当前位置: 首页 > news >正文

最简单的使用SDL2 播放原始音频数据程序


author: hjjdebug
date: 2025年 04月 15日 星期二 14:02:05 CST
description: 最简单的使用SDL2 播放原始音频数据程序


文章目录

    • 1.最简单的播放音频的程序是什么样子的?
    • 2. 怎样用SDL 来编写音频播放器代码?
      • 2.1 SDL播放音频核心代码:混音函数
      • 2.2 先看看音频播放的可能的两种框架. 同步播放,异步播放
      • 2.3: 回调函数 fill_audio()
      • 2.4: SDL 播放音频的工作流程
        • 2.4.1. SDL_Init() 初始化音频设备
        • 2.4.2. SDL_OpenAudio() 打开音频设备
        • 2.4.3. 播放声音. SDL_PauseAudio(0)
    • 3.附件: 完整的音频播放程序
    • 4. 小结:
    • 5.执行结果:

1.最简单的播放音频的程序是什么样子的?

如果有一个接口函数,给它文件名,调用接口函数它就开始播放,这个最简单.
但这是应用级的,而且早就有人做好了,你要这个接口可能没什么用途.
例如: ffplay,
你只要调用这个程序后面再跟上一个文件名就可以播放了.
你可能会说, 我要的是一个函数接口,我要编程去调用它,不是要一个应用程序.

这也不难, 你可以把ffplay 做为一个进程来调用,实现你编程调用的目的.
关于如何调用一个进程及与进程通讯就不在这里讲了.
如果你不要进程调用,就要函数接口调用也不难, 因为ffplay是开源的.把它的代码拿过来.
用你的代码去调用它的main函数代码,就是填充一个argc,argv[]参数,就能播放音频了.

你还是觉得没有学到东西,因为编程总是要与数据打交道的,你只是传递了个文件名就搞定了,
做得也太少了. 为啥? 因为你调用的是应用级的,别人都给你做好了.

想了解一下音频的播放原理,建议你用SDL 来编程.
SDL 编程非常简单,又能让你了解到原理.

2. 怎样用SDL 来编写音频播放器代码?

2.1 SDL播放音频核心代码:混音函数

SDL_MixAudio(dst_buf,audio_src,len,SDL_MIX_MAXVOLUME); 

就是把声音数据与目标缓冲区的数据相混合. MixAudio
只所以不叫向目标copy数据,是因为它不是简单的copy,而是叠加进来,
这样如果多次调用该函数,就是多个音轨的数据相混合,你能够听到多个声音而不是一个声音.
SDL_MIX_MAXVOLUME 是控制音量的,这个值是128,
给128这个参数表示本次混音按最大音量来混音.

那混音函数怎么调用呢? 目标缓冲dst_buf又在哪里呢?

先不忙,

2.2 先看看音频播放的可能的两种框架. 同步播放,异步播放

  1. 同步播放: 我有了音频数据,就让它播放, 等播放完了,我再取音频数据,再让他播放.
    这个架构不错,简单, 有一个毛病就是主进程一但调用你的播放函数,就陷进去了,
    出不来了,非得等你把数据消费完了才能返回来, 假如给你一个frame数据去播放,
    这一个函数调用下来就花了零点几秒. 在计算机的世界里,零点几秒就是了不起的资源浪费.
    我主程序干不了别的了.

  2. 异步播放: 有一个线程它在瓦拉瓦拉瓦拉的播放这我的音频,它把数据播放完了给我要数据,我copy给它
    让它继续播就是了.
    它怎么给我要数据? 这就是回调函数. 本博就来介绍这种方式.

2.3: 回调函数 fill_audio()

void fill_audio(void *udata,Uint8 *dst_buf,int len){
SDL_memset(dst_buf, 0, len); //清理目标数据
//混音播放,不是简单的copy而是叠加到目标,例如多音轨混音后会听到多个声音
SDL_MixAudio(dst_buf,audio_src,len,SDL_MIX_MAXVOLUME);
audio_src += len; //audio_src 地址不断增加
available_len -= len; //available_len 不断减少
}

那怎样调用这个回调函数呢?

