STM32F103标准外设库——中断应用/事件控制器(六)

 个人名片:

🦁作者简介:一名喜欢分享和记录学习的在校大学生
🐯个人主页:妄北y

🐧个人QQ:2061314755

🐻个人邮箱:2061314755@qq.com
🦉个人WeChat:Vir2021GKBS
🐼本文由妄北y原创,首发CSDN🎊🎊🎊
🐨座右铭:大多数人想要改造这个世界,但却罕有人想改造自己。

专栏导航:

妄北y系列专栏导航:

C/C++的基础算法:C/C++是一种常用的编程语言,可以用于实现各种算法,这里我们对一些基础算法进行了详细的介绍与分享。🎇🎇🎇

C/C++刷题库:分享一些关于编程的练习基础题,也会后续加入一系列的算法题,分享自己的解题思路和方法。🥰🥰🥰

计算机网络:对计算机网络的基础知识框架有一个简单的学习与认识,对计算机网络中常见的题型进行一个总结与归纳。🍾🍾🍾

QT基础入门学习:对QT的基础图形化页面设计进行了一个简单的学习与认识,利用QT的基础知识进行了翻金币小游戏的制作🤹🤹🤹

Linux基础编程:初步认识什么是Linux,为什么学Linux,安装环境,进行基础命令的学习,入门级的shell编程。🍻🍻🍻

Linux的系统编程+网络编程:IO编程、进程、线程、进程间通讯(包括管道、信号、信号量、共享内存等)网络编程主要就是socket,poll,epoll,以及对TCP/IP的理解,同时要学会高并发式服务器的编写。🙌🙌🙌

Linux应用开发基础开发:分享Linux的基本概念、命令行操作、文件系统、用户和权限管理等,网络编程相关知识,TCP/IP 协议、套接字(Socket)编程等,可以实现网络通信功能。💐💐💐

Linux项目开发:Linux基础知识的实践,做项目是最锻炼能力的一个学习方法,这里我们会学习到一些简单基础的项目开发与应用,而且都是毕业设计级别的哦。🤸🤸🤸


非常期待和您一起在这个小小的互联网世界里共同探索、学习和成长。💝💝💝 ✨✨ 欢迎订阅本专栏 ✨✨ 

文章介绍:

🎉本篇文章对STM32学习的相关知识进行分享!🥳🥳🥳

STM32 中断非常强大,每个外设都可以产生中断,所以中断的讲解放在哪一个外设里面去讲都不合适,这里单独抽出一章来做一个总结性的介绍,中断就是异常,异常就是中断。

如果您觉得文章不错,期待你的一键三连哦,你的鼓励是我创作动力的源泉,让我们一起加油,一起奔跑,让我们顶峰相见!!!💪💪💪

🎁感谢大家点赞👍收藏⭐评论✍️

一、异常类型

        F103 在内核水平上搭载了一个异常响应系统,支持为数众多的系统异常和外部中断。其中系统异常有 8 个(如果把 Reset 和 HardFault 也算上的话就是 10 个),外部中断有 60 个。除了个别异常的优先级被定死外,其它异常的优先级都是可编程的。有关具体的系统异常和外部中断可在标准库文件 stm32f10x.h 这个头文件查询到,在 IRQn_Type 这个结构体里面包含了 F103 系列全部的异常声明。

F103 系统异常清单

F103 外部中断清单

二、NVIC 简介

        我们需要先了解下 NVICNVIC是嵌套向量中断控制器,控制着整个芯片中断相关的功能,它跟内核紧密耦合,是内核里面的一个外设。但是各个芯片厂商在设计芯片的时候会对Cortex-M3 内核里面的 NVIC 进行裁剪,把不需要的部分去掉,所以说STM32的NVIC 是 Cortex-M 3 的 NVIC 的一个子集。

