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痞子衡嵌入式:MCUXpresso IDE下將關鍵函式重定向到RAM中執行的幾種方法

2021-09-11 13:08:40 作業系統


  大家好,我是痞子衡,是正經搞技術的痞子,今天痞子衡給大家分享的是MCUXpresso IDE下將關鍵函式重定向到RAM中執行的幾種方法

  前段時間痞子衡寫了一篇 《在IAR開發環境下將關鍵函式重定向到RAM中執行的三種方法》,有讀者在文章下面留言,希望也講一講 MCUXpresso IDE 下函式重定向到 RAM 中執行的方法,我們知道函式重定向的實作需要借助 IDE 中聯結器,不同 IDE 下雖然聯結器原理差不多,但具體鏈接語法不太一樣,MCUXpresso IDE 的底層工具鏈是 Arm GCC,所以今天的主題其實跟 Arm GCC 聯結器語法及用法有關,

一、準備作業

  首先需要準備好環境,包含必要的軟體,痞子衡的環境如下:

  • 集成開發環境: MCUXpresso IDE_11.4.0_6224,點此下載
  • 軟體開發包: SDK_2.10.0_EVK-MIMXRT1170(Toolchain需包含MCUXpresso IDE),點此下載

  然后按照 《MCUXpresso IDE下SDK工程匯入與workspace管理機制》 一文步驟從 SDK 包里匯入生成一個工程(就選最簡單的 hello_world 吧),工程匯入成功后,會在 \MCUXpressoIDE_11.4.0_6224\workspace\evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7 下看到 .project 工程檔案,在 MCUXpresso IDE 下打開這個工程,然后調整工程設定 Memory 定義中順序如下:

  現在我們再創建一個新源檔案 critical_code.c 用于示例關鍵函式,將這個源檔案添加進工程里,critical_code.c 檔案中只有如下三個測驗函式(它們在 main 函式里會被呼叫):

void critical_func1(uint32_t n)
{
    PRINTF("Arg = %d .\r\n", n);
}
void critical_func2(uint32_t n)
{
    PRINTF("Arg * 2 = %d .\r\n", 2 * n);
}
void critical_func3(uint32_t n)
{
    PRINTF("Arg * 3 = %d .\r\n", 3 * n);
}

  編譯鏈接修改后的工程,然后查看其映射檔案(evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7.map)找到跟 critical_code.c 檔案相關的內容如下,顯然 critical_code.c 中的三個函式都會被鏈在 BOARD_FLASH 空間里(均在 .text 段里,函式體本身總大小為 52bytes),

Linker script and memory map
LOAD ./source/critical_code.o
**************************************************************
.text           0x30002000     0x4f30
 .text.critical_func1
                0x300026dc       0x10 ./source/critical_code.o
                0x300026dc                critical_func1
 .text.critical_func2
                0x300026ec       0x10 ./source/critical_code.o
                0x300026ec                critical_func2
 .text.critical_func3
                0x300026fc       0x14 ./source/critical_code.o
                0x300026fc                critical_func3
 .rodata.critical_func1.str1.4
                0x30005ea4        0xd ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005eb1        0x3 ff
 .rodata.critical_func2.str1.4
                0x30005eb4       0x11 ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ec5        0x3 ff
 .rodata.critical_func3.str1.4
                0x30005ec8       0x11 ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ed9        0x3 ff

二、重定向到RAM中方法

  我們現在要做的事就是將 critical_code.c 檔案中的函式重定向到 RAM 里執行,原 MCUXpresso IDE 工程鏈接配置里指定的是 SRAM_DTC_cm7 空間來存放 readwrite 段,那我們就嘗試將關鍵函式重定向到 SRAM_DTC_cm7 里(如需改到 SRAM_ITC_cm7、SRAM_OC1/2 等空間方法類似),

