7、单片机与W25Q128(FLASH)的通讯(SPI)实验(STM32F407)

SPI接口简介

SPI 是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。

SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。

SPI接口框图

 SPI内部结构简明图

 

SPI接口一般使用4条线通信:

MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。

MOSI 主设备数据输出,从设备数据输入。

SCLK时钟信号,由主设备产生。

CS从设备片选信号,由主设备控制。

 SPI工作原理总结

 硬件上为4根线。

主机和从机都有一个串行移位寄存器,主机通过向它的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次传输。

串行移位寄存器通过MOSI信号线将字节传送给从机,从机也将自己的串行移位寄存器中的内容通过MISO信号线返回给主机。这样,两个移位寄存器中的内容就被交换。

外设的写操作和读操作是同步完成的。如果只进行写操作,主机只需忽略接收到的字节;反之,若主机要读取从机的一个字节,就必须发送一个空字节来引发从机的传输。

STM32 SPI接口可配置为支持SPI协议或者支持I2S音频协议,默认是SPI模式。可以通过软件切换到I2S方式。 

 

 

 

 

 

SPI引脚配置(3个SPI)

哪些引脚可以复用为SPIx的相应功能引脚,需要查数据手册。

常用寄存器

 SPI控制寄存器1(SPI_CR1)

SPI控制寄存器2(SPI_CR2)

SPI状态寄存器(SPI_SR)

SPI数据寄存器(SPI_DR)

SPI_I2S配置寄存器(SPI_I2S_CFGR)

SPI_I2S预分频寄存器(SPI_I2SPR)

 

程序源码

w25qxx.h

#ifndef __W25QXX_H
#define __W25QXX_H
#include "sys.h"

// W25X系列/Q系列芯片列表
// W25Q80  ID  0XEF13
// W25Q16  ID  0XEF14
// W25Q32  ID  0XEF15
// W25Q64  ID  0XEF16
// W25Q128 ID  0XEF17
#define W25Q80 0XEF13
#define W25Q16 0XEF14
#define W25Q32 0XEF15
#define W25Q64 0XEF16
#define W25Q128 0XEF17

#define NM25Q80 0X5213
#define NM25Q16 0X5214
#define NM25Q32 0X5215
#define NM25Q64 0X5216
#define NM25Q128 0X5217
#define NM25Q256 0X5218

extern u16 W25QXX_TYPE; // 定义W25QXX芯片型号

#define W25QXX_CS PBout(14) // W25QXX的片选信号

//
// 指令表
#define W25X_WriteEnable 0x06
#define W25X_WriteDisable 0x04
#define W25X_ReadStatusReg 0x05
#define W25X_WriteStatusReg 0x01
#define W25X_ReadData 0x03
#define W25X_FastReadData 0x0B
#define W25X_FastReadDual 0x3B
#define W25X_PageProgram 0x02
#define W25X_BlockErase 0xD8
#define W25X_SectorErase 0x20
#define W25X_ChipErase 0xC7
#define W25X_PowerDown 0xB9
#define W25X_ReleasePowerDown 0xAB
#define W25X_DeviceID 0xAB
#define W25X_ManufactDeviceID 0x90
#define W25X_JedecDeviceID 0x9F

void W25QXX_Init(void);
u16 W25QXX_ReadID(void);         // 读取FLASH ID
u8 W25QXX_ReadSR(void);          // 读取状态寄存器
void W25QXX_Write_SR(u8 sr);     // 写状态寄存器
void W25QXX_Write_Enable(void);  // 写使能
void W25QXX_Write_Disable(void); // 写保护
void W25QXX_Write_NoCheck(u8 *pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite);
void W25QXX_Read(u8 *pBuffer, u32 ReadAddr, u16 NumByteToRead);    // 读取flash
void W25QXX_Write(u8 *pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite); // 写入flash
void W25QXX_Erase_Chip(void);                                      // 整片擦除
void W25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr);                            // 扇区擦除
void W25QXX_Wait_Busy(void);                                       // 等待空闲
void W25QXX_PowerDown(void);                                       // 进入掉电模式
void W25QXX_WAKEUP(void);                                          // 唤醒
#endif

w25qxx.c

#include "w25qxx.h"
#include "spi.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"

u16 W25QXX_TYPE = W25Q128; // 默认是W25Q128

// 4Kbytes为一个Sector
// 16个扇区为1个Block
// W25Q128
// 容量为16M字节,共有128个Block,4096个Sector

