活动介绍

Project URl partner_modules http://10.24.71.91/gerrit/c/sharp/vendor/partner_modules/+/142367 WIFI http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/Wifi/+/142279 Uwb http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/Uwb/+/142278 StatsD http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/StatsD/+/142277 SdkExtensions http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/SdkExtensions/+/142276 Permission http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/Permission/+/142274 OnDevicePersonalization http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/OnDevicePersonalization/+/142273 MediaProvider http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/MediaProvider/+/142272 Media http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/Media/+/142271 IPsec http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/IPsec/+/142270 conscrypt http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/conscrypt/+/142269 Connectivity http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/Connectivity/+/142268 art http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/art/+/142267 AppSearch http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/AppSearch/+/142264 AdServices http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/AdServices/+/142263 Scheduling http://10.24.71.91/gerrit/c/PCQ/platform/prebuilts/module_sdk/Scheduling/+/142275给我生成Markdown表格

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node:internal/modules/cjs/loader:1029 throw err; ^ Error: Cannot find module 'D:\workspace\ticketOrderSystem-master\TicketForVue\TicketForVue\build\webpack.dev.conf.js' Require stack: - D:\workspace\ticketOrderSystem-master\TicketForVue\TicketForVue\node_modules\.store\[email protected]\node_modules\webpack\bin\convert-argv.js - D:\workspace\ticketOrderSystem-master\TicketForVue\TicketForVue\node_modules\.store\[email protected]\node_modules\webpack-dev-server\bin\webpack-dev-server.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1098:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at requireConfig (D:\workspace\ticketOrderSystem-master\TicketForVue\TicketForVue\node_modules\.store\[email protected]\node_modules\webpack\bin\convert-argv.js:97:18) at D:\workspace\ticketOrderSystem-master\TicketForVue\TicketForVue\node_modules\.store\[email protected]\node_modules\webpack\bin\convert-argv.js:104:17 at Array.forEach (<anonymous>) at module.exports (D:\workspace\ticketOrderSystem-master\TicketForVue\TicketForVue\node_modules\.store\[email protected]\node_modules\webpack\bin\convert-argv.js:102:15) at Object.<anonymous> (D:\workspace\ticketOrderSystem-master\TicketForVue\TicketForVue\node_modules\.store\[email protected]\node_modules\webpack-dev-server\bin\webpack-dev-server.js:223:50) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1196:14) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ 'D:\\workspace\\ticketOrderSystem-master\\TicketForVue\\TicketForVue\\node_modules\\.store\\[email protected]\\node_modules\\webpack\\bin\\convert-argv.js', 'D:\\workspace\\ticketOrderSystem-master\\TicketForVue\\TicketForVue\\node_modules\\.store\\[email protected]\\node_modules\\webpack-dev-server\\bin\\webpack-dev-server.js' ] } 如何解决