2.1 __RAMFUNC() 修飾函式

  第一種方法是借助 MCUXpresso IDE 自帶的頭檔案 cr_section_macros.h 里的宏,用 __RAMFUNC(RamAliasName) 宏來修飾函式定義,這種方法主要適用重定向單個關鍵函式,比如我們用它來修飾 critical_func1() 函式:

  • Note: __RAMFUNC() 僅重定向被修飾的函式體本身代碼,而該函式中呼叫的其他函式體本身并不受影響
#include <cr_section_macros.h>

__RAMFUNC(RAM) void critical_func1(uint32_t n)
{
    PRINTF("Arg = %d .\r\n", n);
}
void critical_func2(uint32_t n)
{
    PRINTF("Arg * 2 = %d .\r\n", 2 * n);
}
void critical_func3(uint32_t n)
{
    PRINTF("Arg * 3 = %d .\r\n", 3 * n);
}

  編譯鏈接修改后的工程,然后查看其映射檔案(evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7.map)找到跟 critical_code.c 檔案相關的內容如下,此時 critical_func1() 已經被放到了 MCUXpresso IDE 內置的 .ramfunc.$RAM 段里,這個段是 MCUXpresso IDE 底層聯結器專門用來收集重定向到 RAM 里的函式,

Linker script and memory map
LOAD ./source/critical_code.o
**************************************************************
.text           0x30002000     0x4f28
 .text.critical_func2
                0x300026dc       0x10 ./source/critical_code.o
                0x300026dc                critical_func2
 .text.critical_func3
                0x300026ec       0x14 ./source/critical_code.o
                0x300026ec                critical_func3
 .rodata.str1.4
                0x30005e9c        0xd ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ea9        0x3 ff
 .rodata.critical_func2.str1.4
                0x30005eac       0x11 ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ebd        0x3 ff
 .rodata.critical_func3.str1.4
                0x30005ec0       0x11 ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ed1        0x3 ff
**************************************************************
.data           0x20000000       0x54 load address 0x30006f28
 *(SORT_BY_ALIGNMENT(.ramfunc*))
 .ramfunc.$RAM  0x20000000       0x10 ./source/critical_code.o
                0x20000000                critical_func1          // 變化處

2.2 自定義section指定函式

  第二種方法是借助 GNU C 里的 __attribute__ 機制,即用 __attribute__((section("UserSectionName"))) 語法來修飾函式定義,將其放到自定義程式段里,比如我們將 critical_func1() 函式放到名為 criticalFunc 的自定義段里:

__attribute__((section("criticalFunc"))) void critical_func1(uint32_t n)
{
    PRINTF("Arg = %d .\r\n", n);
}
void critical_func2(uint32_t n)
{
    PRINTF("Arg * 2 = %d .\r\n", 2 * n);
}
void critical_func3(uint32_t n)
{
    PRINTF("Arg * 3 = %d .\r\n", 3 * n);
}

  然后在 MCUXpresso IDE 鏈接配置設定界面 Extra linker script input sections 框里,將自定義程式段指定到具體 RAMx 里:

  編譯鏈接修改后的工程,然后查看其映射檔案(evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7.map)你會發現效果其實跟第一種方法是一模一樣的,唯一的區別就是一個用 MCUXpresso IDE 內置的 .ramfunc.$RAM 段名,一個是用自定義段名 criticalFunc 而已,

Linker script and memory map
LOAD ./source/critical_code.o
**************************************************************
.text           0x30002000     0x4f28
 .text.critical_func2
                0x300026dc       0x10 ./source/critical_code.o
                0x300026dc                critical_func2
 .text.critical_func3
                0x300026ec       0x14 ./source/critical_code.o
                0x300026ec                critical_func3
 .rodata.str1.4
                0x30005e9c        0xd ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ea9        0x3 ff
 .rodata.critical_func2.str1.4
                0x30005eac       0x11 ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ebd        0x3 ff
 .rodata.critical_func3.str1.4
                0x30005ec0       0x11 ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ed1        0x3 ff
**************************************************************
.data           0x20000000       0x54 load address 0x30006f28
 *(SORT_BY_ALIGNMENT(criticalFunc))
 criticalFunc   0x20000038       0x10 ./source/critical_code.o     // 變化處
                0x20000038                critical_func1
 criticalFunc.__stub
                0x20000048        0x8 linker stubs

