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海思3519的QT移植测试程序。

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简介:
海思3519平台进行了QT测试程序的移植,随后重新编译了QT源代码,并依据该工程的具体要求生成可执行文件以进行验证性测试。为了更好地理解和执行此过程,参考了该博客文章:https://www.cnblogs.com/chay/p/10431403.html。

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客服
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  • 3519 QT
    优质
    本项目专注于将QT测试程序成功移植至基于海思3519芯片的硬件平台,旨在优化嵌入式系统的图形用户界面性能和用户体验。 在海思3519平台上移植QT的测试程序,并重新编译QT源码以生成可执行文件进行测试。此过程参考了相关博客内容。
  • QtLinux Framebuffer修改
    优质
    本文介绍了在海思平台下进行Qt框架移植时,针对Linux Framebuffer所做的一系列优化与调整工作,以提升图形界面显示性能和兼容性。 在将QT移植到海思3519A平台的过程中,需要对fb库进行相应的更改。参考的相关博客内容提供了详细的指导步骤。根据该指南,在实施前后的文件对比中可以找到具体的操作细节与注意事项。 需要注意的是,由于原文提及了具体的博客链接和联系方式等信息,这里仅提供了一个概述性的描述,并没有包含这些具体内容或任何其他联系信息。
  • 3520v300 NDI协议.tar.xz
    优质
    本资源为海思3520v300平台NDI(Network Device Interface)协议移植项目压缩包,内含源代码、配置文件及移植文档,适用于视频传输和处理场景。 关于海思3520v300在NDI协议上的移植工作。NDI(Network Device Interface)是NewTek公司开发的一种开放式IP网络接口协议。随着直播技术的快速发展,许多复杂且专业的应用需求给技术人员带来了挑战。而NDI传输正好解决了这些问题的关键点。 传统的直播方式已经无法满足现代的需求,相比之下,使用NDI进行视频传输不仅成本更低廉,并且更加稳定、抗干扰能力强。它能够通过IP网络实时地发送和接收高质量的广播级信号,具备低延迟、精准帧同步以及数据流间的相互识别与通信等特性。 此外,NDI提供了一种全新的应用层解决方案来简化系统构建及内部信号传输调用流程,使得整个系统的搭建、集成使用乃至维护工作都变得更加简便灵活。利用现有的网络基础设施进行IP视频互联和控制成为了可能。通过NewTek的这一技术——NDI,兼容设备间可以通过IP连接实现视频、音频以及数据信息共享等功能。
  • 3559/3531/3519/3636 SDK合集.zip
    优质
    本资源包包含华为海思系列芯片(3559、3531、3519、3636)的SDK,适用于开发基于这些芯片的应用程序和系统集成。 提供HIS各个平台的SDK下载的百度云盘地址,请大家自行保存下载,希望对大家有用,谢谢!
  • 平台LVGL v8.x及NXP GUI-Guider代码
    优质
    本项目专注于在海思平台上进行LVGL v8.x版本的移植工作,并实现NXP GUI-Guider代码的迁移与优化,旨在提升图形用户界面的应用性能和用户体验。 海思移植LVGL V8.x及NXP GUI-Guider代码,并可移植SquareLine代码,适用于Linux系统和Framebuffer设备。
  • Live555在平台上.zip - RTSP Live555与平台相关问题_3516
    优质
    本资源探讨了Live555库在海思3516平台上的RTSP实时流媒体传输实现,提供解决方案和技术支持,适用于研究和开发人员。 关于使用live555进行移植并实现从海思共享内存获取数据给RTSP服务器进行流转发的方法。
  • 基于hi3559a平台rtmp和rtsp
    优质
    本项目针对海思HI3559A平台,实现了RTMP与RTSP协议的成功移植。通过优化网络传输性能及视频流处理能力,为实时音视频应用提供了高效稳定的解决方案。 本视频将演示如何在海思hi3559a芯片上移植实现RTSP和RTMP的单视频流传输功能。这两个协议(RTMP、RTSP)是流媒体技术中的重要组成部分。我将会简要介绍 RTMP 和 RTSP,重点讲解在海思平台上进行移植与实现的方法,并指导学员如何在其开发板上进行简单的修改以使用这些功能。由于后续章节将涉及Wi-Fi传输相关的内容,在STA和AP模式下会用到RTMP和RTSP来进行视频流的传输,因此本节内容也为之后的学习打下了基础。此外,我还将介绍画中画技术,并展示如何将其应用在 RTSP 和 RTMP 上。
  • Freemodbus 验证(已通过).zip
    优质
    本资源包含Freemodbus移植验证程序,适用于多种嵌入式系统开发环境。文件内含有详细的配置说明和测试案例,能够有效帮助开发者快速完成Modbus协议的适配工作,确保通信功能稳定可靠。经实际项目测试验证,性能优越。 这段代码已用于实际开发板功能验证,并且在烧录后可以直接应用于工程中。已经完成了03H、04H、06H和10H功能代码的收发验证,所有测试均正常返回。
  • 3531 U-Boot及DDR3参数配置.pdf
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    本PDF文档深入探讨了在海思3531平台上U-Boot的移植过程,并详细讲解了DDR3内存模块的参数配置方法,旨在为开发者提供实用的技术指导。 海思Hi3531芯片的U-Boot移植过程是嵌入式系统开发中的重要环节,涉及硬件驱动、内存配置及网络通信等多个技术领域。本段落主要讲解了如何在Hi3531平台上移植并配置U-Boot,以确保其能够正确运行和进行有效的设备初始化。 首先,在SDK中复制U-Boot源码至目标工作目录,并解压源码包,设置编译环境。通过使用`make`命令生成特定于Hi3531的配置文件,通常需要指定架构(如ARCH=arm)及交叉编译器前缀(如CROSS_COMPILE=arm-hisiv200-linux-)。随后将板级支持包中的godnet目录内容复制到对应的板级目录,并更新相应的头文件和Makefile以适应Hi3531_CJ2102平台。 在源码修改阶段,需注释掉某些特定行代码(如hisfc300new_spi_ids.c),以便适应Hi3531的硬件特性。同时,在配置文件中调整网络参数,例如IP地址、PHY地址和服务器地址等,确保U-Boot启动时能正确连接到网络。 创建编译脚本简化了整个编译过程;用户只需执行该脚本即可完成U-Boot的编译工作。通过赋予脚本执行权限并运行它,可以生成适用于Hi3531_CJ2102平台的U-Boot镜像文件。 接下来是DDR3参数配置阶段。由于实际使用的MT41K256M16HA-125IT DDR3芯片可能与SDK提供的默认设置不同,需要根据该型号芯片的手册调整相关寄存器值,例如修改DDRC_RNKCFG(0x2C)和DDRC_TIMING1(0x54)的值以匹配MT41K256M16HA-125IT的时序参数。这些配置直接影响到内存性能与稳定性。 通过上述步骤,成功移植并配置U-Boot不仅能够引导Hi3531芯片运行,还能有效管理DDR3内存和实现网络功能,为后续系统开发及应用程序提供坚实的基础。对于嵌入式系统的开发者而言,理解掌握这一过程至关重要,因为它直接关系到整个系统的稳定性和效率。