// 初始化SPI FLASH的IO口
void W25QXX_Init(void)
{
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能GPIOB时钟
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE); // 使能GPIOG时钟

	// GPIOB14
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;		   // PB14
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;	   // 输出
	GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;	   // 推挽输出
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; // 100MHz
	GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;	   // 上拉
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);			   // 初始化

	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; // PG7
	GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);	  // 初始化

	GPIO_SetBits(GPIOG, GPIO_Pin_7);		// PG7输出1,防止NRF干扰SPI FLASH的通信
	W25QXX_CS = 1;							// SPI FLASH不选中
	SPI1_Init();							// 初始化SPI
	SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4); // 设置为21M时钟
	W25QXX_TYPE = W25QXX_ReadID();			// 读取FLASH ID.
}

// 读取W25QXX的状态寄存器
// BIT7  6   5   4   3   2   1   0
// SPR   RV  TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
// SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
// TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
// WEL:写使能锁定
// BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
// 默认:0x00
u8 W25QXX_ReadSR(void)
{
	u8 byte = 0;
	W25QXX_CS = 0;							// 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg); // 发送读取状态寄存器命令
	byte = SPI1_ReadWriteByte(0Xff);		// 读取一个字节
	W25QXX_CS = 1;							// 取消片选
	return byte;
}
// 写W25QXX状态寄存器
// 只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
void W25QXX_Write_SR(u8 sr)
{
	W25QXX_CS = 0;							 // 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg); // 发送写取状态寄存器命令
	SPI1_ReadWriteByte(sr);					 // 写入一个字节
	W25QXX_CS = 1;							 // 取消片选
}
// W25QXX写使能
// 将WEL置位
void W25QXX_Write_Enable(void)
{
	W25QXX_CS = 0;						  // 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteEnable); // 发送写使能
	W25QXX_CS = 1;						  // 取消片选
}
// W25QXX写禁止
// 将WEL清零
void W25QXX_Write_Disable(void)
{
	W25QXX_CS = 0;						   // 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteDisable); // 发送写禁止指令
	W25QXX_CS = 1;						   // 取消片选
}
// 读取芯片ID
// 返回值如下:
// 0XEF13,表示芯片型号为W25Q80
// 0XEF14,表示芯片型号为W25Q16
// 0XEF15,表示芯片型号为W25Q32
// 0XEF16,表示芯片型号为W25Q64
// 0XEF17,表示芯片型号为W25Q128
u16 W25QXX_ReadID(void)
{
	u16 Temp = 0;
	W25QXX_CS = 0;
	SPI1_ReadWriteByte(0x90); // 发送读取ID命令
	SPI1_ReadWriteByte(0x00);
	SPI1_ReadWriteByte(0x00);
	SPI1_ReadWriteByte(0x00);
	Temp |= SPI1_ReadWriteByte(0xFF) << 8;
	Temp |= SPI1_ReadWriteByte(0xFF);
	W25QXX_CS = 1;
	return Temp;
}
// 读取SPI FLASH
// 在指定地址开始读取指定长度的数据
// pBuffer:数据存储区
// ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
// NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
void W25QXX_Read(u8 *pBuffer, u32 ReadAddr, u16 NumByteToRead)
{
	u16 i;
	W25QXX_CS = 0;								// 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadData);			// 发送读取命令
	SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr) >> 16)); // 发送24bit地址
	SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr) >> 8));
	SPI1_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
	for (i = 0; i < NumByteToRead; i++)
	{
		pBuffer[i] = SPI1_ReadWriteByte(0XFF); // 循环读数
	}
	W25QXX_CS = 1;
}
// SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
// 在指定地址开始写入最大256字节的数据
// pBuffer:数据存储区
// WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
// NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
void W25QXX_Write_Page(u8 *pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
{
	u16 i;
	W25QXX_Write_Enable();						 // SET WEL
	W25QXX_CS = 0;								 // 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_PageProgram);		 // 发送写页命令
	SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr) >> 16)); // 发送24bit地址
	SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr) >> 8));
	SPI1_ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
	for (i = 0; i < NumByteToWrite; i++)
		SPI1_ReadWriteByte(pBuffer[i]); // 循环写数
	W25QXX_CS = 1;						// 取消片选
	W25QXX_Wait_Busy();					// 等待写入结束
}
// 无检验写SPI FLASH
// 必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
// 具有自动换页功能
// 在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!
// pBuffer:数据存储区
// WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
// NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
// CHECK OK
void W25QXX_Write_NoCheck(u8 *pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
{
	u16 pageremain;
	pageremain = 256 - WriteAddr % 256; // 单页剩余的字节数
	if (NumByteToWrite <= pageremain)
		pageremain = NumByteToWrite; // 不大于256个字节
	while (1)
	{
		W25QXX_Write_Page(pBuffer, WriteAddr, pageremain);
		if (NumByteToWrite == pageremain)
			break; // 写入结束了
		else	   // NumByteToWrite>pageremain
		{
			pBuffer += pageremain;
			WriteAddr += pageremain;