2.3 針對源檔案中全部函式

  前兩種重定向方法都適用單個關鍵函式(如果是多個關鍵函式,按方法逐一添加修飾當然也行),但如果某個源檔案里函式特別多,并且我們希望將這個源檔案里函式全部重定向到 RAM 里,有沒有更便捷的方法呢?當然有!

  我們現在將 critical_code.c 檔案里全部函式都重定向,首先需要在 MCUXpresso IDE 鏈接配置設定界面去掉 Manage linker script 選項的勾選,將自動生成的 evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7_Debug.ld 檔案在同路徑下拷貝一份重新命名,然后在 Linker script 路徑里指定新的鏈接檔案,

  打開鏈接檔案 evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7_Debug_User.ld,在里面分別找到 Main .text/.data SECTION 執行域,將 critical_code.o 從 .text 中移除,并加進 .data 即可,

  編譯鏈接修改后的工程,然后查看其映射檔案(evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7.map)找到跟 critical_code.c 檔案相關的內容如下,此時 critical_func1/2/3() 都鏈接在 RAM 里了,

Linker script and memory map
LOAD ./source/critical_code.o
**************************************************************
 *(SORT_BY_ALIGNMENT(EXCLUDE_FILE(*critical_code.o) .text*))
 .rodata.critical_func1.str1.4
                0x30005e8c        0xd ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005e99        0x3 ff
 .rodata.critical_func2.str1.4
                0x30005e9c       0x11 ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ead        0x3 ff
 .rodata.critical_func3.str1.4
                0x30005eb0       0x11 ./source/critical_code.o
 *fill*         0x30005ec1        0x3 ff
**************************************************************
 .data           0x20000000       0x7c load address 0x30006f18
  *critical_code.o(SORT_BY_ALIGNMENT(.text.*))
 .text.critical_func1
                0x20000038       0x10 ./source/critical_code.o
                0x20000038                critical_func1
 .text.critical_func2
                0x20000048       0x10 ./source/critical_code.o
                0x20000048                critical_func2
 .text.critical_func3
                0x20000058       0x14 ./source/critical_code.o
                0x20000058                critical_func3
 *fill*         0x2000006c        0x4 ff
 .text.critical_func3.__stub
                0x20000070        0x8 linker stubs

三、啟動檔案中拷貝程序

  三種函式重定向方法都介紹完了,不知道你是否曾有過這樣的疑問,這些關鍵函式機器碼到底是什么時候怎么從 Flash 中拷貝到 RAM 里的?這要從工程啟動檔案 startup_mimxrt1176_cm7.c 談起,在復位函式 ResetISR() 里有全部的 data/bss 等段初始化程序:

extern unsigned int __data_section_table;
extern unsigned int __data_section_table_end;
extern unsigned int __bss_section_table;
extern unsigned int __bss_section_table_end;

__attribute__ ((naked, section(".after_vectors.reset")))
void ResetISR(void) {
    // Disable interrupts
    __asm volatile ("cpsid i");
    __asm volatile ("MSR MSP, %0" : : "r" (&_vStackTop) : );

#if defined (__USE_CMSIS)
// If __USE_CMSIS defined, then call CMSIS SystemInit code
    SystemInit();
#endif // (__USE_CMSIS)

    // Copy the data sections from flash to SRAM.
    unsigned int LoadAddr, ExeAddr, SectionLen;
    unsigned int *SectionTableAddr;

    // Load base address of Global Section Table
    SectionTableAddr = &__data_section_table;

