编程技能:字符串函数02,strcpy
专栏导航
本节文章分别属于《Win32 学习笔记》和《MFC 学习笔记》两个专栏,故划分为两个专栏导航。读者可以自行选择前往哪个专栏。
(一)WIn32 专栏导航
上一篇:编程技能:字符串函数01,引言
回到目录
下一篇:无
(二)MFC 专栏导航
上一篇:编程技能:字符串函数01,引言
回到目录
下一篇:无
本节前言
在上一节,我们简单地介绍了字符串函数,但是没有具体地讲解各个字符串函数的用法。
从本节开始,我们来讲解一部分字符串函数的用法。
本节,我们要来讲解的是 strcpy 函数。
一. 基本介绍
想要使用 strcpy 函数,如果是想要在 C 语言里面使用,那么,你需要有【#include <string.h>】一行。如果是想要在 C++ 里面使用,你需要有【#include <cstring>】一行。
下面,是 strcpy 函数的原型声明。
char * strcpy(char * dest, const char *src);
我在这里所列的原型声明,它只是我从 Linux 0.12 内核中提取出来的一种声明而已。在 Visual Studio 里面,它的声明形式不是这样子的。但是呢,我在这里列举出来的声明,它是可用的。
此函数的功能是,把从 src 地址开始且含有 NULL 结束符的字符串复制到以 dest 开始的地址空间中。
需要注意的是,src 和 dest 所指内存区域不可以重叠且 dest 必须有足够的空间来容纳 src 的字符串。
此函数的返回值是 char* 类型的,返回的是指向 dest 的指针。
不可重叠性与空间足够这两点,由谁来保证?这是编写代码的人的责任。所以,C/C++ 给了程序员足够的自由度,同时也要求程序员对程序的运行负有相应的责任。如果 dest 所指向的内存区域的尺寸不够,那么,可能就会出现 bug 了。
C/C++,我认为它是一门非常专业的语言。学习这两种编程语言的同学,我们加油吧。
二. strcpy 代码示例
#include <stdio.h>
#include <string.h>int main(void)
{char dst[100];char src[] = "Windows Proggraming Designment";strcpy(dst, src);printf("目的字符串:%s", dst);return 0;
}
对于上述代码,你先不要在 Visual Studio 里面去编译它。具体原因,我们下面会讲。
三. 在 Visual Studio 中使用 strcpy 函数
在 VS2019 中直接使用 strcpy 函数,系统会报错。报错信息中建议我们,使用更为安全的 strcpy_s 函数,而不是使用 strcpy 函数。
在微软的 Visual Studio 中会有这样的报错,而如果你学习过 Linux 操作系统命令,使用过 GCC 编译器的话,那么,在 GCC 里面,你是可以使用 strcpy 的。
我们来看一看 strcpy_s 的声明。
errno_t __cdecl strcpy_s(char * dest, size_t _SizeInBytes, const char *src);
此函数的返回值是 errno_t 类型的。errno_t 类型,就是 int 类型。
size_t,就是 unsigned int 。
__cdecl,这个东西,此处我们先不用管。就目前的阶段来讲,你可以无视这个东西,而直接将此函数的原型声明看作是【errno_t strcpy_s(char * Destination, size_t _SizeInBytes, const char *Source);】
此函数的返回值,我们先不去深究。
它的功能,仍然是将 src 位置的以 NULL 结束的字符串,拷贝到 dest 指向的内存位置。不过,这个函数有一个限制,那就是在第二个参数里面,这个 SizeInBytes 指定了拷贝到 dest 处的最大字节数。
对于这里的最大字节数,我们要小心地来理解。
至于如何来理解这个最大字节数,我们在下面会有讲解。
四. strcpy_s 代码示例
我们将第二分节的,使用了 strcpy 函数的代码,改换为使用 strcpy_s 函数。之所以这样子改,是因为,strcpy_s 可以直接在 Visual Studio 函数中使用。代码如下。
#include <stdio.h>
#include <string.h>int main(void)