2.4: SDL 播放音频的工作流程

做好初始化,打开设备,准备数据.播放音频

2.4.1. SDL_Init() 初始化音频设备

if(SDL_Init(SDL_INIT_AUDIO)!=0)
万事都有开头,要初始化音频设备, 这样就能使用这个硬件了.
就好比说先看看你的机器上有没有安装声卡,没有声卡,初始化音频设备肯定就失败了

2.4.2. SDL_OpenAudio() 打开音频设备

if (SDL_OpenAudio(&audio_spec, NULL)<0) //打开音频设备
打开音频设备需要传递给它一个参数,就是指定它的工作模式之意.
就好比说你有一台复印机,有几种工作模式,你选择了一种模式,然后打开了电源.
这个spec 参数,重要的是音频三要素: 采样率,通道数,采样点格式.
freq=44100
channels=2
format=AUDIO_S16SYS
还有一个samples=1024 采样数决定了缓存的大小
另外一个关键参数就是回调函数call_back, 设置了回调函数,它就可以工作在异步模式.
播放器需要数据了就调用回调函数填充数据.

2.4.3. 播放声音. SDL_PauseAudio(0)

想象一下你搬出了音频cd播放机,插上了电源, 按下了开关.下一步该干什么?
放上cd,按下播放键.
我们把音频文件打开(pcm,裸数据),读到缓冲中src_buffer, 这就是放cd 的过程
前边的回调函数就会从我们的数据源缓存中读取数据.
按下播放键, 就是调用 SDL_PauseAudio(0)
数据就开始不断的被消费,我们就听到美妙的音乐了.
我们主程序还需要干什么?
主程序就是要关注一下数据缓存,发现数据被用光时,赶紧重新把水池子填满,然回调继续能从中取数据

3.附件: 完整的音频播放程序

参考了雷神的代码, 做了以下改动:

  1. 移植到linux下
  2. 修改,删除了一些变量名称,参数名称使更容易理解.
  3. 使整个流程更加严谨.
    不足百行代码,才好逐行分析
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include "SDL2/SDL.h"//下面这两个变量, 主线程和播放线程都会修改它们的值,严格意义上是需要mutex 保护的,
//但由于在这个简单模型中,主线程啥事都不干,专等着填数,而播放线程得到一帧数据,要消耗一帧的时间,
//所以不会造成冲突, 为简单期间,就不加锁了.
Uint8  *audio_src;  
int  available_len; //只所以这样命名,因为它就是可用的大小/* SDL_PauseAudio Callback 函数* 参数说明* udata: 没有使用,在audio_spec中用户指定的指针* dst_buf: 目标指针地址, 该例实测是一个堆栈区地址,这样命名是因为我知道它是目标指针* len: dst_buf的长度,该例实测为:4096,一个frame的大小* 功能: 可见是内部播放线程开辟了一个缓存,用来储存一帧数据,*      线程通过该函数向用户索要数据* */ 
void  fill_audio(void *udata,Uint8 *dst_buf,int len){ (void) udata;SDL_memset(dst_buf, 0, len);//如果没有数据了,就返回,这也是防止主线程,工作线程数据冲突的一种简单方式//同时,由于dst_buf被清0,就静音了if(available_len==0)  return; len=(len>available_len?available_len:len);	//重新计算长度,看能提供多少数据//混音播放,不是简单的copy而是叠加到目标,例如多音轨混音后会听到多个声音SDL_MixAudio(dst_buf,audio_src,len,SDL_MIX_MAXVOLUME); audio_src += len;  //audio_src 地址不断增加available_len -= len;  //available_len 不断减少
} int main()
{//Init//	if(SDL_Init(SDL_INIT_AUDIO | SDL_INIT_TIMER)) {  if(SDL_Init(SDL_INIT_AUDIO )) {  printf( "Could not initialize SDL - %s\n", SDL_GetError()); return -1;}//SDL_AudioSpec, 要根据媒体实际参数设置采用率,声道,数据格式formatSDL_AudioSpec audio_spec;audio_spec.freq = 44100; audio_spec.format = AUDIO_S16SYS; audio_spec.channels = 2; audio_spec.silence = 0; audio_spec.samples = 1024; //采样数决定了一帧的大小audio_spec.callback = fill_audio; //回调函数来填充数据//打开音频设备if (SDL_OpenAudio(&audio_spec, NULL)<0){ printf("can't open audio.\n"); return -1; } //打开文件FILE *fp=fopen("flat_44.1k_s16le.pcm","rb+");if(fp==NULL){printf("cannot open this file\n");return -1;}//开辟一1帧的数据缓存,一帧有1024次采样//大小等于samples * channels *sizeof(1个采样点的大小), AUDIO_S16SYS 1个点2bytes//缓存的大小也可以开大一点,例如存2个frame,则2次回调才能读完缓存数据,给1个,给16个都能工作unsigned int src_buffer_size=4096*16; char *src_buffer=(char *)malloc(src_buffer_size);int file_pos=0;bool has_play=false;int read_size;while(1){//读数据到缓存if(feof(fp)) //到达文件尾{ //读不到所需的大小,就是读到了文件尾,重新从头再读fseek(fp, 0, SEEK_SET);read_size=fread(src_buffer, 1, src_buffer_size, fp);file_pos=read_size;}else{read_size=fread(src_buffer, 1, src_buffer_size, fp);file_pos+=read_size;}//主线程在修改这两个参数时,此是应保证播放线程不会调用回调也同时修改这两个参数//这个模型可以做到这一点,为简单期间,所以没有加锁保护.audio_src = (Uint8*)src_buffer;available_len =read_size;//Playprintf("play positon is %10d.\n",file_pos-read_size);if(has_play==false) //这个has_play 要不要都行,因为SDL_PauseAudio()多调用几遍也无所谓{SDL_PauseAudio(0); //播放音频has_play=true;}
//主程序不断的查询available_len,当发现为0时,就立即从文件中再读数据
//否则,等待,所以它大部分时间是等待,偶尔填充一下缓冲区,供消费者消费while(available_len>0)SDL_Delay(1); //这就是最普通的delay 函数,sleep 函数}return 0;
}