    // Copy the data sections from flash to SRAM.
    while (SectionTableAddr < &__data_section_table_end) {
        LoadAddr = *SectionTableAddr++;
        ExeAddr = *SectionTableAddr++;
        SectionLen = *SectionTableAddr++;
        data_init(LoadAddr, ExeAddr, SectionLen);
    }

    // At this point, SectionTableAddr = &__bss_section_table;
    // Zero fill the bss segment
    while (SectionTableAddr < &__bss_section_table_end) {
        ExeAddr = *SectionTableAddr++;
        SectionLen = *SectionTableAddr++;
        bss_init(ExeAddr, SectionLen);
    }

    // Reenable interrupts
    __asm volatile ("cpsie i");

#if defined (__REDLIB__)
    // Call the Redlib library, which in turn calls main()
    __main();
#endif

    while (1);
}

  至此,MCUXpresso IDE下將關鍵函式重定向到RAM中執行的幾種方法痞子衡便介紹完畢了,掌聲在哪里~~~

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  衡杰(痞子衡),目前就職于恩智浦MCU系統部門,擔任嵌入式系統應用工程師,

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  與痞子衡進一步交流或咨詢業務合作請發郵件至 [email protected]

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    ###Docker概述 真實專案部署環境可能非常復雜,傳統發布專案一個只需要一個jar包,運行環境需要單獨部署。而通過Docker可將jar包和相關環境(如jdk,redis,Hadoop...)等打包到docker鏡像里,將鏡像發布到Docker倉庫,部署時下載發布的鏡像,直接運行發布的鏡像即可。 ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:19:04 more
  • Linux學習筆記

    IP地址和主機名 IP地址 ifconfig可以用來查詢本機的IP地址,如果不能使用,可以通過install net-tools安裝。 Centos系統下ens33表示主網卡;inet后表示IP地址;lo表示本地回環網卡; 127.0.0.1表示代指本機;0.0.0.0可以用于代指本機,同時在放行設 ......

    uj5u.com 2023-04-18 06:52:01 more
  • 解決linux系統的kdump服務無法啟動的問題

    問題:專案麒麟系統服務器的kdump服務無法啟動,沒有相關日志無法定位問題。 1、查看服務狀態是關閉的,重啟系統也無法啟動 systemctl status kdump 2、修改grub引數,修改“crashkernel”為“512M(有的機器數值太大太小都會導致報錯,建議從128M開始試,或者加個 ......

    uj5u.com 2023-04-12 09:59:50 more
  • 解決linux系統的kdump服務無法啟動的問題

    問題:專案麒麟系統服務器的kdump服務無法啟動,沒有相關日志無法定位問題。 1、查看服務狀態是關閉的,重啟系統也無法啟動 systemctl status kdump 2、修改grub引數,修改“crashkernel”為“512M(有的機器數值太大太小都會導致報錯,建議從128M開始試,或者加個 ......

    uj5u.com 2023-04-12 09:59:01 more
  • 你是不是暴露了?

    作者:袁首京 原創文章,轉載時請保留此宣告,并給出原文連接。 如果您是計算機相關從業人員,那么應該經歷不止一次網路安全專項檢查了,你肯定是收到過資訊系統技術檢測報告,要求你加強風險監測,確保你提供的系統服務堅實可靠了。 沒檢測到問題還好,檢測到問題的話,有些處理起來還是挺麻煩的,尤其是線上正在運行的 ......

    uj5u.com 2023-04-05 16:52:56 more
  • 細節拉滿,80 張圖帶你一步一步推演 slab 記憶體池的設計與實作

    1. 前文回顧 在之前的幾篇記憶體管理系列文章中,筆者帶大家從宏觀角度完整地梳理了一遍 Linux 記憶體分配的整個鏈路,本文的主題依然是記憶體分配,這一次我們會從微觀的角度來探秘一下 Linux 內核中用于零散小記憶體塊分配的記憶體池 —— slab 分配器。 在本小節中,筆者還是按照以往的風格先帶大家簡單 ......

    uj5u.com 2023-04-05 16:44:11 more