当前位置: 首页 > news >正文

【STM32】知识点介绍一:硬件知识

文章目录

    • 一、电源引脚简介
    • 二、电平信号
    • 三、电路分析

一、电源引脚简介

  VCC、GND、VDD和VSS是电子电路中常见的术语,代表着不同的电源引脚或电压。

  • VCC(Voltage at the Common Collector):VCC是指集电极(Collector)的电源电压,通常用来供给整个电路或器件的正电源。在数字电路中,VCC一般为逻辑高电平的电源电压。
  • GND(Ground):GND是指接地引脚,也称为地线。它通常被用作电路的参考点,相对于这个点的电压被定义为零电位(0V),其他信号的电压都是相对于地的电位差。
  • VDD(Voltage Drain to Drain):VDD是指漏极(Drain)的电源电压,主要用于场效应管或MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)型器件。在数字电路中,VDD一般为逻辑高电平的电源电压。
  • VSS(Voltage Source to Source):VSS是指源极(Source)的电源电压,也常被称为地引脚。它主要用于场效应管或MOS型器件。在数字电路中,VSS一般为逻辑低电平的电源电压。

  总结:VCC≥VDD的电压值;GND、VSS地引脚。


二、电平信号

1.概念
  在数字电路和通信系统中,高电平和低电平是用于表示二进制逻辑状态(1和0)的电压范围。它们的定义和具体电压值取决于不同的逻辑标准(如TTL、CMOS、RS-232等)

(1)高电平(High Level)

  • 定义:高电平表示逻辑状态 1(或“真”),是电路中较高的电压范围,用于触发或维持某个逻辑条件。
  • 典型电压范围:
      TTL标准:≥2.4V(输出端),输入端需≥2.0V。
      CMOS标准:接近电源电压(如5V系统为5V,3.3V系统为3.3V)。
      RS-232标准:逻辑1对应负电压(-3V至-15V)。
      RS-485标准:逻辑1对应差分电压 A-B ≥ +200mV。
  • 关键作用:表示“导通”、“有效”或“数据1”

(2)低电平(Low Level)

  • 定义:低电平表示逻辑状态 0(或“假”),是电路中较低的电压范围,用于关闭或无效化某个逻辑条件。
  • 典型电压范围:
      TTL标准:≤0.4V(输出端),输入端需≤0.8V。
      CMOS标准:接近0V(如5V系统为0V,3.3V系统为0V)。
      RS-232标准:逻辑0对应正电压(+3V至+15V)。
      RS-485标准:逻辑0对应差分电压 A-B ≤ -200mV。
  • 关键作用:表示“关闭”、“无效”或“数据0”

总结:

特性高电平低电平
逻辑状态1(真)0(假)
电压范围根据标准不同(如TTL≥2.4V)根据标准不同(如TTL≤0.4V)
抗干扰要求需高于最低阈值(如TTL≥2.0V)需低于最高阈值(如TTL≤0.8V)
典型应用使能信号、数据1、电路导通复位信号、数据0、电路关闭

2.电平的种类
  根据不同的标准和应用场景,电平有多种类型,包括但不限于:
(1)TTL电平

  • 定义:TTL(Transistor-Transistor Logic)电平是一种基于双极型晶体管的数字电路标准,广泛用于早期的逻辑电路设计。
  • 电压范围:
      输出:高电平 ≥ 2.4V(典型值5V),低电平 ≤ 0.4V。
      输入:高电平需 ≥ 2.0V,低电平需 ≤ 0.8V。
  • 特点:
      噪声容限较低(约0.4V),抗干扰能力较弱。
      电源电压通常为5V,但也有低电压版本(如3.3V的LVTTL)。
      驱动能力较强,但功耗较高。
  • 应用:单片机、早期数字电路、短距离板级通信。

(2)CMOS电平

  • 定义:CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)电平基于场效应管技术,是现代集成电路的主流标准。
  • 电压范围:
      输出:高电平接近电源电压(如5V、3.3V),低电平接近0V。
      输入:高电平需 ≥ 0.7Vcc,低电平需 ≤ 0.3Vcc(例如5V系统:高≥3.5V,低≤1.5V)。
  • 特点:
      噪声容限较高(约1.5V),抗干扰能力强。
      电源电压灵活(如5V、3.3V、2.5V等)。
      静态功耗极低,但高速切换时动态功耗增加。
  • 应用:现代微处理器、低功耗设备、复杂数字系统。