4. 小结:

音频播放器. 采用异步播放,写好回调函数fill_data,
然后进行初始化, sdl_init, 打开设备 open_audio
然后读数据到缓存,开始播放PauseAudio

5.执行结果:

一边听着美妙的音乐,一边不断打印播放到的数据位置
$ ./main
play positon is 0.
play positon is 65536.
play positon is 131072.
play positon is 196608.
play positon is 262144.
play positon is 327680.

相关文章:

最简单的使用SDL2 播放原始音频数据程序

author: hjjdebug date: 2025年 04月 15日 星期二 14:02:05 CST description: 最简单的使用SDL2 播放原始音频数据程序 文章目录 1.最简单的播放音频的程序是什么样子的?2. 怎样用SDL 来编写音频播放器代码?2.1 SDL播放音频核心代码:混音函数2.2 先看看音频播放的可能的两种框…...

利用IDEA开发Spark-SQL

创建子模块Spark-SQL&#xff0c;并添加依赖 创建Spark-SQL的测试代码&#xff1a; 运行结果&#xff1a; 自定义函数&#xff1a; UDF&#xff1a; UDAF&#xff08;自定义聚合函数&#xff09; 强类型的 Dataset 和弱类型的 DataFrame 都提供了相关的聚合函数&#xff0c; …...

随身Wi-Fi能跑PCDN?

随身WiFi可以用于运行PCDN&#xff08;点对点内容分发网络&#xff09;&#xff0c;但存在技术限制和潜在风险&#xff0c;需谨慎操作。 可行性分析 技术基础 随身WiFi本质是便携式无线路由器&#xff0c;具备网络接入和分发能力&#xff0c;理论上可配置为PCDN节点。 部分用户…...

Google-A2A协议全面解析:一文掌握Agent-to-Agent协议的核心与应用

前言&#xff1a; 在当今人工智能技术飞速发展的时代&#xff0c;智能体&#xff08;Agent&#xff09;已悄然融入我们生活的各个角落。无论是个人智能助手&#xff0c;还是企业的自动化工具&#xff0c;各类AI代理的应用愈发广泛。但目前这些智能体之间大多处于孤立状态&…...

jmeter压测工具出现乱码

然后 prev.setDataEncoding(“utf-8”)...

大模型训练显存压缩实战:ZeRO-3 vs 梯度累积 vs 量化混合策略

一、显存瓶颈的本质与挑战 大模型训练面临的核心矛盾是模型参数量指数级增长与GPU显存容量线性提升之间的鸿沟。以175B参数模型为例&#xff0c;其显存消耗主要来自三个方面&#xff1a; 参数存储‌&#xff1a;FP32精度下需700GB显存‌梯度缓存‌&#xff1a;反向传播产生的…...