1.NVIC 寄存器简介

        在固件库中,NVIC 的结构体定义可谓是颇有远虑,给每个寄存器都预留了很多位,恐怕为的是日后扩展功能。不过 STM32F103 可用不了这么多,只是用了部分而已。

typedef struct {
__IO uint32_t ISER[8]; // 中断使能寄存器
uint32_t RESERVED0[24];
__IO uint32_t ICER[8]; // 中断清除寄存器
uint32_t RSERVED1[24];
__IO uint32_t ISPR[8]; // 中断使能悬起寄存器
uint32_t RESERVED2[24];
__IO uint32_t ICPR[8]; // 中断清除悬起寄存器
uint32_t RESERVED3[24];
__IO uint32_t IABR[8]; // 中断有效位寄存器
uint32_t RESERVED4[56];
__IO uint8_t IP[240]; // 中断优先级寄存器 (8Bit wide)
uint32_t RESERVED5[644];
__O uint32_t STIR; // 软件触发中断寄存器
} NVIC_Type;

        在配置中断的时候我们一般只用 ISER、ICER 和 IP 这三个寄存器,ISER 用来使能中断,ICER 用来失能中断,IP 用来设置中断优先级。

2.NVIC 中断配置固件库

        固件库文件 core_cm3.h 的最后,还提供了 NVIC 的一些函数,这些函数遵循CMSIS 规则,只要是 Cortex-M3 的处理器都可以使用,具体如下:

         这些库函数我们在编程的时候用的都比较少,甚至基本都不用。在配置中断的时候我们还有更简洁的方法。

三、优先级的定义

1.优先级定义

        在 NVIC有一个专门的寄存器:中断优先级寄存器NVIC_IPRx,用来配置外部中断的优先级,IPR 宽度为 8bit,原则上每个外部中断可配置的优先级为 0~255,数值越小,优先级越高。但是绝大多数 CM3 芯片都会精简设计,以致实际上支持的优先级数减少,在F103 中,只使用了高 4bit

        用于表达优先级的这 4bit,又被分组成抢占优先级和子优先级。如果有多个中断同时响应,抢占优先级高的就会抢占抢占优先级低的优先得到执行,如果抢占优先级相同,就比较子优先级。如 果抢占优先级和子优先级都相同的话,就比较他们的硬件中断编号,编号越小,优先级越高。 

2.优先级分组

        优先级的分组由内核外设 SCB 的应用程序中断及复位控制寄存器AIRCR的PRIGROUP[10:8] 位决定,F103 分为了 5 组,具体如下:主优先级 = 抢占优先级

        设置优先级分组可调用库函数 NVIC_PriorityGroupConfig() 实现,有关 NVIC 中断相关的库函数都在库文件 misc.c 和 misc.h 中。 

/**
  * 配置中断优先级分组:抢占优先级和子优先级
  * 形参如下:
  * @arg NVIC_PriorityGroup_0: 0bit for 抢占优先级
  * 4 bits for 子优先级
  * @arg NVIC_PriorityGroup_1: 1 bit for 抢占优先级
  * 3 bits for 子优先级
  * @arg NVIC_PriorityGroup_2: 2 bit for 抢占优先级
  * 2 bits for 子优先级
   * @arg NVIC_PriorityGroup_3: 3 bit for 抢占优先级
   * 1 bits for 子优先级
   * @arg NVIC_PriorityGroup_4: 4 bit for 抢占优先级
   * 0 bits for 子优先级
   * @ 注意 如果优先级分组为 0,则抢占优先级就不存在,优先级就全部由子优先级控制
   */
   void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
   {
       // 设置优先级分组
       SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup;
   }

四、中断编程 

在配置每个中断的时候一般有 3 个编程要点:

1. 使能外设某个中断,这个具体由每个外设的相关中断使能位控制。比如串口有发送完成中断,接收完成中断,这两个中断都由串口控制寄存器的相关中断使能位控制。  

2. 初始化 NVIC_InitTypeDef 结构体,配置中断优先级分组,设置抢占优先级和子优先级,使能中断请求。NVIC_InitTypeDef 结构体在固件库头文件 misc.h 中定义。

typedef struct {
    uint8_t NVIC_IRQChannel; // 中断源
    uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; // 抢占优先级
    uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; // 子优先级
    FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; // 中断使能或者失能
 }  NVIC_InitTypeDef;

有关 NVIC 初始化结构体的成员我们一一解释下:

typedef enum IRQn {
  //Cortex-M3 处理器异常编号
  NonMaskableInt_IRQn = -14,
  MemoryManagement_IRQn = -12,
  BusFault_IRQn = -11,
  UsageFault_IRQn = -10,
  SVCall_IRQn = -5,
  DebugMonitor_IRQn = -4,
  PendSV_IRQn = -2,
  SysTick_IRQn = -1,
  //STM32 外部中断编号
   WWDG_IRQn = 0,
   PVD_IRQn = 1,
   TAMP_STAMP_IRQn = 2,

