Linux-GPIO应用编程
本章介绍应用层如何控制 GPIO,譬如控制 GPIO 输出高电平、或输出低电平。 只要是用到GPIO的外设,都有可能用得到这些操作方法。
照理说,GPIO的操作应该是由驱动层去做的,使用寄存器操作或者GPIO子系统之类的框架。
但是,应用层直接操作GPIO是为啥?
在听韦东山老师的驱动大全课程时,听他提到过一个“应用层驱动”的说法,也就是直接在应用层操作底层硬件,从而可以将驱动层要做的一些事情,放到应用层来做,这样方便应用层直接调试硬件。不知道这个说法有没有什么用,所以先了解下即可。
使用sys操作硬件和使用设备驱动方式操作硬件有什么区别?
Linux中应用层操作硬件的方式主要有通过sysfs文件系统和设备驱动两种方式。以下是具体分析:
通过sysfs文件系统
概念:sysfs(System Filesystem)是Linux内核中的一个虚拟文件系统,提供了一种与设备进行交互的接口。
特点:sysfs允许用户空间程序通过读取和写入/sys目录下的文件来访问设备信息和修改设备设置。这种方式不需要编写驱动程序,但功能有限,主要用于查看设备状态和配置信息。
优点:使用简单,无需编写复杂的驱动程序代码;适合快速开发和测试。
缺点:功能受限,不能直接控制硬件;性能较低,不适合高频操作。
通过设备驱动
概念:设备驱动是操作系统与硬件设备之间的接口和管理器,负责与硬件设备进行通信并提供操作系统与硬件设备之间的接口。
特点:设备驱动将硬件的复杂操作抽象为操作系统的标准接口,简化了用户对硬件的操作;负责管理硬件资源,如内存、I/O端口、硬件缓冲区等。
优点:功能强大,能够直接控制硬件;性能高,适合需要高频操作的场景。
缺点:开发难度较大,需要深入了解硬件和操作系统内核;维护成本高,需要随着硬件和操作系统的更新而不断更新驱动程序。
综上所述,通过sysfs文件系统操作硬件和使用设备驱动方式操作硬件各有优缺点。sysfs方式操作简单但功能有限,适合快速开发和测试;而设备驱动方式功能强大但开发难度大,适合需要高性能和直接控制硬件的场景。
本章将会讨论如下主题内容。
⚫ 应用层 GPIO 编程介绍;
⚫ GPIO 输出测试;
⚫ GPIO 输入测试;
⚫ GPIO 中断测试;
应用层如何操控 GPIO
与 LED 设备一样,GPIO 同样也是通过 sysfs 方式进行操控,进入到/sys/class/gpio 目录下,如下所示:
可以看到该目录下包含两个文件 export、unexport 以及 5 个 gpiochipX(X 等于 0、32、64、96、128)命名的文件夹。
⚫ gpiochipX:当前 SoC 所包含的 GPIO 控制器,我们知道 I.MX6UL/I.MX6ULL 一共包含了 5 个 GPIO控制器,分别为 GPIO1、GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5,在这里分别对应 gpiochip0、gpiochip32、gpiochip64、gpiochip96、gpiochip128 这 5 个文件夹,每一个 gpiochipX 文件夹用来管理一组 GPIO。
随便进入到其中某个目录下,可以看到这些目录下包含了如下文件:
在这个目录我们主要关注的是 base、label、ngpio 这三个属性文件,这三个属性文件均是只读、不可写。
base:与 gpiochipX 中的 X 相同,表示该控制器所管理的这组 GPIO 引脚中最小的编号。每一个 GPIO引脚都会有一个对应的编号,Linux 下通过这个编号来操控对应的 GPIO 引脚。
label:该组 GPIO 对应的标签,也就是名字。
ngpio:该控制器所管理的 GPIO 引脚的数量(所以引脚编号范围是:base ~ base+ngpio-1)。
对于给定的一个 GPIO 引脚,如何计算它在 sysfs 中对应的编号呢?其实非常简单,譬如给定一个 GPIO引脚为 GPIO4_IO16,那它对应的编号是多少呢?首先我们要确定 GPIO4 对应于 gpiochip96,该组 GPIO 引脚的最小编号是 96(对应于 GPIO4_IO0),所以 GPIO4_IO16 对应的编号自然是 96 + 16 = 112;同理GPIO3_IO20 对应的编号是 64 + 20 = 84。
