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将一个已经形成交互闭环的 Web 教学应用迁移到 OpenHarmony,未必意味着立即用 ArkUI 重写全部界面。本项目选择 OpenHarmony Stage 模型 + ArkTS 外壳 + ArkWeb 本地资源的路线,把现有 RISC-V 指令积木、解析器、模拟器和机器状态展示放入 HAP 中运行。本文结合工程结构,说明路线选择、rawfile 同步、JSBridge 预留、真机适配和双
这篇文章记录的是一次比较真实的移植过程。项目没有重写成完整 ArkUI,也没有把软件模拟说成真实硬件控制。我们做的是把现有 RISC-V 可视化教学软件稳定放到 OpenHarmony 设备端运行,并围绕触屏、教学屏和演示场景做适配。
RISC-V 汇编入门往往同时涉及指令格式、寄存器、立即数、存储器和程序计数器。静态课件能够解释语法,却不容易展示一条指令执行前后机器状态的变化。我们围绕这一问题开发了 RISC-V 指令可视化教学软件,让学习者通过积木拼接指令,同步查看汇编文本,并在单步执行中观察 PC、寄存器和存储器变化。本文记录项目的教学思路、功能闭环、OpenHarmony 设备端适配方向,以及我在团队协作中的实际收获。
基于D21x系列的工业组态屏方案,面向工业HMI场景,提供完整的数据采集与监控能力。面向高校及开发者,匠芯创展出基于D126系列的RISC-V+OpenHarmony开发套件,搭载OpenHarmony 6.1 LTS L1系统,支持MIPI-DSI、RGB888、I8080、QSPI/SPI等多种屏接口,最高720P@60fps。同期展示的多模态AI玩偶机芯方案,可快速对接AI大模型,支持多轮语
当前RISC-V网关已全面兼容Modbus、MQTT、OPC UA等主流物联网协议,适配4G/5G、以太网、串口、CAN等各类外设,Linux、RT-Thread、OpenHarmony等系统均已完美适配,完全能够满足工业采集、数据上云、边缘管控的全场景需求,从小众尝鲜变成了行业主流选型。成本优势,是RISC-V网关出圈的关键。无论是高温、潮湿、多干扰的工业车间,还是无人值守的户外光伏电站、水务管
小鸿AI作为基于OpenHarmony、RISC-V与星闪技术的全开源端侧AI硬件,不仅支持语音智能体配置,还能变身嵌入式游戏机。本文将完整记录游戏固件烧录全流程,从环境准备到BurnTool操作再到问题排查,手把手带你跑起第一个嵌入式游戏。
小鸿AI是一款基于OpenHarmony、RISC-V与星闪技术全开源的端侧AI硬件。本文将完整记录从固件编译到设备烧录的全流程,手把手带你完成二次开发环境搭建,并分享烧录过程中常见问题的排查方法。
手把手带你走完小鸿AI从配网到云端智能体训练的完整流程。基于OpenHarmony+RISC-V+星闪的全开源端侧AI硬件,如何配置专属语音助手?看这一篇就够了
本文深度解析 OpenHarmony RISC-V 统一内核适配技术,涵盖任务调度、功耗控制等核心实现,提供可复现的实战适配方案。
文章摘要: 政企数字化转型中,基于RISC-V架构与OpenHarmony操作系统的“双国产”方案成为信创领域关键技术路径,从芯片指令集到系统内核实现全链路自主可控。本文通过实战经验,系统拆解了该方案从硬件选型到部署落地的全流程: 核心优势:RISC-V开源指令集与OpenHarmony微内核结合,构建“硬件信任根+系统可信链”双重防护,解决传统替代方案的性能损耗与安全闭环问题; 实施要点:包括信
右键长按降低屏幕亮度、短按减小音量。国产 RISC-V 架构主控芯片,32位 RISC-V 内核芯片,主频最高 240MHz,配备 606KB SRAM、300KB ROM,4MB Flash+16MB 运行内存,采用低功耗制程设计,设备长期离线待机功耗可控,完美适配嵌入式端侧 AI 语音交互场景。同时该芯片具备完善的外设拓展能力,内置 Wi-Fi 6、BLE5.2、星闪 NearLink 硬件基
全栈国产化方案破解政企数字化多场景适配难题 针对政企数字化改造中设备杂乱、运维成本高、信创验收难等痛点,基于RISC-V国产芯片+OpenHarmony系统的全栈国产化解决方案展现出显著优势。该方案具备50K DMIPS算力和2TOPS本地AI能力,支持分布式互联与统一管控,适配展馆导览、智慧校园、企业会议、政务大厅等多场景需求。实测表明,其工业级稳定性可在-40℃~85℃环境下7×24小时运行,
摘要: 政企数字化改造面临信创合规难题,传统终端依赖国外技术存在安全风险。蓝速科技提出“国产芯+国产魂”解决方案,采用RISC-V架构主板与OpenHarmony系统,实现全链路自主可控。该方案整合机房监控、会议管理、政务引导等功能,通过国密算法保障数据安全,支持本地化存储与边缘计算。以标准化终端覆盖多场景,降低30%运维成本,提升40%设备利用率,满足高安全等级场景需求,为信创落地提供高效、低成