			NumByteToWrite -= pageremain; // 减去已经写入了的字节数
			if (NumByteToWrite > 256)
				pageremain = 256; // 一次可以写入256个字节
			else
				pageremain = NumByteToWrite; // 不够256个字节了
		}
	};
}
// 写SPI FLASH
// 在指定地址开始写入指定长度的数据
// 该函数带擦除操作!
// pBuffer:数据存储区
// WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
// NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
u8 W25QXX_BUFFER[4096];

/*首先读取整个扇区的内容到W25QXX_BUF中。
接下来,使用一个for循环对读取的数据进行校验。循环从0到secremain(扇区剩余空间大小)遍历W25QXX_BUF数组。如果发现W25QXX_BUF[secoff+i]不等于0xFF,说明需要擦除这个扇区。
如果需要擦除扇区,则调用W25QXX_Erase_Sector函数擦除该扇区。然后,使用一个for循环将pBuffer中的数据复制到W25QXX_BUF中。
最后,调用W25QXX_Write_NoCheck函数将W25QXX_BUF中的数据写入整个扇区。如果不需要擦除扇区,则直接调用W25QXX_Write_NoCheck函数将pBuffer中的数据写入扇区剩余区间。
接下来,根据写入的情况进行一些处理。如果NumByteToWrite等于secremain,说明写入已经结束,此时跳出循环。否则,继续写入下一个扇区。
在写入下一个扇区之前,需要更新一些变量的值。secpos增加1,表示下一个扇区的地址。secoff重置为0,表示下一个扇区的偏移位置。
pBuffer和WriteAddr分别增加secremain,表示指针和写地址的偏移量。NumByteToWrite减去secremain,表示剩余要写入的字节数。
如果剩余要写入的字节数大于4096,说明下一个扇区还是写不完,所以secremain设置为4096。否则,secremain设置为剩余要写入的字节数。*/
void W25QXX_Write(u8 *pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite) // pBuffer表示要写入的数据缓冲区,WriteAddr表示写入的起始地址,NumByteToWrite表示要写入的字节数
{
	u32 secpos;					// 表示扇区地址
	u16 secoff;					// 表示在扇区内的偏移
	u16 secremain;				// 表示扇区剩余空间大小
	u16 i;						// 表示循环计数器
	u8 *W25QXX_BUF;				// W25QXX_BUF表示W25QXX缓冲区
	W25QXX_BUF = W25QXX_BUFFER; // 将W25QXX_BUF指向W25QXX_BUFFER。
	secpos = WriteAddr / 4096;	// 扇区地址
	secoff = WriteAddr % 4096;	// 在扇区内的偏移
	secremain = 4096 - secoff;	// 扇区剩余空间大小
	// printf("ad:%X,nb:%X\r\n",WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用
	if (NumByteToWrite <= secremain)
		secremain = NumByteToWrite; // 不大于4096个字节
	while (1)
	{
		W25QXX_Read(W25QXX_BUF, secpos * 4096, 4096); // 读出整个扇区的内容
		for (i = 0; i < secremain; i++)				  // 校验数据
		{
			if (W25QXX_BUF[secoff + i] != 0XFF)
				break; // 需要擦除
		}
		if (i < secremain) // 需要擦除,因为如果如果不需要擦除,i经过上面的校验应该大于secremain
		{
			W25QXX_Erase_Sector(secpos);	// 擦除这个扇区
			for (i = 0; i < secremain; i++) // 复制
			{
				W25QXX_BUF[i + secoff] = pBuffer[i];
			}
			W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF, secpos * 4096, 4096); // 写入整个扇区
		}
		else
			W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer, WriteAddr, secremain); // 写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
		if (NumByteToWrite == secremain)
			break; // 写入结束了
		else	   // 写入未结束
		{
			secpos++;	// 扇区地址增1
			secoff = 0; // 偏移位置为0

