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      <title>Resumen cap 1 RPI by Jairo Perez</title>
      <link>https://padlet.com/jairoperez570/nish3ymedbmxtvnz</link>
      <description>Por : Jairo Perez</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-28 00:43:03 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-12-09 08:34:31 UTC</lastBuildDate>
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         <title>1.1.1. Características generales de la arquitectura ARM </title>
         <author>jairoperez570</author>
         <link>https://padlet.com/jairoperez570/nish3ymedbmxtvnz/wish/1466973335</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>La Raspberry Pi es el BCM2835, se trata de un SoC (System on a Chip=Sistema en un sólo chip) que contiene además de la CPU otros elementos como un núcleo GPU (hardware acelerado OpenGL ES/OpenVG/Open EGL/OpenMAX y decodificación H.264 por hardware) y un núcleo DSP (Digital signal pressing=Procesamiento digital de señales) que es un procesador más pequeño y simple que el principal, pero especializado en el procesado y representación de señales analógicas&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp;</strong><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 00:56:16 UTC</pubDate>
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         <title>1.1.1. Características generales de la arquitectura ARM </title>
         <author>jairoperez570</author>
         <link>https://padlet.com/jairoperez570/nish3ymedbmxtvnz/wish/1467021828</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>Registros</strong><br> La arquitectura ARMv6 presenta un conjunto de 17 registros (16 principales más uno de estado) de 32 bits cada uno</div><ul><li>Registros Generales.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Su función es el almacenamiento temporal de datos. Son los 13 registros que van R0 hasta R12.&nbsp;</li><li>Registros Especiales.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Son los últimos 3 registros principales: R13, R14 y R15. Como son de propósito especial, tienen nombres alternativos. &nbsp;</li><li>&nbsp;Registro CPSR.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Almacena las banderas condicionales y los bits de control. Los bits de control definen la habilitación de interrupciones normales (I), interrupciones rápidas (F), modo Thumb 1 (T) y el modo de operación de la CPU. &nbsp;</li><li>Esquema de almacenamiento            El procesador es Bi-Endian, quiere decir que es configurable entre Big Endian y Little Endian. Aunque nuestro sistema operativo nos lo limita a Little Endian. Por tanto la regla que sigue es “el byte menos significativo ocupa la posición más baja”&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 01:12:56 UTC</pubDate>
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         <title>1.1.2. El lenguaje ensamblador</title>
         <author>jairoperez570</author>
         <link>https://padlet.com/jairoperez570/nish3ymedbmxtvnz/wish/1467046254</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;El ensamblador es un lenguaje de bajo nivel que permite un control directo de la CPU y todos los elementos asociados. Cada línea de un programa ensamblador consta de una instrucción del procesador y la posición que ocupan los datos de esa instrucción.&nbsp;<br>&nbsp;Este módulo es la entrada del compilador, que chequea la sintaxis y lo traduce a código máquina formando un módulo objeto. Finalmente, un enlazador (montador ó linker) traduce todas las referencias relativas a direcciones absolutas y termina generando el ejecutable.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 01:21:19 UTC</pubDate>
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         <title>1.1.3. El entorno</title>
         <author>jairoperez570</author>
         <link>https://padlet.com/jairoperez570/nish3ymedbmxtvnz/wish/1467049735</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Los pasos habituales para hacer un programa (en cualquier lenguaje) son los siguientes: lo primero es escribir el programa en el lenguaje fuente mediante un editor de programas. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 01:22:29 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1.1.5. Aspecto de un programa en ensamblador</title>
         <author>jairoperez570</author>
         <link>https://padlet.com/jairoperez570/nish3ymedbmxtvnz/wish/1467058284</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 01:25:28 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1.1.5. Aspecto de un programa en ensamblador</title>
         <author>jairoperez570</author>
         <link>https://padlet.com/jairoperez570/nish3ymedbmxtvnz/wish/1467062911</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>&nbsp;Sección de datos. </strong><br>Viene identificada por la directiva .data. En esta zona se definen todas las variables que utiliza el programa con el objeto de reservar memoria para contener los valores asignados. <br><strong>&nbsp;Sección de código.<br></strong>&nbsp;Se indica con la directiva .text, y sólo puede contener código o datos no modificables. Como todas las instrucciones son de 32 bits no hay que tener especial cuidado en que estén alineadas. Si tratamos de escribir en esta zona el ensamblador nos mostrará un mensaje de error. <br>&nbsp;<strong>Datos Los datos <br></strong>se pueden representar de distintas maneras. Para representar números tenemos 4 bases. La más habitual es en su forma decimal, la cual no lleva ningún delimitador especial. Luego tenemos otra muy útil que es la representación hexadecimal, que indicaremos con el prefijo 0x <br><strong>&nbsp;Símbolos</strong> <br>Como las etiquetas se pueden ubicar tanto en la sección de datos como en la de código, la versatilidad que nos dan las mismas es enorme. En la zona de datos, las etiquetas pueden representar variables, constantes y cadenas. En la zona de código podemos usar etiquetas de salto, funciones y punteros a zona de datos <br><strong>&nbsp;Directivas<br></strong> Las directivas son expresiones que aparecen en el módulo fuente e indican al compilador que realice determinadas tareas en el proceso de compilación.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 01:27:05 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1.2.2. Enteros y naturales</title>
         <author>jairoperez570</author>
         <link>https://padlet.com/jairoperez570/nish3ymedbmxtvnz/wish/1467078163</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Recordemos que cuando se representa cualquier dato en memoria, éste tiene un valor explícito (el que tiene como dato guardado en binario) y un valor implícito (el que tiene interpretado como un tipo de dato determinado o como una instrucción). En este apartado queremos que veías la diferencia entre el valor explícito y el valor implícito interpretado como un natural y como un entero&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 01:32:34 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1.2.4. Rotaciones y desplazamientos</title>
         <author>jairoperez570</author>
         <link>https://padlet.com/jairoperez570/nish3ymedbmxtvnz/wish/1467080554</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;En este apartado veremos el funcionamiento de las instrucciones de desplazamiento y rotación. Las instrucciones de desplazamiento pueden ser lógicas o aritméticas. Los desplazamientos lógicos desplazan los bit del registro fuente introduciendo ceros (uno o más de uno). El último bit que sale del registro fuente se almacena en el flag C (figura 1.4). El desplazamiento aritmético hace lo mismo, pero manteniendo el signo&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-28 01:33:26 UTC</pubDate>
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