(3) RS-232电平

  • 定义:RS-232是串行通信标准,采用非对称负逻辑电平,支持全双工点对点通信。
  • 电压范围:
      逻辑1(Mark):-3V至-15V。
      逻辑0(Space):+3V至+15V。
  • 特点:
      使用正负电压抗干扰,适合长距离传输(典型15米)。
      需电平转换芯片(如MAX232)与TTL/CMOS设备连接。
      传输速率较低(通常≤115.2kbps),无差分信号。
  • 应用:计算机串口、工业设备调试、老式外设通信。

(4)RS-485电平

  • 定义:RS-485是差分串行通信标准,支持半双工/全双工和多点组网。
  • 电压范围:
      逻辑1:A-B ≥ +200mV。
      逻辑0:A-B ≤ -200mV。
      发送端差分电压通常为±1.5V至±5V。
  • 特点:
      差分信号抗干扰强,传输距离远(可达1200米)。
      支持多点总线(最多32个节点,可扩展)。
      需终端电阻(120Ω)匹配阻抗,减少反射。
      速率与距离成反比(如10Mbps@短距离,100kbps@千米级)。
  • 应用:工业自动化、楼宇控制、远距离数据采集。

对比总结:

特性TTLCMOSRS-232RS-485
逻辑类型正逻辑正逻辑负逻辑差分逻辑
电压范围0-5V0-Vcc±3-15V±200mV差分
抗干扰能力较强中等
传输距离短(板级)短(板级)中(≤15米)长(≤1200米)
拓扑结构点对点点对点点对点多点总线
功耗较高极低(静态)中等

3.电平的重要性
  电平在数字电路设计和通信中非常重要,因为它们决定了信号的识别和处理方式。在不同的系统之间进行通信时,通常需要进行电平转换,以确保信号能够在不同电压标准的系统之间正确传输。
  例如,当你将5V TTL电平的信号连接到3.3V的系统时,需要进行电平转换,以防止高电压损坏3.3V系统中的组件。这种转换可以通过简单的电阻分压网络、专用的电平转换芯片或使用其他技术来实现。


三、电路分析

1.LED电路
  发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。一些如0805、0603封装的贴片发光二极管在底部都会有”T”字形或倒三角形符号,”T”一横的一边是正极,另一边是负极;三角形符号的“边”靠近的是正,“角”靠近的是负极。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
发光二极管的工作原理:

  • PN结的形成‌:发光二极管的核心是PN结,由P型半导体和N型半导体组成。
  • 电子和空穴的复合‌:当电流通过PN结时,P区的空穴和N区的电子在PN结处相遇并复合,释放出光子。
  • 光的颜色‌:不同的半导体材料会发出不同颜色的光,这是由于电子和空穴复合时释放的能量不同,砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。
  • ‌电流控制‌:通过控制注入PN结的电流大小,可以调节发光二极管的亮度。

2.按键电路
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3.三极管
  三极管是一种常用的半导体器件,它在电子电路中有多种作用和应用。

(1)三极管的主要作用
放大作用:三极管能够放大电流。通过控制基极(base)的电流,可以控制集电极(collector)和发射极(emitter)之间的电流,从而实现电流放大。
开关作用:三极管可以用作电子开关。当基极电流足够大时,三极管进入饱和区,相当于闭合的开关;当基极电流为零或非常小时,三极管处于截止区,相当于断开的开关。

(2)三极管的典型应用
放大器:在音频放大器、射频放大器等各种放大电路中,三极管用于增强信号强度。
开关电路:在数字电子设备中,三极管用作高速开关,例如在微处理器的逻辑门电路中。
传感器接口:在传感器电路中,三极管可以用于信号放大和处理,例如在光电传感器中放大光敏电阻的信号变化。