{char dst[100];char src[] = "Windows Proggraming Designment";strcpy_s(dst, 100, src);printf("目的字符串:%s", dst);return 0;
}
对于上面的代码块中的代码,你可以在 Visual Studio 中编译和运行,可以直接在 VS2019 中使用。
如果还不会在 Visual Studio 中编译运行 C/C++ 代码,请参考如下两个链接所示的文章。
Windows编程:使用 VS2010 编写 C语言程序-CSDN博客
Windows编程:用 VS2019 编写C语言程序-CSDN博客
运行结果如下。

五. 最大字节数 SizeInBytes
(一)基本用法
我们来看一看第四分节所示的代码。
在第四分节的代码块中,我们声明 dst 时,是这样声明的,【char dst[100];】。然后呢,使用 strcpy_s 的时候,是这样子来使用的,【strcpy_s(dst, 100, src);】。
如果,我们声明 dst 时,是这样声明的,【char dst[90];】。那么,我们需要这样子来使用 strcpy_s 函数,【strcpy_s(dst, 90, src);】。
如果,我们声明 dst 时,是这样声明的,【char dst[60];】。那么,我们需要这样子来使用 strcpy_s 函数,【strcpy_s(dst, 60, src);】。
如果,我们声明 dst 时,是这样声明的,【char dst[70];】。那么,我们需要这样子来使用 strcpy_s 函数,【strcpy_s(dst, 70, src);】。
在这里,最大字节数 SIzeInBytes 是 strcpy_s 比 strcpy 多出来的一个参数。
经过上面的几个使用举例,我想,你大致应该能够明白 SizeInBytes 的用法。如果在声明 dst 的时候,数组的尺寸值为 x,则在调用 strcpy_s 时,传递的 SizeInbytes 参数值为 x 。
为啥是这样?
对于源字符串,它无论尺寸多大,我们只要用【char src[] = "xxx string"】一声明,编译器都会给我们分配一个足够的内存空间,容纳这个字符串,并且用 src 来指向它。
而对于 dst,这个地方,是用来容纳原字符串的,它的空间可能是够大的,可能是不够的。
我们在调用 strcpy_s 的时候,指定 SizeInBytes 这个参数,就是为了主动地设定一个限制。是为了告诉计算机,我的这个字符串拷贝的目的地,最大的尺寸,是能够容纳多少个字符,不允许超过这个字符数。如果超过了,则让程序在运行期间,主动报错。
如果不进行这样子的设置,而使用 strcpy 函数,并且,目的位置 dest 处的空间不够大,这个时候,在将 src 处的字符串拷贝到 dest 的时候,就有可能会覆盖掉未知的内存空间。后果如何,不知道。假定,src 位置的字符串是10个字节,而 dest 的位置,只够容纳 7 个字节,那么,src 的前 7 个字节,是可以正常地拷贝到 dest 的。那么,src 的后 3 个字节,将会拷贝到哪里呢? dest 已经是容纳不下了,所以会拷贝到未知的内存位置。拷贝到哪里,就会覆盖哪里的数据。如果覆盖的是很重要的数据,那么,这会对程序的运行有何影响,我们就不知道了。也许不会对本程序的运行有影响,但是会影响到其他的程序的运行。比如,你的 QQ 不能正常运行,你的酷我音乐不能够正常运行。影响是未知的。
所以,strcpy_s ,是 strcpy 函数的一个安全版本,它提升了 strcpy 函数的安全性。
不过,在 Linux 系统里面普遍使用的 GCC 编译器里面,我们是可以使用 strcpy 的。
strcpy_s,它用到了 Windows 操作系统里面给出的一种保护机制。它是基于 Windows 操作系统的功能,而使用的一个安全函数。
然而,如果,你想要开发一个程序,比如说开发一个操作系统,这个时候,你所面临的环境,没有Windows,直接就是 CPU,Windows 操作系统的功能,你用不了,你能用的,是 CPU 与其他的硬件。这个时候,strcpy_s 是用不了的。在这个时候,连 strcpy 函数,你都需要自己去写。在这种情况下,自己去写 strcpy 函数,调用自己的 strcpy 函数,是更为经济的。
Windows 为我们提供了便利,但是呢,最好不要依赖于 Windows 。为了更好地锤炼自己的编程技能,最好呢,我们可以独立于 Windows,而写出自己的程序来。
国产操作系统,不能依赖于 Windows 。国产 CPU,也不能依赖于英特尔和 AMD 。