⚫ export:用于将指定编号的 GPIO 引脚导出。在使用 GPIO 引脚之前,需要将其导出,导出成功之后才能使用它。注意 export 文件是只写文件,不能读取,将一个指定的编号写入到 export 文件中即可将对应的 GPIO 引脚导出,譬如:
echo 0 > export //导出编号为 0 的 GPIO 引脚(对于 I.MX6UL/I.MX6ULL 来说,也就是GPIO1_IO0)
导出成功之后会发现在/sys/class/gpio 目录下生成了一个名为 gpio0 的文件夹(gpioX,X 表示对应的编号),如图 16.1.7 所示。这个文件夹就是导出来的 GPIO 引脚对应的文件夹,用于管理、控制该 GPIO 引脚,稍后再给大家介绍。
⚫ unexport:将导出的 GPIO 引脚删除。当使用完 GPIO 引脚之后,我们需要将导出的引脚删除,同样该文件也是只写文件、不可读,譬如:
echo 0 > unexport //删除导出的编号为 0 的 GPIO 引脚
删除成功之后,之前生成的 gpio0 文件夹就会消失!
以上就给大家介绍了/sys/class/gpio 目录下的所有文件和文件夹,控制 GPIO 引脚主要是通过 export 导出之后所生成的 gpioX(X 表示对应的编号)文件夹,在该文件夹目录下存在一些属性文件可用于控制 GPIO引脚的输入、输出以及输出的电平状态等。
Tips:需要注意的是,并不是所有 GPIO 引脚都可以成功导出,如果对应的 GPIO 已经在内核中被使用了,那便无法成功导出,打印如下信息:
那也就是意味着该引脚已经被内核使用了,譬如某个驱动使用了该引脚,那么将无法导出成功!
gpioX
将指定的编号写入到 export 文件中,可以导出指定编号的 GPIO 引脚,导出成功之后会在/sys/class/gpio目录下生成对应的 gpioX(X 表示 GPIO 的编号)文件夹,以前面所生成的 gpio0 为例,进入到 gpio0 目录,该目录下的文件如下所示:
我们主要关心的文件是 active_low、direction、edge 以及 value 这四个属性文件,接下来分别介绍这四个属性文件的作用:
⚫ direction:配置 GPIO 引脚为输入或输出模式。该文件可读、可写,读表示查看 GPIO 当前是输入还是输出模式,写表示将 GPIO 配置为输入或输出模式;读取或写入操作可取的值为"out"(输出模式)和"in"(输入模式),如下所示:
⚫ value:在 GPIO 配置为输出模式下,向 value 文件写入"0"控制 GPIO 引脚输出低电平,写入"1"则控制 GPIO 引脚输出高电平。在输入模式下,读取 value 文件获取 GPIO 引脚当前的输入电平状态。
譬如:
# 获取 GPIO 引脚的输入电平状态 echo "in" > direction cat value # 控制 GPIO 引脚输出高电平 echo "out" > direction echo "1" > value
⚫ active_low:这个属性文件用于控制极性,可读可写,默认情况下为 0,譬如:
# active_low 等于 0 时 echo "0" > active_low echo "out" > direction echo "1" > value #输出高 echo "0" > value #输出低 # active_low 等于 1 时 $ echo "1" > active_low $ echo "out" > direction $ echo "1" > value #输出低 $ echo "0" > value #输出高
由此看出,active_low 的作用已经非常明显了,对于输入模式来说也同样适用。
⚫ edge:控制中断的触发模式,该文件可读可写。在配置 GPIO 引脚的中断触发模式之前,需将其设置为输入模式:
非中断引脚:echo "none" > edge
上升沿触发:echo "rising" > edge
下降沿触发:echo "falling" > edge
边沿触发:echo "both" > edge
当引脚被配置为中断后可以使用 poll()函数监听引脚的电平状态变化,在后面的示例中将向大家介绍。
GPIO 应用编程之输出