在这里插入图片描述

4.门电路
  门电路是数字电路中最基本的构建单元,用于实现基本的逻辑运算。门电路可以接收一个或多个输入信号,并根据这些输入信号产生一个输出信号。门电路的作用在于执行基本的逻辑运算,这些运算构成了所有复杂数字电路的基础。
在这里插入图片描述

5.自举设置

在这里插入图片描述

相关文章:

【STM32】知识点介绍一:硬件知识

文章目录 一、电源引脚简介二、电平信号三、电路分析 一、电源引脚简介 VCC、GND、VDD和VSS是电子电路中常见的术语,代表着不同的电源引脚或电压。 VCC(Voltage at the Common Collector):VCC是指集电极(Collector&am…...

基于SpringBoot的电影售票系统

作者:计算机学姐 开发技术:SpringBoot、SSM、Vue、MySQL、JSP、ElementUI、Python、小程序等,“文末源码”。 专栏推荐:前后端分离项目源码、SpringBoot项目源码、Vue项目源码、SSM项目源码、微信小程序源码 精品专栏:…...

记录我的ICME2025论文之旅:困顿与收获

人生第一次中B会,还是在课业繁重的大三上(有点说法~) “在最黑暗的时刻,总有一束光为你指引前行。” ——记录这段难忘的历程 今年的ICME投稿量创下新高,录取率却跌至20多%,并且首次加入了rebuttal&#xf…...

FreeRTOS学习(九):中断管理

FreeRTOS学习(九):中断管理 文章目录 FreeRTOS学习(九):中断管理前言一、中断优先级分组设置特点中断优先级分组设置 二、FreeRTOS中断优先级配置PendSV和SysTick中断优先级配置 三、中断相关寄存器PRIMASK…...

07-项目中应提前准备下一阶段计划

在项目当前版本的功能开发任务都完成之后,人就空出来了,通常这个时候,项目负责人还有很多繁琐的工作要做,比如项目内部验收、提交测试申请和版本发布等等。为了给项目成员找事情做,就匆匆忙忙安排下个版本的任务&#…...

【C语言】多进程/多线程

【C语言】多进程/多线程 参考链接多进程/多线程服务器1. 多进程服务器2. 多线程服务器 结语参考链接 参考链接 c 中文网 菜鸟 c 多进程/多线程服务器 多进程和多线程是常用的并发编程技术。它们都允许程序同时执行多个任务,提高了系统的资源利用率和程序的运行效率…...

GaussDB数据库表设计与性能优化实践

GaussDB分布式数据库表设计与性能优化实践 引言 在金融、电信、物联网等大数据场景下,GaussDB作为华为推出的高性能分布式数据库,凭借其创新的架构设计和智能优化能力,已成为企业核心业务系统的重要选择。本文深入探讨GaussDB分布式架构下的…...

全星FMEA软件系统——助力汽车部件行业高效管控质量风险

全星FMEA软件系统——助力汽车部件行业高效管控质量风险 在汽车部件行业,产品质量与可靠性直接影响整车安全性与市场竞争力。如何高效管理失效风险、优化控制计划并确保流程合规性,成为企业核心挑战。 全星FMEA软件系统应运而生,专为汽车部…...

文件I/O--C++的文件操作

一、打开文件&#xff0c;从文件中读取、写入文件 从文件中读取数据&#xff1a; #include<fstream> //fstream File stream:文件流 #include<iostream> //fstream包含了 iostream&#xff0c;所以这句可以省略&#xff0c;现在不能了 using namespace std;i…...

Docker-Compose部署 EasySearch 异常问题排查

近期将原本运行在 macOS 上的 EasySearch、Console 和 Coco-server 等服务迁移至群晖 NAS 平台。在迁移过程中遇到了EasySearch容器无法正常启动或运行中意外终止的问题。本文记录了这些问题的具体表现及解决方案&#xff0c;旨在为后续类似部署提供参考。 基础部署配置 以下…...