(二)注意事项
我们来看下面的一段代码。
char dst[6];
char src[] = "123456";
strcpy_s(dst, 6, src);
在strcpy_s 中,第二个参数指定了最大字节数 SizeInBytes,通常我们给它传入的是目的位置(比如本例中的 dst)的字符数组的声明尺寸。在这种情况下,源字符串 src,它的尺寸,可以是包含 6 哥有效字符的 "123456" 吗?不可以的。
因为,在这里,strcpy_s 中的参数 SizeInBytes,它是包含了结束符 NULL 的。也就是说,源字符串,在包含了 NULL 结束符以后,它的最大尺寸,可以是 SizeInBytes 。
也就是,在当我们将目的位置 dst 声明为 【char dst[6]】的情况下,我们最多可以让源字符串包含 5 个有效字符。源字符串可以是 "12345",可以是 "abcde",但不可以是 "123456",也不可以是 "ABCDEF" 。
strcpy_s 函数中的第二个参数,SizeInBytes,它的含义是,拷贝字符串的目的位置,所能够容纳的字符数目,包括 NULL 结束符在内,最大可以是 SizeInBytes 个。
到了这里,我想,对于 strcpy_s 的基本用法,大家应该就清楚了。
接下来,我给出一个 C++ 示例。
六. 在 C++ 中使用 strcpy_s
代码如下。
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;int main(void)
{char dst[100];char src[] = "Windows Programing Designment";strcpy_s(dst, 100, src);cout << "目的字符串:" << dst << endl;return 0;
}
这一段代码,我在自己的 VS2019 里面编译运行过了,是可以正常运行的。你那里,应该也是没有问题的。如果有问题,随时可以联系我。
结束语
本节的讲解,就这些了。
不知道你学得如何。我在讲解本节知识的时候,我还是觉得有点难讲。希望你看懂了我的讲解,并且学会了 strcpy 与 strcpy_s 的用法。
专栏导航
本节文章分别属于《Win32 学习笔记》和《MFC 学习笔记》两个专栏,故划分为两个专栏导航。读者可以自行选择前往哪个专栏。
(一)WIn32 专栏导航
上一篇:编程技能:字符串函数01,引言
回到目录
下一篇:无
(二)MFC 专栏导航
上一篇:编程技能:字符串函数01,引言
回到目录
下一篇:无
相关文章:
编程技能:字符串函数02,strcpy
专栏导航 本节文章分别属于《Win32 学习笔记》和《MFC 学习笔记》两个专栏,故划分为两个专栏导航。读者可以自行选择前往哪个专栏。 (一)WIn32 专栏导航 上一篇:编程技能:字符串函数01,引言 回到目录 …...
UOJ 164【清华集训2015】V Solution
Description 给定序列 a ( a 1 , a 2 , ⋯ , a n ) a(a_1,a_2,\cdots,a_n) a(a1,a2,⋯,an),另有序列 h h h,初始时 h a ha ha. 有 m m m 个操作分五种: add ( l , r , v ) \operatorname{add}(l,r,v) add(l,r,v):…...
数据库备份与策略【全量备份、增量备份、日志恢复】
数据库备份策略与SQL语句实现 一、基础备份SQL语句 1. 全量备份(逻辑备份) -- 备份单个数据库 mysqldump -u [username] -p[password] --single-transaction --routines --triggers --events --master-data2 [database_name] > backup.sql-- 备份…...
基于单片机的电子法频率计
一、电子计数法测频率原理 通过门控控制闸门开关,闸门时间T自己设定,计数器计数脉冲个数N(也就是待测信号),N个脉冲的时间间隔为δt,倒数即为信号的频率f,由此 δtT/N fN/T——信号频率 根据公式,如果考虑…...
day22python打卡
复习日 仔细回顾一下之前21天的内容,没跟上进度的同学补一下进度。 作业: 自行学习参考如何使用kaggle平台,写下使用注意点,并对下述比赛提交代码 kaggle泰坦里克号人员生还预测https://www.kaggle.com/competitions/titanic/…...
