Linux之ARM(MX6U)裸机篇----5.仿stm32的LED驱动实验
一,启动文件
.global _start
.global _bss_start /* 类似宏定义把__bss_start定义为_bss_start */
_bss_start:.word __bss_start.global _bss_end
_bss_end:.word __bss_end_start:#设置处理器进入SVC模式mrs r0, cpsr /* 读取cpsr到r0 */bic r0, r0, #0x1f /* 清除cpsr的bit4-0 */orr r0, r0, #0x13 /* 使用svc模式 */msr cpsr, r0 /* 将r0写入到cpsr */#清除BSS段,全置0ldr r0, _bss_startldr r1, _bss_endmov r2, #0 /* 向r2地址写0 */
bss_loop:stmia r0!, {r2} /* 把r2寄存器的值写入r0寄存器中,r0再自增4个字节 */cmp r0, r1 /* 比较r0和r1里的值 */ble bss_loop /* 如果r0地址小于等于r1,跳转到bss_loop中,继续清除bss段 */ldr sp, =0x80200000 /* 设置sp指针起始地址,此处已初始化ddr,若开发板未初始化ddr,则要手动初始化 */b main /* 跳转到C语言main函数 */
二, main文件
采用结构体外交base基地址来访问外设
#include "imx6u.h"/* 使能外设时钟 */
void clk_enable(void)
{CCM->CCGR0 = 0xFFFFFFFF;CCM->CCGR1 = 0xFFFFFFFF;CCM->CCGR2 = 0xFFFFFFFF;CCM->CCGR3 = 0xFFFFFFFF;CCM->CCGR4 = 0xFFFFFFFF;CCM->CCGR5 = 0xFFFFFFFF;CCM->CCGR6 = 0xFFFFFFFF;
}void led_init(void)
{IOMUX_SW_MUX->GPIO1_IO03 = 0x5; /* 复用为GPIO1-IO03 */IOMUX_SW_PAD->GPIO1_IO03 = 0x10B0; /* 设置GPIO1_IO03电气属性 *//* GPIO初始化 */GPIO1->GDIR = 0x8; /* 设置为输出 */GPIO1->DR = 0x0; /* 打开LED灯 */
}/* 短延时 */
void delay_short(volatile unsigned int n)
{while(n--){}
}void delay(volatile unsigned int n)
{while(n--){delay_short(0x7ff);}
}/* 打开LED灯 */
void led_on(void)
{GPIO1->DR &= -(1<<3); /* bit3清零 */
}/* 关闭LED灯 */
void led_off(void)
{GPIO1->DR |= (1<<3) /* bit3置1 */
}int main(void)
{clk_enable(); /* 使能外设时钟 */led_init(); /* 初始化LED *//* 设置LED闪烁 */while(1){led_on();delay(500);led_off();delay(500);}return 0;
}#define CCM_BASE (0X020C4000)
#define CCM_ANALOG_BASE (0X020C8000)
#define IOMUX_SW_MUX_BASE (0X020E0014)
#define IOMUX_SW_PAD_BASE (0X020E0204)
#define GPIO1_BASE (0x0209C000)
#define GPIO2_BASE (0x020A0000)
#define GPIO3_BASE (0x020A4000)
#define GPIO4_BASE (0x020A8000)
#define GPIO5_BASE (0x020AC000)/* * CCM寄存器结构体定义,分为CCM和CCM_ANALOG */
typedef struct
{volatile unsigned int CCR;volatile unsigned int CCDR;volatile unsigned int CSR;volatile unsigned int CCSR;volatile unsigned int CACRR;volatile unsigned int CBCDR;volatile unsigned int CBCMR;volatile unsigned int CSCMR1;volatile unsigned int CSCMR2;volatile unsigned int CSCDR1;volatile unsigned int CS1CDR;volatile unsigned int CS2CDR;volatile unsigned int CDCDR;volatile unsigned int CHSCCDR;volatile unsigned int CSCDR2;volatile unsigned int CSCDR3; volatile unsigned int RESERVED_1[2];volatile unsigned int CDHIPR; volatile unsigned int RESERVED_2[2];volatile unsigned int CLPCR;volatile unsigned int CISR;volatile unsigned int CIMR;volatile unsigned int CCOSR;volatile unsigned int CGPR;volatile unsigned int CCGR0;volatile unsigned int CCGR1;volatile unsigned int CCGR2;volatile unsigned int CCGR3;volatile unsigned int CCGR4;volatile unsigned int CCGR5;volatile unsigned int CCGR6;volatile unsigned int RESERVED_3[1];volatile unsigned int CMEOR;
} CCM_Type; typedef struct