秒杀业务优化之从分布式锁到基于消息队列的异步秒杀

一、业务场景介绍 优惠券、门票等限时抢购常常出现在各类应用中&#xff0c;这样的业务一般为了引流宣传而降低利润&#xff0c;所以一旦出现问题将造成较大损失&#xff0c;那么在业务中就要求我们对这类型商品严格限时、限量、每位用户限一次、准确无误的创建订单&#xff0c…...

【CGE】社会核算矩阵构建(一):SAM基本结构

【CGE】社会核算矩阵构建&#xff08;一&#xff09;&#xff1a;SAM基本结构 社会核算矩阵构建&#xff08;一&#xff09;&#xff1a;SAM基本结构一、SAM的概念和基本特点二、SAM的基本结构1.开放经济体的SAM表结构2.SAM表各账户的主要核算内容&#xff08;1&#xff09;社会…...

蓝桥杯算法实战分享:算法进阶之路与实战技巧

引言 蓝桥杯作为国内极具影响力的程序设计竞赛&#xff0c;为众多编程爱好者和专业人才提供了展示自我的舞台。参与蓝桥杯不仅能检验自身编程水平&#xff0c;还能拓宽技术视野&#xff0c;为未来职业发展积累宝贵经验。本文将结合历年真题与参赛经验&#xff0c;全面分享蓝桥…...

自定义minshell

我们在前面已经了解了进程的概念&#xff0c;以及如何进行进程控制。接下来我们就使用这些知识&#xff0c;来自己实现一个shell即命令行解释器&#xff01;&#xff01;&#xff01; 一.打印命令行提示符 我们在使用Linux操作系统时&#xff0c;一登陆就会启动bash进程——命…...

坦克大战(c++)

今天我给大家分享一个c游戏。 废话不多说&#xff0c;作品展示&#xff1a; #include <stdio.h> #include <windows.h> #include <time.h> //里规格&#xff1a;长39*278 &#xff08;真坐标&#xff09;(假坐标宽为39) 高39 //外规格&#xff1a;长…...

《可爱风格 2048 游戏项目:HTML 实现全解析》

一、引言 在如今的数字化时代&#xff0c;小游戏以其简单易上手、趣味性强的特点深受大家喜爱。2048 游戏作为一款经典的数字合并游戏&#xff0c;拥有庞大的玩家群体。本文将详细介绍一个用单文件 HTML 实现的可爱风格 2048 游戏项目&#xff0c;它不仅具备传统 2048 游戏的基…...

C++ 利用类模板实现一个数组类封装

案例描述&#xff1a; 实现一个通用的数组类&#xff0c;要求如下&#xff1a; 可以对内置数据类型以及自定义数据类型的数据进行存储 将数组中的数据存储到堆区 构造函数中可以传入数组的容量 提供对应的拷贝构造函数以及operator防止浅拷贝问题 提供尾插法和尾删法对数组…...

【AndroidRTC-11】如何理解webrtc的Source、TrackSink

Android-RTC系列软重启&#xff0c;改变以往细读源代码的方式 改为 带上实际问题分析代码。增加实用性&#xff0c;方便形成肌肉记忆。同时不分种类、不分难易程度&#xff0c;在线征集问题切入点。 问题1&#xff1a;如何理解VideoSource、VideoTrack&VideoSink三者的关系…...

数据类设计_图片类设计之9_图标类设计_C++实战_(前端架构)

前言 学的东西多了,要想办法用出来.C和C是偏向底层的语言,直接与数据打交道.尝试做一些和数据方面相关的内容 引入 前面写了矩阵图形类对象和像素图形类对象,本贴通过一个快捷方式图标类的设计,来继续数据类型设计的一些讨论. 快捷方式图标是这个样子: 属性分析 首先,快捷方式…...

fuse性能关键参数entry_timeout

entry_timeout 是 FUSE&#xff08;Filesystem in Userspace&#xff09;中的一个选项&#xff0c;用于控制目录项缓存的有效期。具体来说&#xff0c;它决定了文件系统在多长时间内缓存目录项&#xff08;如文件名到 inode 的映射&#xff09;&#xff0c;从而影响文件系统的性…...

