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		<title>应用空间AppSpace on 软件开发大郭的技术博客</title>
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		<description>Recent content in 应用空间AppSpace on 软件开发大郭的技术博客</description>
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			<item>
				<title>GDT（全局描述符表）和LDT（局部描述符表）</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/875.html</link>
				<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/875.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;GDT（全局描述符表）和LDT（局部描述符表）&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;每个程序都有自己的LDT，但是同一台计算机上的所有程序共享一个GDT。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;LDT描述局部于每个程序的段，包括其代码、数据、堆栈等。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
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				<title>两张图看懂GDT、GDTR、LDT、LDTR的关系</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/885.html</link>
				<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/885.html</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;段选择符&#34;&gt;段选择符&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;32位汇编中16位段寄存器(CS、DS、ES、SS、FS、GS)中不再存放段基址,而 是段描述符在段描述符表中的索引值,D3-D15位是索引值,D0-D1位是优先级(RPL)用于特权检查,D2位是描述符表引用指示位TI,TI=0指 示从全局描述表GDT中读取描述符，TI=1指示从局部描述符中LDT中读取描述符。这些信息总称段选择符(段选择子).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
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				<title>C语言与汇编语言相互调用原理以及实例</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/783.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/783.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;下面两个分别是一个foo.asm（汇编语言文件），bar.c（c语言文件）&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;首先来了解C语言为什么能调用汇编语言，以及汇编语言为什么能调用C语言。其实不管是C语言还是汇编语言想要执行都是最终编译链接成为二进制文件。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>应用空间（AppSpace）开发环境搭建</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/781.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/781.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;起因&#34;&gt;起因&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;现在操作系统越来越庞大，我们自己写的个小程序可能就只做一件事情，完全没有必要外带安装一个大几十G的操作系统，而且为了操作系统，要投入一笔不小的用于高性能硬件和购买操系统费用，这在很多时候是没有必要的，特别是工业设备上。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>应用空间的Makefile</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/788.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/788.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;这是一个基于Ubuntu和GCC的操作系统编译Makefile&lt;br&gt;&#xA;可以用来生成二进制程序和APP，以及Image镜像文件。&lt;br&gt;&#xA;详细的Makefile内容如下：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>主引导扇区（MBR），分区表（DPT）及活动分区(DBR)</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/733.html</link>
				<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/733.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;主引导扇区：&lt;br&gt;&#xA;硬盘的0柱面、0磁头、1扇区（也叫主引导记录MBR），大小为512Byte。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;分区表（DPT）：位于主引导分区，从偏移01BEH开始到偏移01FDH结束的64字节。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>硬盘分区基础知识</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/741.html</link>
				<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/741.html</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;硬盘分区基础知识&#34;&gt;硬盘分区基础知识&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;硬盘安装于计算机中用于存储数据，出厂(初始)状态时犹如一张白纸，是不能直接往其中写入数据的，必须经过分区及格式化之后才能使用，分区及格式化相当于为白纸划分了不同区域(如正文区、注释区等)并分别在不同区域内画上了线条格以便于书写。格式化之后的分区就是我们通常见到的硬盘分区，如Windows系统中的C盘、D盘等等。&lt;br&gt;&#xA;传统硬盘采用MBR（Master Boot Record，主引导记录）分区方式引导操作系统，与之配套使用的是BOIS(Basic Input Output System，基本输入输出系统)主板，随着技术和需求的不断发展，GPT(GUID Partition Table，全局唯一标识分区表)硬盘及UEFI(Unified Extensible Firmware Interface，统一可扩展固件接口)主板逐渐流行，后者现已常见并将成为今后的主流方向。BOIS、UEFI是主板相关术语，MBR、GPT属于硬盘相关术语，其不同组合及区别如下：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>编写可将数据写入U盘启动扇区的程序</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/728.html</link>
				<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/728.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;起因&#34;&gt;起因&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在写裸机系统的时候，需要用到的从U盘启动到系统的情况，这时候&lt;br&gt;&#xA;写一个U盘写入小工具很有必要，下面是将引导程序写入U盘的简单代码&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;假如已经有一个boot.bin的引导程序，需要写入U盘。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>应用空间-AppSpace</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/702.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/702.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;缘起&#34;&gt;缘起&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;现在操作系统越来越庞大，我们自己写的个小程序可能就只做一件事情，完全没有必要外带安装一个大几十G的操作系统，而且为了操作系统，要投入一笔不小的用于高性能硬件和购买操系统费用，这在很多时候是没有必要的，特别是工业设备上。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
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				<title>如何读emmc里的引导程序_自制操作系统学习1 引导程序</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/369.html</link>
				<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/369.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;起因&#34;&gt;起因&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;自制操作系统系列的第一课：加电之后 CPU 到底做了什么、怎么让它跑起我们自己的程序。这条链路的第一棒就是引导程序（boot sector）。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;本系列学习有前面的汇编学习基础最好，如果没有影响也不大本系列学习主要资源来自《[30天自制操作系统].(川合秀实)》，《自己动手写操作系统》两本书&lt;/p&gt;</description>
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