上一小节已经向大家介绍了如何通过 sysfs 方式控制开发板上的 GPIO 引脚,本小节我们编写一个简单地测试程序,控制开发板上的某一个 GPIO 输出高、低不同的电平状态,其示例代码如下所示:
执行程序时需要传入两个参数,argv[1]指定 GPIO 的编号、argv[2]指定输出电平状态(0 表示低电平、1 表示高电平)。
上述代码中首先使用 access()函数判断指定编号的 GPIO 引脚是否已经导出,也就是判断相应的 gpioX目录是否存在,如果不存在则表示未导出,则通过"/sys/class/gpio/export"文件将其导出;导出之后先配置了GPIO 引脚为输出模式,也就是向 direction 文件中写入"out";接着再配置极性,通过向 active_low 文件中写入"0"(不用配置也可以);最后再控制 GPIO 引脚输出相应的电平状态,通过对 value 属性文件写入"1"或"0"来使其输出高电平或低电平。
使用交叉编译工具编译应用程序,如下所示:
GPIO 应用编程之输入
本小节我们编写一个读取 GPIO 电平状态的测试程序,其示例代码如下所示:
本例程源码对应的路径为:开发板光盘->11、Linux C 应用编程例程源码->16_gpio->gpio_in.c。
执行程序时需要传入一个参数,argv[1]指定要读取电平状态的 GPIO 对应的编号。
上述代码中首先使用 access()函数判断指定编号的 GPIO 引脚是否已经导出,若未导出,则通过 "/sys/class/gpio/export"文件将其导出;导出之后先配置了 GPIO 引脚为输入模式,也就是向 direction 文件中写入"in";接着再配置极性、设置 GPIO 引脚为非中断模式(向 edge 属性文件中写入"none")。
最后打开 value 属性文件,读取 GPIO 的电平状态并将其打印出来。
使用交叉编译工具编译应用程序,如下所示:
GPIO 应用编程之中断
在应用层可以将 GPIO 配置为中断触发模式,譬如将 GPIO 配置为上升沿触发、下降沿触发或者边沿触发,本小节我们来编写一个测试程序,将 GPIO 配置为边沿触发模式并监测中断触发状态。其示例代码如下所示:
本例程源码对应的路径为:开发板光盘->11、Linux C 应用编程例程源码->16_gpio->gpio_intr.c。
执行程序时需要传入一个参数,argv[1]指定要读取电平状态的 GPIO 对应的编号。
上述代码中首先使用 access()函数判断指定编号的 GPIO 引脚是否已经导出,若未导出,则通过"/sys/class/gpio/export"文件将其导出。
对 GPIO 进行配置:配置为输入模式、配置极性、将触发方式配置为边沿触发。
打开 value 属性文件,获取到文件描述符,接着使用 poll()函数对 value 的文件描述符进行监视,这里为什么要使用 poll()监视、而不是直接对文件描述符进行读取操作?这里简单的描述一下。
13.2.3 小节给大家详细介绍了 poll()函数,这里不再重述!poll()函数可以监视一个或多个文件描述符上的 I/O 状态变化,譬如 POLLIN、POLLOUT、POLLERR、POLLPRI 等,其中 POLLIN 和 POLLOUT 表示普通优先级数据可读、可写,而 POLLPRI 表示有高优先级数据可读取,中断就是一种高优先级事件,当中断触发时表示有高优先级数据可被读取。当然,除此之外还可使用 13.4 小节所介绍的异步 I/O 方式来监视GPIO 中断触发。
使用交叉编译工具编译应用程序,如下所示:
在开发板上测试
前面我们编写了 3 个测试程序,并编译得到了对应的可执行文件,本小节一个一个进行测试。在测试之前,选择一个测试引脚,这里笔者以板子上的 GPIO1_IO01 引脚为例,该引脚在底板上已经引出,如下所示:
Mini 开发板可以通过背面丝印标注的名称或原理图进行确认。
GPIO 输出测试
将示例代码 16.2.1 编译的到的可执行文件拷贝到开发板 Linux 系统用户家目录下,执行该应用程序控制开发板上的 GPIO1_IO01 引脚输出高或低电平:
./testApp 1 1 #控制 GPIO1_IO01 输出高电平
./testApp 1 0 #控制 GPIO1_IO01 输出低电平
执行相应的命令后,可以使用万用表或者连接一个 LED 小灯进行检验,以验证实验结果!