3. 轴指令(omron 机器自动化控制器)——>MC_ResetFollowingError

机器自动化控制器——第三章 轴指令 13 MC_ResetFollowingError变量▶输入变量▶输出变量▶输入输出变量 功能说明▶指令详情▶时序图▶重启动运动指令▶多重启运动指令▶异常 MC_ResetFollowingError 对指令当前位置和反馈当前位置的偏差进行复位。 指令名称FB/FUN图形表现S…...

Spring Boot项目快速创建-开发流程(笔记)

主要流程&#xff1a; 前端发送网络请求->controller->调用service->操纵mapper->操作数据库->对entity数据对象赋值->返回前端 前期准备&#xff1a; maven、mysql下载好 跟学视频&#xff0c;感谢老师&#xff1a; https://www.bilibili.com/video/BV1gm4…...

[操作系统] 进程间通信:进程池的实现

引言 在学习操作系统时&#xff0c;进程间通信&#xff08;IPC&#xff09;和多进程管理是核心内容之一。进程池是一种常见的模式&#xff0c;通过预先创建一组工作进程来处理任务&#xff0c;避免频繁创建和销毁进程带来的开销。本文将详细剖析一个用 C 实现的进程池代码&…...

信号相关的程序

1、不断打印*换行之后响应信号&#xff0c;然后循环 #include <stdio.h> #include <string.h> #include <signal.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> static void alrm_handler(int signo) {write(1,"!",1); }int main( in…...

【计算机网络】-计算机网络期末复习题复习资料

一、计算机网络体系结构&#xff08;800字&#xff09; 1. OSI参考模型 七层结构&#xff1a;物理层→数据链路层→网络层→传输层→会话层→表示层→应用层 各层核心功能&#xff1a; 物理层&#xff1a;比特流传输&#xff08;如RJ45、光纤接口&#xff09; 数据链路层&…...

Linux 基础入门操作 第十二章 TINY Web 服务器

1 服务器基础架构 1.1 背景知识 Web 服务器使用 HTTP 协议与客户端&#xff08;即浏览器&#xff09;通信&#xff0c;而 HTTP 协议又基于 TCP/IP 协议。因此我们要做的工作就是利用 Linux 系统提供的 TCP 通信接口来实现 HTTP 协议。 而 Linux 为我们提供了哪些网络编程接口…...

L2-052 吉利矩阵

L2-052 吉利矩阵 - 团体程序设计天梯赛-练习集 这道题打表 打表部分被注释了 n4 [0,0,282, 2008, 10147, 40176, 132724, 381424, 981541, 2309384] n3 [0,0,21, 55, 120, 231, 406, 666, 1035, 1540] n2 [0,0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] l,n map(int,input().split()) if…...

BKA-CNN-LSTM、CNN-LSTM、LSTM、CNN四模型多变量时序光伏功率预测,附模型研究报告

BKA-CNN-LSTM、CNN-LSTM、LSTM、CNN四模型多变量时序光伏功率预测&#xff0c;附模型研究报告 目录 BKA-CNN-LSTM、CNN-LSTM、LSTM、CNN四模型多变量时序光伏功率预测&#xff0c;附模型研究报告预测效果基本介绍程序设计参考资料 预测效果 基本介绍 BKA-CNN-LSTM、CNN-LSTM、…...

【读书笔记】华为《从偶然到必然》

note 华为的成功并非偶然&#xff0c;而是通过IPD体系、投资组合管理、平台战略等系统性工具&#xff0c;将研发投资转化为可持续的商业竞争力。书中强调的“管理即内部因素”理念&#xff0c;揭示了企业规模扩张与管理能力匹配的深层规律&#xff0c;为高科技企业提供了可借鉴…...

flink广播算子Broadcast

文章目录 一、Broadcast二、代码示例三.或者第二种(只读取一个csv文件到广播内存中)提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、Broadcast 为了关联一个非广播流(keyed 或者 non-keyed)与一个广播流(BroadcastStream),我们可以调用非广播流的方法 connect(),…...

实时图像处理:让你的应用更智能

I. 引言 实时图像处理在现代应用中扮演着重要的角色&#xff0c;它能够使应用更加智能、响应更加迅速。本文将深入探讨实时图像处理的原理、部署过程以及未来的发展趋势&#xff0c;旨在帮助开发者更好地理解如何将实时图像处理应用于他们的项目中。 II. 实时图像处理的基础概…...

