活动介绍

用C语言翻译如下代码:def LISR(l):     k=l[0]^l[1]^l[2]^l[3]^l[4]^l[5]^l[6]^l[7]     l[0]=l[1]     l[1]=l[2]     l[2]=l[3]     l[3]=l[4]     l[4]=l[5]     l[5]=l[6]     l[6]=l[7]     l[7]=k     return l; def strEncrypt(s1,s2,key):#每次传输8个字符,分成两组按位异或,密钥4个字符     result=''     for i in range(0,8):         temp=ord(s1[i])^ord(s2[i])^ord(key[i])         result+=chr(temp)         #print(result)     #print(result)     return result   def encode(plainText,keylist):     cipherText=''     for i in range(0,len(plainText)//16):         temp=plainText[i*16:(i+1)*16]#每16个字符划分成一组加密         #print(temp)         L=temp[:8]         #print(L)         R=temp[8:]         #print(R)         for currentKey in keylist:             temp2=R             R=strEncrypt(L,R,currentKey)             #print(R)             L=temp2         cipherText+=R+L       return cipherText       if __name__ == '__main__':     key=[]     a=input('请输入要加密的字符串,目前算法能处理的明文字符为16的整数倍')     keynum=input('请输入加密循环次数')     temp=[1,0,1,1,0,1,0,1]     #print(''.join('%s' %id for id in temp))     for i in range(0,int(keynum)):         temp=LISR(temp)         print('第'+str(i)+'组加密时使用的密钥(4个字符)',''.join('%s' %id for id in temp))         key.append("".join('%s' %id for id in temp))     print('要加密的明文为:',a)     #print(key)     a=encode(a,key)     print('密文:',a)     #####解密     key.reverse()     a=encode(a,key)     print('解密后的明文:',a)

时间: 2024-04-26 12:20:51 浏览: 193
#include <stdio.h> #include <string.h> int* LISR(int* l) { int k = l[0] ^ l[1] ^ l[2] ^ l[3] ^ l[4] ^ l[5] ^ l[6] ^ l[7]; l[0] = l[1]; l[1] = l[2]; l[2] = l[3]; l[3] = l[4]; l[4] = l[5]; l[5] = l[6]; l[6] = l[7]; l[7] = k; return l; } char* strEncrypt(char* s1, char* s2, char* key) { char* result = ""; for (int i=0; i<8; i++) { int temp = s1[i] ^ s2[i] ^ key[i]; result[i] = temp; } return result; } char* encode(char* plainText, char keylist[][4], int keynum) { char* cipherText = ""; for (int i=0; i<strlen(plainText)/16; i++) { char* temp = ""; strncpy(temp, plainText+i*16, 16); char* L = ""; strncpy(L, temp, 8); char* R = ""; strncpy(R, temp+8, 8); for (int j=0; j<keynum; j++) { char* temp2 = ""; strncpy(temp2, R, 8); R = strEncrypt(L, R, keylist[j]); L = temp2; } strncat(cipherText, R, 8); strncat(cipherText, L, 8); } return cipherText; } int main() { char keylist[100][4]; char a[100]; printf("请输入要加密的字符串,目前算法能处理的明文字符为16的整数倍:"); scanf("%s", a); int keynum; printf("请输入加密循环次数:"); scanf("%d", &keynum); int temp[] = {1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1}; for (int i=0; i<keynum; i++) { LISR(temp); printf("第%d组加密时使用的密钥(4个字符):%d %d %d %d\n", i, temp[0], temp[1], temp[2], temp[3]); sprintf(keylist[i], "%d%d%d%d", temp[0], temp[1], temp[2], temp[3]); } printf("要加密的明文为:%s\n", a); char* cipherText = encode(a, keylist, keynum); printf("密文:%s\n", cipherText); char keylist2[100][4]; memcpy(keylist2, keylist, sizeof(keylist)); for (int i=0; i<keynum; i++) { memcpy(keylist[i], keylist2[keynum-i-1], sizeof(keylist2[keynum-i-1])); } char* plainText = encode(cipherText, keylist, keynum); printf("解密后的明文:%s\n", plainText); return 0; }
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void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef *hspi) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* Initialize SPI1 */ if (hspi->Instance == SPI1) { __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /* Enable GPIOB clock */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /* Enable GPIOA clock */ __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE(); /* Enable SYSCFG clock */ __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE(); /* Enable SPI1 clock */ __HAL_RCC_DMA_CLK_ENABLE(); /* Enable DMA clock */ HAL_SYSCFG_DMA_Req(1); /* SPI1_TX DMA_CH1 */ HAL_SYSCFG_DMA_Req(0x200); /* SPI1_RX DMA_CH2 */ /* PB3-SCK (AF0) PB4-MISO(AF0) PB5-MOSI(AF0) PA15-NSS(AF0) */ /* SPI SCK GPIO pin configuration */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3; if (hspi->Init.CLKPolarity == SPI_POLARITY_LOW) { GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN; } else { GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; } GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_SPI1; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /* SPI NSS*/ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_SPI1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* Configure GPIO as SPI: MISO/MOSI*/ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_SPI1; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /* Interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(SPI1_IRQn, 1, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn); /* DMA_CH1 configurat

