Depuis que j'ai réussi à récupérer une documentation de l'assembleur T4x, processeur Toshiba 4-bits utilisé dans les TI-Collège Plus et autres calculatrices TI scientifiques récentes à écran matriciel (TI-30X/34 MultiView, TI-36X Pro), la communauté s'est mise à fond sur l'étude de ces modèles.
Et ce n'est pas peu dire puisqu'en s'inspirant de la documentation, ThePenguin77 a même développé un désassembleur à utiliser avec les ROMs T4x de ces différentes calculatrices.
Sur d'autres calculatrices, les mémoires RAM et ROM sont mappées l'une à la suite de l'autre sur le même bus d'adresses. Même si la calculatrice ne supporte pas d'origine l'assembleur (comme les TI-80, TI-81, TI-82, TI-85 ou TI-92), il est en théorie possible d'exécuter du code présent en mémoire vive RAM. En pratique, une possibilité bien connue est d'exploiter d'éventuelles failles de dépassement de l'OS, qui suite à certaines manipulations peuvent permettre de faire déborder le pointeur de programme dans la RAM, et donc d'exécuter du code arbitraire.
Ici, l'étude de la documentation nous a révélé un gros problème: les mémoires RAM (dite mémoire de données) et ROM (dite mémoire de programmes) sont adressées via deux bus séparés selon une architecture dite "Harvard".
Autrement dit, il est à priori impossible d'exécuter du code qui serait présent en mémoire RAM, le pointeur d'exécution étant associé au bus qui ne gère que la ROM et étant donc totalement incapable de déborder sur une autre puce. Ce qui est d'autant plus décevant alors que nous avions enfin tout ce qu'il faut pour générer du code T4x.
Sur l'émulateur, on est certes capables de se débrouiller:
Mais sur une véritable calculatrice, cela nécessiterait des modifications matérielles dangereuses qui coûteront bien plus chères que la machine en question.
Ce fut certes une expérience très intéressante et enrichissante pour tous les participants, mais il faut bien avouer que les TI-Collège Plus et compagnie vont rester des calculatrices non programmables.
De façon similaire, une autre calculatrice TI nous résiste encore, la TI-80. Elle inclut un système qui semble être une évolution de celui de la TI-81, mais contrairement à ce que sa numérotation indique elle n'utilise pas un processeur z80 mais un processeur 16-bits propriétaire à 0.98 MHz de chez Toshiba (encore). Il a été possible à ce jour de récupérer jusqu'à 97% du code du système qui curieusement est stocké sur 2 puces: une grosse partie dans une puce ROM (récupérée intégralement via un programmateur), et très étrangement une petite partie dans la puce processeur T6M53A (récupérée partiellement via une faille logicielle). Là encore, l'absence de documentation publique sur la puce T6M53A ou le processeur qu'elle contient ralentit énormément les recherches.
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Désassembleur T4x
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Assembleur sur les TI-Collège Plus, suite et fin
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Assembleur sur les TI-Collège Plus, suite et fin
Depuis que j'ai réussi à récupérer une documentation de l'assembleur T4x, processeur Toshiba 4-bits utilisé dans les TI-Collège Plus et autres calculatrices TI scientifiques récentes à écran matriciel (TI-30X/34 MultiView, TI-36X Pro), la communauté s'est mise à fond sur l'étude de ces modèles.
Et ce n'est pas peu dire puisqu'en s'inspirant de la documentation, ThePenguin77 a même développé un désassembleur à utiliser avec les ROMs T4x de ces différentes calculatrices.
Sur d'autres calculatrices, les mémoires RAM et ROM sont mappées l'une à la suite de l'autre sur le même bus d'adresses. Même si la calculatrice ne supporte pas d'origine l'assembleur (comme les TI-80, TI-81, TI-82, TI-85 ou TI-92), il est en théorie possible d'exécuter du code présent en mémoire vive RAM. En pratique, une possibilité bien connue est d'exploiter d'éventuelles failles de dépassement de l'OS, qui suite à certaines manipulations peuvent permettre de faire déborder le pointeur de programme dans la RAM, et donc d'exécuter du code arbitraire.
Ici, l'étude de la documentation nous a révélé un gros problème: les mémoires RAM (dite mémoire de données) et ROM (dite mémoire de programmes) sont adressées via deux bus séparés selon une architecture dite "Harvard".
Autrement dit, il est à priori impossible d'exécuter du code qui serait présent en mémoire RAM, le pointeur d'exécution étant associé au bus qui ne gère que la ROM et étant donc totalement incapable de déborder sur une autre puce. Ce qui est d'autant plus décevant alors que nous avions enfin tout ce qu'il faut pour générer du code T4x.
Sur l'émulateur, on est certes capables de se débrouiller:
Mais sur une véritable calculatrice, cela nécessiterait des modifications matérielles dangereuses qui coûteront bien plus chères que la machine en question.