深入理解 Linux 基础 IO:从文件操作到缓冲区机制

亲爱的读者朋友们&#x1f603;&#xff0c;此文开启知识盛宴与思想碰撞&#x1f389;。 快来参与讨论&#x1f4ac;&#xff0c;点赞&#x1f44d;、收藏⭐、分享&#x1f4e4;&#xff0c;共创活力社区。 在 Linux 系统中&#xff0c;文件输入输出&#xff08;IO&#xff09;…...

汇编语言高级编程技巧:从基础到进阶

前言 汇编语言作为底层编程语言&#xff0c;直接操作硬件&#xff0c;执行效率高&#xff0c;但编写复杂逻辑时往往显得繁琐。通过使用汇编伪指令和宏&#xff0c;我们可以实现类似于高级语言的结构&#xff0c;如条件判断、循环、结构体和函数等&#xff0c;从而提升代码的可读…...

Android Studio常见问题解决

一、环境配置问题 1. 安装失败 问题描述&#xff1a;在安装过程中&#xff0c;可能会遇到硬件要求不符合、网络问题、安装包损坏、权限不足或安装路径问题等&#xff0c;导致安装失败。 解决方法&#xff1a; 硬件要求&#xff1a;确保设备满足最低硬件要求。 网络问题&…...

【RHCE】LVS-NAT模式负载均衡实验

目录 题目 IP规划 配置IP RS1 RS2 RS3 LVS client 配置RS 配置LVS 安装lvs软件 启动ipvsadm服务 lvs规则匹配 ipvsadm部分选项 客户端测试 总结 题目 使用LVS的 NAT 模式实现 3 台RS的轮询访问&#xff0c;IP地址和主机自己规划。 IP规划 主机IP地址RS1-nat模…...

MacOS下的IntelliJ IDEA突然无法访问本机的虚拟机

今天在开发的过程中&#xff0c;突然遇到一个怪事&#xff0c;之前运行的好好的程序&#xff0c;突然间报无法连接redis服务器&#xff0c;一开始以为是网络问题&#xff0c;在OS的terminal里又是ping 又是telnet的&#xff0c;一切正常&#xff0c;可是程序就是连不上。 挠了半…...

【渗透测试】Fastjson 反序列化漏洞原理(一)

目录 一、Fastjson 是什么二、Fastjson 工作原理三、反序列化漏洞原理1. 反序列化漏洞的定义2. Fastjson 的反序列化机制3. 漏洞成因关注以下几点(1) 动态类型解析(2) 自动调用方法(3) 信任用户输入 4. 漏洞利用过程(1) 寻找可利用的类&#xff08;也称为 "Gadget"&a…...

BM100-K系列开关量输入信号隔离器

1. 产品概述 BM100-K系列开关量输入信号隔离器是一款高性能的信号处理设备&#xff0c;专为工业自动化控制系统设计。该产品支持干接点或NAMUR型接近开关输入&#xff0c;并通过继电器或晶体管实现隔离输出。其核心功能包括输入输出逻辑控制&#xff08;同相/反相可调&#xf…...

c++11 | 细说智能指针

&#x1f493;个人主页&#xff1a;mooridy &#x1f493;专栏地址&#xff1a;C 关注我&#x1f339;&#xff0c;和我一起学习更多计算机的知识 &#x1f51d;&#x1f51d;&#x1f51d; 什么是智能指针&#xff1f; 智能指针是 C 中一种用于管理动态内存的机制。它提供了一…...

谷歌大型推理模型曝光!击败Claude-3.7-Thinking

哎&#xff01;最近推特上的网友在LMSYS Arena 发现了个泄漏的大模型 Nebula&#xff0c;效果据说特别好&#xff0c;打败了o1、o3-mini、Claude 3.7 Thinking等模型&#xff1a; 网友们通过询问和分析 API&#xff0c;发现这似乎是谷歌正在秘密测试的新推理模型&#xff01;推…...