			pBuffer += secremain;		 // 指针偏移
			WriteAddr += secremain;		 // 写地址偏移
			NumByteToWrite -= secremain; // 字节数递减
			if (NumByteToWrite > 4096)
				secremain = 4096; // 下一个扇区还是写不完
			else
				secremain = NumByteToWrite; // 下一个扇区可以写完了
		}
	};
}
// 擦除整个芯片
// 等待时间超长...
void W25QXX_Erase_Chip(void)
{
	W25QXX_Write_Enable(); // SET WEL
	W25QXX_Wait_Busy();
	W25QXX_CS = 0;						// 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_ChipErase); // 发送片擦除命令
	W25QXX_CS = 1;						// 取消片选
	W25QXX_Wait_Busy();					// 等待芯片擦除结束
}
// 擦除一个扇区
// Dst_Addr:扇区地址 根据实际容量设置
// 擦除一个山区的最少时间:150ms
void W25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)
{
	// 监视falsh擦除情况,测试用
	printf("fe:%x\r\n", Dst_Addr);
	Dst_Addr *= 4096;
	W25QXX_Write_Enable(); // SET WEL
	W25QXX_Wait_Busy();
	W25QXX_CS = 0;								// 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_SectorErase);		// 发送扇区擦除指令
	SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr) >> 16)); // 发送24bit地址
	SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr) >> 8));
	SPI1_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
	W25QXX_CS = 1;		// 取消片选
	W25QXX_Wait_Busy(); // 等待擦除完成
}
// 等待空闲
void W25QXX_Wait_Busy(void)
{
	while ((W25QXX_ReadSR() & 0x01) == 0x01)
		; // 等待BUSY位清空
}
// 进入掉电模式
void W25QXX_PowerDown(void)
{
	W25QXX_CS = 0;						// 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_PowerDown); // 发送掉电命令
	W25QXX_CS = 1;						// 取消片选
	delay_us(3);						// 等待TPD
}
// 唤醒
void W25QXX_WAKEUP(void)
{
	W25QXX_CS = 0;							   // 使能器件
	SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown); //  send W25X_PowerDown command 0xAB
	W25QXX_CS = 1;							   // 取消片选
	delay_us(3);							   // 等待TRES1
}

main.c

#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
#include "spi.h"
#include "w25qxx.h"
#include "key.h"

// 要写入到W25Q16的字符串数组
const u8 TEXT_Buffer[] = {"Explorer STM32F4 SPI TEST"};
#define SIZE sizeof(TEXT_Buffer)

int main(void)
{
	u8 key;
	u16 i = 0;
	u8 datatemp[SIZE];
	u32 FLASH_SIZE;
	u16 id = 0;