{volatile unsigned int PLL_ARM;volatile unsigned int PLL_ARM_SET;volatile unsigned int PLL_ARM_CLR;volatile unsigned int PLL_ARM_TOG;volatile unsigned int PLL_USB1;volatile unsigned int PLL_USB1_SET;volatile unsigned int PLL_USB1_CLR;volatile unsigned int PLL_USB1_TOG;volatile unsigned int PLL_USB2;volatile unsigned int PLL_USB2_SET;volatile unsigned int PLL_USB2_CLR;volatile unsigned int PLL_USB2_TOG;volatile unsigned int PLL_SYS;volatile unsigned int PLL_SYS_SET;volatile unsigned int PLL_SYS_CLR;volatile unsigned int PLL_SYS_TOG;volatile unsigned int PLL_SYS_SS;volatile unsigned int RESERVED_1[3];volatile unsigned int PLL_SYS_NUM;volatile unsigned int RESERVED_2[3];volatile unsigned int PLL_SYS_DENOM; volatile unsigned int RESERVED_3[3];volatile unsigned int PLL_AUDIO;volatile unsigned int PLL_AUDIO_SET;volatile unsigned int PLL_AUDIO_CLR;volatile unsigned int PLL_AUDIO_TOG;volatile unsigned int PLL_AUDIO_DENOM;volatile unsigned int RESERVED_4[3];volatile unsigned int PLL_VIDEO;volatile unsigned int PLL_VIDEO_SET;volatile unsigned int PLL_VIDEO_CLR;volatile unsigned int PLL_VIDEO_TOG;volatile unsigned int PLL_VIDEO_NUM;volatile unsigned int RESERVED_5[3];volatile unsigned int PLL_VIDEO_DENOM;volatile unsigned int RESERVED_6[7];volatile unsigned int PLL_ENET;volatile unsigned int PLL_ENET_SET;volatile unsigned int PLL_ENET_CLR;volatile unsigned int PLL_ENET_TOG;volatile unsigned int PFD_480;volatile unsigned int PFD_480_SET;volatile unsigned int PFD_480_CLR;volatile unsigned int PFD_480_TOG;volatile unsigned int PFD_528;volatile unsigned int PFD_528_SET;volatile unsigned int PFD_528_CLR;volatile unsigned int PFD_528_TOG;volatile unsigned int RESERVED_7[16];volatile unsigned int MISC0;volatile unsigned int MISC0_SET;volatile unsigned int MISC0_CLR;volatile unsigned int MISC0_TOG;volatile unsigned int MISC1;volatile unsigned int MISC1_SET;volatile unsigned int MISC1_CLR;volatile unsigned int MISC1_TOG;volatile unsigned int MISC2;volatile unsigned int MISC2_SET;volatile unsigned int MISC2_CLR;volatile unsigned int MISC2_TOG;
} CCM_ANALOG_Type; /* * IOMUX寄存器组*/
typedef struct
{volatile unsigned int BOOT_MODE0;volatile unsigned int BOOT_MODE1;volatile unsigned int SNVS_TAMPER0;volatile unsigned int SNVS_TAMPER1;volatile unsigned int SNVS_TAMPER2;volatile unsigned int SNVS_TAMPER3;volatile unsigned int SNVS_TAMPER4;volatile unsigned int SNVS_TAMPER5;volatile unsigned int SNVS_TAMPER6;volatile unsigned int SNVS_TAMPER7;volatile unsigned int SNVS_TAMPER8;volatile unsigned int SNVS_TAMPER9;volatile unsigned int JTAG_MOD;volatile unsigned int JTAG_TMS;volatile unsigned int JTAG_TDO;volatile unsigned int JTAG_TDI;volatile unsigned int JTAG_TCK;volatile unsigned int JTAG_TRST_B;volatile unsigned int GPIO1_IO00;volatile unsigned int GPIO1_IO01;volatile unsigned int GPIO1_IO02;volatile unsigned int GPIO1_IO03;volatile unsigned int GPIO1_IO04;volatile