stm32cubeide中的MX_SPI1_Init内容是什么意思

时间: 2025-08-05 12:19:51 浏览: 4
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..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(312): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetTickPrio(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(313): error: #20: identifier "HAL_StatusTypeDef" is undefined HAL_StatusTypeDef HAL_SetTickFreq(HAL_TickFreqTypeDef Freq); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(317): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetHalVersion(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(318): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetREVID(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(319): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetDEVID(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(326): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined void HAL_GetUID(uint32_t *UID); dht11.h(12): error: #20: identifier "GPIO_TypeDef" is undefined void DHT11_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); dht11.h(12): error: #20: identifier "uint16_t" is undefined void DHT11_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); dht11.h(13): error: #20: identifier "uint8_t" is undefined DHT11_Status DHT11_Read(uint8_t *temperature, uint8_t *humidity); dht11.h(13): error: #20: identifier "uint8_t" is undefined DHT11_Status DHT11_Read(uint8_t *temperature, uint8_t *humidity); main.c(9): error: #20: identifier "SPI_HandleTypeDef" is undefined extern SPI_HandleTypeDef hspi1; main.c(10): error: #20: identifier "TIM_HandleTypeDef" is undefined extern TIM_HandleTypeDef htim2; main.c(15): warning: #223-D: function "SystemClock_Config" declared implicitly SystemClock_Config(); main.c(16): warning: #223-D: function "MX_GPIO_Init" declared implicitly MX_GPIO_Init(); main.c(17): warning: #223-D: function "MX_SPI1_Init" declared implicitly MX_SPI1_Init(); // ??SPI??? main.c(18): warning: #223-D: function "MX_TIM2_Init" declared implicitly MX_TIM2_Init(); // ??TIM2??? main.c(24): error: #159: declaration is incompatible with previous "MX_TIM2_Init" (declared at line 18) static void MX_TIM2_Init(void) { main.c(25): error: #20: identifier "TIM_ClockConfigTypeDef" is undefined TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0}; main.c(26): error: #20: identifier "TIM_MasterConfigTypeDef" is undefined TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0}; main.c(28): error: #20: identifier "TIM2" is undefined htim2.Instance = TIM2; main.c(30): error: #20: identifier "TIM_COUNTERMODE_UP" is undefined htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; main.c(32): error: #20: identifier "TIM_CLOCKDIVISION_DIV1" is undefined htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; main.c(33): error: #20: identifier "TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE" is undefined htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; main.c(34): warning: #223-D: function "HAL_TIM_Base_Init" declared implicitly if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) { main.c(34): error: #20: identifier "HAL_OK" is undefined if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) { main.c(35): warning: #223-D: function "Error_Handler" declared implicitly Error_Handler(); main.c(37): error: #20: identifier "TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL" is undefined sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; main.c(38): warning: #223-D: function "HAL_TIM_ConfigClockSource" declared implicitly if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK) { main.c(38): error: #20: identifier "HAL_OK" is undefined if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK) { main.c(39): warning: #223-D: function "Error_Handler" declared implicitly Error_Handler(); main.c(41): error: #20: identifier "TIM_TRGO_RESET" is undefined sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET; main.c(42): error: #20: identifier "TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE" is undefined sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE; main.c: 8 warnings, 30 errors compiling dht11.c... ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(296): error: #20: identifier "HAL_StatusTypeDef" is undefined HAL_StatusTypeDef HAL_Init(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(297): error: #20: identifier "HAL_StatusTypeDef" is undefined HAL_StatusTypeDef HAL_DeInit(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(300): error: #20: identifier "HAL_StatusTypeDef" is undefined HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(300): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(310): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined void HAL_Delay(uint32_t Delay); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(311): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetTick(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(312): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetTickPrio(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(313): error: #20: identifier "HAL_StatusTypeDef" is undefined HAL_StatusTypeDef HAL_SetTickFreq(HAL_TickFreqTypeDef Freq); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(317): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetHalVersion(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(318): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetREVID(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(319): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetDEVID(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(326): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined void HAL_GetUID(uint32_t *UID); dht11.h(12): error: #20: identifier "GPIO_TypeDef" is undefined void DHT11_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); dht11.h(12): error: #20: identifier "uint16_t" is undefined void DHT11_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); dht11.h(13): error: #20: identifier "uint8_t" is undefined DHT11_Status DHT11_Read(uint8_t *temperature, uint8_t *humidity); dht11.h(13): error: #20: identifier "uint8_t" is undefined DHT11_Status DHT11_Read(uint8_t *temperature, uint8_t *humidity); dht11.c(7): warning: #223-D: function "__HAL_TIM_SET_COUNTER" declared implicitly __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0); dht11.c(7): error: #20: identifier "htim2" is undefined __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0); dht11.c(8): warning: #223-D: function "HAL_TIM_Base_Start" declared implicitly HAL_TIM_Base_Start(&htim2); dht11.c(9): warning: #223-D: function "__HAL_TIM_GET_COUNTER" declared implicitly while (__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2) < us); dht11.c(10): warning: #223-D: function "HAL_TIM_Base_Stop" declared implicitly HAL_TIM_Base_Stop(&htim2); dht11.c(6): warning: #177-D: function "delay_us" was declared but never referenced static void delay_us(uint16_t us) { dht11.c: 5 warnings, 17 errors compiling buzzer.c... ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F1xx\Include\stm32f1xx.h(159): error: #35: #error directive: "Please select first the target STM32F1xx device used in your application (in stm32f1xx.h file)" #error "Please select first the target STM32F1xx device used in your application (in stm32f1xx.h file)" buzzer.c: 0 warnings, 1 error compiling TFT_GFX.c... ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(296): error: #20: identifier "HAL_StatusTypeDef" is undefined HAL_StatusTypeDef HAL_Init(void); 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..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(313): error: #20: identifier "HAL_StatusTypeDef" is undefined HAL_StatusTypeDef HAL_SetTickFreq(HAL_TickFreqTypeDef Freq); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(317): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetHalVersion(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(318): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetREVID(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(319): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined uint32_t HAL_GetDEVID(void); ..\STM32CubeF1\STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\stm32f1xx_hal.h(326): error: #20: identifier "uint32_t" is undefined void HAL_GetUID(uint32_t *UID); TFT_GFX.c(2): error: #5: cannot open source input file "spi.h": No such file or directory #include "spi.h" TFT_GFX.c: 0 warnings, 13 errors compiling TFT_FONTS.c... TFT_FONTS.c(5): error: #20: identifier "Font8x16_Data" is undefined FontDef Font_8x16 = {8, 16, Font8x16_Data}; TFT_FONTS.c: 0 warnings, 1 error ".\Objects\zuoye.axf" - 62 Error(s), 13 Warning(s). Target not created. Build Time Elapsed: 00:00:01