GPIO 输入测试
将示例代码 16.3.1 编译的到的可执行文件拷贝到开发板 Linux 系统用户家目录下,执行该应用程序以读取 GPIO1_IO01 引脚此时的电平状态,是高电平还是低电平?
首先通过杜邦线将 GPIO1_IO01 引脚连接到板子上的 3.3V 电源引脚上,接着执行命令读取 GPIO 电平状态:
打印出的 value 等于 1,表示读取到 GPIO 的电平确实是高电平;接着将 GPIO1_IO01 引脚连接到板子上的 GND 引脚上,执行命令:
打印出的 value 等于 0,表示读取到 GPIO 的电平确实是低电平;测试结果与实际相符合!
GPIO 中断测试
将示例代码 16.4.1 编译的到的可执行文件拷贝到开发板 Linux 系统用户家目录下,执行该应用程序可以监测 GPIO 的中断触发。
执行应用程序监测 GPIO1_IO01 引脚的中断触发情况,如下所示:
./testApp 1 //监测 GPIO1_IO01 引脚中断触发
当执行命令之后,我们可以使用杜邦线将 GPIO1_IO01 引脚连接到 GND 或 3.3V 电源引脚上,来回切换,使得 GPIO1_IO01 引脚的电平状态发生由高到低或由低到高的状态变化,以验证 GPIO 中断的边沿触发情况;当发生中断时,终端将会打印相应的信息,如上图所示。
Tips:测试完成后按 Ctrl+C 退出程序!
相关文章:
Linux-GPIO应用编程
本章介绍应用层如何控制 GPIO,譬如控制 GPIO 输出高电平、或输出低电平。 只要是用到GPIO的外设,都有可能用得到这些操作方法。 照理说,GPIO的操作应该是由驱动层去做的,使用寄存器操作或者GPIO子系统之类的框架。 但是࿰…...
【模板】排序(py)/ 【深基9.例4】求第 k 小的数
题目描述 将读入的 NN 个数从小到大排序后输出。 输入格式 第一行为一个正整数 NN。 第二行包含 NN 个空格隔开的正整数 aiai,为你需要进行排序的数。 输出格式 将给定的 NN 个数从小到大输出,数之间空格隔开,行末换行且无空格。 输…...
Linux获取文件属性
目录 stat函数 获取文件属性 获取文件权限 实现“head -n 文件名”命令的功能 编程实现“ls -l 文件名”功能 stat/fstat/lstat的区别? stat函数 int stat(const char *path, struct stat *buf); 功能:获取文件属性 参数: path&…...
一文说清:Git创建仓库的方法
0 引言 本文介绍如何创建一个 Git 本地仓库,以及与远程仓库的关联。 1 初始化仓库(git init) 1.1 概述 Git 使用 git init 命令来初始化一个 Git 仓库,Git 的很多命令都需要在 Git 的仓库中运行,所以 git init 是使…...
ASP.NET Core 负载/压力测试
文章目录 一、第三方工具二、使用发布版本进行负载测试和压力测试 负载测试和压力测试对于确保 web 应用的性能和可缩放性非常重要。 尽管负载测试和压力测试的某些测试相似,但它们的目标不同。 负载测试:测试应用是否可以在特定情况下处理指定的用户负…...