WPS JS宏编程教程(从基础到进阶)-- 第七部分:JS对象在WPS中的应用

目录 第7章 JS对象在WPS中的应用7-1 对象创建的几种方法从零理解对象&#xff1a;数据收纳盒两种基础创建方式代码解析表 7-2 对象属性的查、改、增、删像操作Excel单元格一样管理属性1. 点操作符&#xff08;静态键名&#xff09;2. 中括号操作符&#xff08;动态键名&#xf…...

网络编程(UDP)

server:服务器 # import socket # # 传递udp协议参数 # sk socket.socket(typesocket.SOCK_DGRAM) # # # 绑定ip及端口 # sk.bind(("127.0.0.1",8080)) # # print("等待客户端发送消息") # # # 直接发送 # msg,addr sk.recvfrom(1024) # # print(msg.d…...

深入讲解 CSS 选择器权重及实战

1. 权重计算规则详解 CSS 选择器的优先级由 三元组 (x, y, z) 决定&#xff0c;比较规则如下&#xff1a; 选择器类型权重值 (x, y, z)示例ID 选择器x 1#header → (1,0,0)类/伪类/属性y 1.active, :hover元素/伪元素z 1div, ::before 比较规则&#xff1a;从左到右逐级比…...

Mysql的查询

1.Mysql的基本查询 语法&#xff1a;select*from 表名;代表查询所有数据的所有列 SELECT * FROM classinfo; SELECT * FROM studentinfo; select 字段1&#xff0c;字段2.....from 表名;查询数据的指定字段 查询studentinfo表的学生姓名和年龄 SELECT stuname,age FROM stu…...

RaabitMQ 快速入门

&#x1f389;欢迎大家观看AUGENSTERN_dc的文章(o゜▽゜)o☆✨✨ &#x1f389;感谢各位读者在百忙之中抽出时间来垂阅我的文章&#xff0c;我会尽我所能向的大家分享我的知识和经验&#x1f4d6; &#x1f389;希望我们在一篇篇的文章中能够共同进步&#xff01;&#xff01;&…...

LLM: 探索LLM视觉缺陷

文章目录 前言一、Constructing MMVP Benchmarks1、CLIP-blind pair 二、MMVP-VLM bench1、Model size influence2、correlation between CLIP MLLMs 三、Mixture of Features1、Additive MoF Experiment2、Interleaved MoF Experiment 总结 前言 在使用多模态大模型时候是否会…...

常用的 ​​SQL 语句分类整理​​

以下是常用的 ​​SQL 语句分类整理​​&#xff0c;覆盖数据查询、操作、表管理和高级功能&#xff0c;适用于大多数关系型数据库&#xff08;如 MySQL、PostgreSQL、SQL Server&#xff09;&#xff1a; 目录 ​​一、数据查询&#xff08;DQL&#xff09;​​ ​​1. 基础查…...

Go之defer关键字:优雅的资源管理与执行控制

在Go语言中&#xff0c;defer关键字是处理资源释放、错误恢复和代码逻辑清理的利器。它看似简单&#xff0c;却隐藏着许多设计哲学和底层机制。本文将深入剖析defer的执行原理、使用场景和常见陷阱&#xff0c;助你掌握这一关键特性。 一、defer基础&#xff1a;延迟执行的本质…...

T1结构像+RS-fMRI影像处理完整过程记录(数据下载+Matlab工具箱+数据处理)

最近需要仿真研究T1结构像RS-fMRI影像融合处理输出目标坐标的可行性。就此机会记录下来。 为了完成处理&#xff0c;首先需要有数据&#xff0c;然后需要准备对应的处理平台和工具箱。那么正文开始~ &#xff08;1&#xff09;下载满足要求的开源数据 去OpenNEURO https://open…...

Flowable进阶-网关、事件和服务

网关 并行网关 并行网关允许将流程拆分为多个分支&#xff0c;也可以将多个分支汇集到一起。并行网关的功能是基于流入流出的顺序流。fork分支&#xff1a;用于任务的开始。并行后所有外出的顺序流&#xff0c;为每个顺序流都创建一个并发分支。 join汇聚&#xff1a;用于任务…...

【三维重建与生成】GenFusion:SVD统一重建和生成

标题:《GenFusion: Closing the Loop between Reconstruction and Generation via Videos》 来源&#xff1a;西湖大学&#xff1b;慕尼黑工业大学&#xff1b;上海科技大学&#xff1b;香港大学&#xff1b;图宾根大学 项目主页&#xff1a;https://genfusion.sibowu.com 文章…...