unsigned int GPIO1_IO05;volatile unsigned int GPIO1_IO06;volatile unsigned int GPIO1_IO07;volatile unsigned int GPIO1_IO08;volatile unsigned int GPIO1_IO09;volatile unsigned int UART1_TX_DATA;volatile unsigned int UART1_RX_DATA;volatile unsigned int UART1_CTS_B;volatile unsigned int UART1_RTS_B;volatile unsigned int UART2_TX_DATA;volatile unsigned int UART2_RX_DATA;volatile unsigned int UART2_CTS_B;volatile unsigned int UART2_RTS_B;volatile unsigned int UART3_TX_DATA;volatile unsigned int UART3_RX_DATA;volatile unsigned int UART3_CTS_B;volatile unsigned int UART3_RTS_B;volatile unsigned int UART4_TX_DATA;volatile unsigned int UART4_RX_DATA;volatile unsigned int UART5_TX_DATA;volatile unsigned int UART5_RX_DATA;volatile unsigned int ENET1_RX_DATA0;volatile unsigned int ENET1_RX_DATA1;volatile unsigned int ENET1_RX_EN;volatile unsigned int ENET1_TX_DATA0;volatile unsigned int ENET1_TX_DATA1;volatile unsigned int ENET1_TX_EN;volatile unsigned int ENET1_TX_CLK;volatile unsigned int ENET1_RX_ER;volatile unsigned int ENET2_RX_DATA0;volatile unsigned int ENET2_RX_DATA1;volatile unsigned int ENET2_RX_EN;volatile unsigned int ENET2_TX_DATA0;volatile unsigned int ENET2_TX_DATA1;volatile unsigned int ENET2_TX_EN;volatile unsigned int ENET2_TX_CLK;volatile unsigned int ENET2_RX_ER;volatile unsigned int LCD_CLK;volatile unsigned int LCD_ENABLE;volatile unsigned int LCD_HSYNC;volatile unsigned int LCD_VSYNC;volatile unsigned int LCD_RESET;volatile unsigned int LCD_DATA00;volatile unsigned int LCD_DATA01;volatile unsigned int LCD_DATA02;volatile unsigned int LCD_DATA03;volatile unsigned int LCD_DATA04;volatile unsigned int LCD_DATA05;volatile unsigned int LCD_DATA06;volatile unsigned int LCD_DATA07;volatile unsigned int LCD_DATA08;volatile unsigned int LCD_DATA09;volatile unsigned int LCD_DATA10;volatile unsigned int LCD_DATA11;volatile unsigned int LCD_DATA12;volatile unsigned int LCD_DATA13;volatile unsigned int LCD_DATA14;volatile unsigned int LCD_DATA15;volatile unsigned int LCD_DATA16;volatile unsigned int LCD_DATA17;volatile unsigned int LCD_DATA18;volatile unsigned int LCD_DATA19;volatile unsigned int LCD_DATA20;volatile unsigned int LCD_DATA21;volatile unsigned int LCD_DATA22;volatile unsigned int LCD_DATA23;volatile unsigned int NAND_RE_B;volatile unsigned int NAND_WE_B;volatile unsigned int NAND_DATA00;volatile unsigned int NAND_DATA01;volatile unsigned int NAND_DATA02;volatile unsigned int NAND_DATA03;volatile unsigned int NAND_DATA04;volatile unsigned int NAND_DATA05;volatile unsigned int NAND_DATA06;volatile unsigned int NAND_DATA07;volatile unsigned int NAND_ALE;volatile unsigned int NAND_WP_B;volatile unsigned int NAND_READY_B;volatile unsigned int NAND_CE0_B;volatile unsigned int NAND_CE1_B;volatile unsigned int NAND_CLE;volatile unsigned int NAND_DQS;volatile unsigned int SD1_CMD;volatile unsigned