[root@localhost ~]# kubeeasy install kubernetes --master 192.168.200.11 --worker 192.168.200.12 --user root --password 000000 --version 1.22.1 --offline-file /opt/kubernetes.tar.gz [2025-03-19 15:40:07] INFO: [start] bash kubeeasy install kubernetes --master 192.168.200.11 --worker 192.168.200.12 --user root --password ****** --version 1.22.1 --offline-file /opt/kubernetes.tar.gz [2025-03-19 15:40:07] INFO: [check] sshpass command exists. [2025-03-19 15:40:07] INFO: [check] rsync command exists. [2025-03-19 15:40:08] INFO: [check] ssh 192.168.200.11 connection succeeded. [2025-03-19 15:40:08] INFO: [check] ssh 192.168.200.12 connection succeeded. [2025-03-19 15:40:08] INFO: [offline] unzip offline package on local. [2025-03-19 15:40:18] INFO: [offline] unzip offline package succeeded. [2025-03-19 15:40:18] INFO: [offline] master 192.168.200.11: load offline file [2025-03-19 15:40:19] INFO: [offline] load offline file to 192.168.200.11 succeeded. [2025-03-19 15:40:19] INFO: [offline] master 192.168.200.11: disable the firewall [2025-03-19 15:40:19] INFO: [offline] 192.168.200.11: disable the firewall succeeded. [2025-03-19 15:40:19] INFO: [offline] worker 192.168.200.12: load offline file [2025-03-19 15:40:20] INFO: [offline] load offline file to 192.168.200.12 succeeded. [2025-03-19 15:40:20] INFO: [offline] worker 192.168.200.12: disable the firewall [2025-03-19 15:40:21] INFO: [offline] 192.168.200.12: disable the firewall succeeded. [2025-03-19 15:40:21] INFO: [get] Get 192.168.200.11 InternalIP. [2025-03-19 15:40:21] ERROR: [result] get MGMT_NODE_IP value failed. ERROR Summary: [2025-03-19 15:40:21] ERROR: [result] get MGMT_NODE_IP value failed. See detailed log >> /var/log/kubeinstall.log

当我输入1kHz的正弦波的时候 最后打印结果基波却是976Hz用这个算法不能很精确找到我想要的基波幅值 请给我解决这个问题 在我代码的基础上改/* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body ****************************************************************************** * @attention * * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics. * All rights reserved. * * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file * in the root directory of this software component. * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS. * ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" #include "adc.h" #include "dma.h" #include "tim.h" #include "usart.h" #include "gpio.h" /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include <stdio.h> #include "arm_math.h" #include "arm_const_structs.h" /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ #define FFT_LENGTH 1024 #define SAMPLE_RATE 100000 //1000000.0f // 2MSPS采样率 #define NYQUIST_LIMIT (SAMPLE_RATE/2.0f) // 频谱分析结构体 typedef struct { float fundamental_freq; // 基波频率 float fundamental_mag; // 基波幅值 float thd; // 总谐波失真 float harmonics[5]; // 2-5次谐波幅值 } THD_Analysis; __IO