SPI_HandleTypeDef hspi1; DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_rx; DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_tx; /* SPI1 init function */ void MX_SPI1_Init(void) { /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */ /* USER CODE END SPI1_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */ /* USER CODE END SPI1_Init 1 */ hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE; hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_INPUT; hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4; hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi1.Init.CRCPolynomial = 10; if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */ /* USER CODE END SPI1_Init 2 */ } void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(spiHandle->Instance==SPI1) { /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 0 */ /* USER CODE END SPI1_MspInit 0 */ /* SPI1 clock enable */ __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /**SPI1 GPIO Configuration PA4 ------> SPI1_NSS PA5 ------> SPI1_SCK PA6 ------> SPI1_MISO PA7 ------> SPI1_MOSI */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* SPI1 DMA Init */ /* SPI1_RX Init */ hdma_spi1_rx.Instance = DMA1_Channel2; hdma_spi1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_spi1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_spi1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_spi1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_spi1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_spi1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_spi1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH; if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_rx) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmarx,hdma_spi1_rx); /* SPI1_TX Init */ hdma_spi1_tx.Instance = DMA1_Channel3; hdma_spi1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; hdma_spi1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_spi1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_spi1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_spi1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_spi1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_spi1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH; if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_tx) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmatx,hdma_spi1_tx); /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 1 */ /* USER CODE END SPI1_MspInit 1 */ } } void HAL_SPI_MspDeInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle) { if(spiHandle->Instance==SPI1) { /* USER CODE BEGIN SPI1_MspDeInit 0 */ /* USER CODE END SPI1_MspDeInit 0 */ /* Peripheral clock disable */ __HAL_RCC_SPI1_CLK_DISABLE(); /**SPI1 GPIO Configuration PA4 ------> SPI1_NSS PA5 ------> SPI1_SCK PA6 ------> SPI1_MISO PA7 ------> SPI1_MOSI */ HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7); /* SPI1 DMA DeInit */ HAL_DMA_DeInit(spiHandle->hdmarx); HAL_DMA_DeInit(spiHandle->hdmatx); /* USER CODE BEGIN SPI1_MspDeInit 1 */ /* USER CODE END SPI1_MspDeInit 1 */ } }没办法进行数据传输