void HAL_DMA_IRQHandler(DMA_HandleTypeDef *hdma) { uint32_t tmpisr_dma; __IO uint32_t count = 0U; uint32_t timeout = SystemCoreClock / 9600U; /* calculate DMA base and stream number */ DMA_Base_Registers *regs_dma = (DMA_Base_Registers *)hdma->StreamBaseAddress; tmpisr_dma = regs_dma->ISR; if (IS_DMA_INSTANCE(hdma) != 0U) /* DMA1 or DMA2 instance */ { /* Transfer Error Interrupt management ***************************************/ if ((tmpisr_dma & (DMA_FLAG_TEIF0_4 << (hdma->StreamIndex & 0x1FU))) != 0U) { if (__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_TE) != 0U) { /* Disable the transfer error interrupt */ ((DMA_Stream_TypeDef *)hdma->Instance)->CR &= ~(DMA_IT_TE); /* Clear the transfer error flag */ regs_dma->IFCR = DMA_FLAG_TEIF0_4 << (hdma->StreamIndex & 0x1FU); /* Update error code */ hdma->ErrorCode |= HAL_DMA_ERROR_TE; } } /* FIFO Error Interrupt management ******************************************/ if ((tmpisr_dma & (DMA_FLAG_FEIF0_4 << (hdma->StreamIndex & 0x1FU))) != 0U) { if (__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_FE) != 0U) { /* Clear the FIFO error flag */ regs_dma->IFCR = DMA_FLAG_FEIF0_4 << (hdma->StreamIndex & 0x1FU); /* Update error code */ hdma->ErrorCode |= HAL_DMA_ERROR_FE; } } /* Direct Mode Error Interrupt management ***********************************/ if ((tmpisr_dma & (DMA_FLAG_DMEIF0_4 << (hdma->StreamIndex & 0x1FU))) != 0U) { if (__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_DME) != 0U) { /* Clear the direct mode error flag */ regs_dma->IFCR = DMA_FLAG_DMEIF0_4 << (hdma->StreamIndex & 0x1FU); /* Update error code */ hdma->ErrorCode |= HAL_DMA_ERROR_DME; } } /* Half Transfer Complete Interrupt management ******************************/ if ((tmpisr_dma & (DMA_FLAG_HTIF0_4 << (hdma->StreamIndex & 0x1FU))) != 0U)