红日靶场vulnstack (五)
前言 好久没打靶机了,今天有空搞了个玩一下,红日5比前面的都简单。 靶机环境 win7:192.168.80.150(外)、192.168.138.136(内) winserver28(DC):192.168.138.138 环境搭建就不说了,和之前写…...
k8s,声明式API对象理解
命令式API 比如: 先kubectl create,再replace的操作,我们称为命令式配置文件操作 kubectl replace的执行过程,是使用新的YAML文件中的API对象,替换原有的API对象;而kubectl apply,则是执行了一…...
【人工智能】用Python和Scikit-learn构建集成学习模型:提升分类性能
《Python OpenCV从菜鸟到高手》带你进入图像处理与计算机视觉的大门! 集成学习(Ensemble Learning)是通过组合多个弱学习器提升模型性能的机器学习方法,广泛应用于分类、回归及其他复杂任务中。随机森林(Random Forest)和梯度提升(Gradient Boosting)是集成学习的两种…...
MSBUILD : error MSB1009: 项目文件不存在。
环境:win10 vscode1.95.3 clang15.0.4 问题:最近用vscodecmakeclang在windows上编译c项目,用mingw32不报错,用clang报错,错误如下, MSBUILD : error MSB1009: 项目文件不存在。 原因:与其他生成器(如Mak…...
洛谷P1827 [USACO3.4] 美国血统 American Heritage(c嘎嘎)
题目链接:P1827 [USACO3.4] 美国血统 American Heritage - 洛谷 | 计算机科学教育新生态 题目难度:普及 首先介绍下二叉树的遍历: 学过数据结构都知道二叉树有三种遍历: 1.前序遍历:根左右 2.中序遍历:左根…...
YOLOv8模型pytorch格式转为onnx格式
一、YOLOv8的Pytorch网络结构 model DetectionModel((model): Sequential((0): Conv((conv): Conv2d(3, 64, kernel_size(3, 3), stride(2, 2), padding(1, 1))(act): SiLU(inplaceTrue))(1): Conv((conv): Conv2d(64, 128, kernel_size(3, 3), stride(2, 2), padding(1, 1))(a…...
工业—使用Flink处理Kafka中的数据_ProduceRecord1
1 、 使用 Flink 消费 Kafka 中 ProduceRecord 主题的数据,统计在已经检验的产品中,各设备每 5 分钟 生产产品总数,将结果存入Redis 中, key 值为 “totalproduce” , value 值为 “ 设备 id ,最近五分钟生…...
RNACOS:用Rust实现的Nacos服务
RNACOS是一个使用Rust语言开发的Nacos服务实现,它继承了Nacos的所有核心功能,并在此基础上进行了优化和改进。作为一个轻量级、快速、稳定且高性能的服务,RNACOS不仅包含了注册中心、配置中心和Web管理控制台的功能,还支持单机和集…...
响应式编程一、Reactor核心
目录 一、前置知识1、Lambda表达式2、函数式接口 Function3、StreamAPI4、Reactive-Stream1)几个实际的问题2)Reactive-Stream是什么?3)核心接口4)处理器 Processor5)总结 二、Reactor核心1、Reactor1&…...
聚簇索引与非聚簇索引
目录 一、聚簇索引(Clustered Index) 二、非聚簇索引(Non-Clustered Index) 三、示例说明 一、聚簇索引(Clustered Index) 定义: 聚簇索引是一种将数据存储和索引合为一体的索引方式。 表中…...
鸿蒙 Next 可兼容运行 Android App,还支持出海 GMS?
最近 「出境易」和 「卓易通」 应该算是鸿蒙和 Android 开发圈“突如其来”的热门话题,而 「出境易」可能更高频一些,主要也是 Next 5.0 被大家发现刚上架了一个名为「出境易」的应用,通过这个 App 用户可以直接运行不兼容 Next 的 Android A…...
opencv常用图像处理操作
OpenCV 处理图像的通用流程通常包括以下几个步骤,根据具体需求可以调整或跳过某些步骤。以下是一个通用的框架: 读取图像 加载图像文件到内存中以进行后续处理。 import cv2 读取图像 image cv2.imread(‘image.jpg’) # 彩色图像 gray_image cv2…...