int SD1_CLK;volatile unsigned int SD1_DATA0;volatile unsigned int SD1_DATA1;volatile unsigned int SD1_DATA2;volatile unsigned int SD1_DATA3;volatile unsigned int CSI_MCLK;volatile unsigned int CSI_PIXCLK;volatile unsigned int CSI_VSYNC;volatile unsigned int CSI_HSYNC;volatile unsigned int CSI_DATA00;volatile unsigned int CSI_DATA01;volatile unsigned int CSI_DATA02;volatile unsigned int CSI_DATA03;volatile unsigned int CSI_DATA04;volatile unsigned int CSI_DATA05;volatile unsigned int CSI_DATA06;volatile unsigned int CSI_DATA07;
}IOMUX_SW_MUX_Type;typedef struct
{volatile unsigned int DRAM_ADDR00;volatile unsigned int DRAM_ADDR01;volatile unsigned int DRAM_ADDR02;volatile unsigned int DRAM_ADDR03;volatile unsigned int DRAM_ADDR04;volatile unsigned int DRAM_ADDR05;volatile unsigned int DRAM_ADDR06;volatile unsigned int DRAM_ADDR07;volatile unsigned int DRAM_ADDR08;volatile unsigned int DRAM_ADDR09;volatile unsigned int DRAM_ADDR10;volatile unsigned int DRAM_ADDR11;volatile unsigned int DRAM_ADDR12;volatile unsigned int DRAM_ADDR13;volatile unsigned int DRAM_ADDR14;volatile unsigned int DRAM_ADDR15;volatile unsigned int DRAM_DQM0;volatile unsigned int DRAM_DQM1;volatile unsigned int DRAM_RAS_B;volatile unsigned int DRAM_CAS_B;volatile unsigned int DRAM_CS0_B;volatile unsigned int DRAM_CS1_B;volatile unsigned int DRAM_SDWE_B;volatile unsigned int DRAM_ODT0;volatile unsigned int DRAM_ODT1;volatile unsigned int DRAM_SDBA0;volatile unsigned int DRAM_SDBA1;volatile unsigned int DRAM_SDBA2;volatile unsigned int DRAM_SDCKE0;volatile unsigned int DRAM_SDCKE1;volatile unsigned int DRAM_SDCLK0_P;volatile unsigned int DRAM_SDQS0_P;volatile unsigned int DRAM_SDQS1_P;volatile unsigned int DRAM_RESET;volatile unsigned int TEST_MODE;volatile unsigned int POR_B;volatile unsigned int ONOFF;volatile unsigned int SNVS_PMIC_ON_REQ;volatile unsigned int CCM_PMIC_STBY_REQ;volatile unsigned int BOOT_MODE0;volatile unsigned int BOOT_MODE1;volatile unsigned int SNVS_TAMPER0;volatile unsigned int SNVS_TAMPER1;volatile unsigned int SNVS_TAMPER2;volatile unsigned int SNVS_TAMPER3;volatile unsigned int SNVS_TAMPER4;volatile unsigned int SNVS_TAMPER5;volatile unsigned int SNVS_TAMPER6;volatile unsigned int SNVS_TAMPER7;volatile unsigned int SNVS_TAMPER8;volatile unsigned int SNVS_TAMPER9;volatile unsigned int JTAG_MOD;volatile unsigned int JTAG_TMS;volatile unsigned int JTAG_TDO;volatile unsigned int JTAG_TDI;volatile unsigned int JTAG_TCK;volatile unsigned int JTAG_TRST_B;volatile unsigned int GPIO1_IO00;volatile unsigned int GPIO1_IO01;volatile unsigned int GPIO1_IO02;volatile unsigned int GPIO1_IO03;volatile unsigned int GPIO1_IO04;volatile unsigned int GPIO1_IO05;volatile unsigned int GPIO1_IO06;volatile unsigned int GPIO1_IO07;volatile unsigned int GPIO1_IO08;volatile unsigned int GPIO1_IO09;volatile unsigned int UART1_TX_DATA;volatile