void MX_SPI1_Init(void) { __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE(); hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; // 主模式 hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_1LINE ; // 半双工模式 hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; // 8位数据帧 hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH; // CPOL=1 hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE; // CPHA=2 hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT; // 软件片选 hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16; // 波特率分频器 hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; // MSB优先 hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; // 禁用TI模式 hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; // 禁用CRC校验 hspi1.Init.CRCPolynomial = 7; // CRC多项式(默认值) HAL_SPI_Init(&hspi1); __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1); } void MX_DMA_Init(void) { /* 使能时钟 */ __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); /* 配置DMA */ g_dma_handle.Instance = DMA2_Stream3; g_dma_handle.Init.Request = DMA_REQUEST_SPI1_TX; g_dma_handle.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; g_dma_handle.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; g_dma_handle.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; g_dma_handle.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; g_dma_handle.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; g_dma_handle.Init.Mode = DMA_NORMAL; g_dma_handle.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH; g_dma_handle.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; g_dma_handle.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_1QUARTERFULL; g_dma_handle.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE; g_dma_handle.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE; HAL_DMA_Init(&g_dma_handle); /* 与UART句柄关联 */ __HAL_LINKDMA(&hspi1, hdmatx, g_dma_handle); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream3_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream3_IRQn); } void DMA2_Stream3_IRQHandler(void) { HAL_DMA_IRQHandler(&g_dma_handle); } 看一下为什么DMA发送错误

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# 摘要 本文旨在深入探讨影子系统的概念、工作原理以及故障诊断基础。首先,介绍影子系统的定义及其运作机制,并分析其故障诊断的理论基础,包括系统故障的分类和特征。接着,详细探讨各种故障诊断工具和方法,并提供实际操作中的故障排查步骤。文中还深入分析了影子系统常见故障案例,涵盖系统启动问题、软件兼容性和网络连通性问题,并提供相应的诊断与解决方案。高级故障诊断与修复
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nt!DbgBreakPointWithStatus: fffff805`7affd0b0 cc int 3 kd> g KDTARGET: Refreshing KD connection *** Fatal System Error: 0x0000001a (0x0000000000061941,0xFFFFF8057B20E1C0,0x0000000000000019,0xFFFFFC89CACA7190) Break instruction exception - code 80000003 (first chance) A fatal system error has occurred. Debugger entered on first try; Bugcheck callbacks have not been invoked. A fatal system error has occurred. For analysis of this file, run !analyze -v nt!DbgBreakPointWithStatus: fffff805`7affd0b0 cc int 3 kd> !analyze -v Connected to Windows 10 19041 x64 target at (Tue Jul 15 23:02:04.588 2025 (UTC + 8:00)), ptr64 TRUE Loading Kernel Symbols ............. Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long. Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols. .................................................. ................................................................ ..................................................... Loading User Symbols Loading unloaded module list ...... ERROR: FindPlugIns 8007007b ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* MEMORY_MANAGEMENT (1a) # Any other values for parameter 1 must be individually examined. Arguments: Arg1: 0000000000061941, The subtype of the BugCheck. Arg2: fffff8057b20e1c0 Arg3: 0000000000000019 Arg4: fffffc89caca7190 Debugging Details: ------------------ Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long. Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols. 蓝屏了,但原帖子代码能正常执行,帖子作者说:我win10是专门针对2mb大页,win7是专门针对4kb小页的,蓝屏的原因我只能想到是因为没有做大页和小页的处理了。你做了2mb和4kb之类的处理吗,还有2mb的大页的物理地址要2mb对齐,不然电脑会卡死,我win10蓝屏的原因就是因为没有物理地址2mb对齐,我这代码是专门针对我那个虚拟机的环境,其他环境蓝屏你要是懂分页的话自己就会处理了。最重要的细节就是物理地址要对齐,2mb就2mb的对齐,1gb就1gb的对齐。