常见的爬虫算法

1.base64加密 base64是什么 Base64编码&#xff0c;是由64个字符组成编码集&#xff1a;26个大写字母AZ&#xff0c;26个小写字母az&#xff0c;10个数字0~9&#xff0c;符号“”与符号“/”。Base64编码的基本思路是将原始数据的三个字节拆分转化为四个字节&#xff0c;然后…...

有序二叉树各种操作实现(数据结构C语言多文件编写)

1.先创建tree.h声明文件( Linux 命令&#xff1a;touch tree.h)。编写函数声明如下(打开文件 Linux 操作命令&#xff1a;vim tree.h): //树的头文件位置 #ifndef __TREE_H__ #define __TREE_H__ //节点 typedef struct node{int data;//数据struct node* left;//记录左侧子节…...

Nacos-Controller 2.0:使用 Nacos 高效管理你的 K8s 配置

作者&#xff1a;濯光、翼严 Kubernetes 配置管理的局限 目前&#xff0c;在 Kubernetes 集群中&#xff0c;配置管理主要通过 ConfigMap 和 Secret 来实现。这两种资源允许用户将配置信息通过环境变量或者文件等方式&#xff0c;注入到 Pod 中。尽管 Kubernetes 提供了这些强…...

特殊文件以及日志——特殊文件

一、特殊文件 必要性&#xff1a;可以用于存储多个用户的&#xff1a;用户名、密码。这些有关系的数据都可以用特殊文件来存储&#xff0c;然后作为信息进行传输。 1. 属性文件.properties&#xff08;键值对&#xff09; &#xff08;1&#xff09;特点&#xff1a; 都只能…...

Spark-SQL核心编程语言

利用IDEA开发spark-SQL 创建spark-SQL测试代码 自定义函数UDF 自定义聚合函数UDAF 强类型的 Dataset 和弱类型的 DataFrame 都提供了相关的聚合函数&#xff0c; 如 count()&#xff0c; countDistinct()&#xff0c;avg()&#xff0c;max()&#xff0c;min()。除此之外&…...

jdk 安装

oracle官网 : Java Archive | Oracle 中国 export JAVA_HOME/Users/xxxxx/app/services/x86jdk/jdk1.8.0_431.jdk/Contents/Home export PATH$JAVA_HOME/bin:$PATH 华为镜像网站&#xff1a;Index of java-local/jdk...

Missashe考研日记-day21

Missashe考研日记-day21 1 专业课408 学习时间&#xff1a;4h学习内容&#xff1a; 今天先把昨天学的内容的课后习题做了&#xff0c;整整75道啊&#xff0c;然后学了OS第二章关于CPU调度部分的内容&#xff0c;这第二章太重要了&#xff0c;以至于每一小节的内容都比较多&am…...

双重路由引入的环路,选路次优的产生以及解决方法

描述 在R2,R3上双向引入ospf,以及rip,R5修改静态的优先级为180,在ospf中引入该静态路由 路由分析 选路次优问题 R5引入了静态路由,优先级是150 R2->R5->100.1.1.0,优先级是150 R3->R4->100.1.1.0,优先级是150 R3->R4->R5->100.1.1.0,优先级是150 R2-…...

环境变量概念以及获取环境变量(linux下解析)

目录 1 基本概念 2 常见的环境变量 3 查看环境变量方法 4 和环境变量相关的命令 5 环境变量的组织方式 6 通过代码如何获取环境变量 6.1 命令行参数 6.2 环境变量 7 通过系统调用获取或设置环境变量 1 基本概念 环境变量(environmentvariables)⼀般是指在操作系统中用来指…...

删除win11电脑上的阿尔巴尼亚输入法SQI

删除电脑自带的阿尔巴尼亚输入法 这个输入法在系统中并不显示&#xff0c;但是有时候会出现在右下角显示&#xff0c;删除这个输入法的流程如下&#xff0c;暂时没发现反复&#xff01; 第一步&#xff1a;打开注册表&#xff1a; winR打开运行&#xff0c;输入 regedit 第二…...

