资料介绍
引 言
随着DSP芯片类型的增多和技术的不断提高,DSP向着多功能、高性能、低功耗方向发展,DSP硬件技术的更新速度也不断加快,然而相关软件技术的开发却远远落后于硬件的开发。TMS320 DSP算法参考框架(Reference Framework,RF)的提出就是为了应对这个难题。RF为一种使用DSP/BIOS内核和TMS320 DSP算法标准的通用初始化代码,用户可以通过使用并修改该通用代码使之符合eXpressDSP标准,以实现特定的应用。按复杂程度,从用于产生紧缩用户系统的RFl,到可提供多算法多通道和不同运行级别的RF5等,参考框架分为多个等级,但目前应用最广泛的为RFl、RF3和RF5。所有的参考框架都是应用程序可屏蔽的,每个参考框架可以适用于多种应用程序,包括音频、视频、网络通信等。
实际上,参考框架是应用程序的蓝本。目前,存储器管理策略、线程模型和通道封装是开发者用于构建系统的主要通用框架单元。把这些工作移交给参考框架来做,开发者可以专注于自身系统的需求。开发者可以在参考框架的上层来构建自己的应用程序,而不用担心下层模块的稳健性和对目标应用程序特性的适应性。参考框架包含了很多已设计成型并且可重用的C语言源代码。当然,参考框架也提供了一些其他的调整入口点,以供应用程序做调整。参考框架的结构如图1所示。左侧的方框是可提供的框架成员。对于每一个成员,都有入口点,可用于改变相应的应用程序。右侧的方框与左侧的方框相对应,描述了相应框架所能做的改变,包括应用行为改变、算法替代、驱动改变和硬件改变。
1 RF5框架
参考框架。RF5适用于含有多通道和多算法结构的高密集度应用程序。与低等级参考框架不同,RF5使用线程(任务TSK)阻塞,可用于包含线程间有复杂依赖关系的应用程序。另外,RF5还具有可变的通道管理、基于任务TSK的应用程序、高效的任务间通信,以及结构化的线程安全控制机制,且易于替换I/O驱动设备和易于调试。
参考框架最重要的要求就是保证易于与用户硬件接口。每一个参考架构均被打包成基于TI DSP开发工具包或其他板卡的完整的应用程序。针对每一个板卡,可以提供不同等级的参考框架。对应用软件进行调整以适合参考框架,主要有3个基本要求:调整算法单元和改变通道数量;调整应用程序以使其适应硬件系统;改变驱动以利于运行终端硬件。RF5提供了一个通道基础框架,使其很容易就可以封装XDAIS算法。通过这一封装,应用程序设计者可以很容易地使应用程序囊括大量的通道和算法单元。
随着DSP芯片类型的增多和技术的不断提高,DSP向着多功能、高性能、低功耗方向发展,DSP硬件技术的更新速度也不断加快,然而相关软件技术的开发却远远落后于硬件的开发。TMS320 DSP算法参考框架(Reference Framework,RF)的提出就是为了应对这个难题。RF为一种使用DSP/BIOS内核和TMS320 DSP算法标准的通用初始化代码,用户可以通过使用并修改该通用代码使之符合eXpressDSP标准,以实现特定的应用。按复杂程度,从用于产生紧缩用户系统的RFl,到可提供多算法多通道和不同运行级别的RF5等,参考框架分为多个等级,但目前应用最广泛的为RFl、RF3和RF5。所有的参考框架都是应用程序可屏蔽的,每个参考框架可以适用于多种应用程序,包括音频、视频、网络通信等。
实际上,参考框架是应用程序的蓝本。目前,存储器管理策略、线程模型和通道封装是开发者用于构建系统的主要通用框架单元。把这些工作移交给参考框架来做,开发者可以专注于自身系统的需求。开发者可以在参考框架的上层来构建自己的应用程序,而不用担心下层模块的稳健性和对目标应用程序特性的适应性。参考框架包含了很多已设计成型并且可重用的C语言源代码。当然,参考框架也提供了一些其他的调整入口点,以供应用程序做调整。参考框架的结构如图1所示。左侧的方框是可提供的框架成员。对于每一个成员,都有入口点,可用于改变相应的应用程序。右侧的方框与左侧的方框相对应,描述了相应框架所能做的改变,包括应用行为改变、算法替代、驱动改变和硬件改变。
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