uint8_t AdcConvEnd = 0; uint16_t adcBuff[FFT_LENGTH]; float fft_inputbuf[FFT_LENGTH * 2]; float fft_outputbuf[FFT_LENGTH]; THD_Analysis current_analysis; // 当前分析结果 uint16_t ADC_Value; // 频率分辨率 = 采样率/FFT点数 const float freq_resolution = SAMPLE_RATE / FFT_LENGTH; /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ #define MIN_FREQ 1000.0f // 最小基波频率 #define MAX_FREQ 100000.0f // 最大基波频率 /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PV */ int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff); return ch; } int fgetc(FILE *f) { uint8_t ch = 0; HAL_UART_Receive(&huart1, &ch, 1, 0xffff); return ch; } // 抛物线插值法精确计算频率和幅值 void interpolate_peak(float *fft_mag, uint32_t peak_bin, float *exact_freq, float *exact_mag) { float left = fft_mag[peak_bin - 1]; float center = fft_mag[peak_bin]; float right = fft_mag[peak_bin + 1]; // 抛物线插值公式 float delta = 0.5f * (right - left) / (2.0f * center - left - right); *exact_mag = center - 0.25f * (left - right) * delta; // 精确频率计算 *exact_freq = (peak_bin + delta) * freq_resolution; } // 自适应窗口幅值计算 float calc_adaptive_magnitude(float *fft_mag, float target_freq) { // 计算理论索引位置 float exact_index = target_freq / freq_resolution; int center_index = (int)(exact_index + 0.5f); // 四舍五入 // 动态确定窗口大小(基于频率) int window_size; if(target_freq < 50000.0f) { window_size = 5; // 低频使用大窗口 } else if(target_freq < 150000.0f) { window_size = 3; // 中频使用中等窗口 } else { window_size = 1; // 高频使用单点 } int start_index = center_index - window_size/2; int end_index = center_index + window_size/2; // 边界保护 if(start_index < 1) start_index = 1; if(end_index >= FFT_LENGTH/2) end_index = FFT_LENGTH/2 - 1; // 计算窗口内点的RMS值 float sum_squares = 0.0f; int point_count = 0; for(int i = start_index; i <= end_index; i++) { sum_squares += fft_mag[i] * fft_mag[i]; point_count++; } return (point_count > 0) ? sqrtf(sum_squares / point_count) : 0.0f; } // THD计算函数 void THD_Calculation(float *fft_mag) { // 1. 在目标频段内搜索最大幅值点 uint32_t min_bin = (uint32_t)(MIN_FREQ / freq_resolution); uint32_t max_bin = (uint32_t)(MAX_FREQ / freq_resolution); if(min_bin < 1) min_bin = 1; if(max_bin >= FFT_LENGTH/2) max_bin = FFT_LENGTH/2 - 1; uint32_t peak_bin = min_bin; float peak_mag = 0.0f; for(uint32_t i = min_bin; i <= max_bin; i++) { if(fft_mag[i] > peak_mag) { peak_mag = fft_mag[i]; peak_bin = i; } } // 2. 使用插值法精确计算基波频率和幅值 float fundamental_freq, fundamental_mag; interpolate_peak(fft_mag, peak_bin, &fundamental_freq, &fundamental_mag); // 3. 计算谐波能量总和 (2~5次谐波) float harmonic_power = 0.0f; for(uint32_t h = 2; h <= 5; h++) { float harmonic_freq = fundamental_freq * h; // 检查是否超过Nyquist频率 if(harmonic_freq < NYQUIST_LIMIT) { float harmonic_mag = calc_adaptive_magnitude(fft_mag, harmonic_freq); current_analysis.harmonics[h-2] = harmonic_mag; harmonic_power += harmonic_mag * harmonic_mag; } else { current_analysis.harmonics[h-2] = 0.0f; } } // 4. 