<三>51单片机PWM开发SG90和超声测距
目录 1,PWM开发SG90 1.1简介 1.2控制舵机 1.3编程实现 2,超声测距 2.1简介 2.2,超声波测距代码实现 1,PWM开发SG90 1.1简介 PWM,英文名Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制缩写,它是通过对一系列脉冲的宽度进 行调制,等…...
如何加强游戏安全,防止定制外挂影响游戏公平性
在现如今的游戏环境中,外挂始终是一个困扰玩家和开发者的问题。尤其是定制挂(Customized Cheats),它不仅复杂且隐蔽,更能针对性地绕过传统的反作弊系统,对游戏安全带来极大威胁。定制挂通常是根据玩家的需求…...
《矿物学报》
1 简介 《矿物学报》由中国科学院地球化学研究所和中国矿物岩石地球化学学会联合主办,1981年创刊,目前是双月刊,国内外公开发行。主要报道矿物学及相关学科的高水平研究成果,矿物学研究的现状综述和动态分析,以及国内…...
如何将快捷指令添加到启动台
如何将快捷指令添加到启动台/Finder/访达(Mac) 1. 打开快捷指令创建快捷指令 示例创建了一个文件操作测试的快捷指令。 2. 右键选择添加到程序坞 鼠标放在待添加的快捷指令上。 3. 右键添加到访达 鼠标放在待添加的快捷指令上。 之后就可以在启…...
Python NumPy学习指南:从入门到精通
Python NumPy学习指南:从入门到精通 第一部分:NumPy简介与安装 1. 什么是NumPy? NumPy,即Numerical Python,是Python中最为常用的科学计算库之一。它提供了强大的多维数组对象ndarray,并支持大量的数学函…...
rabbitmq 安装延时队列插件rabbitmq_delayer_message_exchange(linux centOS 7)
1.插件版本 插件地址:Community Plugins | RabbitMQ rabbitmq插件需要对应的版本,根据插件地址找到插件 rabbitmq_delayer_message_exchange 点击Releases 因为我rabbitmq客户端显示的版本是: 所以我选择插件版本是: 下载 .ez文…...
【C++】new与malloc、三种传参、函数重载及内联函数
一、new-delete以及malloc-freequbie 1.new: (1)运算符,没有返回值概念,但开出来空间有类型,不需要设置大小 (2)可以在堆区动态开辟空间,并且可以默认执…...
C语言实例_23之计算阶乘和(5!+4!+…+1!)
1. 题目 计算阶乘和(5! 4! … 1!),即先分别计算出从1到5每个数的阶乘,再将这些阶乘值进行累加求和。 2. 阶乘概念及分析 实现主要是迭代和递归: - 迭代实现思路: - 可以通过两层循环来实现,外层循环控制数字从5到…...
zotero中pdf-translate插件和其他插件的安装
1.工具–》插件 2.找插件 3.点击之后看到一堆插件 4.找到需要的,例如pdf-translate 5.点击进入,需要看一下md文档了解下,其实最重要的就是找到特有的(.xpi file) 6.点击刚刚的蓝色链接 7.下载并保存xpi文件 8.回到zotero,安装并使…...
【Linux系统编程】——理解冯诺依曼体系结构
文章目录 冯诺依曼体系结构硬件当代计算机是性价比的产物冯诺依曼的存储冯诺依曼的数据流动步骤冯诺依曼结构总结 冯诺依曼体系结构硬件 下面是整个冯诺依曼体系结构 冯诺依曼结构(Von Neumann Architecture)是现代计算机的基本结构之一,由数…...
C++中实现多态有几种方式
一)虚函数(Virtual Functions)实现多态 概念: 虚函数是在基类中使用关键字virtual声明的成员函数。当一个类包含虚函数时,编译器会为该类创建一个虚函数表(v - table),这个表存储了虚…...
