在移动通信领域,嵌入式系统是融合了先进高度发展科技的替代产品。Bootloader移植平台采用的是三星公司工业级的开发板Micro-2440,其处理器是ARM 9架构的芯片S3C2440。文章主要阐述的是,将U-boot移植至目标开发板上的过程,以及移植过程中遇到的问题。通过对Bootloader工作原理的分析,最终把U-boot成功地移植到了目标开发板上,为能够正确启动嵌入式Linux操作系统作了必不可少的准备。与迄今为止已经发表的关于Bootloader移植的论文相比,文章重点在于其他论文均未提及到的对解决移植设备兼容性方法的阐述。    

8.  基于ARM平台和NAND flash启动技术的u-boot移植过程浅析  
   朱运乔《科技信息》,2011年第27期
   BootLoader移植是嵌入式系统开发中一个非常重要工作环节。本文着重分析了u-boot的启动过程和NAND flash在u-boot中的读写实现,并给出了在u-boot的移植中实现NAND flash启动的相关思路及具体方法。    

9.  基于S3C2440的Bootloader的设计与实现  被引次数:2
   于云松  由德凯  孙其芳《甘肃科技》,2008年第24卷第15期
   Bootloader(引导加载程序)是嵌入式系统开发的一个重要环节,它把操作系统和硬件平台衔接起来,对嵌入式系统的后继软件开发十分重要。U-boot是一个功能十分强大的Bootloader,本文深入研究了U-boot的运行原理,在基于以三星公司S3C2440微处理器为核心的开发板为背景,分析、探讨并且实现了基于U-boot的系统引导加载程序的构建。    

10.  基于8302440的Bootloader的设计与实现  
   于云松  由德凯  孙其芳《甘肃科技》,2008年第24卷第15期
   Bootloader(引导加载程序)是嵌入式系统开发的一个重要环节,它把操作系统和硬件平台衔接起来,对嵌入式系统的后继软件开发十分重要。U—boot是一个功能十分强大的Bootloader,本文深入研究了U—boot的运行原理.在基于以三星公司S3C2440微处理器为核心的开发板为背景,分析、探讨并且实现了基于U—boot的系统引导加载程序的构建。    

11.  基于ARM9的嵌入式Linux系统分析与移植  被引次数:1
   缑新科  滕永《甘肃科学学报》,2011年第23卷第4期
   结合S3C2440处理器和Mini2440实验平台,进行了嵌入式Linux的移植.实施了U-Boot移植,解决了U-Boot中关于Nand-Flash启动问题.分析了Linux的内核结构,从而实现了内核移植.测试结果证明该方法是可行的.    

12.  基于S3C2440的U-boot启动分析  
   洪永学  余红英《科技信息》,2012年第24期
   在嵌入式的世界中,通常没有像BIOS那样的固件程序,因此整个嵌入式系统的加载就完全由Bootloader来完成,所以Boot-loader是嵌入式系统中不可缺少的重要部分,本文结合u-boot-1.1.6部分源代码详细地分析U-Boot启动过程,主要是对U-Boot启动的关键环节进行较为详细的解析,其对U-Boot在目标板S3C2440移植分析具有一定的借鉴价值。    

13.  基于Atmel at91rm9200的U-boot的设计与移植  
   马骏  贾利新《河南科学》,2008年第26卷第3期
   U-boot是一个开源的面向多个目标平台且功能强大的启动引导程序(bootloader).首先针对目标板的结构特性对通用的u-boot进行了修改,然后给出了一种将u-boot移植到at91rm9200的通用方法,并通过引导armlinux操作系统来验证移植u-boot的正确性.    