	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 设置系统中断优先级分组2
	delay_init(168);								// 初始化延时函数
	uart_init(115200);								// 初始化串口波特率为115200
	LED_Init();										// 初始化LED
	LCD_Init();										// LCD初始化
	KEY_Init();										// 按键初始化
	W25QXX_Init();									// W25QXX初始化
	POINT_COLOR = RED;
	LCD_ShowString(30, 50, 200, 16, 16, "Explorer STM32F4");
	LCD_ShowString(30, 70, 200, 16, 16, "SPI TEST");
	LCD_ShowString(30, 90, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK");
	LCD_ShowString(30, 110, 200, 16, 16, "2023/12/01");
	LCD_ShowString(30, 130, 200, 16, 16, "KEY1:Write  KEY0:Read"); // 显示提示信息
	while (1)
	{
		id = W25QXX_ReadID();
		if (id == W25Q128 || id == NM25Q128)
			break;
		LCD_ShowString(30, 150, 200, 16, 16, "W25Q128 Check Failed!");
		delay_ms(500);
		LCD_ShowString(30, 150, 200, 16, 16, "Please Check!        ");
		delay_ms(500);
		LED0 = !LED0; // DS0闪烁
	}
	LCD_ShowString(30, 150, 200, 16, 16, "W25Q128 Ready!");
	FLASH_SIZE = 16 * 1024 * 1024; // FLASH 大小为16字节
	POINT_COLOR = BLUE;			   // 设置字体为蓝色
	while (1)
	{
		key = KEY_Scan(0);
		if (key == KEY1_PRES) // KEY1按下,写入W25Q128
		{
			LCD_Fill(0, 170, 239, 319, WHITE); // 清除半屏
			LCD_ShowString(30, 170, 200, 16, 16, "Start Write W25Q128....");
			W25QXX_Write((u8 *)TEXT_Buffer, FLASH_SIZE - 100, SIZE);		 // 从倒数第100个地址处开始,写入SIZE长度的数据
			LCD_ShowString(30, 170, 200, 16, 16, "W25Q128 Write Finished!"); // 提示传送完成
		}
		if (key == KEY0_PRES) // KEY0按下,读取字符串并显示
		{
			LCD_ShowString(30, 170, 200, 16, 16, "Start Read W25Q128.... ");
			W25QXX_Read(datatemp, FLASH_SIZE - 100, SIZE);					// 从倒数第100个地址处开始,读出SIZE个字节
			LCD_ShowString(30, 170, 200, 16, 16, "The Data Readed Is:   "); // 提示传送完成
			LCD_ShowString(30, 190, 200, 16, 16, datatemp);					// 显示读到的字符串
		}
		i++;
		delay_ms(10);
		if (i == 20)
		{
			LED0 = !LED0; // 提示系统正在运行
			i = 0;
		}
	}
}

实验效果

SPI实验

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股票要怎么买入卖出?

股票账户终于开好了&#xff01;恭喜你马上就可以开启刺激的炒股之旅了&#xff01;不过第一次买股票的你是不是还不知道怎么个买法呢&#xff1f;别担心~贴心的汇小鲸带着教程来了&#xff0c;咱们一起看看吧&#xff01; 首先一点&#xff0c;大家得知道&#xff1a;开好户还…

Leetcode 136. 只出现一次的数字

class Solution {//任何数与0异或结果都是原来的数//任何数和自身异或结果都是0//异或满足交换律和结合律//a ^ b ^ a (a ^ a) ^ b 0 ^ b bpublic int singleNumber(int[] nums) {int res nums[0];for(int i 1; i < nums.length; i){res ^ nums[i];}return res;} }

2023第十二届“认证杯”数学中国数学建模国际赛赛题A完整解析

A题完整题解 写在前面假设数据预处理 问题一1 基于自适应ARIMA-BP神经网络模型的影响因素预测1.1 ARIMA模型的建立1.2 BP神经网络模型的建立1.3 基于GABP神经网络的预测模型构建1.4 自适应混合ARIMA-BP神经网络模型的建立1.5 模型求解 代码Q1_1.mQ1_2.m 完整代码与论文获取 写在…

JavaScript短路求值

之前我们学习过两个运算符&#xff0c;and和OR&#xff0c;但是我们之前还没有发挥出他们全部的潜力&#xff1b;它们也可以用于短路求值&#xff1b; OR || 可以使用任何值&#xff0c;也可以返回任何值&#xff08;不仅仅是布尔型&#xff09;&#xff0c;我们成为短路求值…