unsigned int UART1_RX_DATA;volatile unsigned int UART1_CTS_B;volatile unsigned int UART1_RTS_B;volatile unsigned int UART2_TX_DATA;volatile unsigned int UART2_RX_DATA;volatile unsigned int UART2_CTS_B;volatile unsigned int UART2_RTS_B;volatile unsigned int UART3_TX_DATA;volatile unsigned int UART3_RX_DATA;volatile unsigned int UART3_CTS_B;volatile unsigned int UART3_RTS_B;volatile unsigned int UART4_TX_DATA;volatile unsigned int UART4_RX_DATA;volatile unsigned int UART5_TX_DATA;volatile unsigned int UART5_RX_DATA;volatile unsigned int ENET1_RX_DATA0;volatile unsigned int ENET1_RX_DATA1;volatile unsigned int ENET1_RX_EN;volatile unsigned int ENET1_TX_DATA0;volatile unsigned int ENET1_TX_DATA1;volatile unsigned int ENET1_TX_EN;volatile unsigned int ENET1_TX_CLK;volatile unsigned int ENET1_RX_ER;volatile unsigned int ENET2_RX_DATA0;volatile unsigned int ENET2_RX_DATA1;volatile unsigned int ENET2_RX_EN;volatile unsigned int ENET2_TX_DATA0;volatile unsigned int ENET2_TX_DATA1;volatile unsigned int ENET2_TX_EN;volatile unsigned int ENET2_TX_CLK;volatile unsigned int ENET2_RX_ER;volatile unsigned int LCD_CLK;volatile unsigned int LCD_ENABLE;volatile unsigned int LCD_HSYNC;volatile unsigned int LCD_VSYNC;volatile unsigned int LCD_RESET;volatile unsigned int LCD_DATA00;volatile unsigned int LCD_DATA01;volatile unsigned int LCD_DATA02;volatile unsigned int LCD_DATA03;volatile unsigned int LCD_DATA04;volatile unsigned int LCD_DATA05;volatile unsigned int LCD_DATA06;volatile unsigned int LCD_DATA07;volatile unsigned int LCD_DATA08;volatile unsigned int LCD_DATA09;volatile unsigned int LCD_DATA10;volatile unsigned int LCD_DATA11;volatile unsigned int LCD_DATA12;volatile unsigned int LCD_DATA13;volatile unsigned int LCD_DATA14;volatile unsigned int LCD_DATA15;volatile unsigned int LCD_DATA16;volatile unsigned int LCD_DATA17;volatile unsigned int LCD_DATA18;volatile unsigned int LCD_DATA19;volatile unsigned int LCD_DATA20;volatile unsigned int LCD_DATA21;volatile unsigned int LCD_DATA22;volatile unsigned int LCD_DATA23;volatile unsigned int NAND_RE_B;volatile unsigned int NAND_WE_B;volatile unsigned int NAND_DATA00;volatile unsigned int NAND_DATA01;volatile unsigned int NAND_DATA02;volatile unsigned int NAND_DATA03;volatile unsigned int NAND_DATA04;volatile unsigned int NAND_DATA05;volatile unsigned int NAND_DATA06;volatile unsigned int NAND_DATA07;volatile unsigned int NAND_ALE;volatile unsigned int NAND_WP_B;volatile unsigned int NAND_READY_B;volatile unsigned int NAND_CE0_B;volatile unsigned int NAND_CE1_B;volatile unsigned int NAND_CLE;volatile unsigned int NAND_DQS;volatile unsigned int SD1_CMD;volatile unsigned int SD1_CLK;volatile unsigned int SD1_DATA0;volatile unsigned int SD1_DATA1;volatile unsigned int SD1_DATA2;volatile unsigned int SD1_DATA3;volatile unsigned int CSI_MCLK;volatile unsigned int CSI_PIXCLK;volatile