WPF+MVVM案例实战与特效(三十四)- 日志管理:使用 log4net 实现高效日志记录
文章目录 1、概述2、日志案例实现1、LogHelper 类详解2、代码解释3、配置文件4、实际应用案例场景 1:记录系统运行日志场景 2:记录数据库操作日志场景 3:记录 HTTP 请求日志5、总结1、概述 在WPF软件开发中,良好的日志记录机制对于系统的调试、维护和性能优化至关重要。lo…...
AI与低代码技术融合:如何加速企业智能化应用开发?
引言 随着全球数字化转型的步伐加快,企业在智能化应用开发方面面临着前所未有的挑战和机遇。传统的软件开发方式往往需要大量的技术人员、时间和资源,而在瞬息万变的市场环境中,这种模式显得效率低下且难以满足企业快速迭代和创新的需求。 与…...
git常用操作
通过分支src_br开发合并代码 在remote网页端从master分支创建一个src_br(master为合并代码的target分支)本地git仓库更新代码 git pull 切换到src_br分支 git checkout src_br 同步master分支的代码 git rebase master or git merge master or git cherry-pick commit-id…...
DVWA 靶场 SQL 注入报错 Illegal mix of collations for operation ‘UNION‘ 的解决方案
在 dvwa 靶场进行联合 SQL 注入时,遇到报错 Illegal mix of collations for operation UNION报错如下图: 解决办法: 找到文件MySQL.php 大致位置在dvwaincludesDBMS 目录下 使用编辑器打开 检索$create_db 第一个就是 在{$_DVWA[ ‘db_d…...
单片机的基本构成与工作原理
单片机,即微控制器(Microcontroller Unit,MCU),是一种将中央处理器(CPU)、存储器(ROM/RAM)、定时/计数器(Timer/Counter)、中断系统、输入输出(I/O)接口等集成在一块芯片上的微型计算机。它具有体积小、功耗低、成本低…...
qt QSettings详解
1、概述 QSettings是Qt框架中用于应用程序配置和持久化数据的一个类。它提供了一种便捷的方式来存储和读取应用程序的设置,如窗口大小、位置、用户偏好等。QSettings支持多种存储格式,包括INI文件、Windows注册表(仅限Windows平台࿰…...
微信小程序全屏显示地图
微信小程序在界面上显示地图,只需要用map标签 <map longitude"经度度数" latitude"纬度度数"></map>例如北京的经纬度为:116.407004,39.904595 <map class"bgMap" longitude"116.407004" lati…...
【Linux课程学习】:文件第二弹---理解一切皆文件,缓存区
🎁个人主页:我们的五年 🔍系列专栏:Linux课程学习 🌷追光的人,终会万丈光芒 🎉欢迎大家点赞👍评论📝收藏⭐文章 Linux学习笔记: https://blog.csdn.net/d…...
浅谈CI持续集成
1.什么是持续集成 持续集成(Continuous Integration)(CI)是一种软件开发实践,团队成员频繁地将他们的工作成果集成到一起(通常每人每天至少提交一次,这样每天就会有多次集成),并且在每次提交后…...
微信创建小程序码 - 数量不受限制
获取小程序码:小程序码为圆图,且不受数量限制。 目录 文档 接口地址 请求方式 功能描述 注意事项 获取 scene 值 请求参数 返回参数 对接 请求方法 获取小程序码 调用获取小程序码 总结 文档 接口地址 https://api.weixin.qq.com/wxa/get…...
基于 Elasticsearch Completion Suggester 实现高效搜索智能提示
1. 引言 在现代搜索引擎中,搜索智能提示已成为提升用户体验的重要功能之一。无论是电商网站、内容管理平台,还是社交媒体应用,智能提示都能帮助用户快速输入关键字、发现相关内容,并减少拼写错误带来的困扰。 1.1 什么是搜索智能…...
框架建设实战1——创建frame-parent
结合框架的结构,首先我们创建所以使用框架的parent,用以自顶向下的框架组件管理。 本框架基于maven进行依赖管理。具体步骤如下: 1.创建一个module 创建一个maven工程。命名为frame-parent。只有一个pom文件。文件内容主要包含:…...