#include "spi.h" /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ SPI_HandleTypeDef hspi2; DMA_HandleTypeDef hdma_spi2_tx; /* SPI2 init function */ void MX_SPI2_Init(void) { /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 0 */ /* USER CODE END SPI2_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 1 */ /* USER CODE END SPI2_Init 1 */ hspi2.Instance = SPI2; hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2; hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi2.Init.CRCPolynomial = 10; if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 2 */ /* USER CODE END SPI2_Init 2 */ } void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(spiHandle->Instance==SPI2) { /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 0 */ /* USER CODE END SPI2_MspInit 0 */ /* SPI2 clock enable */ __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /**SPI2 GPIO Configuration PC3 ------> SPI2_MOSI PB13 ------> SPI2_SCK */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /* SPI2 DMA Init */ /* SPI2_TX Init */ hdma_spi2_tx.Instance = DMA1_Stream4; hdma_spi2_tx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_0; hdma_spi2_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; hdma_spi2_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_spi2_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_spi2_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_spi2_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_spi2_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_spi2_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; hdma_spi2_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi2_tx) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmatx,hdma_spi2_tx); /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 1 */ /* USER CODE END SPI2_MspInit 1 */ } } void HAL_SPI_MspDeInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle) { if(spiHandle->Instance==SPI2) { /* USER CODE BEGIN SPI2_MspDeInit 0 */ /* USER CODE END SPI2_MspDeInit 0 */ /* Peripheral clock disable */ __HAL_RCC_SPI2_CLK_DISABLE(); /**SPI2 GPIO Configuration PC3 ------> SPI2_MOSI PB13 ------> SPI2_SCK */ HAL_GPIO_DeInit(GPIOC, GPIO_PIN_3); HAL_GPIO_DeInit(GPIOB, GPIO_PIN_13); /* SPI2 DMA DeInit */ HAL_DMA_DeInit(spiHandle->hdmatx); /* USER CODE BEGIN SPI2_MspDeInit 1 */ /* USER CODE END SPI2_MspDeInit 1 */ } } /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */

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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本人利用matlab 编写的伪距单点定位,包含rinex 导航文件和观测文件读取的新方法,独立与定位程序之外。在单点定位的同时还进行了地球自转改正,卫星钟误差改正,接收机钟误差改正,地球自转改正,相对效应改正,电离层改正和对流层改正、额外部分还进行了简单的卡尔曼滤波处理定位结果。
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MATALB降雨与地面径流相关性分析+三变数相关性分析(源代码+数据)

问题描述; 1.根据水量平衡的计算表格,先计算逐日土壤含水量,作为Pa估算值,再绘制降雨径流相关图 2.其如果能够绘制出相关图,请用一场洪水验证降雨径流相关图的模拟结果 3.如果不能绘制出相关图,请给出实际散点,说明相关性差的原因 3.三变数相关图制作 多场洪水(Pj,Rj)点绘于坐标图上 标明各点Pa值;绘制Pa等值线簇
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FORtran基本环境及其安装教程

第一讲 基础知识及开发环境 第二讲 语句结构和数组 第三讲 数据类型及格式化输入输出
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红外扫描仪的分辨率-武大遥感与应用PPT

红外扫描仪的分辨率 红外扫描仪的瞬时视场 d:探测器尺寸(直径或宽度);f:扫描仪的焦距 红外扫描仪垂直指向地面的空间分辨率 H: 航高 在仪器设计时已经确定,所以对于一个使用着的传感器,其地面分辨率的变化只与航高有关。航高大,a0值自然就大,则地面分辨率差。

