uefi pi 平台初始化(pi) 规范中文版第 5 卷

时间: 2023-08-01 20:03:27 浏览: 43
UEFI PI平台初始化(PI)规范是一种硬件初始化接口规范,它定义了固件如何初始化计算机硬件平台的方式和流程。该规范的中文版第5卷主要介绍了初始化过程中使用的数据结构和函数接口。 该规范中定义的数据结构包括了用于描述固件协议的数据结构,如EFI_GUID(用于识别协议)、EFI_HANDLE(用于表示协议的句柄)、EFI_TABLE_HEADER(用于描述协议表的头信息)等。这些数据结构的定义使得固件可以准确地识别和访问各种硬件接口和设备。 此外,规范中还定义了一系列的函数接口,用于实现不同阶段的硬件初始化和固件控制。例如,EFI_SIMPLE_TEXT_INPUT_PROTOCOL和EFI_SIMPLE_TEXT_OUTPUT_PROTOCOL这两个接口定义了如何初始化和操作简单文本输入和输出设备。通过这些接口,固件可以实现与用户的交互,例如启动菜单的显示和键盘输入的接收。 总的来说,UEFI PI平台初始化规范的第5卷中文版详细介绍了固件初始化过程中使用的数据结构和函数接口。这些数据结构和接口的定义使得固件在初始化过程中能够准确地识别和操作计算机的硬件接口和设备。这对于确保计算机系统的正常启动和运行至关重要,同时也为操作系统的加载和运行奠定了基础。
相关问题

pi规范(platform initialization)

### 回答1: PI规范(Platform Initialization)是指为嵌入式设备的引导过程提供一个标准的软件界面。它适用于各种不同的硬件平台和操作系统,确保设备在上电后能够正确初始化和引导。 具体来说,PI规范定义了一系列的函数接口和数据结构,供引导加载程序(bootloader)和操作系统使用。引导加载程序可以使用这些接口来在上电后初始化硬件设备,识别和加载操作系统,并进行一些其他的系统配置。操作系统则可以通过PI规范提供的接口来获取和使用硬件资源。 PI规范的设计目标是提供一个可移植性的标准接口,使得引导加载程序和操作系统能够在不同的硬件平台上无缝运行。这样一来,开发者可以将他们的代码从一个平台移植到另一个平台上,而不需要进行大量的修改和适配工作。 PI规范还包括一些扩展功能,如错误处理、固件升级和设备管理等。这些功能可以帮助开发者更好地管理设备的生命周期,并提供更好的用户体验。 总的来说,PI规范是为嵌入式设备的引导过程提供一个标准的软件界面,确保设备能够正确初始化和引导。它提供了一系列的函数接口和数据结构,使得引导加载程序和操作系统可以在不同的硬件平台上无缝运行。通过遵循PI规范,开发者可以更方便地开发、移植和管理嵌入式设备。 ### 回答2: Pi规范(Platform Initialization)是一种计算机平台初始化的标准化规范。在计算机启动时,操作系统和硬件设备需要进行初始化和配置,以使计算机能够正常运行。Pi规范规定了计算机平台启动过程中所需的步骤、协议和接口。其目的是确保不同的计算机平台能够遵循相同的启动过程,从而提供稳定、可靠的计算环境。 Pi规范包含了诸多方面的内容。首先,它规定了硬件设备和固件的初始化流程。这包括了处理器、内存、输入输出设备等硬件的初始化,以及固件的加载和执行。其次,Pi规范还定义了操作系统的加载流程和启动方式。它规定了操作系统的存储媒介格式,以及引导程序的执行过程。此外,Pi规范还涵盖了ACPI(高级配置与电源管理接口)和UEFI(统一的固件接口)等标准,以确保操作系统能够正确地与硬件设备进行交互和管理。 通过遵循Pi规范,计算机平台能够实现统一的初始化和启动过程。这使得操作系统和应用程序的开发者能够更专注于软件层面的开发,而无需考虑底层硬件初始化的细节。同时,Pi规范的标准化也提高了计算机平台的兼容性和可移植性,使不同厂商和设备之间能够更好地互操作。 总的来说,Pi规范是一种对计算机平台初始化过程进行标准化的规范。它定义了硬件设备、固件和操作系统的初始化流程和接口,以确保计算机能够稳定、可靠地启动和运行。通过遵循Pi规范,计算机平台能够实现更好的兼容性和可移植性,为开发者和用户提供更好的使用体验。

vmware16 uefi 去虚拟化

VMware 16是一种应用于虚拟化的软件,而UEFI(统一可扩展固件接口)是一种新一代的计算机启动方式。下面将详细说明VMware 16如何支持UEFI去虚拟化。 随着UEFI的普及,基于UEFI的操作系统和应用程序也变得越来越常见。为了使虚拟机能够完全支持这些新技术,以及在虚拟环境中提供更好的性能和兼容性,VMware 16增加了对UEFI的去虚拟化支持。 首先,VMware 16允许用户在创建虚拟机时选择UEFI作为虚拟机的启动方式,而不仅限于传统的BIOS。这意味着虚拟机可以使用UEFI固件来引导操作系统,从而提供更快的启动时间和更好的兼容性。 其次,VMware 16为虚拟机提供了与UEFI相关的高级功能。例如,虚拟机的设置中提供了更多的选项,使用户可以配置UEFI固件的各种参数,如启动顺序、安全设置等。此外,VMware 16还支持在虚拟机中安装UEFI固件更新、配置UEFI固件驱动等操作,以确保虚拟机的UEFI固件与实际硬件保持一致。 此外,VMware 16还增加了对UEFI驱动的支持。这意味着用户可以在虚拟机中加载和运行UEFI驱动程序,从而实现更好的设备兼容性和性能。例如,虚拟机可以通过加载UEFI网络驱动程序来实现更快速的网络连接。 综上所述,VMware 16通过增加对UEFI的支持,使得虚拟机能够完全兼容和支持基于UEFI的操作系统和应用程序。这不仅提高了虚拟机的性能和兼容性,还为用户提供了更多的配置选项和高级功能,以满足各种需要。

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def ObjFun(x,y,beta): # 目标函数 """ Logistic regression loss function :param beta: model parameter vector :param x: feature matrix :param y: label vector :return: loss value """ n = x.shape[0] p = x.shape[1] pred = 1 / (1 + np.exp(-np.dot(x, beta))) pred = np.clip(pred, 1e-15, 1 - 1e-15) # 将预测值限制在一个很小的区间内 ObjVal = -np.sum(y * np.log(pred) + (1 - y) * np.log(1 - pred)) / n return ObjVal

好的,根据上面的目标函数,我们可以推导出其对应的梯度向量函数,如下所示: def gradient(x, y, beta): """ Compute gradient of the logistic regression loss function :param beta: model parameter vector :param x: feature matrix :param y: label vector :return: gradient vector """ n = x.shape[0] pred = 1 /
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