unsigned int CSI_VSYNC;volatile unsigned int CSI_HSYNC;volatile unsigned int CSI_DATA00;volatile unsigned int CSI_DATA01;volatile unsigned int CSI_DATA02;volatile unsigned int CSI_DATA03;volatile unsigned int CSI_DATA04;volatile unsigned int CSI_DATA05;volatile unsigned int CSI_DATA06;volatile unsigned int CSI_DATA07;volatile unsigned int GRP_ADDDS;volatile unsigned int GRP_DDRMODE_CTL;volatile unsigned int GRP_B0DS;volatile unsigned int GRP_DDRPK;volatile unsigned int GRP_CTLDS;volatile unsigned int GRP_B1DS;volatile unsigned int GRP_DDRHYS;volatile unsigned int GRP_DDRPKE;volatile unsigned int GRP_DDRMODE;volatile unsigned int GRP_DDR_TYPE;
}IOMUX_SW_PAD_Type;/* * GPIO寄存器结构体*/
typedef struct
{volatile unsigned int DR; volatile unsigned int GDIR; volatile unsigned int PSR; volatile unsigned int ICR1; volatile unsigned int ICR2; volatile unsigned int IMR; volatile unsigned int ISR; volatile unsigned int EDGE_SEL;
}GPIO_Type;/* * 外设指针 */
#define CCM ((CCM_Type *)CCM_BASE)
#define CCM_ANALOG ((CCM_ANALOG_Type *)CCM_ANALOG_BASE)
#define IOMUX_SW_MUX ((IOMUX_SW_MUX_Type *)IOMUX_SW_MUX_BASE)
#define IOMUX_SW_PAD ((IOMUX_SW_PAD_Type *)IOMUX_SW_PAD_BASE)
#define GPIO1 ((GPIO_Type *)GPIO1_BASE)
#define GPIO2 ((GPIO_Type *)GPIO2_BASE)
#define GPIO3 ((GPIO_Type *)GPIO3_BASE)
#define GPIO4 ((GPIO_Type *)GPIO4_BASE)
#define GPIO5 ((GPIO_Type *)GPIO5_BASE)
三,链接脚本文件
链接脚本文件中对地址操作时要进行四字节对齐,很重要
SECTIONS{. = 0X87800000;.text :{obj/start.o *(.text)}.rodata ALIGN(4) : {*(.rodata*)}.data ALIGN(4) : { *(.data) }. = ALIGN(4); #把_bass_start的地址四字节对齐,很重要__bss_start = . ; .bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) } __bss_end = . ;
}
四,makefile文件
objs := start.o main.o
ld := arm-linux-gnueabihf-ld
gcc := arm-linux-gnueabihf-gcc
objcopy := arm-linux-gnueabihf-objcopy
objdump := arm-linux-gnueabihf-objdumpledc.bin : $(objs)$(ld) -Timx6u.lds -o ledc.elf $^$(objcopy) -O binary -S ledc.elf $@$(objdump) -D -m arm ledc.elf > ledc.dis%.0 : %.c$(gcc) -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ $<
%.0 : %.s$(gcc) -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ $<clean:rm -rf *.o ledc.bin ledc.elf ledc.dis
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8.3.0. 本章内容 第八章主要讲的是Rust中常见的集合。Rust中提供了很多集合类型的数据结构,这些集合可以包含很多值。但是第八章所讲的集合与数组和元组有所不同。 第八章中的集合是存储在堆内存上而非栈内存上的,这也意味着这些集合的数据大小无需在编…...
Linux(Ubuntu)下ESP-IDF下载与安装完整流程(1)
本文主要看参考官网说明,如下: 快速入门 - ESP32-S3 - — ESP-IDF 编程指南 latest 文档 Linux 和 macOS 平台工具链的标准设置 - ESP32-S3 - — ESP-IDF 编程指南 latest 文档 一、安装准备 为了在ESP32-S3中使用ESP-IDF,需要根据操作系统安装一些软件包。可以参考以下安…...
Android性能优化—— 内存优化
Android 系统中,垃圾回收是自动的,比较隐蔽,这就导致一些内存问题表现的并不明显,出现问题后难以定位。常见的内存问题有内存泄漏、内存溢出(Out of Memory)、内存抖动等。 我们做内存优化的主要原因有以下…...
【MATLAB第111期】基于MATLAB的sobol全局敏感性分析方法二阶指数计算
【MATLAB第111期】基于MATLAB的sobol全局敏感性分析方法二阶指数计算 一、简介 在MATLAB中计算Sobol二阶效应指数通常涉及到全局敏感性分析(Global Sensitivity Analysis, GSA),其中Sobol方法是一种流行的技术,用于评估模型输入…...