前端项目打包部署流程j
1.打包前端项目(运行build这个文件) 2.打包完成后,控制台如下所示:(没有报错即代表成功) 3.左侧出现dist文件夹 4.准备好我们下载的nginx(可以到官网下载一个),然后在一个没有中文路径下的文件夹里面解压。 5.在继承终端内打开我们的项目,找到前面打包好…...
k8s的flannel生产实战与常见问题排查
关于 Kubernetes Flannel 插件的详细教程及生产环境实战指南,涵盖核心概念、安装配置、常见问题排查与优化策略 Flannel通信流程 一、Flannel 概述 Flannel 是 Kubernetes 最常用的 CNI(Container Network Interface)插件之一,…...
Linux `uname` 指令终极指南
Linux `uname` 指令终极指南 一、核心功能解析1. 命令语法2. 基础输出示例二、选项详解与使用场景三、实战应用技巧1. 系统信息快速获取2. 硬件平台验证3. 内核版本比较四、高级调优方法1. 内核编译优化2. 驱动模块管理3. 安全补丁验证五、系统诊断与排查1. 虚拟化环境检测2. 内…...
wget、curl 命令使用场景与命令实践
一、wget 常见场景与命令 定位:专注于 文件下载,支持递归下载、断点续传,适合批量或自动化下载任务。 1. 基础下载 # 下载文件到当前目录(自动命名) wget https://example.com/file.zip# 指定保存文件名 wget -O cu…...
RAII是什么?
RAII(Resource Acquisition Is Initialization,资源获取即初始化)是C编程中的一项非常重要且经典的设计思想,也是现代C资源管理的基石。它主要解决资源的自动管理与释放问题,从而帮助程序员避免资源泄漏、悬空指针等常…...
应急响应基础模拟靶机-security2
PS:杰克创建的流量包(result.pcap)在root目录下,请根据已有信息进行分析 1、首个攻击者扫描端口使用的工具是? 2、后个攻击者使用的漏洞扫描工具是? 3、攻击者上传webshell的绝对路径及User-agent是什么? 4、攻击者反弹shell的…...
【C/C++】const关键词及拓展
✅ C 中的 const 关键字 学习笔记 💡 关键词:常量、编译时常量、性能优化、安全性、C11/C14/C17/C20 特性 🧠 一、const —— 常量修饰符 1.1 定义 const 是 “constant” 的缩写。表示一个变量一旦被初始化,其值就不能再改变。…...
什么是电路耦合以及如何解耦合
耦合(Coupling)是指两个或多个电路之间通过物理连接或电磁场交互产生的能量或信号传递现象。其本质是不同电路模块之间相互影响的机制,可能表现为信号传输、噪声干扰或能量传递。 一、解耦合的核心目标 电源噪声抑制:隔离开关电…...
【软件测试】基于项目驱动的功能测试报告(持续更新)
目录 一、项目的介绍 1.1 项目背景 二、测试目标 2.1 用户服务模块 2.1.1 用户注册模块 2.1.1.1 测试点 2.1.1.2 边界值分析法(等价类+边界值) 2.1.1.2.1 有效等价类 2.1.1.2.2 无效等价类 2.1.1.2.3 边界值 2.1.1.2.4 测试用例设计 2.1.2 用户登录 2.1.2.1 测试…...
Java面试常见技术问题解析
Java面试常见技术问题 1. Java基础 1.1 Java的特点是什么? Java是一种面向对象的编程语言,具有跨平台性、健壮性、安全性、多线程支持等特点。 1.2 什么是面向对象? 面向对象是一种编程范式,通过类和对象来组织代码ÿ…...
弹性Reasoning!通过RL训练控制推理预算,提升模型的推理能力和效率!
