阿里云服务器购买计时服务器

时间: 2025-06-10 14:05:18 浏览: 13
### 阿里云服务器购买与计时使用指南 阿里云作为全球领先的云计算及人工智能科技公司之一,提供了多种类型的弹性计算服务(ECS),用户可以根据需求灵活选择并按需付费。以下是关于阿里云服务器的购买和计时使用的详细介绍。 #### 1. ECS实例类型的选择 阿里云提供不同规格的ECS实例以满足多样化的业务场景需求。这些实例分为通用型、计算型、内存型等多种类别[^1]。每种实例类型针对不同的应用场景进行了优化,例如: - **通用型**:适合中小型数据库、Web应用等均衡负载的任务。 - **计算型**:适用于高性能科学计算、机器学习训练等工作负载。 - **内存型**:用于缓存系统、大数据分析等领域。 #### 2. 购买流程 通过阿里云官网可以轻松完成ECS实例的选购过程。具体操作如下: - 登录到阿里云控制台后进入“产品与服务”页面下的“云服务器ECS”选项卡; - 根据实际需要设定资源配置参数如CPU核数、内存大小以及存储容量等信息; - 确认无误提交订单即可等待部署成功通知消息到达邮箱账户之中[^1]。 #### 3. 计费模式介绍 目前支持三种主要形式来支付费用——包年包月预付制、按量付费即时结算机制还有预留实例券折扣优惠方案可供挑选适用情况而定: ##### (1). 包年包月(Pay-by-Year/Month) 这种传统意义上的长期租赁方式非常适合那些对未来一段时间内的资源消耗有着较为稳定预期的企业客户群体采用因为它能够享受到相对较低单价优势的同时还具备一定灵活性便于调整规模大小适应变化趋势发展[^1]。 ##### (2). 按量付费(Postpaid by Usage) 对于初期探索阶段或者存在突发流量高峰可能性较高的项目来说则更加推荐选用此类随用随结账单清晰明了没有任何前期投入成本压力同时也保留随时释放闲置资产回收资金空间的可能性[^1]。 ##### (3). 预留实例券(Savings Plans/Reserved Instances Coupons) 这是一种预先承诺在未来特定时间段内持续使用指定数量虚拟机小时数从而换取额外价格折让权益的办法特别适配于那些已经明确了较长生命周期规划并且愿意提前锁定预算范围内的固定支出部分情形之下考虑运用此策略达到节省开支目的效果显著[^1]。 ```python import boto3 ec2 = boto3.client('ec2', region_name='cn-hangzhou') response = ec2.describe_instances() for reservation in response["Reservations"]: for instance in reservation["Instances"]: print(f'Instance ID: {instance["InstanceId"]}, State: {instance["State"]["Name"]}') ``` 上述Python脚本展示了如何利用AWS SDK for Python(Boto3)查询当前区域内所有EC2实例的状态信息以便更好地管理和监控所拥有的云端基础设施组件运行状况表现等等相关内容知识点。 --- 相关问题
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#include "stm32f10x.h" #include "mqtt_demo.h" #include "led.h" #include "mqtt.h" #include "led.h" #include "delay.h" #include "debug.h" #include "dht11.h" #include "BH1750.h" #include "esp8266_uart.h" #include "oled.h" #include "sg90.h" //FC-28土壤湿度******************************************************************************************* void AD_Init(void); uint16_t AD_GetValue(void); uint16_t GetHumidity(int times); /** ****************************************************************************** * @file 基于嵌入式的花卉环境监测系统的设计与实现 * @author LGW * @version V1.0 * @date 2025-03-01 * @brief 光照传感器bh1750 * SCL ---- PA0 * SDA ---- PA1 * @brief 土壤湿度传感器fc-28 * AO ----- PB0 * @brief 温湿度传感器 * OUT ---- PB1 * @brief esp8266 * TX ---- PA3 * RX ---- PA2 * @brief 风扇 PC13 * @brief 水泵 PC14 * @brief 补光灯 PC15 * @brief OLED * SCL ---- PB10 * SDA ---- PB11 ****************************************************************************** **/ int main() { u8 temp; u8 humi; float light; uint32_t heartbeat_tick = 0; uint32_t post_tick = 0,turangshidu = 0; char str_Humidity[10],str_turangshidu[10]; // 字符数组,用于存储字符串 char str_light[10],str_guangzhao[10]; char str_dht11_temp[10],str_kongqiwendu[10]; char str_dht11_Hum[10],str_kongqishidu[10]; char result[50]; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 设定优先级分组为2 SysTick_Init(); IO_Init(); Debug_init(); esp8266_uart_init(); Init_BH1750(); TIM1_PWM_Init(); while(1) { openlock(); ESP_delay_ms(1000); ESP_delay_ms(1000); ESP_delay_ms(1000); } // while (Esp8266_Init()) // 配置WiFi以STA联网模式工作 // { // } // while (Mqtt_Connect_Aliyun()) // 配置MQTT链接阿里云 // { // } while(DHT11_Init()) { printf("DHT11 Error \r\n"); delay_ms(1000); } while (1) { if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_12) == 0) { GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); mqtt_publish_data(MQTT_PUBLISH_TOPIC, "D1" , 0); // 上报信息到平台服务器send_data } else { GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); } printf("报警:%d\r\n",GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_12)); DHT11_Read_Data(&temp,&humi); light=read_BH1750(); //读取BH1750的光强数据 printf("温度:%d\r\n",temp); printf("湿度:%d\r\n",humi); printf("光照:%f\r\n",light); printf("\r\n\n"); if(shoudong_sta == 0) { if(temp > 30) { // GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);// 输出低电平 风扇开 } else { // GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // 输出高电平 风扇关 } if(humi > 30) { // GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);// 输出低电平 加湿器开 } else { // GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // 输出高电平 加湿器关 } if(light > 100) GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_15); // 输出高电平 遮阳开 else GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_15);// 输出低电平 遮阳关 } // ESP_printf("light:%f\r\n",light); mqtt_msg_handle(); // 处理阿里云下发数据,云端数据处理!!! // 每隔5分钟上传设备状态 if ((ESP_GET_TICK() - post_tick) / 1000 >= 5) { post_tick = ESP_GET_TICK(); // mqtt_report_devices_status(); // 上报开发板设备状态到云端 memset(result, 0, sizeof(result)); // 清空 result 数组 snprintf(str_light, sizeof(str_light), "A%d", (unsigned int)light);//将光照强度转为字符串并在字符串前加标识符“A” snprintf(str_dht11_temp, sizeof(str_dht11_temp), "B%d", temp);//将空气温度转为字符串并在字符串前加标识符“C” snprintf(str_dht11_Hum, sizeof(str_dht11_Hum), "C%d", humi);//将空气湿度转为字符串并在字符串前加标识符“D” strcat(result, str_light); strcat(result, str_dht11_temp); strcat(result, str_dht11_Hum); mqtt_publish_data(MQTT_PUBLISH_TOPIC, result , 0); // 上报信息到平台服务器send_data } // 每隔60秒发送心跳包 if ((ESP_GET_TICK() - heartbeat_tick) / 1000 >= 60) { heartbeat_tick = ESP_GET_TICK(); /* 设备端在保活时间间隔内(保护时间在mqtt_connect设置为60s),至少需要发送一次报文,包括ping请求。 连接保活时间的取值范围为30秒~1200秒。建议取值300秒以上。 从物联网平台发送CONNACK响应CONNECT消息时,开始心跳计时。收到PUBLISH、SUBSCRIBE、PING或 PUBACK消息时,会重置计时器。 */ // 发送心跳包,过于频繁发送心跳包,服务器将会持续一段时间不发送响应信息[可选] if (!mqtt_send_heart()) { ESP_delay_ms(200); } else { // 如果断开热点,则重新配置WiFi模块连接热点 while (Esp8266_Init()) ; // 如果断开阿里云,则重新配置MQTT链接阿里云 while (Mqtt_Connect_Aliyun()) ; } } ESP_delay_ms(500); } } 这个程序的openlock();执行后舵机无反应,/***************STM32F103C8T6********************** * 文件名 :main.c * 描述 : 舵机测试 * 实验平台:STM32F103C8T6 * 备注 :使用定时器来产生pwm波,控制舵机动作 * 接口 :TIM1, CH1-PB13, CH2-PB14, CH3-PB15 ****************STM32F103C8T6**********************/ #include "sg90.h" #include "delay.h" /* 配置TIM1复用输出PWM时用到的I/O */ static void TIM1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//定时器1时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//GPIOB时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } /*配置TIM1输出的PWM信号的模式,如周期、极性、占空比 */ static void TIM1_Mode_Config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; /* PWM信号电平跳变值 */ u16 CCR1_Val = 0; u16 CCR2_Val = 0; //u16 CCR3_Val = 50000; /* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 20000 - 1;//定时器周期,20ms TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1;//时钟预分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//计数方式:向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//选择定时器模式:tim脉宽调制2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//极性 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;//开反向通道 TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;//开反向通道 TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */ /* TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;//开反向通道 TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); */ TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); /* TIM1 enable counter */ TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); } /*配置和初始化TIM1 */ void TIM1_PWM_Init(void) { TIM1_GPIO_Config(); TIM1_Mode_Config(); } //舵机摆动 void Servo_out_0 (void) { TIM1->CCR1 = 500;//pwm波高电平持续时间,2ms } void Servo_out_1 (void) { TIM1->CCR1 = 1500;//pwm波高电平持续时间,2ms } void openlock(void) { Servo_out_1(); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); Servo_out_0(); }

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