目标检测与分割:深度学习在视觉中的应用

&#x1f50d; PART 1&#xff1a;目标检测&#xff08;Object Detection&#xff09; 1️⃣ 什么是目标检测&#xff1f; 目标检测是计算机视觉中的一个任务&#xff0c;目标是让模型“在图像中找到物体”&#xff0c;并且判断&#xff1a; 它是什么类别&#xff08;classif…...

npm和npx的作用和区别

npx 和 npm 是 Node.js 生态系统中两个常用的工具&#xff0c;它们有不同的作用和使用场景。 1. npm&#xff08;Node Package Manager&#xff09; 作用&#xff1a; npm 是 Node.js 的包管理工具&#xff0c;主要用于&#xff1a; 安装、卸载、更新项目依赖&#xff08;包&a…...

OpenCV 图形API(36)图像滤波-----形态学操作函数morphologyEx()

操作系统&#xff1a;ubuntu22.04 OpenCV版本&#xff1a;OpenCV4.9 IDE:Visual Studio Code 编程语言&#xff1a;C11 算法描述 执行高级形态学变换。 该函数可以使用腐蚀和膨胀作为基本操作来执行高级形态学变换。 任何操作都可以原地进行。在处理多通道图像时&#xff0c;…...

Python入门到精通6:CSS网页美化入门1

CSS&#xff08;层叠样式表&#xff09;是网页设计的核心语言之一&#xff0c;它让我们的网页从单调的结构变得生动美观。今天&#xff0c;我将带大家快速了解CSS的基础知识&#xff0c;包括基本概念、引入方式、选择器、字体与文本样式以及调试工具的使用。 1. CSS基本概念 …...

【深入C++多态:基于消息解析器的设计、实现与剖析】

深入C多态&#xff1a;基于消息解析器的设计、实现与剖析 前言多态代码示例代码结构C多态的核心知识点多态的底层机制深入剖析多态的设计模式总结 前言 在C面向对象编程中&#xff0c;多态&#xff08;Polymorphism&#xff09;是实现灵活性和扩展性的核心特性&#xff0c;允许…...

Dockerfile 文件常见命令及其作用

Dockerfile 文件包含一系列命令语句&#xff0c;用于定义 Docker 镜像的内容、配置和构建过程。以下是一些常见的命令及其作用&#xff1a; FROM&#xff1a;指定基础镜像&#xff0c;后续的操作都将基于该镜像进行。例如&#xff0c;FROM python:3.9-slim-buster 表示使用 Pyt…...

Redis--持久化

一、持久化 Redis支持RDB和AOF两种持久化机制持久化功能有效地避免因进程退出造成数据丢失问题&#xff0c; 当下次重启时利用之前持久化的文件即可实现数据恢复。 二、RDB RDB 持久化是把当前进程数据⽣成快照保存到硬盘的过程&#xff0c;触发 RDB 持久化过程分为手动触发和…...

Markdown学习

Typora下载 Typora教程 标题 井号加空格——回车即可形成标题&#xff0c;几级标题几个井号。 字体 斜体——前后各一个*&#xff0c;回车 粗体——前后各两个*&#xff0c;回车 既斜体又粗体——前后各三个*&#xff0c;回车 删除线——前后各两个~&#xff08;波浪号…...

Vulhub-DarkHole靶机通关攻略

下载链接&#xff1a;https://www.vulnhub.com/entry/darkhole-1,724/ 扫描ip arp-scan -l扫描端口 nmap 192.168.112.144 -p-扫描目录 dirsearch -u http://192.168.112.144/有一个登录页面&#xff0c;还有一个upload目录&#xff0c;但是还没有找到上传点 先注册一个用…...

UniRig ,清华联合 VAST 开源的通用自动骨骼绑定框架

UniRig是清华大学计算机系与VAST联合开发的前沿自动骨骼绑定框架&#xff0c;专为处理复杂且多样化的3D模型而设计。基于强大的自回归模型和骨骼点交叉注意力机制&#xff0c;UniRig能够生成高质量的骨骼结构和精确的蒙皮权重&#xff0c;大幅提升动画制作的效率和质量。 UniR…...

深入解析 sklearn 中的 LabelEncoder:功能、使用场景与注意事项

标题&#xff1a;深入解析 sklearn 中的 LabelEncoder&#xff1a;功能、使用场景与注意事项 摘要&#xff1a; LabelEncoder 是 sklearn 中用于类别标签编码的重要工具&#xff0c;能够将离散的类别型标签转换为模型可识别的数值格式。本文详细解析 LabelEncoder 的核心功能…...