<think>我们之前讨论的代码中已经包含了对大页(2MB)和小页(4KB)的处理。但是,根据蓝屏信息(MEMORY_MANAGEMENT, 0x1a)和参数,问题可能出在内存对齐或页表项设置上。 原帖作者提到:2MB大页的物理地址必须2MB对齐,否则会导致系统不稳定甚至蓝屏。在之前的代码中,我们确实处理了大页的情况,但在分配2MB内存时,我们使用了`MmAllocateContiguousMemorySpecifyCache`,这个函数分配的内存不一定满足2MB对齐(尽管它分配的是连续内存)。因此,我们需要确保分配的内存地址是2MB对齐的。 解决方案: 1. 在分配2MB内存时,要
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ASP+CSS+DIV制作仿手机QQ请求状态条教程

根据给定文件信息,我们可以提取以下知识点: 1. 文件格式与技术栈理解: - .RAR文件扩展名代表这是一个压缩文件,通常包含了一个或多个文件的打包。在这个情境中,压缩文件的标题表明它包含了一个使用ASP、CSS和Div技术开发的进度条效果的示例代码。 - ASP(Active Server Pages)是一种服务器端脚本环境,可以用来创建动态交互式网页,是一种早期的网页编程技术。 - CSS(Cascading Style Sheets)是一门用于描述HTML或XML文档样式的计算机语言,用于控制网页的布局和设计。 - Div是HTML中的一个标签元素,它常用来创建文档中的分区或框,可以通过CSS对其进行样式定义和布局控制。 2. 功能说明与实现原理: - 描述提到的是仿手机QQ请求状态时的一个进度条,这意味着该进度条是模仿流行的即时通讯应用“手机QQ”中的功能,用于向用户提供正在加载或请求资源的可视化反馈。 - 进度条的基本原理是通过不断更新进度显示元素的CSS样式属性(如宽度或背景位置),以反映操作的完成百分比。这种效果可以通过JavaScript定时器或异步请求来动态改变进度条的样式,从而实现动态效果。 3. 开发实践: - 要创建一个进度条,开发者会首先在HTML中定义一个Div元素,并为其赋予一个特定的id或class,以便于通过CSS和JavaScript进行操作。 - 在CSS中,会定义进度条的初始样式,比如背景颜色、高度、宽度等,以及进度条的填充部分的样式,如渐变色效果或过渡动画效果。 - 通过ASP代码,开发者可以处理后端逻辑,如发送请求到服务器、接收数据等。但在这个进度条的实现中,ASP的作用可能相对较小,更多的是提供数据或触发加载事件。 - 实际控制进度条外观和行为的JavaScript代码,通常会在页面加载完成后执行,通过调用CSS3的动画或定时器函数(如setTimeout或setInterval)来周期性地更新进度条的宽度或背景位置,从而模拟加载进度。 - 进度条的最终效果可能还会包括各种交互细节,比如当进度达到100%时,进度条可能需要有某种效果(如停止动画、显示完成消息等)。 4. 文件内容与结构预览: - 根据文件名称列表,文件“状态提示条.htm”很可能是这个进度条效果的展示载体,其中可能包含了HTML结构、内嵌CSS样式以及JavaScript脚本。 - 该文件可能首先定义了包含进度条的HTML结构,随后通过内嵌的style标签或外部引入的CSS文件设置了进度条的基本样式。 - JavaScript脚本部分则可能包含在页面加载完成后初始化进度条的函数、控制进度条动态效果的函数,以及任何必要的事件处理逻辑。 5. 实际应用与优化: - 在实际应用中,此类进度条不仅用于提升用户体验,还需注意其性能优化。例如,进度条的动画和效果不应该显著影响到页面的加载时间。 - 优化措施可能包括减少不必要的DOM操作、使用CSS3动画代替JavaScript动画、限制JavaScript定时器的调用频率等。 - 进度条的设计还应考虑可访问性(Accessibility)问题,确保视觉效果对色盲用户等群体友好,并提供必要的键盘可操作性。 总结来说,该压缩文件是一个很好的实例,展示了如何将ASP、CSS和Div结合起来,创建一个视觉效果良好的进度条,用于提升网站或应用的交互体验。开发者可以通过观察和分析文件中的代码,了解进度条的具体实现原理和方法,并在自己的项目中进行实践和改进。