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Java实现Excel导入导出功能全流程.doc

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PKID查壳工具最新版发布,轻松识别安卓安装包加壳

根据提供的文件信息,我们可以详细解读以下知识点: ### PKiD(查壳)工具介绍 #### 标题分析 - **PKiD(查壳)**: 这是一个专门用于分析安卓安装包(APK文件)是否被加壳的应用程序。"查壳"是一种用于检测软件是否被保护层(即“壳”)包裹的技术术语。加壳是一种常见的软件保护手段,用于隐藏真实的代码逻辑,防止恶意逆向分析。 - **RAR格式文件**: 文件使用了RAR格式进行压缩,这是WinRAR软件用于文件压缩和解压缩的专有格式。 #### 描述分析 - **ApkScan-PKID查壳工具.zip**: 这指的是一款名为ApkScan的工具,它包含了PKID查壳功能。该工具被打包成ZIP格式,便于用户下载和使用。 - **安卓安装包**: 这是指Android平台的应用程序安装包,通常以APK作为文件扩展名。 - **加壳检测**: PKID查壳工具用于检测APK文件是否被加壳,加壳是一种常见的软件保护技术,用于加密和保护软件免遭逆向工程。 - **脱壳测试**: 如果检测到加壳,脱壳测试将用于尝试去除或绕过保护层,以便进行安全分析、调试或修改程序。 #### 标签分析 - **查壳**: 再次强调了工具的主要功能,即检测APK文件中的加壳情况。 - **最新版**: 表示这个文件是PKID查壳工具的最新版本。 - **PKID**: 这是工具的核心名称,代表着该软件的主要功能和用途。 #### 文件列表分析 - **PKiD(查壳).exe**: 这是一个可执行文件,说明PKID查壳工具是一个独立的应用程序,用户可以通过双击此文件直接运行程序,而无需安装。 ### 技术背景 #### 查壳工具的工作原理 查壳工具通常通过分析APK文件的头部信息、资源文件和代码段来检测加壳。它可能会检查PE文件格式的特定区域(APK基于DEX,但PE检查的概念相似),这些区域在加壳过程中可能会被特定的代码模式、字符串或签名标记。例如,某些壳会在文件头部加入特定的字符串,或者修改方法计数等信息。 #### 加壳技术 加壳技术通常用于防止软件被轻易反编译或逆向工程。它可以阻止潜在的窃取知识产权、绕过付费或防止代码分析等。加壳过程包括加密和压缩原始代码,然后在运行时解压和解密代码以供执行。 #### 脱壳技术 脱壳技术是指绕过或移除软件保护壳的过程。这通常需要对壳的工作原理有深入了解,并且需要一定的逆向工程技能。脱壳过程可能包括识别壳的签名、分析保护机制、修改代码和重定位等步骤。 #### 安全测试与逆向工程 查壳工具对于安全测试和逆向工程人员来说是非常重要的工具。它们可以帮助识别软件是否被加壳,从而决定是否需要进行脱壳操作以便深入分析软件的安全漏洞或版权问题。 #### 使用场景 - **安全测试**: 安全工程师在对移动应用程序进行安全评估时,需要确认是否有必要进行脱壳处理。 - **逆向工程**: 开发人员可能需要逆向工程某个应用,以更好地理解其工作原理或为了兼容性问题进行修改。 - **软件保护**: 对于软件开发者而言,了解常见的加壳和脱壳技术有助于更好地保护自己的应用免遭未授权的篡改和分析。 ### 结论 了解和掌握PKID查壳工具的使用对于任何需要对APK文件进行安全性分析的专业人士来说都是基础且关键的技能。该工具提供了一种快速判断软件是否加壳的方法,而且在发现壳的情况下,还可以推测出壳的来源公司,这对于后续的分析和处理提供了便利。然而,值得注意的是,进行脱壳操作往往需要对原始程序代码进行逆向工程,这在很多情况下可能涉及法律和道德问题,因此在使用此类工具时,必须确保其合法性和符合道德规范。
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【PDF.js问题诊断手册】:快速定位与解决常见问题

# 摘要 PDF.js是一个广泛应用于Web环境中的PDF文件渲染库,其基本原理和应用概况将在本文第一章进行概述。第二章深入探讨PDF.js的问题诊断基础,包括架构分析、问题分类和日志分析技巧。随后,本文将具体讨论PDF.js在显示问题、加载与性能问题以及兼容性与安全问题的诊断与
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grep -Ei

<think>首先,用户的问题是关于使用grep命令进行忽略大小写的扩展正则表达式搜索。用户指定了:"grep -Ei ignore case and use extended regular expressions"。所以,我需要解释如何使用grep的-E和-i选项。 从系统指令中: - 所有行内数学表达式必须用$...$格式。 - 独立公式用$$...$$。 - 使用中文回答。 - 生成相关问题。 - 在回答中引用的段落末尾添加引用标识,如[^1]。 - 回答结构清晰,逐步解决问题。 参考引用: - 引用[1]提到使用-E选项进行扩展正则表达式,而不是基本正则表达式。这更清晰,因为反斜
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一键关闭系统更新的工具介绍