摘要:大型推理模型(LRMs)通过生成扩展的思维链(CoT)在复杂任务上取得了显著进展。然而,它们不受控制的输出长度对于实际部署构成了重大挑战,在实际部署中,对令牌、延迟或计算的推理时…...
Spyglass:在batch/shell模式下运行目标的顶层是什么?
相关阅读 Spyglasshttps://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12828934.html?spm1001.2014.3001.5482 除了可以在图形用户界面(GUI)中运行目标外,使用Batch模式或Shell模式也可以运行目标,如下面的命令所示。 % spyglass -project test.prj -ba…...
新手在使用宝塔Linux部署前后端分离项目时可能会出现的问题以及解决方案
常见问题与解决方案 1. 环境配置错误 问题:未正确安装Node.js/Python/JDK等运行时环境解决: 通过宝塔面板的软件商店安装所需环境验证版本: node -v # 查看Node.js版本 python3 --version # 查看Python3版本2. 端口未正确开放 问题&am…...
信息系统项目管理师-软考高级(软考高项)2025最新(十七)
个人笔记整理---仅供参考 第十七章项目干系人管理 17.1管理基础 17.2项目干系人管理过程 17.3识别干系人 17.4规划干系人参与 17.5管理人干系人参与 17.6监督干系人参与...
AI日报 · 2025年05月11日|传闻 OpenAI 考虑推出 ChatGPT “永久”订阅模式
1、Anthropic API 集成网页搜索功能,赋能 Claude 模型实时信息获取与研究能力 Anthropic 公司近日宣布,为其应用程序接口(API)引入了网页搜索工具,显著增强了旗下 Claude 系列模型获取和利用实时信息的能力。这一更新…...
【和春笋一起学C++】数组名作为函数参数实例
接上篇文章《【和春笋一起学C】函数——C的编程模块》,当使用数组名作为函数形参时,数组名会退化为指针,实际传递的是数组首元素的地址。 数组名在大多数情况下会退化为指针,以下两种情况除外: 当使用sizeof运算符时&a…...
多智体具身人工智能:进展与未来方向(上)
25年5月来自北理工、南大、西安交大、浙大和同济大学的论文“Multi-Agent Embodied AI: Advances And Future Directions”。 具身人工智能(Embodied AI)在智能时代先进技术的应用中扮演着关键角色。在智能时代,人工智能系统与物理实体相融合…...
C++类和对象--初阶
C类和对象—初阶 01. 面向对象与面向过程深度对比 面向过程:以过程为中心,关心问题解决的步骤。执行效率高,适合简单问题,内存占用小。但是代码复杂性高,维护成本高。 线性流程:点餐 → 烹饪 → 上菜 → …...
sunset:Solstice靶场
sunset:Solstice https://www.vulnhub.com/entry/sunset-solstice,499/ 1,将两台虚拟机网络连接都改为NAT模式 2,攻击机上做namp局域网扫描发现靶机 nmap -sn 192.168.23.0/24 那么攻击机IP为192.168.23.182,靶场IP192.168.23.244 3ÿ…...
1247. 后缀表达式
面白i题 ahh 我这朱脑子是写不出来的。大牛分析: 我的ac代码: #include<iostream> using namespace std; int ma-1e91,mi1e91; long long sum; long long sum1; int main(){int n,m; scanf("%d%d",&n,&m);for(int i0;i<(nm…...
基础框架搭建流程指南
一、搭建前准备阶段 1. 明确需求目标 确定业务场景类型(Web/APP/微服务等) 分析核心功能与非功能性需求(性能/安全性/扩展性) 预估用户量级与并发压力 2. 技术选型决策 开发语言选择(Java/Python/Go等)…...
Vue.js 全局导航守卫:深度解析与应用
在 Vue.js 开发中,导航守卫是一项极为重要的功能,它为开发者提供了对路由导航过程进行控制的能力。其中,全局导航守卫更是在整个应用的路由切换过程中发挥着关键作用。本文将深入探讨全局导航守卫的分类、作用以及参数等方面内容。 一、全局…...
