linuxer
    @Codingbelief:好啊!期待中......
    ARMv8之memory model  发表时间:2016-05-31 11:37
    sam
    @andy01011501:mtk Android M最终选择了wakeupcount
    Linux电源管理(8)_Wakeup count功能  发表时间:2016-05-31 10:51
    Codingbelief
    @linuxer:越接近本源的东西都越是迷人的~~ 驱动的趣味性的话,估计大部分来自各种意想不到的技巧上了~ D4 已经基本过了一遍了~ 但是写作比翻译慢多了 ~~ 这周应该会先发 eMMC 的内容,估计 wowo 的 boot 很快就要盯上这块了。
    ARMv8之memory model  发表时间:2016-05-31 02:59
    Codingbelief
    所以我理解的 PE observes memory access,是 PE 执行 memory access。而 observed,则是指执行的 memory access 可以认定为完成。
    ARMv8之Observability  发表时间:2016-05-31 02:47
    Codingbelief
    个人感觉,observer 刚开始接触时,让人费解的一个原因是把它翻译为“观察者”。 在中文上,观察有着“看”的操作,进而会让人联想到"读",再而让人联想到 observers 之间通过“读”感知到对方的动作,然后后面的一些 observed read write 解释起来就变得很别扭。 我觉得,在上面 coherent order {3,1,4,2} 的例子中,每一个 observer 实际上是只能够确定自己的 write 和 read 的发生的时间、结束的时间以及执行的结果,并不能具体的”感知"到其他 observer 所进行的操作,observers 之间也没有进行"观察"对方的动作。 当然,并不是说 observer 翻译成“观察者”是错误的,只是翻译成“观察者”会在前期理解的时候比较费力。 换个角度,如果把 observer 翻译为“执行者”,可能会省力一些。 observer 是“执行者”,它拥有“执行”读或者写内存的能力。那么对于 observed write 和 observed read 的可以解释如下: observed write 描述了这样一个事实: “执行者” 完成了特定的 write memory 的操作的执行。 在上面经典例子的图中,我们可以很清楚的看到,在时间坐标轴上 500ns 时,CPU4 完成了 write 4 的操作。然而,在 PE 中,我们并没有这个关键的时间轴,这时候,我们就需要找其他的方法,来肯定"CPU4 完成了 write 4 的操作”这一事实。在 ARMv8 中,确定 write 操作已经完成执行(即 observed write)的方法是通过以下的两个事件: - CPU4 对同样的内存地址执行的下一个读操作,读回了刚刚写入的值,或者读回 coherent order 4 之后的值。 - CPU4 对同样的内存地址执行下一个写操作,该写操作写入的值在 coherent order 4 之后。 也就是说,当发生了上面的两个事件中的一个时,我们就可以认为 CPU4 的 write 4 操作已经执行完成,即 observed。 observed read 则描述了这样一个事实: “执行者” 完成了特定的 read memory 的操作的执行。 同样在上面经典例子的图中,在时间坐标轴上 500ns 后,CPU4 执行了 read 的操作,并且返回了 2。什么时候我们可以说 CPU4 已经完成了 read 2 的执行呢?在 ARMv8 中,如下定义: - 如果 CPU4 对同样内存地址执行了下一个 write 操作,并且该 write 操作没有影响 read 操作返回的值。 上面的条件一旦达成,就意味着 CPU4 读回 2 已经是铁板钉钉的事实了,就可以说 CPU4 read 2 已经完成,即 observed read。 observed 给我的感觉更多的是一个“边界”的概念,用于定义某一时刻某个执行者是否已经完成了特定的操作。
    ARMv8之Observability  发表时间:2016-05-31 02:40
    小豌豆
    @wowo:你说的是量产工具吧。 开始的调试,可以通过量产方式把uboot下载到mmc,再启动调试。 还有个方法,量产的方法只引导uboot到DDR,然后调试, 调试bootloader和uboot最好要有 JTAG,否则很容易抓瞎的。 可能的情况太多了。 1 串口无任何打印,连接USB会进入ADFU 2 串口无任何打印,连接USB不会进入ADFU 3 串口有部分打印,连接USB会进入ADFU 4 串口有部分打印,连接USB不会进入ADFU 5 时而启动成功,时而启动失败 等
    X-003-UBOOT-基于Bubblegum-96平台的u-boot移植说明  发表时间:2016-05-30 19:21
    kevin
    @wowo:谢谢指正!我重新看了一下代码,我的理解确实有误,当 dev->class 存在的时候,在 bus_add_device 中,bus = bus_get(dev->bus) 的返回值为 NULL,所以并不会走到 sysfs_create_link,原提问前提应该不存在。至于为什么 dev->class 存在时,bus 会为 NULL,我暂时还没找到答案。我猜应该跟设备创建时 class_register 有关。 wowo 可否指点一二。
    Linux设备模型(7)_Class  发表时间:2016-05-30 18:37
    wowo
    刚刚试了一下,看来是没问题的,LED已经点亮了,呵呵~~ 顺便提示一下,这篇文章中有一个小小的“福利”,大家懂得:-)
    X-003-UBOOT-基于Bubblegum-96平台的u-boot移植说明  发表时间:2016-05-30 11:44
    wowo
    @小豌豆:LED如果都点不亮,灯就别提了:-) 根据我的经验,这一块如果如果仔细,IC spec又没有写错的话,一般都可以正确工作。 不过还有一个变数:DFU工具。要保证先DFU工具是正确的~~~~
    X-003-UBOOT-基于Bubblegum-96平台的u-boot移植说明  发表时间:2016-05-30 09:06
    wowo
    @bruno_liu:其实“X Project”开始的时候,我研究过很多boot,u-boot、Little kernel、UFEI、coreboot、grub等等。 从本质上来说,这些东西没有区别,都是SPL,目标都是加载linux kernel。对于您的问题,有什么区别?一时半会儿还真是不好回答,不过我们可以从侧面讨论。 其实我最倾向的,是使用Little kernel,毕竟它和kernel很像(有过一段时间,我们甚至想过做一个kernel的bootloader,使用相同的source code,通过编译选项,生成两份image,一份是bootloader,一份是kernel)。 不过最后还是决定先从u-boot的开始,原因是: 1)u-boot在当前的ARM平台中,还是占据了绝对的统治地位。 2)u-boot比较简单,经过尝试,只有u-boot可以在段时间内,编译出一个小于2KB的bin文件(如果好奇为什么纠结2KB,可以看看S900的spec)。
    X-003-UBOOT-基于Bubblegum-96平台的u-boot移植说明  发表时间:2016-05-30 09:04

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