Python FastAPI面试题及参考答案

目录 FastAPI 的优缺点是什么?列举典型应用场景。 解释 FastAPI 的路由机制,如何定义路径参数和查询参数? Pydantic 模型在 FastAPI 中的作用是什么?如何进行数据验证与序列化? FastAPI 如何自动生成 OpenAPI 文档?Swagger UI 和 ReDoc 的区别? 什么是 ASGI?FastAP…...

C++(初阶)(八)——string

string string遍历下标[]迭代器iterator反向迭代器 范围for修改 Capacitysize和lengthmax_sizecapacityclearcapacity的扩容reserveresize Element accessoperator[]和at **Modifiers**:appendinserterasereplace String operationsc_strsubstr和findfind_first_ofgetline 题目…...

计算机操作系统处理机调度(1)

系列文章目录 第三章&#xff1a;处理机调度与死锁 文章目录 系列文章目录前言一、作业和资源&#xff1a;二、处理机调度的层次&#xff1a; 1.高级调度2.初级调度3.中级调度 三、作业调度算法举例&#xff1a;总结 前言 在多道程序的环境下&#xff0c;内存中存在着多个进…...

ctfshow REVERSE re2 萌新赛 内部赛 七夕杯 WP

目录 re2 萌新赛 flag白给 签退 数学不及格 内部赛 批量生产的伪劣产品 来一个派森 好好学习 天天向上 屏幕裂开了 七夕杯 逆向签到 easy_magic re2 ida分析主函数&#xff0c;将flag.txt内容加密写入enflag.txt 这是密钥加密过程 标准rc4加密 简单异或解…...

云服务器怎么设置端口禁用呢?

在云服务器上禁用特定端口是提升安全性的重要措施&#xff0c;可通过云平台安全组和服务器本地防火墙双重配置实现。以下是详细操作指南&#xff1a; 一、通过云平台安全组禁用端口&#xff08;优先推荐&#xff09; 1. 莱卡云/腾讯云/华为云等操作步骤 登录云控制台 进入ECS实…...

V8引擎源码编译踩坑实录

背景 为了解决 view8 代码没有指定版本的 v8 引擎问题GitHub - suleram/View8: View8 - Decompiles serialized V8 objects back into high-level readable code. 但是打出来了exe文件也没啥用&#xff0c;不清楚这个view8是解决啥逆向用的&#xff0c;如果想逆向electron的j…...

享元模式(Flyweight Pattern)

享元模式(Flyweight Pattern)是一种结构型设计模式,它通过共享技术来高效地支持大量细粒度对象的复用。 一、基础 1 意图 运用共享技术有效地支持大量细粒度的对象 减少内存中对象的数量,节省系统资源 2 适用场景 一个应用程序使用了大量对象 由于对象数量庞大造成很大的…...

RAG(Retrieval-Augmented Generation)基建之PDF解析的“魔法”与“陷阱”

嘿&#xff0c;亲爱的算法工程师们&#xff01;今天咱们聊一聊PDF解析的那些事儿&#xff0c;简直就像是在玩一场“信息捉迷藏”游戏&#xff01;PDF文档就像是个调皮的小精灵&#xff0c;表面上看起来规规矩矩&#xff0c;但当你想要从它那里提取信息时&#xff0c;它就开始跟…...

搭建小程序该如何选择服务器?

当企业选择开发属于自己的小程序&#xff0c;则需要服务器的支持&#xff0c;服务器可以帮助加速小程序的上线速度&#xff0c;影响小程序后面的运行是否流畅&#xff0c;同时还会影响用户访问网站时的速度&#xff0c;所以&#xff0c;企业在搭建小程序时该如何选择合适的服务…...

【腾讯云架构师技术沙龙2025.03.22】

大模型技术演进与行业影响分析 日期&#xff1a;2025年3月22日 主讲人&#xff1a;李建忠 《DeepSeek实战驱动行业智变—AI应用寒武纪》 整理&#xff1a;飞书语音转化DeepSeek分析汇总 一、技术演进&#xff1a;从快思考到慢思考 1. 早期争议与能力局限&#xff08;2022-202…...