微服务架构实战:从服务拆分到RestTemplate远程调用
微服务架构实战:从服务拆分到RestTemplate远程调用 一 . 服务拆分1.1 服务拆分注意事项1.2 导入服务拆分 Demo1.3 小结 二 . 服务间调用2.1 注册 RestTemplate2.2 实现远程调用2.3 小结 三 . 提供方和消费方 在分布式系统设计中,微服务架构因其灵活性、可…...
10.二叉搜索树中第k小的元素(medium)
1.题目链接: 230. 二叉搜索树中第 K 小的元素 - 力扣(LeetCode)230. 二叉搜索树中第 K 小的元素 - 给定一个二叉搜索树的根节点 root ,和一个整数 k ,请你设计一个算法查找其中第 k 小的元素(从 1 开始计数…...
八股文-js篇
八股文-js篇 1. 延迟执行js的方式2. js的数据类型3. null 和 undefined的区别4. 和 的区别5. js微任务和宏任务6. js作用域7. js对象9. JS作用域this指向原型8. js判断数组9. slice作用、splice是否会改变原数组10. js数组去重11. 找出数组最大值12. 给字符串新增方法实现功能…...
Nipype使用:从安装配置到sMRI处理
Nipype使用:从安装配置到sMRI处理 Nipype使用:从安装配置到sMRI处理一、Nipype及其依赖工具安装配置1.1 Nipype安装1.2 依赖工具安装与配置1.2.1 FreeSurfer1.2.2 ANTS1.2.3 FSL1.2.4 dcm2nii/MRIConvert 1.3 环境变量配置 二、Nipype进行sMRI预处理2.1 …...
常用的rerank模型有哪些?都有什么优势?
常用的Rerank模型分类及优势分析 重排序(Rerank)模型在信息检索、推荐系统、问答系统等场景中发挥关键作用,通过优化初步检索结果提升最终输出的相关性。以下是当前主流的Rerank模型分类及其核心优势的详细分析: 一、基于大语言模型(LLM)的Rerank模型 代表性模型: Ran…...
LLM框架
LLM(Large Language Model,大型语言模型)框架是一类用于开发、部署和优化大型语言模型的工具和平台。它们在自然语言处理(NLP)和人工智能(AI)领域中发挥着重要作用,帮助开发者高效地…...
SaaS场快订首页的前端搭建【持续更新】
文章目录 一、创建页面二、配置路由三、写接口文件(api)1.定位的接口函数(腾讯地图api)实现代码: 2.获取场馆分类的数据3.获取附近场馆列表的数据 四、开发首页页面1.顶部区域2.搜索框3.场馆分类4.附近场馆列表 五、难…...
2025第九届御网杯网络安全大赛线上赛 区域赛WP (MISC和Crypto)(详解-思路-脚本)
芜湖~ 御网杯线上分是越来越精细 区域赛都有了 然后不过多评价 整体不算难 以下是我自己的一些思路和解析 有什么问题或者建议随时都可以联系我 目录 芜湖~ MISC #被折叠的显影图纸 #光隙中的寄生密钥 #ez_xor #套娃 #easy_misc #ez_pictre Crypto #easy签到题 …...
HTTP/1.1 host虚拟主机详解
一、核心需求:为什么需要虚拟主机? 在互联网上,我们常常希望在一台物理服务器(它通常只有一个公网 IP 地址)上运行多个独立的网站,每个网站都有自己独特的域名(例如 www.a-site.com, www.b-s…...
低代码开发:开启软件开发的新篇章
摘要 低代码开发作为一种新兴的软件开发方式,正在迅速改变传统软件开发的模式和效率。它通过可视化界面和预设的模板,使非专业开发者也能够快速构建应用程序,极大地降低了开发门槛和成本。本文将深入探讨低代码开发的定义、优势、应用场景以及…...
HVV蓝队初级面试总结
一、技术面: 1-SQL注入原理 1-WEB应用程序对用户输入的数据 2-没有过滤或者过滤的不严谨 3-并且把用户输入的数据当作SQL 语司 4-带入到数据中去执行2-SQL注入分类 1-回显型 2-无回显型/盲注1-联合查询注入unionselect 2-堆叠注入; 3-报错注入upda…...
