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Video4Linux 2 摄像和视频采集类Linux API

V4L2接口主要用来支持视频类设备,提供统一的驱动API使得软件能够较容易的访问这些视频设备。

实际上,V4L2用来支持一系列的设备,其中只有一部分是真正的“视频”设备

视频捕捉接口

用来从硬件设备,如摄像头或电视调谐器,捕捉视频数据并输入到软件。

视频输出接口

用来将应用程序的视频数据通过设备输出,如输出电视信号到电视机。

视频Overlay接口

可以看作是一种特殊的视频捕捉,特殊之处在于通过利用硬件的能力,将捕捉的视频直接输出到显示设备上,视频数据完全不经过CPU处理。

VBI接口

用于利用视频图像帧之间的时隙中发送图文数据

收音接口

用来提供接受收音机音频数据的接口

Montavista Linux 6的新特性

montavista linux

 

使用开源软件的挑战

开发消耗过多时间

 

Mvista linux 6.0版的新特性

 

新一代的SuperH处理器

 

瑞萨科技(以下简称“瑞萨”)在2009年4月23日推出用于手机的SH7370应用处理器,代号SH-MobileHD1,是业内能够做到全高清1080p Full HD 播放和录像的产品之一,另外一个是TI OMAP4

SH7370在一个独立芯片上支持全高清视频编解码。该应用处理器提供了非常强劲的多媒体功能,并且保持了对手机应用至关重要的低功耗。器件采用非常紧凑的小型封装,专门面向手机领域的视频和音频处理系统。

嵌入式系统性能测试下载

nbench使用说明

nbench软件包可以直接本地编译(要求嵌入式系统上装有gcc)

解压缩开以后得到nbench-2.2.3-linuxbj目录,进入该目录,并键入make开始编译

交叉编译需要设置CPU和CROSS_COMPILE这两个宏。将你的交叉编译器全名去掉最后的'gcc'即得到CROSS_COMPILE的值。此外还要额外执行一个命令

touch pointer.h

Make CPU=arm920t CROSS_COMPILE=arm-linux-

编译结束后得到nbench可执行文件,连同COM.DAT和NNET.DAT文件一起部署到板上,运行nbench即可

 

fp_fir使用说明

fp_fir软件包可以直接本地编译(要求嵌入式系统上装有gcc)

解压缩开以后得到fp_fir目录,进入该目录,并键入make开始编译

交叉编译需要设置CPU和CROSS_COMPILE这两个宏。将你的交叉编译器全名去掉最后的'gcc'即得到CROSS_COMPILE的值

Make CPU=arm920t CROSS_COMPILE=arm-linux-

ZIX嵌入式开发环境下载

匿名下载ftp服务器

ftp.linuxbj.com

用户名 anonymous+linuxbj.com
密码为空

 

ZIX-1.6.0.3版下载地址

ftp://anonymous+linuxbj.com@ftp.linuxbj.com/ZIX/ZIX-1.6.0.3.iso

 

ZIX-1.6.0.2版下载地址

ftp://anonymous+linuxbj.com@ftp.linuxbj.com/ZIX/ZIX-1.6.0.2.iso

 

u-boot 结构分析 —— 基于S3C2410

u-boot是广泛应用于嵌入式系统的bootloader,该软件主页是http://www.denx.de/wiki/U-Boot

 

解压缩开代码包后,以下几个目录中分类存放了主要的源码

board目录——用于放置板支持代码,相当于bootloader级的BSP。与特定板相关的代码包括频率合成、GPIO、板参数、调试串口、能源管理、按键处理等。如本例子的板级代码

linux内核启动过程——基于S3C2410 (2)Image早期初始化

从zImage头跳转进来,此时的状态

  • MMU为off
  • D-cache为off
  • I-cache为dont care,on或off没有关系
  • r0为0
  • r1为machine ID
  • r2为atags指针

内核代码入口在linux-2.6.24-moko-linuxbj/arch/arm/kernel/head.S文件的83行。首先进入SVC32模式,并查询CPU ID,检查合法性

linux内核启动过程——基于S3C2410 (1)zImage自解压

本文以流行的Samsung公司的S3C2410,openmoko平台和linux-2.6.24为例,介绍如何在ZIX嵌入式开发环境下探索linux内核启动过程。

Linux内核启动一般由外部的bootloader引导,也可以在内核头部嵌入一个loader,实际的应用中这两种方式都会经常遇到。所以要了 解内核启动最开始的过程,必须对bootloader如何引导内核有所熟悉。下面我们从u-boot加载linux内核的代码开始分析(关于u-boot 自身的启动流程,请参考u-boot 启动过程 —— 基于S3C2410)。

在u-boot的do_bootm_linux函数里,实现了处理器架构相关的linux内核加载代码,特别是tags传递。

u-boot 启动过程 —— 基于S3C2410

本文以流行的Samsung公司的S3C2410,openmoko平台和u-boot-1.3.2(2008.5 发布)为例,介绍如何在ZIX嵌入式开发环境下探索u-boot启动过程。

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