Ce fut certes une expérience très intéressante et enrichissante pour tous les participants, mais il faut bien avouer que les TI-Collège Plus et compagnie vont rester des calculatrices non programmables.
De façon similaire, une autre calculatrice TI nous résiste encore, la TI-80. Elle inclut un système qui semble être une évolution de celui de la TI-81, mais contrairement à ce que sa numérotation indique elle n'utilise pas un processeur z80 mais un processeur 16-bits propriétaire à 0.98 MHz de chez Toshiba (encore). Il a été possible à ce jour de récupérer jusqu'à 97% du code du système qui curieusement est stocké sur 2 puces: une grosse partie dans une puce ROM (récupérée intégralement via un programmateur), et très étrangement une petite partie dans la puce processeur T6M53A (récupérée partiellement via une faille logicielle). Là encore, l'absence de documentation publique sur la puce T6M53A ou le processeur qu'elle contient ralentit énormément les recherches.
Liens:
Désassembleur T4x
Documentation assembleur T4x
Et ce n'est pas peu dire puisqu'en s'inspirant de la documentation, ThePenguin77 a même développé un désassembleur à utiliser avec les ROMs T4x de ces différentes calculatrices.
Sur d'autres calculatrices, les mémoires RAM et ROM sont mappées l'une à la suite de l'autre sur le même bus d'adresses. Même si la calculatrice ne supporte pas d'origine l'assembleur (comme les TI-80, TI-81, TI-82, TI-85 ou TI-92), il est en théorie possible d'exécuter du code présent en mémoire vive RAM. En pratique, une possibilité bien connue est d'exploiter d'éventuelles failles de dépassement de l'OS, qui suite à certaines manipulations peuvent permettre de faire déborder le pointeur de programme dans la RAM, et donc d'exécuter du code arbitraire.
Ici, l'étude de la documentation nous a révélé un gros problème: les mémoires RAM (dite mémoire de données) et ROM (dite mémoire de programmes) sont adressées via deux bus séparés selon une architecture dite "Harvard".
Autrement dit, il est à priori impossible d'exécuter du code qui serait présent en mémoire RAM, le pointeur d'exécution étant associé au bus qui ne gère que la ROM et étant donc totalement incapable de déborder sur une autre puce. Ce qui est d'autant plus décevant alors que nous avions enfin tout ce qu'il faut pour générer du code T4x.
Sur l'émulateur, on est certes capables de se débrouiller:
Mais sur une véritable calculatrice, cela nécessiterait des modifications matérielles dangereuses qui coûteront bien plus chères que la machine en question.
Ce fut certes une expérience très intéressante et enrichissante pour tous les participants, mais il faut bien avouer que les TI-Collège Plus et compagnie vont rester des calculatrices non programmables.
De façon similaire, une autre calculatrice TI nous résiste encore, la TI-80. Elle inclut un système qui semble être une évolution de celui de la TI-81, mais contrairement à ce que sa numérotation indique elle n'utilise pas un processeur z80 mais un processeur 16-bits propriétaire à 0.98 MHz de chez Toshiba (encore). Il a été possible à ce jour de récupérer jusqu'à 97% du code du système qui curieusement est stocké sur 2 puces: une grosse partie dans une puce ROM (récupérée intégralement via un programmateur), et très étrangement une petite partie dans la puce processeur T6M53A (récupérée partiellement via une faille logicielle). Là encore, l'absence de documentation publique sur la puce T6M53A ou le processeur qu'elle contient ralentit énormément les recherches.
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Désassembleur T4x
Documentation assembleur T4x
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Grand gagnant du concours Omnimaga 2011 partie 1
Le grand gagnant de la 1ère partie du concours Omnimaga, pour laquelle il fallait réaliser un jeu de plate formes ou de réflexion en Axe Parser pour TI-83+/84, vient d'être annoncé!
Félicitations donc à leafiness0 pour son superbe jeu Tag!
Il gagne une carte cadeau de 100$ à utiliser en ligne.
N'oubliez pas notre concours TI-Nspire Lua qui se termine le 30 septembre avec 3 TI-Nspire CX CAS mises en jeu! ;)
Liens:
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Annonce des résultats sur Omnimaga
Félicitations donc à leafiness0 pour son superbe jeu Tag!
Il gagne une carte cadeau de 100$ à utiliser en ligne.
N'oubliez pas notre concours TI-Nspire Lua qui se termine le 30 septembre avec 3 TI-Nspire CX CAS mises en jeu! ;)
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Annonce des résultats sur Omnimaga
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TI-Nspire: après la couleur, le son!
Que manquait-il encore à la TI-Nspire après l'ajout de la couleur?
Sans doute le son, et l'extraordinaire Jimbauwens de la communauté anglophone Omnimaga vient de sortir une démo d'un tout premier programme Lua permettant de jouer du son!
Si jamais vous avez votre anniversaire aujourd'hui, cette démo est faite pour vous!
Le programme utilise l'envoi de données sur le port série du connecteur dock. Il vous faudra donc connecter votre haut-parleur entre la broche TX et la masse.