14.  U-boot的启动流程分析  被引次数:2
   刘洋  李兰英《科技资讯》,2006年第29期
   分绍了嵌入式系统中的一个源码开放的BootLoader——U-boot。并结合工作机理,对U—boot的运行代码进行深入分析,详细介绍了其初始化过程及其对操作系统的引导过程。    

15.  网状光网络物理层智能实时监测保护设备设计  
   韩瑜  张旭苹  王顺《南京大学学报(自然科学版)》,2010年第1期
   本文介绍了一种新型的适用于网状光网络物理层保护的智能实时监测保护设备的开发设计方案.设备采用基于双发选收模式的1+1保护设计方案,以ARM7系列微处理器S3C44B0X(ARM7TDMI内核)为硬件平台,移植U-Boot(作为Boot Loader)和嵌入式μCLinux操作系统到S3C44B0X上作为软件平台,在设备的光路设计中,利用M×N无阻塞型光开关矩阵或M×N严格无阻塞型(光开关+合波器)阵列实现保护光信号的选择接收和转发.设备的主要功能由在嵌入式μCLinux操作系统环境下运行的智能实时监测保护应用程序实现,应用程序的核心是利用保护光路径自动建立算法事先为每条工作光路径在保护光纤网络中寻找并建立对应的保护光路径.设备对工作光路径中的光功率进行实时监测,当工作光路径发生故障时,及时切换到保护光路径.本文最后以4节点光网状网为例,给出了保护光路径自动建立算法的仿真结果.本文中设计的智能实时监测保护设备是真正无人值守的适用于网状光网络物理层实时监测保护的设备,以全光保护方式实现了网状光网络的透明无阻断通信.    

16.  基于ARM的嵌入式Linux中引导加载程序设计与移植  
   廖镇勋  王珏《青年科学》,2009年第3期
   Bootloader(引导加载程序)是嵌入式系统加电后运行的第一段代码,也是嵌入式系统软件开发的第一个环节,它为嵌入式操作系统提供目标板硬件配置信息,将操作系统和硬件平台紧密地衔接在一起,它相当于PC机上的BIOS,负责将操作系统内核固化到Flash中,在系统启动时负责初始化工作和把系统控制权交给操作系统。本文介绍了一种基于ARM(S3C2410)平台的Bootloader程序的设计与移植实现。    

17.  嵌入式系统引导程序BootLoader的设计与实现  
   谢作政  王颖《四川大学学报(自然科学版)》,2008年第45卷第8期
   嵌入式Linux是将普通Linux操作系统进行裁剪、修改,使之能在嵌入式计算机系统上运行的一种操作系统.主要研究了以ARM7TDMI为内核的S3C44B0X处理器和基于uClinux操作系统的Blob,特别重点介绍Blob的移植和用户命令的添加过程.    

18.  移动医疗系统的Bootloader设计与实现  
   陈姿羽《科学技术与工程》,2011年第11卷第21期
   启动引导程序(Bootloader)是嵌入式系统加电后运行的第一段软件代码。但是由于嵌入式系统的专用性和多样性,Bootloader的移植工作繁琐复杂。为了减少Bootloader移植工作的盲目性,加速产品开发进程,进行Bootloader分析总结,并针对设计的基于嵌入式技术的移动医疗系统设计一种应用于其上的Bootloader。除基本内核镜像的引导与加载外,提供多接口下载模式,且易于不同CPU的移植与扩展,具有一定的实际应用价值和参考意义。    

19.  U-boot的移植研究  
   赵波  于忠得《科技信息》,2011年第14期
   u-boot比较一般的bootloader,具有开源、功能多样、网络资料充足等优点,但在实际项目中,不支持直接用于FS2410目标系统。本文通过剖析启动流程及研究与移植有关的代码等工作,提出将u-boot-1.1.6_OpenJTA移植到FS2410目标系统的具体实现方法,在FS2410目标系统上成功地完成了移植,经试验测试,u-boot-1.1.6_OpenJTA的各项功能稳定实现。    

20.  基于三星S3C44BOx目标板在μClinux系统上的Bootloader  
   何剑锋 李宏穆 庄阿龙《石河子大学学报》,2006年第24卷第6期
   介绍了嵌入式μClinux 2.4.24操作系统引导加载程序Bootloader的编写方法及其要点。根据ARM芯片的结构分析映像文件的组成及其地址映射方法,并结合杭州立字泰公司的S3C44BOX开发板,具体实践和验证了利用Bootloader引导μClinux内核的过程。    

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