数据结构—二叉树

文章目录 10.二叉树(1).二叉树的基本概念(2).遍历#1.前序遍历#2.中序遍历#3.后序遍历#4.非递归中序遍历 (3).中序前/后序建树#1.中序前序遍历建树#2.中序后序遍历建树 (4).递归和二叉树基本操作#1.求树高#2.求结点数#3.求叶子结点数#4.复制树#5.判断两棵树是否相等 (5).特殊二叉…

xss漏洞后端进行html消毒

import org.jsoup.Jsoup;public static String sanitizeHtml(String input) {// 使用 Jsoup 消毒 HTMLreturn Jsoup.clean(input, Safelist.relaxed());}public static void main(String[] args) {String userInput "<p><script>alert(1)</script>Safe…

Linux:vim的简单使用

个人主页 &#xff1a; 个人主页 个人专栏 &#xff1a; 《数据结构》 《C语言》《C》《Linux》 文章目录 前言一、vim的基本概念二、vim的基本操作三、vim正常模式命令集四、vim底行模式命令集五、.xxx.swp的解决总结 前言 本文是对Linux中vim使用的总结 一、vim的基本概念 …

02-使用Git命令操作远程仓库,如克隆或添加远程仓库,拉取或推送内容

操作远程仓库 创建远程仓库 第一步: 访问GitHub官网,登录自己的账号创建一个远程仓库 第二步: 设置远程仓库的信息(一般远程库的名字和本地库的名字一样),仓库创建完成后可以看到仓库地址(每个仓库都会对应一个网络地址) 第三步: 查看本地仓库对应的Https/SSH连接 远程仓库命…

apk和小程序渗透测试

apk和小程序渗透测试 文章目录 apk和小程序渗透测试小程序渗透测试apk和小程序的抓包安装证书apk渗透 小程序渗透测试 小程序的默认路径在 C:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat\WeChatApp 使用UnpackMiniApp、wxappUnpacker工具完成逆向 先打开UnpackMiniApp.exe工具 选…

Kotlin学习——kt里的作用域函数scope function,let,run,with,apply,also

Kotlin 是一门现代但已成熟的编程语言&#xff0c;旨在让开发人员更幸福快乐。 它简洁、安全、可与 Java 及其他语言互操作&#xff0c;并提供了多种方式在多个平台间复用代码&#xff0c;以实现高效编程。 https://play.kotlinlang.org/byExample/01_introduction/02_Functio…

超全能!PDF转换+套用模板+在线制作电子画册的网站

上班族的朋友们&#xff0c;制作电子画册很苦恼吧&#xff01;没有专业设计水准的&#xff0c;或是想偷偷小懒的看看这里&#xff01;小编说的这些对你的工作非常有效&#xff01; 想要轻轻松松就能制作能与专业设计师们媲美的电子画册&#xff0c;当然是需要一款超全能的工具&…

ESP32CAM视频查看实践

利用ESP32cam的摄像头进行视频查看。视频画质确实模糊&#xff0c;不过不妨碍其高性价比。 1、选择开发板及串口 2、打开例程 3、修改热点和摄像模式 4、复制链接查看 手机浏览器打开

LeetCode Hot100 169.多数元素

题目&#xff1a; 给定一个大小为 n 的数组 nums &#xff0c;返回其中的多数元素。多数元素是指在数组中出现次数 大于 ⌊ n/2 ⌋ 的元素。 你可以假设数组是非空的&#xff0c;并且给定的数组总是存在多数元素。 方法一&#xff1a;哈希表 ​ class Solution {public int…

Go 语言注释教程

注释是在执行时被忽略的文本。 注释可用于解释代码&#xff0c;使其更易读。 注释还可用于在测试替代代码时防止代码执行。 Go支持单行或多行注释。 Go单行注释 单行注释以两个正斜杠&#xff08;//&#xff09;开头。 在//和行尾之间的任何文本都将被编译器忽略&#xf…

常用OSPF命令有哪些?详细解释~赶快收藏起来!

OSPF&#xff08;Open Shortest Path First开放式最短路径优先&#xff09;是一种动态路由协议&#xff0c;属于内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)&#xff0c;是基于链路状态算法的路由协议。 配置OSPF会使用到哪些命令&#xff1f; 1、OSPF &#xff08;1&…