处理器架构开发商安谋(ARM)最新宣布收购物联网安全软件业者Offspark,将有助于ARM扩展mbed平台设计,升级安全相关的核心技术,使开发者可以开发具备世界级通讯安全和软件加密的物联网产品。
Offspark是家总部位于荷兰的物联网通讯安全技术供应商,其PolarSSL技术已被广泛使用于感测器模组、通讯模组以及智能型手机等设备上。PolarSSL技术是目前物联网领域最普及的嵌入市安全传输层协议(TLS)解决方案。
ARM物联网事业部总经理Krisztian Fluatner表示,在收购Offspark后,PolarSSL将成为ARM mbed通讯安全及软件加密的核心技术,并更名为ARM mbed TLS。据介绍,mbed TLS不仅可用于嵌入市设备,同时也将扩大支持非嵌入式设备。
Krisztian Fluatner也指出,上述技术将维持其开源软件的特性,提供开发人员进行商业开发。
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推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 14:37
痞子衡嵌入式:ARM Cortex-M文件那些事(0)- 文件关联
本篇是文件系列第一篇,本系列文章会逐一介绍ARM Cortex-M开发过程中(以IAR集成开发环境为例,其他开发环境可触类旁通)所要接触的8种主要文件类型:源文件、链接文件、工程文件、可重定向文件、映射文件、可执行文件、反汇编文件、镜像文件。 在介绍具体各文件之前有必要先让大家对各文件之间的关联有一个初步了解,下面三张图很好的诠释了8种文件之间的关联: 编译阶段: 链接阶段: 下载阶段:
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深解ARM最强64位处理器ARMv8架构厉害之处
ARMv8是一个真正意义上的64位,同时这个64位的架构当中加入了或者说提供了32位的支持。 Cortex-A57是ARM最先进、性能最高的应用处理器,而Cortex-A53不仅是功耗效率最高的ARM应用处理器,也是全球最小的64位处理器。这两款处理器可各自独立运作或整合为ARM big.LITTLE处理器架构,以结合高性能与高功耗效率的特点。而ARM的CoreLink 400与CoreLink 500系列系统IP架构解决方案也支持这两款处理器。 Cortex-A53与Cortex-A57处理器(来自ARM官网) ARMv8系列,是ARM史上第一个64位的系列,Cortex-A 57是为智能手机和超级手机功耗级别
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ARM移植之BootLoader(4)
4. BootLoader第二阶段 vivi Bootloader的第二阶段又分成了八个小阶段,在main函数中分别调用这几个小阶段的相关函数: int main(int argc, char *argv ) { int ret; /* * Step 1: */ putstr( \r\n ); putstr(vivi_banner); reset_handler(); /* * Step 2: */ ret = board_init(); if (ret) { putstr( Failed a board_init() procedure\r\n ); error();
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既有X86与ARM,为何RISC-V还能受汽车青睐?
在软件圈有一个梗:十年的老代码,你敢动? 这个故事具体情形是:当新入职的同事被告知维护老产品时,看着代码包就像是在雾里看花,当他去问资历更老的同事就会发现,几经轮回已经没有人懂具体逻辑是什么样的,原作者也不知道已经跳了几家公司,于是他没有办法,只能在外边包一层,交付新功能。 这,就是历史的包袱。 RISC-V 的优势就在于,作为后起之秀,它灵活、精简、开发成本也更低。 现在的 汽车 ,作为“轮子上的计算机”,它需要囊括的已不只是被动安全,信息娱乐已经成为 汽车 制造的新需求,软件定义 汽车 已是它的新方向。 通过对比 X86 、 ARM 与 RISC-V 的应用区别,就可以很清楚的知道为什么在汽车板块
[汽车电子]
超越ARM,Rambus成为第三大IP供应商
EDA供应商和IP内核提供商最近一个季度(截至2010年3月或2010年4月)的结算报告已经全部出炉。从整体来看,IP内核提供商的复苏形势较为明显,但EDA供应商则尚未摆脱持续低迷状态。 在IP提供商的动向中,值得一提的是美国Rambus。该公司2010年1~3月的销售额同比大幅增加了492%。这在很大程度上得益于与韩国三星电子之间的和解。和解后,三星向Rambus将向支付总额为9亿美元的和解金,其中4亿 2500万美元已在2010年1~3月支付。另外,在4亿2500万美元中,有1亿3710万美元是为授权费和专利费。这为Rambus销售额的迅速增加做出了贡献。剩余的4亿7500万美元预定在2014之前陆续支付。
[半导体设计/制造]
基于ARM的SoC设计入门
我们跳过所有对ARM介绍性的描述,直接进入工程师们最关心的问题。 要设计一个基于ARM的SoC,我们首先要了解一个基于ARM的SoC的结构。图1是一个典型的SoC的结构: 图1 从图1我们可以了解这个的SoC的基本构成: ARM core:ARM966E AMBA 总线:AHB+APB 外设IP(Peripheral IPs):VIC(Vector Interrupt Controller), DMA, UART, RTC, SSP, WDT Memory blocks:SRAM, FLASH 模拟IP:ADC, PLL 如果公司已经决定要开始进行一个基于ARM的SoC的设计,我们将会面临一系列与这些基
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英特尔落地联想 无苹果三星支持难追ARM
4月11-12日,英特尔IDF2012信息技术峰会在京召开。会上,智能手机、超极本成为英特尔的关键词,也是英特尔移动市场布局的种子选手。 “超极本、智能手机、云计算,这是英特尔内部业务优先级排名前三的业务。”英特尔发言人这样告诉记者。 首款智能手机 如果不能获得苹果、三星(微博)等领先厂商的支持,英特尔的智能手机市场份额和影响力上还很难与ARM比拼 “K800,全球首款基于英特尔平台的智能手机,将在5月底发售。”IDF大会上,联想集团副总裁、手机事业部总经理陈文晖对外宣告与英特尔合作的最新成果。 这是英特尔在智能手机上首款落地产品,与英特尔在智能手机领域携手的还有中兴通讯(微博)和摩托罗拉移动。
[手机便携]
ARM9 (2440A) 从启动代码到应用程序(Main) 1
ARM9(2440A) 从启动代码到应用程序 说一下从启动代码到Main函数的过程,以及到了Main还需要设置些什么,才算是一个完整的应用程序。 启动代码 我们知道,uboot的第一阶段的功能是:(1)定义入口;(2)设置异常向量(exception vector);(3)设置CPU的速度、时钟频率及中断控制寄存器;(4)初始化内存控制器 ;(5)将rom中的程序复制到ram中;(6)初始化堆栈;(7)转到ram中执行; 其实我们要实现的启动代码功能也就是实现这些功能,最后跳转到我们自己的应用程序入口。只是这里的启动代码,我们不用uboot来实现,可以说是根据自己的需求来实现,毕竟uboot代码量不小。 keil下创建
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