鸿蒙南向设备开发(OpenHarmony)芯片解决方案配置规则

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芯片解决方案配置规则

  • 芯片解决方案是指基于某款开发板的完整解决方案,包含驱动、设备侧接口适配、开发板sdk等。
  • 芯片解决方案是一个特殊的部件,源码路径规则为:device/{开发板}/{芯片解决方案厂商}
  • 芯片解决方案部件会随产品选择的开发板默认编译。
  • 芯片解决方案目录树规则如下:
  device                                      
  └── board                                   
      └── company                            # 芯片解决方案厂商
           └──  hispark_aries                # 开发板名称
                 ├── BUILD.gn                # 编译脚本
                 ├── hals                    # OS南向接口适配
                 ├── linux                   # 可选,linux内核版本
                 │   └── config.gni          # linux版本编译配置
                 └── liteos_a                # 可选,liteos内核版本
                     └── config.gni          # liteos_a版本编译配置
shell

注意:config.gni为开发板编译相关的配置,编译时会采用该配置文件中的参数编译所有OS部件,编译阶段系统全局可见。

  • config.gni的关键字段介绍如下:
  kernel_type:            开发板使用的内核类型,例如:“liteos_a”, “liteos_m”, “linux”。
  kernel_version:         开发使用的内核版本,例如:“4.19”。
  board_cpu:              开发板CPU类型,例如:“cortex-a7”, “riscv32”。
  board_arch:             开发芯片arch, 例如: “armv7-a”, “rv32imac”。
  board_toolchain:        开发板自定义的编译工具链名称,例如:“gcc-arm-none-eabi”。若为空,则使用默认为ohos-clang。
  board_toolchain_prefix:编译工具链前缀,例如:“gcc-arm-none-eabi”。
  board_toolchain_type:  编译工具链类型,目前支持gcc和clang。例如:“gcc” ,“clang”。
  board_cflags:          开发板配置的c文件编译选项。
  board_cxx_flags:       开发板配置的cpp文件编译选项。
  board_ld_flags:        开发板配置的链接选项。
shell

新增并编译芯片解决方案

编译构建支持添加新的芯片解决方案厂商,具体步骤如下:

  1. 创建芯片解决方案目录。 按照芯片解决方案配置规则创建目录,以芯片厂商realtek的“rtl8720“开发板为例, 在代码根目录执行:

    mkdir -p device/board/realtek/rtl8720
    shell
  2. 创建内核适配目录,并编写开发板编译配置config.gni文件。 以realtek的“rtl8720“开发板的liteos_a适配为例,device/board/realtek/rtl8720/liteos_a/config.gni的内容如下:

    # Kernel type, e.g. "linux", "liteos_a", "liteos_m".
    kernel_type = "liteos_a"
    
    # Kernel version.
    kernel_version = "3.0.0"
    
    # Board CPU type, e.g. "cortex-a7", "riscv32".
    board_cpu = "real-m300"
    
    # Board arch, e.g. "armv7-a", "rv32imac".
    board_arch = ""
    
    # Toolchain name used for system compiling.
    # E.g. gcc-arm-none-eabi, arm-linux-harmonyeabi-gcc, ohos-clang, riscv32-unknown-elf.
    # Note: The default toolchain is "ohos-clang". It's not mandatory if you use the default toochain.
    board_toolchain = "gcc-arm-none-eabi"
    
    # The toolchain path instatlled, it's not mandatory if you have added toolchian path to your ~/.bashrc.
    board_toolchain_path =
        rebase_path("//prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-none-eabi/bin",
                    root_build_dir)
    
    # Compiler prefix.
    board_toolchain_prefix = "gcc-arm-none-eabi-"
    
    # Compiler type, "gcc" or "clang".
    board_toolchain_type = "gcc"
    
    # Board related common compile flags.
    board_cflags = []
    board_cxx_flags = []
    board_ld_flags = []
    shell
  3. 编写编译脚本。 在开发板目录下创建BUILD.gn,target名称应与开发板名称一致。以realtek的rtl8720开发板为例,device/board/realtek/rtl8720/BUILD.gn内容可以是:

    group("rtl8720") { # target类型也可以shared_library, static_library, executable
      # 具体内容
      ......
    }
    shell
  4. 编译芯片解决方案。 在开发板目录下执行hb build,即可启动芯片解决方案的编译。

### Flink 大数据处理优化技巧与最佳实践 #### 调优原则与方法概述 对于Flink SQL作业中的大状态导致的反压问题,调优的核心在于减少状态大小以及提高状态访问效率。通过合理配置参数和调整逻辑设计可以有效缓解此类瓶颈[^1]。 #### 参数设置建议 针对不同版本下的具体特性差异,在实施任何性能改进措施前应当充分理解当前使用的Flink版本特点及其局限性;同时也要考虑特定应用场景的需求特征来定制化解决方案。这包括但不限于并行度设定、内存分配策略等方面的选择[^2]。 #### 数据流模式优化 采用广播变量机制可作为一种有效的手段用于降低主数据流转过程中所需维护的状态量级。当存在一对多关系的数据集间需频繁交互时,将较小规模的一方作为广播状态保存下来供另一方查询匹配使用不失为明智之举。此方式特别适用于维表Join操作中,其中一方变动相对较少但又必须保持最新记录的情况[^3]。 ```sql -- 创建临时视图以支持后续JOIN操作 CREATE TEMPORARY VIEW dim_table AS SELECT * FROM kafka_source; -- 定义Temporal Table Function以便获取指定时间点上的历史快照 CREATE FUNCTION hist_dim_table AS 'com.example.HistoricalDimTableFunction'; -- 执行带有时态条件约束的JOIN语句 SELECT o.order_id, d.product_name FROM orders o LEFT JOIN LATERAL TABLE(hist_dim_table(o.event_time)) AS d ON o.product_id = d.id; ``` 上述代码片段展示了如何利用Flink SQL实现基于时间戳的历史维度表连接功能,从而确保每次都能准确捕捉到事件发生瞬间对应的最恰当的产品名称信息。
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