从给定的文件信息中我们可以分析出几个相关的知识点,以下是详细说明: 【标题】“系统禁止更新工具.7z”暗示着这个压缩文件内包含的可能是一款软件工具,其主要功能是阻止或禁止操作系统的更新。这种工具可能针对的是Windows、Linux或者其他操作系统的自动更新功能。一般来说,用户可能出于稳定性考虑,希望控制更新时间,或者是因为特定的软件环境依赖于旧版本的系统兼容性,不希望系统自动更新导致兼容性问题。 【描述】“一健关闭系统更新”说明了该工具的使用方式非常简单直接。用户只需通过简单的操作,比如点击一个按钮或者执行一个命令,就能实现关闭系统自动更新的目的。这种一键式操作符合用户追求的易用性原则,使得不太精通系统操作的用户也能轻松控制更新设置。 【标签】“系统工具”表明这是一个与操作系统紧密相关的辅助工具。系统工具通常包括系统清理、性能优化、磁盘管理等多种功能,而本工具专注于管理系统更新,使其成为系统维护中的一环。 【压缩包子文件的文件名称列表】“系统禁止更新工具”是压缩包内的文件名。由于文件格式为“.7z”,这说明该工具采用了7-Zip压缩格式。7-Zip是一款开源且免费的压缩软件,支持非常高的压缩比,并且能够处理各种压缩文件格式,如ZIP、RAR等。它支持创建密码保护的压缩文件和分卷压缩,这在需要转移大量数据时特别有用。然而在这个上下文中,“系统禁止更新工具”文件名暗示了该压缩包内只包含了一个程序,即专门用于关闭系统更新的工具。 根据标题和描述,我们可以推测该工具可能的实现机制,例如: 1. 修改系统服务的配置:在Windows系统中,可以通过修改Windows Update服务的属性来禁用该服务,从而阻止系统自动下载和安装更新。 2. 修改注册表设置:通过编辑Windows注册表中的某些特定键值,可以关闭系统更新功能。这通常涉及到对HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU等路径下的设置进行修改。 3. 使用第三方软件:某些第三方工具提供了一键禁用系统更新的功能,通过修改操作系统的相关文件和配置来实现更新的禁用。这包括阻止Windows Update的运行、拦截更新下载等。 该工具的使用可能带来一些后果,比如系统安全风险的增加、系统漏洞得不到及时修复以及可能违反某些软件许可协议。用户在使用这类工具时应该清楚这些潜在的影响,并自行承担相应的风险。 总结来说,该“系统禁止更新工具”可以视为一个针对特定用户需求,尤其是企业用户或个人用户中对系统稳定性有较高要求的人群,提供的一个便捷的解决方案。它通过直接修改系统设置来禁止操作系统自动更新,但用户在使用此工具时需要谨慎,因为这可能会带来系统安全和稳定性的风险。
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【PC3000高级应用】:复杂故障快速诊断与解决

# 摘要 本文详细介绍了PC3000在数据恢复领域的应用及其重要性,阐述了其基本操作、界面理解以及在复杂故障诊断中的应用方法。深入剖析了PC3
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我的数据是names(data) [1] "分组" "排序" "PACU" "V1" "V2" "V3" ;后四个数据分别代表四个时间点的测量值,请你用ART模型进行规范检验,我需要得到分组(即不同处理方法)的差异

<think>我们正在处理一个重复测量设计的数据分析问题,用户希望使用ART(Align Rank Transform)方法分析包含分组因素和多个时间点的数据。数据格式包括分组变量(group)、受试者编号(subject)以及四个时间点(V1-V3)的测量值。 ART分析步骤: 1. 数据准备:将宽格式数据转换为长格式(每个时间点一行) 2. 使用ARTool包进行对齐秩变换 3. 构建混合效应模型(包含分组、时间及其交互) 4. 对变换后的数据进行方差分析 5. 进行事后检验(如存在显著效应) 引用说明: - 用户提供的引用[1][2][3][4]与当前问题无关,因此忽略这些引用 -
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鼎捷易飞ERPV9.0委外进货单批量导入解决方案