存储结果 current_analysis.fundamental_freq = fundamental_freq; current_analysis.fundamental_mag = fundamental_mag; current_analysis.thd = (sqrtf(harmonic_power) / fundamental_mag) * 100.0f; // 百分比形式 } // 打印分析结果 void print_analysis_results(void) { printf("\r\n===== 信号分析结果 =====\r\n"); printf("基波频率: %.1f Hz\r\n", current_analysis.fundamental_freq); printf("基波幅值: %.4f V\r\n", current_analysis.fundamental_mag); printf("THD: %.2f%%\r\n", current_analysis.thd); printf("\r\n谐波分量:\r\n"); for(int i = 0; i < 4; i++) { printf("%d次谐波: %.4f V (%.2f%%)\r\n", i+2, current_analysis.harmonics[i], (current_analysis.harmonics[i] / current_analysis.fundamental_mag) * 100.0f); } printf("========================\r\n\r\n"); } /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ // 四舍五入函数 int round_double(double num) { return (int)(num + 0.5); } /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_ADC1_Init(); MX_TIM3_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ // ��������ʼ�� CFFT �ṹ��ʵ�� // arm_cfft_instance_f32 cfft_inst; // HAL_TIM_Base_Start(&htim3); HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adcBuff, FFT_LENGTH); HAL_TIM_Base_Start(&htim3); while (!AdcConvEnd) //�ȴ�ת����� ; for (int i = 0; i < FFT_LENGTH; i++) { fft_inputbuf[i * 2] = adcBuff[i] * 3.3 / 4096;//ʵ����ֵ��* 3.3 / 4096��Ϊ�˽�ADC�ɼ�����ֵת����ʵ�ʵ�ѹ fft_inputbuf[i * 2 + 1] = 0;//�鲿��ֵ���̶�Ϊ0. } arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, fft_inputbuf, 0, 1); arm_cmplx_mag_f32(fft_inputbuf, fft_outputbuf, FFT_LENGTH); fft_outputbuf[0] /= 1024; for (int i = 1; i < FFT_LENGTH; i++)//�������г����ֵ { fft_outputbuf[i] /= 512; } //printf("FFT Result:\r\n"); // 执行THD分析 THD_Calculation(fft_outputbuf); // 打印结果 print_analysis_results(); //for (int i = 0; i < FFT_LENGTH; i++)//�������г����ֵ //{ // // printf("%d:\t%.2f\r\n", i, fft_outputbuf[i]); //} /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 72; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /* USER CODE BEGIN 4 */ /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ __disable_irq(); while (1) { } /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */

/*************************************************************************************************/ /*! * \brief 建立指定设备连接创建 * * \param [in] * * \return gatt_op_ret_e * * \note */ /*************************************************************************************************/ //????接收广播时,指示灯的亮灭速度不太稳定.....还需要修改。。。。。遥控器按键指示灯灭了之后,设备的指示灯才会亮 static const struct create_conn_param_ext_t create_default_param_table = {//扫描参数设置***********—————————————————— .le_scan_interval = 16,//8,//24, /*scan 周期(unit: 0.625ms)*/ .le_scan_window = 16,//8, /*scan 窗口(unit: 0.625ms)*/ .initiator_filter_policy = 1,//0, /*过滤,set 0*/ .peer_address_type = 0,//0, /*对方地址类型:0--public address,1--random address*/ .peer_address = {0, 0, 0, 0, 0, 0}, /*对方地址*/ .own_address_type = 0,//0, /*本地地址类型:0--public address,1--random address*/ .conn_interval_min = 32,//8, /*连接周期最小值(unit:1.25ms)*/ .conn_interval_max = 48,//32, /*连接周期最大值(unit:1.25ms)*/ .conn_latency = 10,//0 /*忽略通信次数(unit: interval)*/ .supervision_timeout = 60,//10,//200, /*通信超时 unit:10ms*/ .minimum_ce_length = 1, /*set 1*/ .maximum_ce_length = 32, /*set 1*/ /* 理论性能对比:(le_scan_interval/le_scan_window)————————******注意功耗的增加***** 参数配置 扫描间隔 扫描占空比 平均发现时间 功耗 默认 (24/8) 15ms 33% 45-100ms 0.8mA 优化 (16/16) 10ms 100% 5-20ms 2.5mA 极限优化 (8/8) 5ms 100% <10ms 4.0mA */ };这是ac6321a4芯片接收广播的结构体。使用杰理的芯片发广播,另一款芯片收广播,为什么有时候发了广播10s之后再次发相同的广播才能够收得到