Le seul ennui est que pour le multimédia, il vous faudra encore 2 TI-Nspire:
- une pour jouer la vidéo avec Ndless
- une pour jouer le son en Lua
Liens:
Démo "joyeux anniversaire"
Sans doute le son, et l'extraordinaire Jimbauwens de la communauté anglophone Omnimaga vient de sortir une démo d'un tout premier programme Lua permettant de jouer du son!
Si jamais vous avez votre anniversaire aujourd'hui, cette démo est faite pour vous!
Le programme utilise l'envoi de données sur le port série du connecteur dock. Il vous faudra donc connecter votre haut-parleur entre la broche TX et la masse.
Le seul ennui est que pour le multimédia, il vous faudra encore 2 TI-Nspire:
- une pour jouer la vidéo avec Ndless
- une pour jouer le son en Lua
Mais la TI-Nspire avance, c'est sûr!
Liens:
Démo "joyeux anniversaire"
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Nouveau clavier pour les TI-Collège Plus ?
Depuis quelques jours, vous pouvez télécharger le nouvel émulateur TI-SmartView Collège Plus 1.2.
Inutile de chercher des modifications de fonctionnement de la calculatrice puisque la ROM incluse est binairement identique. Le site officiel dit sans plus de précisions que cette nouvelle version permettrait un "fonctionnement sur le réseau des établissements scolaires".
Les émulateurs TI-SmartView contiennent habituellement de très belles images schématisées des calculatrices et de leur clavier. Et justement, il semble y avoir de petits changements à ce sujet:
(mini jeu de l'été: trouvez un maximum de différences entre ces deux images et postez-les en commentaire!)
Vous remarquerez immédiatement les touches trigonométriques qui ont été mises en valeur.
Mais ce n'est pas tout... Un symbole "égal" se voit également rajouter sur la touche "entrer"...
Et les touches "diviser" et la touche au-dessus de "entrer" qui avaient été personnalisées pour le clavier français de la TI-Collège Plus sont elles aussi modifiées, remplacées par les touches équivalentes sur le clavier international des TI-30XB/XS MultiView, TI-30X Pro MultiView, TI-34 MultiView et TI-36X Pro.
Les calculatrices TI-Collège Plus ont un clavier qui correspond à l'image de gauche. Or, jusqu'à présent les touches de tous les émulateurs TI-SmartView étaient certes génériques/schématiques mais reflétaient la réalité, facilitant ainsi le passage des élèves de la calculatrice à l'émulateur ou de l'émulateur à la calculatrice.
Pourquoi s'être donc donné la peine de modifier 7 touches? Un nouveau clavier pour les TI-Collège Plus ne serait-il pas prévu pour bientôt dans nos magasins, après écoulement du stock actuel?...
Liens:
Emulateur TI-SmartView Collège Plus 1.2 (version PC)
Emulateur TI-SmartView Collège Plus 1.1 (version PC)
Emulateur TI-SmartView Collège Plus 1.2 (version Mac)
Emulateur TI-SmartView Collège Plus 1.1 (version Mac)
Inutile de chercher des modifications de fonctionnement de la calculatrice puisque la ROM incluse est binairement identique. Le site officiel dit sans plus de précisions que cette nouvelle version permettrait un "fonctionnement sur le réseau des établissements scolaires".
Les émulateurs TI-SmartView contiennent habituellement de très belles images schématisées des calculatrices et de leur clavier. Et justement, il semble y avoir de petits changements à ce sujet:
(mini jeu de l'été: trouvez un maximum de différences entre ces deux images et postez-les en commentaire!)
Vous remarquerez immédiatement les touches trigonométriques qui ont été mises en valeur.
Mais ce n'est pas tout... Un symbole "égal" se voit également rajouter sur la touche "entrer"...
Et les touches "diviser" et la touche au-dessus de "entrer" qui avaient été personnalisées pour le clavier français de la TI-Collège Plus sont elles aussi modifiées, remplacées par les touches équivalentes sur le clavier international des TI-30XB/XS MultiView, TI-30X Pro MultiView, TI-34 MultiView et TI-36X Pro.
Les calculatrices TI-Collège Plus ont un clavier qui correspond à l'image de gauche. Or, jusqu'à présent les touches de tous les émulateurs TI-SmartView étaient certes génériques/schématiques mais reflétaient la réalité, facilitant ainsi le passage des élèves de la calculatrice à l'émulateur ou de l'émulateur à la calculatrice.
Pourquoi s'être donc donné la peine de modifier 7 touches? Un nouveau clavier pour les TI-Collège Plus ne serait-il pas prévu pour bientôt dans nos magasins, après écoulement du stock actuel?...
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Emulateur TI-SmartView Collège Plus 1.2 (version PC)
Emulateur TI-SmartView Collège Plus 1.1 (version PC)
Emulateur TI-SmartView Collège Plus 1.2 (version Mac)
Emulateur TI-SmartView Collège Plus 1.1 (version Mac)
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