图形化配置UBOOT

时间: 2024-02-29 21:32:21 浏览: 15
图形化配置UBOOT的过程如下: 首先,需要配置`mx6ull_zsw_emmc_defconfig`和`mx6ull_zsw_emmc.h`这两个文件。然后,可以通过图形化界面进行配置,但在打开图形化配置界面之前,需要使用`make xxx_defconfig`对UBOOT进行一次默认配置[2]。如果已经使用了`make clean`清理了工程,那么就需要重新对UBOOT进行一次配置。 在图形化配置界面中,可以看到各种配置项和帮助信息。例如,如果配置项`MY_TESTCONFIG`默认被选中,那么在`.config`文件中就会有一行`CONFIG_MY_TESTCONFIG=y`。 总结起来,图形化配置UBOOT的过程包括配置文件、使用默认配置和选择配置项,并在配置完成后在`.config`文件中保存相应的配置信息。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* [uboot图形化配置](https://blog.csdn.net/qq_42824082/article/details/107479972)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* *3* [U-Boot 图形化配置](https://blog.csdn.net/weixin_46829095/article/details/128714636)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

相关推荐

最新推荐

recommend-type

uboot nfs 启动内核环境搭建及实现.pdf

本文档编写于2020-08-22,主要讲述了uboot通过nfs启动内核(kernel)的Uboot和kernel的配置,以及nfs服务的搭建,最后成功的启动kernel。
recommend-type

uboot_2020_04.pdf

S3C2440 uboot 2020.04 版本移植,包含 SDRAM nand nor RTC LCD MENU USB yaffs 文件系统 串口设备等等,yaffs2 没有测试,内核启动项需要后期根据自己的内核进行修改
recommend-type

zynq修改uboot环境变量保存到sd卡.docx

zynq修改uboot环境变量保存到sd卡。ebaz4205上,启动方式为sd,进入uboot后,修改环境变量可以将环境变量保存到sd卡中。
recommend-type

uboot移植使用说明(含SPL).pdf

SPL,即Second Program Loader,是2010年之后才出现的一个模块,它是U-Boot第一阶段执行的代码,主要负责搬移U-Boot第二阶段的代码到内存中运行。SPL是由固化在内部的ROM引导的。很对芯片厂商固化的ROM支持从nand...
recommend-type

uboot环境变量设置方法

有关硬件驱动开发,里面环境变量设置方法,配置完整和正确写的方式仅供参考。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

解释minorization-maximization (MM) algorithm,并给出matlab代码编写的例子

Minorization-maximization (MM) algorithm是一种常用的优化算法,用于求解非凸问题或含有约束的优化问题。该算法的基本思想是通过构造一个凸下界函数来逼近原问题,然后通过求解凸下界函数的最优解来逼近原问题的最优解。具体步骤如下: 1. 初始化参数 $\theta_0$,设 $k=0$; 2. 构造一个凸下界函数 $Q(\theta|\theta_k)$,使其满足 $Q(\theta_k|\theta_k)=f(\theta_k)$; 3. 求解 $Q(\theta|\theta_k)$ 的最优值 $\theta_{k+1}=\arg\min_\theta Q(
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。