/*---------------------------------------------------------------------*/ /* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/ /*---------------------------------------------------------------------*/ /************* 功能说明 ************** 本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。 使用Keil C51编译器,为了达到比较高的效率,一般建议选择"Small"模式。 当编译器出现 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 错误时,则需要手动将部分比较大的数组通过"xdata" 强制分配到 XDATA 区域(例如: char xdata buffer [256];) 高级PWM定时器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每个通道都可独立实现PWM输出,或者两两互补对称输出. 8个通道PWM设置对应P0的8个端口. 通过P0口上连接的8个LED灯,利用PWM实现呼吸灯效果. PWM周期和占空比可以根据需要自行设置,最高可达65535. 下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率). ******************************************/ #include "..\comm\AI8051U.h" #include "stdio.h" #include "intrins.h" typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; typedef unsigned long u32; #define MAIN_Fosc 24000000UL /****************************** 用户定义宏 ***********************************/ #define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒 #define PWM1_0 0x00 //P:P1.0 N:P1.1 #define PWM1_1 0x01 //P:P0.0 N:P0.1 #define PWM1_2 0x02 //P:P2.0 N:P2.1 #define PWM2_0 0x00 //P:P1.2 N:P1.3 #define PWM2_1 0x04 //P:P0.2 N:P0.3 #define PWM2_2 0x08 //P:P2.2 N:P2.3 #define PWM3_0 0x00 //P:P1.4 N:P1.5 #define PWM3_1 0x10 //P:P0.4 N:P0.5 #define PWM3_2 0x20 //P:P2.4 N:P2.5 #define PWM4_0 0x00 //P:P1.6 N:P1.7 #define PWM4_1 0x40 //P:P0.6 N:P0.7 #define PWM4_2 0x80 //P:P2.6 N:P2.7 #define ENO1P 0x01 #define ENO1N 0x02 #define ENO2P 0x04 #define ENO2N 0x08 #define ENO3P 0x10 #define ENO3N 0x20 #define ENO4P 0x40 #define ENO4N 0x80 /*****************************************************************************/ /************* 本地常量声明 **************/ #define PWM_PERIOD 10000 //设置周期值 /************* 本地变量声明 **************/ bit B_1ms; //1ms标志 u16 PWM1_Duty; u16 PWM2_Duty; u16 PWM3_Duty; u16 PWM4_Duty; bit PWM1_Flag; bit PWM2_Flag; bit PWM3_Flag; bit PWM4_Flag; void UpdatePwm(void); /********************* 主函数 *************************/ void main(void) { WTST = 0; //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快 EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能 CKCON = 0; //提高访问XRAM速度 P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00; //设置为准双向口 P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; //设置为准双向口 P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //设置为准双向口 P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //设置为准双向口 P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //设置为准双向口 P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; //设置为准双向口 P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00; //设置为准双向口 P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //设置为准双向口 