C++八股——函数对象
文章目录 一、仿函数二、Lambda表达式三、bind四、function 一、仿函数 仿函数:重载了操作符()的类,也叫函数对象 特征:可以有状态,通过类的成员变量来存储;(有状态的函数对象称之为闭包) 样…...
Typora自动对其脚注序号
欢迎转载,但请标明出处和引用本文地址 Markdown中的脚注 脚注引用:[^2] 脚注定义:[^2]: xxxxxxx 问题:脚注需要 使用者自己定义排序。写作过程中,在文章最前面引用脚注序号,需要递增其后所有的脚注引用&…...
【Android】cmd命令
Android中cmd命令可以用来向binder服务发送命令,来进行相关调试, 其实现原理是调用binder服务的command接口 frameworks/native/cmds/cmd/cmd.cpp 209 Vector<String16> args; 210 for (int i2; i<argc; i) { 211 args.add(Stri…...
【入门】打印字母塔
描述 输入行数N,打印图形. 输入描述 输入只有一行,包括1个整数。(N<15) 输出描述 输出有N行. #include <bits/stdc.h> using namespace std; int main() { char t;int n,f;cin>>n;for(int i1;i<n;i){tchar(65i);for(int j1;j<n-i;j){cout…...
基于OpenCV的人脸识别:LBPH算法
文章目录 引言一、概述二、代码实现1. 代码整体结构2. 导入库解析3. 训练数据准备4. 标签系统5. 待识别图像加载6. LBPH识别器创建7. 模型训练8. 预测执行9. 结果输出 三、 LBPH算法原理解析四、关键点解析五、改进方向总结 引言 人脸识别是计算机视觉领域的一个重要应用&…...
opencascade.js stp vite webpack 调试笔记
Hello, World! | OpenCascade.js cnpm install opencascade.js cnpm install vite-plugin-wasm --save-dev 当你不知道文件写哪的时候trae还是有点用的 ‘’‘ import { defineConfig } from vite; import wasm from vite-plugin-wasm; import rollupWasm from rollup/plugi…...
使用go开发安卓程序
因为使用传统的安卓开发方式对于非专业人士来说比较繁琐,所以这里想用go简单的开发一下安卓程序。go支持安卓的项目就叫gomobile,有写安卓库文件和安卓程序两种方式,写安卓程序只能使用OPENGL画图。 一、安装步骤 参考文档:用Go…...
嵌入式中屏幕的通信方式
LCD屏通信方式详解 LCD屏(液晶显示屏)的通信方式直接影响其数据传输效率、显示刷新速度及硬件设计复杂度。根据应用场景和需求,LCD屏的通信方式主要分为以下三类,每种方式在协议类型、数据速率、硬件成本及适用场景上存在显著差异…...
常见的 DCGM 设备级别指标及其含义
前言 在大规模 GPU 集群运维与性能调优中,精准、全面地了解每块显卡的运行状态和健康状况至关重要。NVIDIA 数据中心 GPU 管理 (DCGM) 提供了一系列关键指标,用于监控显存错误、硬件利用率、温度、能耗以及互联带宽等多维度信息。通过对这些指标的持续采…...
基于zernike 拟合生成包裹训练数据-可自定义拟合的项数
可以看到拟合误差其实还是有很多的,但是这个主要是包裹噪声产生的,用到了github 上的zernike 库,直接pip install 一下安装就可以了 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib import cm from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D import matpl…...
基于多层权重博弈与广播机制的仿生类脑 AI 决策框架
Layered Weighted Consensus and Broadcasting AI Architecture (LWCBA) 前言 本框架模仿人脑的工作机制,模拟人脑对条件反射,本能,道德伦理,理性分析,等事件处理及决策博弈机制。 基本原则和特点 底层-中层-高层的…...
欧拉路与欧拉回路(模板)
欧拉路得判别法: 欧拉回路:我们先记录一下所有点得度数,然后拿并查集判断一下连通性,如果有解得话,我们从奇数个得点开始遍历,一直遍历到不能遍历为止,然后逆序输出得路径就是欧拉回路 P7771 【…...