红帽Linux网页访问问题

配置网络&#xff0c;手动配置 搭建yum仓库红帽Linux网页访问问题 下载httpd 网页访问问题&#xff1a;首先看httpd的状态---selinux的工作模式&#xff08;强制&#xff09;---上下文类型(semanage-fcontext)---selinux端口有没有放行semanage port ---防火墙有没有active---…...

Muduo库代码剖析 : EventLoop

本文初发于 “天目中云的小站”&#xff0c;同步转载于此 EventLoop 详解 EventLoop类似于Reactor模型中的反应堆(Reactor)和事件分发器(Demultiplex)的合并, 其目的在于高效的接收事件, 并正确分配给对应的事件处理器. EventLoop中有两类关键的子控件 : Channel 和 Poller. C…...

Python网络爬虫设计(一)

目录 一、网络爬虫 1、基本的爬虫 2、获取URL 3、查找网页源码关键字 4、代码实现 二、requests库 1、requests的优势和劣势 2、获取网页的其他库 &#xff08;1&#xff09;selenium库 &#xff08;2&#xff09;pyppeteer库 三、pyppeteer库 1、pyppeteer库的来历…...

GEO供应商盈达科技发布:AI信源占位白皮书​

​​副标题&#xff1a;生成式AI时代的企业认知主权争夺战​​ ​​发布日期&#xff1a;2025年4月15日​​ ​​一、范式重构&#xff1a;从流量入口到认知主权的战略迁移​​ ​​生成式AI的规则革命​​ ​​73%的用户决策​​直接依赖AI生成内容&#xff0c;但​​68%的引…...

L1-4 拯救外星人

题目 你的外星人朋友不认得地球上的加减乘除符号&#xff0c;但是会算阶乘 —— 正整数 N 的阶乘记为 “N!”&#xff0c;是从 1 到 N 的连乘积。所以当他不知道“57”等于多少时&#xff0c;如果你告诉他等于“12!”&#xff0c;他就写出了“479001600”这个答案。 本题就请你…...

业务摆渡解锁信息孤岛,重塑数字医疗未来

某三甲医院的急诊科突然亮起红灯&#xff0c;一名车祸患者被紧急送入&#xff0c;主治医师需要调取其三个月前在科研专网存储的增强CT影像。若在两年前&#xff0c;这需要两位管理员手动导出、杀毒、跨网传输&#xff0c;耗时40分钟&#xff1b;而现在&#xff0c;系统自动触发…...

OpenCV中的轮廓近似方法详解

文章目录 引言一、什么是轮廓近似&#xff1f;二、OpenCV中的轮廓近似方法2.1Douglas-Peucker算法原理2.2函数原型 三、代码示例3.1. 基本使用 四、参数选择技巧五、与其他轮廓方法的比较六、总结 引言 在计算机视觉和图像处理中&#xff0c;轮廓是物体边界的重要表示形式。Op…...

4种方法将文件映射到内存提升读写速度

背景 考虑到以下应用需求&#xff0c;常将文件映射到内容&#xff0c;以提升读写效果。 高效文件读写&#xff1a;大文件操作时&#xff0c;避免多次read/write系统调用的开销。进程间通信&#xff08;共享内存&#xff09;&#xff1a;多个进程映射同一文件&#xff0c;实现…...

367. 有效的完全平方数

给你一个正整数 num 。如果 num 是一个完全平方数&#xff0c;则返回 true &#xff0c;否则返回 false 。 完全平方数 是一个可以写成某个整数的平方的整数。换句话说&#xff0c;它可以写成某个整数和自身的乘积。 不能使用任何内置的库函数&#xff0c;如 sqrt 。 示例 1…...

Ubuntu2404装机指南

因为原来的2204升级到2404后直接嘎了&#xff0c;于是要重新装一下Ubuntu2404 Ubuntu系统下载 | Ubuntuhttps://cn.ubuntu.com/download我使用的是balenaEtcher将iso文件烧录进U盘后&#xff0c;使用u盘安装&#xff0c;默认选的英文版本&#xff0c; 安装后&#xff0c;安装…...

爬虫框架 - Coocan

安装 pip install coocan 演示...

S06-Kep的跨通道传输

每次分享一小点&#xff0c;进步都是实实在在。小编今天又来分享了&#xff01;之前我们讲到的KepServer软件&#xff0c;是一个具备强大通讯能力的软件&#xff0c;但是当你的上位软件不够灵活的时候&#xff0c;又有多个通道的数据交互的需求&#xff0c;Kep的跨通道传输就为…...