PWM1_Flag = 0; PWM2_Flag = 0; PWM3_Flag = 0; PWM4_Flag = 0; PWM1_Duty = 3000; PWM2_Duty = 2560; PWM3_Duty = 5120; PWM4_Duty = 1024; // Timer0初始化 AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload, TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256); TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256); ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable TR0 = 1; //Tiner0 run PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道 PWMA_CCER2 = 0x00; PWMA_CCMR1 = 0x60; //通道模式配置 PWMA_CCMR2 = 0x60; PWMA_CCMR3 = 0x60; PWMA_CCMR4 = 0x60; PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性 PWMA_CCER2 = 0x55; PWMA_CCMR1 |= 0x08; //开启PWMA_CCR1预转载功能(需要CC1E=1才可写) PWMA_CCMR2 |= 0x08; PWMA_CCMR3 |= 0x08; PWMA_CCMR4 |= 0x08; PWMA_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间 PWMA_ARRL = (u8)PWM_PERIOD; PWMA_ENO = 0x00; PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出 PWMA_ENO |= ENO1N; //使能输出 PWMA_ENO |= ENO2P; //使能输出 PWMA_ENO |= ENO2N; //使能输出 PWMA_ENO |= ENO3P; //使能输出 PWMA_ENO |= ENO3N; //使能输出 PWMA_ENO |= ENO4P; //使能输出 PWMA_ENO |= ENO4N; //使能输出 PWMA_PS = 0x00; //高级 PWM 通道输出脚选择位 PWMA_PS |= PWM1_2; //选择 PWM1_1 通道 PWMA_PS |= PWM2_2; //选择 PWM2_1 通道 PWMA_PS |= PWM3_2; //选择 PWM3_1 通道 PWMA_PS |= PWM4_2; //选择 PWM4_1 通道 PWMA_BKR = 0x80; //使能主输出 PWMA_CR1 |= 0x81; //使能ARR预装载,开始计时 EA = 1; //打开总中断 while (1); } /********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/ void timer0(void) interrupt 1 { UpdatePwm(); } //======================================================================== // 函数: UpdatePwm(void) // 描述: 更新PWM占空比. // 参数: none. // 返回: none. // 版本: V1.0, 2012-11-22 //======================================================================== void UpdatePwm(void) { PWMA_CCR1H = (u8)(PWM1_Duty >> 8); //设置占空比时间 PWMA_CCR1L = (u8)(PWM1_Duty); PWMA_CCR2H = (u8)(PWM2_Duty >> 8); //设置占空比时间 PWMA_CCR2L = (u8)(PWM2_Duty); PWMA_CCR3H = (u8)(PWM3_Duty >> 8); //设置占空比时间 PWMA_CCR3L = (u8)(PWM3_Duty); PWMA_CCR4H = (u8)(PWM4_Duty >> 8); //设置占空比时间 PWMA_CCR4L = (u8)(PWM4_Duty); }

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【LabVIEW网络通讯终极指南】:7个技巧提升UDP性能和安全性

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从给定文件中我们可以提取以下IT知识点: ### 标题知识点 #### "ASP系统篇" - **ASP技术介绍**:ASP(Active Server Pages)是一种服务器端的脚本环境,用于创建动态交互式网页。ASP允许开发者将HTML网页与服务器端脚本结合,使用VBScript或JavaScript等语言编写代码,以实现网页内容的动态生成。 - **ASP技术特点**:ASP适用于小型到中型的项目开发,它可以与数据库紧密集成,如Microsoft的Access和SQL Server。ASP支持多种组件和COM(Component Object Model)对象,使得开发者能够实现复杂的业务逻辑。 #### "深度学习网址导航系统" - **深度学习概念**:深度学习是机器学习的一个分支,通过构建深层的神经网络来模拟人类大脑的工作方式,以实现对数据的高级抽象和学习。 - **系统功能与深度学习的关系**:该标题可能意味着系统在进行网站分类、搜索优化、内容审核等方面采用了深度学习技术,以提供更智能、自动化的服务。然而,根据描述内容,实际上系统并没有直接使用深度学习技术,而是提供了一个传统的网址导航服务,可能是命名上的噱头。 ### 描述知识点 #### "全后台化管理,操作简单" - **后台管理系统的功能**:后台管理系统允许网站管理员通过Web界面执行管理任务,如内容更新、用户管理等。它通常要求界面友好,操作简便,以适应不同技术水平的用户。 #### "栏目无限分类,自由添加,排序,设定是否前台显示" - **动态网站结构设计**:这意味着网站结构具有高度的灵活性,支持创建无限层级的分类,允许管理员自由地添加、排序和设置分类的显示属性。这种设计通常需要数据库支持动态生成内容。 #### "各大搜索和站内搜索随意切换" - **搜索引擎集成**:网站可能集成了外部搜索引擎(如Google、Bing)和内部搜索引擎功能,让用户能够方便地从不同来源获取信息。 #### "网站在线提交、审阅、编辑、删除" - **内容管理系统的功能**:该系统提供了一个内容管理平台,允许用户在线提交内容,由管理员进行审阅、编辑和删除操作。 #### "站点相关信息后台动态配置" - **动态配置机制**:网站允许管理员通过后台系统动态调整各种配置信息,如网站设置、参数调整等,从而实现快速的网站维护和更新。 #### "自助网站收录,后台审阅" - **网站收录和审核机制**:该系统提供了一套自助收录流程,允许其他网站提交申请,由管理员进行后台审核,决定是否收录。 #### "网站广告在线发布" - **广告管理功能**:网站允许管理员在线发布和管理网站广告位,以实现商业变现。 #### "自动生成静态页 ver2.4.5" - **动态与静态内容**:系统支持动态内容的生成,同时也提供了静态页面的生成机制,这可能有助于提高网站加载速度和搜索引擎优化。 #### "重写后台网址分类管理" - **系统优化与重构**:提到了后台网址分类管理功能的重写,这可能意味着系统进行了一次重要的更新,以修复前一个版本的错误,并提高性能。 ### 标签知识点 #### "ASP web 源代码 源码" - **ASP程序开发**:标签表明这是一个ASP语言编写的网站源代码,可能是一个开源项目,供开发者下载、研究或部署到自己的服务器上。 ### 压缩包子文件名称列表知识点 #### "深度学习(asp)网址导航程序" - **文件内容和类型**:文件列表中提到的“深度学习(asp)网址导航程序”表明这是一个ASP语言编写的网址导航系统程序,可能包含了系统安装和配置需要的所有源文件。 通过以上分析,我们可以得出这个ASP系统是一个传统的网址导航系统,以后台管理为核心功能,并没有实际运用到深度学习技术。系统的主要功能包括对网站内容、分类、搜索引擎、广告位、以及其他网站相关信息的管理。它可能还提供了一个平台,供用户提交网址,供管理员审核并收录到导航中。源代码可能以ASP语言编写,并在文件中包含了所有必要的程序文件。
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VB程序中打造精致窗体的技巧与实例

### 标题知识点解析 #### 漂亮VB程序窗体 在讨论VB(Visual Basic)程序窗体时,我们通常指的是使用Visual Basic这一开发工具所创建的图形用户界面(GUI)窗口。VB作为一种编程语言,从早期的VB6到现在广泛使用的.NET版本(如VB.NET),它一直以快速开发和易于上手著称。尤其在创建窗体(Form)方面,VB提供了丰富的可视化工具和控件,方便开发者快速构建出美观、功能丰富的应用程序界面。 VB窗体的设计和实现涉及多方面的技术要点: 1. **窗体的布局**:设计一个漂亮的窗体首先要考虑的是其布局,这通常涉及窗体的大小、控件的分布以及控件间的间距等。使用VB的设计视图可以直观地进行布局设计。 2. **控件使用**:在VB中可以使用各种标准控件如按钮(Button)、文本框(TextBox)、列表框(ListBox)等,以及第三方提供的高级控件来丰富窗体的功能和外观。 3. **属性设置**:对窗体以及各个控件属性进行设置,如字体(Font)、颜色(Color)、背景(Background)、边框样式(BorderStyle)等,这些都会直接影响到窗体的外观。 4. **事件编程**:为窗体和控件编写事件处理代码,使得用户与窗体的交互变得流畅和直观。 5. **API调用**:通过调用Windows应用程序接口(API)可以实现更底层的功能定制,比如改变窗体的形状、设置特殊效果或者进行系统级别的交互。 6. **美化技巧**:利用GDI+图形库进行自定义绘制,或者引入图片、动画等多媒体元素,可以使窗体更加吸引人。 #### 利用API编写的漂亮窗体,值得收藏! 当提到“利用API编写的漂亮窗体”时,意味着开发者不仅使用了VB提供的标准功能,还深入到Windows的底层,调用系统级的API函数来实现更加复杂和个性化的界面效果。 - **API函数**:应用程序编程接口(API)是一组预定义的函数、协议和工具,它们为开发者提供了与系统交互的途径。在VB中,可以通过声明和调用这些API函数来访问Windows提供的各项功能。 - **窗体美化**:通过API调用可以实现很多VB标准控件无法完成的美化效果,例如自定义窗体的阴影效果、透明度、边框样式,甚至是创建无边框窗体等。 - **高效性**:API调用通常能够提供比VB标准控件更高效的性能,尤其在处理图像和动画时。 ### 描述知识点解析 #### 描述内容 描述中提到的“利用API编写的漂亮窗体,值得收藏”,这不仅仅是对视觉效果的肯定,也暗示了该程序窗体在技术实现上的先进性。这表明开发者不仅追求美观,而且注重技术实现,采用API来扩展VB窗体的功能和外观,从而使得该窗体不仅有漂亮的界面,还具有高效和可定制的特性。 ### 标签知识点解析 #### 标签内容 标签“VB 漂亮 窗体”直接指出了这篇文章或程序集的特点: - **VB**:Visual Basic的简称,是微软公司推出的一种面向对象的编程语言,它在GUI开发领域有着广泛的应用。 - **漂亮**:指窗体的外观设计达到了一定的美观水平,这可能涉及色彩搭配、布局合理、视觉效果流畅等。 - **窗体**:在VB中,窗体是构成应用程序界面的主要元素,是用户与程序交互的平台。 ### 压缩包子文件的文件名称列表知识点解析 #### 文件列表解析 1. **Readme.txt**:通常是一个文本文件,用来描述程序的基本信息、使用方法、安装指南、注意事项等,对于用户了解整个程序集和正确使用程序具有指导作用。 2. **vbNeoCaption.vbp**:这是一个VB项目文件,其中包含了一个VB项目的设置信息。文件名中的“NeoCaption”可能表示这个项目涉及到窗体的标题栏(Caption)的自定义。 3. **Forms**:这可能是一个文件夹,里面包含了项目中所有的窗体文件(.frm)。在VB项目中,窗体通常作为用户界面的主要元素,可以通过设计窗体来实现应用程序的不同功能模块。 4. **Moudles**:这是VB项目中存放模块(Module)的文件夹。模块是包含程序代码的单元,它们可以存储公共过程、变量、常量等,模块化设计有助于代码的维护和重用。 5. **ClassMoudles**:这个文件夹存放的是类模块(Class Module)。类模块是面向对象编程中的重要概念,它允许开发者创建可复用的类,每个类包含方法和属性,可以实现封装、继承和多态等面向对象的特性。 ### 总结 通过标题、描述、标签及文件列表的解析,我们可以看出,该压缩包中包含的内容是有关于VB编程的,具体是设计和实现了一个美观、功能强大的窗体程序。其中不仅利用了VB的可视化界面工具,还通过调用Windows API来增强窗体的外观和用户体验。此外,该程序集还包含了详细的文档说明,以方便用户理解和使用程序。对于学习VB窗体开发和提升窗体美观度、功能性的开发者来说,这个程序集是一个值得关注和学习的案例。