根据提供的文件信息,我们可以从标题、描述、标签以及压缩包文件列表中提取以下知识点: 1. 委外进货单批量导入程序及模版格式 标题提到的“委外进货单批量导入程序”指的是一个软件应用,其主要功能是允许用户批量地将委外进货数据导入到ERP系统中。批量导入通常是指在ERP系统中不需要逐条手动输入数据,而是通过预先定义好的模板,一次性将大量数据导入系统。这样的程序对于提高工作效率、减少重复性工作以及避免人为错误具有重要意义。 2. 鼎捷易飞ERPV9.0 描述中提到的“鼎捷易飞ERPV9.0”是一个特定版本的ERP系统,由鼎捷软件公司开发。ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)系统是一种用于整合企业内部所有资源信息,实现信息流、物流、资金流、工作流的高度集成和自动化管理的软件。ERPV9.0是该系列产品的版本号,表明该程序和文件模板是为这一特定版本的ERP系统设计。 3. .NET C#源代码 标题中的“.NET C#源代码”表示程序是使用.NET框架和C#语言开发的。.NET是微软公司开发的一个软件框架,用于构建和运行Windows应用程序。C#(读作“C Sharp”)是.NET框架下的一种编程语言,具有面向对象、类型安全和垃圾回收等特点。开发者可能提供了源代码,以便企业用户可以自行修改、调整以满足特定需求。 4. 使用方法和步骤 描述中详细说明了程序的使用方法: - 首先编辑模版格式数据,即将需要导入的数据按照特定的格式要求填写到模板中。 - 然后在程序中选择单别(可能指的是单据类型)和日期等条件。 - 点击“导入数据”按钮,程序将提示用户选择含有数据的模板文件。 - 程序会进行数据校验,以确保数据的正确性。校验规则是特定的,如果用户不需要特定的校验条件,可以在程序中直接删除这部分代码。 - 最后,数据校验无误后,程序可以生成相应的进货单据。 5. 自定义程序和模板 在标签中提到的“易飞ERP委外进货单导入程序”、“委外进货单导入程序”和“易飞ERP自定义程序”表明,所提供的程序可以根据用户的特定需求进行定制。同时,模板格式的使用,也意味着用户可以根据自己的业务需要和ERP系统的要求调整模板内容,以便更好地适应数据导入过程。 6. 压缩包子文件的文件名称列表 提供的压缩包包含两个文件: - “委外进货单批量导入格式.xls”指的是一个Excel格式的文件,这个文件应该是一个符合要求的导入模板,用户需要按照这个模板的格式来准备需要导入的数据。 - “委外入库导入(源代码).zip”是一个包含源代码的压缩文件,其中可能包含程序的完整源代码,也可能仅包含与导入功能相关的部分代码。 7. 文件列表和数据导入流程 通过文件列表可以理解整个数据导入流程: - 用户首先需要准备好数据,并将其按照“委外进货单批量导入格式.xls”模板中的要求填入相应的数据。 - 用户然后使用“委外入库导入(源代码).zip”中的程序,根据程序使用说明进行配置。 - 最后,用户通过程序界面导入整理好的Excel模板文件,程序会自动处理数据导入的过程,并进行必要的数据校验,最终生成所需的进货单据。 以上总结的知识点涵盖了该压缩包文件的内容、用途、技术细节以及操作步骤,为了解和使用该委外进货单批量导入程序提供了充分的信息。
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硬盘数据恢复秘籍:PC3000流程全面解读

# 摘要 本文全面概述了硬盘数据恢复的各个方面,从基础理论到实际操作,再到行业规范和面临的挑战。首先介绍了硬盘数据恢复的基本概念和PC3000工具的工作原理,随后详细讨论了PC3000的硬件组成、软件功能及操作流程。接着,深入探讨了硬盘的基础知识、常见故障类型、故障识别方法以及数据恢复前的准备工作。通过实际案例演练,文章展示了PC3000在模拟故障和实际数据恢复中的应用,同时强调了高级数据恢复技巧
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MRAM在PLC中起到的作用

<think>首先,用户的问题是基于之前的引用内容,特别是引用[1],它讨论了MRAM在PLC中的应用。用户明确说:“我想了解MRAM在PLC中的作用”,并问“MRAM在可编程逻辑控制器(PLC)中的功能和应用”。 关键引用是引用[1]: - MRAM具有纳秒级高速写入、万亿次擦写寿命和宽工作温区。 - PLC是工业自动化系统的核心,需要快速读写和高擦写寿命。 - 传统方案使用SRAM和电池,但存在系统复杂、硬件成本高、数据丢失风险。 - MRAM可以替代这种方案,因为它支持连续20年毫秒级间隔的擦写操作。 - 在异常掉电时,MRAM能快速保存数据,无需备份电池。 - 具体例子:数字输入模块