Qt 安装Qt Serial Port
最近要用Qt写个串口上位机软件,发现Qt的串口库用不了,上网找了一下资料,找到一种解决办法,具体操作如下: 参考文章:https 目录 一、找到QT安装路径,并运行Qt Maintenance Tool二、选择 添加或移…...
GPS模块/SATES-ST91Z8LR:电路搭建;直接用电脑的USB转串口进行通讯;模组上报定位数据转换地图识别的坐标手动查询地图位置
从事嵌入式单片机的工作算是符合我个人兴趣爱好的,当面对一个新的芯片我即想把芯片尽快搞懂完成项目赚钱,也想着能够把自己遇到的坑和注意事项记录下来,即方便自己后面查阅也可以分享给大家,这是一种冲动,但是这个或许并不是原厂希望的,尽管这样有可能会牺牲一些时间也有哪天原…...
Vue Web开发(一)
1. 环境配置 1.1. 开发工具下载 1.1.1. HbuilderX 官网地址:https://uniapp.dcloud.net.cn/ 1.1.2. Visual Studio Code 官网地址:https://code.visualstudio.com/Download 1.1.3. Node环境 官网地址:https://nodejs.cn/ 正常软件安装…...
帮我写一篇关于AI搜索网页上编写的文章是否存在版权问题的文章, 字数在 3000 字左右。文心一言提问, 记录后用.
AI搜索网页上编写的文章是否存在版权问题? 在当今科技飞速发展的时代,AI搜索工具如雨后春笋般涌现,为人们获取信息提供了极大的便利。然而,随之而来的问题是,AI搜索案例中常常出现很多内容缺乏依据,这引发…...
物联网智能项目如何实现设备高效互联与数据处理?
一、硬件(Hardware) 设备互联的基础,涵盖传感器、执行器、网关和边缘计算设备。 传感器与执行器 功能: 采集环境数据(如温度、湿度、运动等)并执行控制命令。优化方向: 低功耗、高精度传感器以…...
《地球化学》
《地球化学》主要报道近代地球化学, 特别是其主要分支学科, 如岩石地球化学、元素地球化学、有机地球化学、环境地球化学、矿床地球化学、实验地球化学、生物地球化学、天体化学、计算地球化学、分析地球化学、海洋地球化学、沉积地球化学、纳米地球化学、油气地球化学和同位素…...
UE5 C++ 不规则按钮识别,复选框不规则识别 UPIrregularWidgets
插件名称:UPIrregularWidgets 插件包含以下功能 你可以点击任何图片,而不仅限于矩形图片。 UPButton、UPCheckbox 基于原始的 Button、Checkbox 扩展。 复选框增加了不规则图像识别功能,复选框增加了悬停事件。 欢迎来到我的博客 记录学习过…...
南京邮电大学《2024年812自动控制原理真题》 (完整版)
本文内容,全部选自自动化考研联盟的:《南京邮电大学812自控考研资料》的真题篇。后续会持续更新更多学校,更多年份的真题,记得关注哦~ 目录 2024年真题 Part1:2024年完整版真题 2024年真题...
LobeChat-46.6k星!顶级AI工具集,一键部署,界面美观易用,ApiSmart 是你肉身体验学习LLM 最好IDEA 工具
LobeChat LobeChat的开源,把AI功能集合到一起,真的太爽了。 我第一次发现LobeChat的时候,就是看到那炫酷的页面,这么强的前端真的是在秀肌肉啊! 看下它的官网,整个网站的动效简直闪瞎我! GitH…...
期权懂|场内个股期权开户流程有哪些?
期权小懂每日分享期权知识,帮助期权新手及时有效地掌握即市趋势与新资讯! 场内个股期权开户流程有哪些? 场内个股期权开户第一步开户: 投资者首先需要在具有期权交易资格的证券公司开立期权账户。 场内个股期权开户第二步选…...