本文探讨了政企数字化改造中终端设备选型的难题,指出当前国产化设备存在算力不足、适配混乱、价格高昂等问题,并介绍了一款基于RISC-V架构+OpenHarmony系统的工控终端解决方案。该方案在算力性能、工业级稳定性、分布式协同等方面表现优异,已成功应用于政务大厅、信创机房等场景,实现了安全可控与高效落地的平衡。文章从核心参数、实测性能、质量验证、典型案例、生态兼容性等方面进行了详细分析,并与传统A
记录 OpenHarmony 6.1 RISC-V 源码同步、MUSEPaper2 全量构建、镜像打包、原始系统烧录、外设基线测试与工程验证方法。
记录项目初期的环境准备、OpenHarmony 构建体系学习、HDF/HDI 分层认识、原始系统基线测试和团队任务拆分。
本阶段围绕 OpenHarmony 在 RISC-V 平台上的 Audio 子系统展开适配验证。音频问题表面表现为无法播放,但通过逐层排查发现,实际问题并不在硬件驱动,而是在系统音频框架与 ALSA 设备之间的资源管理关系。ES8326 Codec 已正常识别;I2S 音频接口正常;ASoC 链路建立;DMA 通路正常;PCM 设备成功注册。
本次 GPU 排查主要围绕系统图形栈完整性展开,通过从底层硬件到上层接口逐层验证,确认当前设备已经完成 GPU 软件栈集成。GPU 是否被识别;驱动是否加载;固件是否存在;用户态接口是否连接;显示链路是否正常。通过本次检查,确认 OpenHarmony 平台上的 PowerVR GPU 已经具备硬件加速能力,为后续图形性能优化、应用运行以及系统完善提供了基础。
↓↓HCI HDI↓↓UART↓通过本次适配,团队完成了 MUSEPaper2 平台蓝牙功能从基础服务运行到实际通信链路打通的过程。同时也进一步认识到,在 OpenHarmony 设备适配过程中,一个功能是否可用并不取决于单个模块,而需要硬件配置、系统服务、驱动接口以及应用层之间保持一致。目前 MUSEPaper2 蓝牙功能已经具备稳定运行能力,为后续无线功能完善和系统整体适配提供了基础。
V4L2设备↓Camera HDI↓Pipeline↓↓Camera App其中任何一层配置不匹配,都可能导致最终表现异常。通过本次适配,我们完成了 MUSEPaper2 平台从“识别摄像头”到“完整使用摄像头”的过程,也进一步理解了 OpenHarmony 外设适配中硬件、系统服务和应用之间的协同关系。这次工作的重点不仅是让摄像头运行起来,更是建立了一套从底层定位问题到系统级验证的适配流程。
HCS 能力配置Metadata 格式枚举V4L2 设备匹配Buffer 格式转换Pipeline stream 分发Camera Framework 输出Camera App profile 选择前后摄 UI 切换相册保存逻辑NV12/NV21 色彩格式产品镜像打包这也是我做完之后最大的感受:在 OpenHarmony 这种系统里,“一个外设能用”并不是某一个文件改对了就结束了,而是上层应用、系
这次 Sensor 驱动开发最大的收获并不是写出几百行驱动代码,而是完整理解了 OpenHarmony Sensor 框架的工作方式。↓HDF Driver↓IIO Driver↓驱动写好了,内核编好了,Image.itb 打包好了,文件里也能搜到 HDF_SENSOR_ACCEL_MXC4005 和 mxc4005 driver init ok 字符串。
记录源码修改。
山东大学 2023 级创新实训项目博客。
本文记录了在 SpacemiT K1 芯片开发板上移植 OpenHarmony 6.0 源码的初期实战过程,涵盖了从虚拟机高配环境搭建、规避 Repo 权限陷阱拉取源码,到应对全量编译中 Webview 的 SDK 缺失、Hvigor 组件依赖断裂、HDI 接口路径错误以及磁盘耗尽导致的 .git 死链等一系列硬核排错历程,最终成功打通底层编译环境并生成系统镜像,为后续基于 OH 6.1 主干代码
scause值类型含义中断软件中断(来自sip中断时钟中断(来自sip中断外部设备中断(来自sip异常非对齐访问异常ecall(系统调用)异常取指 Page Fault异常异常当我输入ls时,实际的意义是我要求Shell运行名为ls的程序,文件系统中会有一个文件名为ls,这个文件中包含了一些计算机指令,所以实际上,当我输入ls时,我是在要求Shell运行位于文件ls内的这些计算机指令。执行用户指令
趁现在要求不高还免费,早点入股不亏
你是不是也在想——“鸿蒙这么火,我能不能学会?”答案是:当然可以!这个专栏专为零基础小白设计,不需要编程基础,也不需要懂原理、背术语。我们会用最通俗易懂的语言、最贴近生活的案例,手把手带你从安装开发工具开始,一步步学会开发自己的鸿蒙应用。不管你是学生、上班族、打算转行,还是单纯对技术感兴趣,只要你愿意花一点时间,就能在这里搞懂鸿蒙开发,并做出属于自己的App!📌 关注本专栏《零基础学鸿蒙开发》,