浅谈hightec的编译链接文件

hightec的编译链接文件的后缀为ld,因此后文简称ld文件,ld文件主要分为三个部分:宏定义、memory命令、sections命令。
1.宏定义
宏定义部分如下图所示,该部分主要定义ld文件中常用的宏,便于ld文件的可读性,格式如上图所示。模板定义了stack、cas、heap、中断相关的几个宏,可以按照实际需求添加。
2.memory命令
memory命令主要用于划分内存空间,将内存空间按照用途和种类划分为区域,并定义各区域的名称、大小、起始地址。模板提供的内存划分如下图所示:
内存主要分为两部分:ram和flash。ram又分为dspr和pspr,dspr主要存储变量、堆栈和上下文,pspr主要存储一些特殊用途的代码。flash也分为pflash和dflash,pflash主要用于存储非易失性代码和常数,而dflash常用于模拟epprom,存储代码运行过程中产生的非易失性数据。
上图中的memory命令是对整个片上的ram和flash资源进行划分和定义,图中整个分为3个部分:pflash、ram、flashloader。
pflash主要划分了几个必要区域,如图3.2所示,主要包括:bmi、startup code、trap table、interrupt table、constant、executable code、calibaration、ob data、backup。模板划分的区域对pflash完成了基础覆盖,基本保证了每个区域空间冗余,同时也预留了部分空间用于区域扩展。模板并没有对dflash进行划分,这是因为dflash被用于模拟epprom,不参与代码区域划分。
ram分为cpu0、cpu1、cpu2、lmu四个部分,前三个部分的ram区域分别为核心1/2/3本地ram,而lmu为芯片全局ram。每个核心的本地ram都依次划分为7个区域:calibration、safetlib、local data、heap、stack、csa、local program;lmu作为芯片全局变量ram,只划分一个区域。如此一来对全部ram空间进行了划分。
flashloader作为特定功能代码,单独开辟pflash和pspr空间来存放其功能代码。
3.sections命令
“section”分为输出段和输入段,输入段是在代码中定义的section,输出段是在ld文件的sections命令里定义的section,链接的过程就是将代码中的输入段链接到ld文件中的输出段中,然后再将输出段链接到memory命令定义的区域中,从而实现代码至内存地址的唯一链接,而sections命令完成了输出段的定义,输入段至输出段的链接、输出段至memory区域的链接这三个过程。
一个软件工程的源代码可分成若干个输入段,如.text、.rodata、.data、.bss等等,这些输入段表示了代码的属性。.text代表code;.rodata代表常数;.data代表非0全局变量;.bss代表未初始化全局变量。这些输入段都是默认段类型,编译器自动将代码分解成各个段类型,除此之外还有如图3.3的段默认类型。
当用户需要自行建立新的输入段时,只需要在代码中定义好该段,并在sections命令中按语法链接至memory区域中即可。这个过程中要注意两点,一个是输入段与输出段按照规范命名,另一个是链接时的顺序。
输入段命名规范:.段类型.属性.描述。“段类型”是指该段的默认段类型,如.bss;“属性”是指该段的范围属性,如.shared、.cpux;“描述”是对该段的功能或特征描述。例:
a.“.text.cpu1.ramcode”:该段是需要加载至核1的pspr中运行的代码。
b.“.rodata.shared.default_const_32bit”:该段是32位的三核心共用的常数段。
c.“.sdata.cpu1.private”:该段是核1的专用非0全局变量。
输出段的命名规范:.属性_描述_段类型。与输出段相比,除了第一个“.”,其他间隔符都使用的“_”;属性、描述和段类型的顺序也做了改变;另外,输出段命名只使用大写字母。例:“.cpu1_ramcode_text”、“. cpu0_private_sdata”。
输入段和输出段命名可以省略“属性”或“描述”。
链接时,如果存在输入段名字冲突的情况,会优先按照在前面的输入段链接命令执行,如下图所示。
.rodata.*中的*是一个通配符,所以与“.rodata.flsloaderramcode”产生冲突,最后编译结果:输入段.rodata.flsloaderramcode链接至区域“pmu_pflash0_const”,而非“flsloader_ram_code”。若要解决该问题,就需要修改输入段的命名,或者将其顺序提到“.rodata.*”前面去。


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