【Scala】图书项目系统代码演练3.1/BookService
package org.app package serviceimport models.{BookModel, BorrowRecordModel}import org.app.dao.{BookDAO, BorrowRecordDAO}import java.time.LocalDateTime import scala.collection.mutable.ListBuffer// 图书业务逻辑层 class BookService {private val bookDAO new B…...
Gateway
目录 使用 工作机制 Predicate断言 Filter过滤器(鉴权) GatewayFilter GlobalFilter 使用 Gateway底层是使用Ribbon来实现负载均衡的 新建模块,端口5001 1、引入依赖 spring-boot-starter-web里存在tomcat,spring-cloud-st…...
SpringSecurity中的过滤器链与自定义过滤器
关于 Spring Security 框架中的过滤器的使用方法,系列文章: 《SpringSecurity中的过滤器链与自定义过滤器》 《SpringSecurity使用过滤器实现图形验证码》 1、Spring Security 中的过滤器链 Spring Security 中的过滤器链(Filter Chain)是一个核心的概念,它定义了一系列过…...
【OTA】论文学习笔记--《基于RTOS的车载ECU双分区OTA升级技术分析报告》
引言 研究背景 - 汽车智能化、网联化发展趋势下,OTA升级已成为智能网联汽车的必备功能 - 传统RTOS控制器在OTA升级失败后无法进行软件回滚,导致控制器功能失效 - 现有技术主要针对Linux、QNX等智能操作系统,缺乏针对RTOS的解决方案 研究目的 提出一种适用于RTOS控制器的双分…...
MLA:多头潜在注意力
MLA:多头潜在注意力 多头潜在注意力(MLA)机制是一种在深度学习模型中用于处理序列数据的注意力机制的改进形式,以下是对其原理和示例的详细介绍: 原理 低秩键值联合压缩:MLA机制利用低秩键值联合压缩来消除注意力模块中的某些计算,从而提高模型的运行速度和性能。在传…...
【python】matplotlib(moon cake)
文章目录 1、Style12、Style23、Style34、Style45、Style56、Style67、Style78、参考的库函数matplotlib.patches.Arcmatplotlib.patches.Wedge 9、参考 1、Style1 """ author: tyran """from numpy import sin, cos, pi import matplotlib.pyp…...
C++ hashtable
文章目录 1. 基本概念2. 哈希函数3. 哈希冲突及解决方法开放定址法链地址法再哈希法建立公共溢出区4. 哈希表的操作实现5. 内存管理及优化 时间复杂度理想情况(无哈希冲突或冲突极少)一般情况(考虑哈希冲突及解决方法)综合来看 以…...
ip怎么查域名?IP和域名分别是什么?
为什么我们可以通过简单的域名访问网站,而不是记住一串复杂的数字?IP地址和域名之间到底是什么关系?在互联网的世界里,IP地址和域名是两种重要的概念,它们共同构成了我们日常上网的基础。 IP地址是互联网协议地址的缩…...
大模型提示词初探
大模型提示词初探 在与大模型交互的过程中,提示词起着至关重要的作用,它犹如给模型下达的精准任务指令,直接影响着模型生成内容的准确性、高效性与合理性。合理运用提示词,能够有效减少模型出现错误和幻觉的情况,从而…...
Linux的进程替换以及基础IO
进程替换 上一篇草率的讲完了进程地址空间的组成结构和之间的关系,那么我们接下来了解一下程序的替换。 首先,在进程部分我们提过了,其实文件可以在运行时变成进程,而我们使用的Linux软件其实也是一个进程,所以进一步…...
《Vue进阶教程》第三十一课:ref的初步实现
往期内容: 《Vue进阶教程》第二十课:lazy懒执行 《Vue进阶教程》第二十一课:支持缓存 《Vue进阶教程》第二十二课:自定义更新(调度器) 《Vue进阶教程》第二十三课:渲染计算属性的结果 《Vue进阶教程》第二十四课&…...
Wend看源码-Java-集合学习(Queue)
概述 Wend看源码-Java-集合学习(List)-CSDN博客 Wend看源码-Java-集合学习(Set)-CSDN博客 在前两篇文章中,我们分别探讨了Java集合框架的父类以及List集合和Set集合的实现。接下来,本文将重点阐述Java中的Queue集合,包括其内部的数据结…...