 // 限于篇幅,中间部分代码省略,具体的可查看库文件 stm32f10x.h

   DMA2_Channel2_IRQn = 57,
   DMA2_Channel3_IRQn = 58,
   DMA2_Channel4_5_IRQn = 59
  } IRQn_Type;

a. NVIC_IROChannel:用来设置中断源,不同的中断中断源不一样,且不可写错,即使写错了程序也不会报错,只会导致不响应中断。具体的成员配置可参考 stm32f10x.h 头文件里面的 IRQn_Type 结构体定义,这个结构体包含了所有的中断源。 

b. NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:抢占优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,具体参考表格优先级分组真值表 优先级分组真值表。

c. NVIC_IRQChannelSubPriority:子优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,具体参考表格优先级分组真值表 优先级分组真值表。

d. NVIC_IRQChannelCmd:中断使能(ENABLE)或者失能(DISABLE)。操作的是 NVIC_ISER 和 NVIC_ICER 这两个寄存器。

编写中断服务函数 

        在启动文件 startup_stm32f10x_hd.s 中我们预先为每个中断都写了一个中断服务函数,只是这些中断函数都是为空,为的只是初始化中断向量表。实际的中断服务函数都需要我们重新编写,为了方便管理我们把中断服务函数统一写在 stm32f10x_it.c 这个库文件中。

五、EXTI 简介

        EXTI(External interrupt/event controller)—外部中断/事件控制器,管理了控制器的 20 个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI 可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触 发事件的属性

1.EXTI 功能框图

        EXTI 的功能框图包含了 EXTI 最核心内容,掌握了功能框图,对EXTI 就有一个整体的把握,在编程时思路就非常清晰。

        在图 EXTI 功能框图 可以看到很多在信号线上打一个斜杠并标注“20”字样,这个表示在控制器 内部类似的信号线路有 20 个,这与 EXTI 总共有 20 个中断/事件线是吻合的。所以我们只要明白 其中一个的原理,那其他 19 个线路原理也就知道了。

        EXTI0 至 EXTI15 用于 GPIO,通过编程控制可以实现任意一个 GPIO 作为 EXTI 的输入源。由表 EXTI 中断事件线 可知,EXTI0 可以通过 AFIO 的外部中断配置寄存器 1(AFIO_EXTICR1) 的 EXTI0[3:0] 位选择配置为 PA0、PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0、PH0 或者 PI0,见图 EXTI0 输入源选择 。其他 EXTI 线 (EXTI 中断/事件线) 使用配置都是类似的。 

        EXTI 可分为两大部分功能,一个是产生中断,另一个是产生事件,这两个功能从硬件上就有所不同。 

        首先我们来看图 EXTI 功能框图中红色虚线指示的电路流程。它是一个产生中断的线路,最终信号流入到 NVIC 控制器内。

编号 1 是输入线,EXTI 控制器有19个中断/事件输入线,这些输入线可以通过寄存器设置为任 意一个 GPIO,也可以是一些外设的事件。输入线一般是存 在电平变化的信号。

编号 2 是一个边沿检测电路,它会根据上升沿触发选择寄存器 (EXTI_RTSR) 和下降沿触发选择寄存器 (EXTI_FTSR) 对应位的设置来控制信号触发。边沿检测电路以输入线作为信号输入端,如果检测到有边沿跳变就输出有效信号 1 给编号 3 电路,否则输出无效信号 0。而 EXTI_RTSR 和EXTI_FTSR 两个寄存器可以控制需要检测哪些类型的电平跳变过程,可以是只有上升沿触发、只 有下降沿触发或者上升沿和下降沿都触发。

编号 3 电路实际就是一个或门电路,它的一个输入来自编号 2 电路,另外一个输入来自软件中断事件寄存器 (EXTI_SWIER)。EXTI_SWIER 允许我们通过程序控制就可以启动中断/事件线,这在 某些地方非常有用。我们知道或门的作用就是有 1 就为 1,所以这两个输入随便一个有有效信号 1 就可以输出 1 给编号 4 和编号 6 电路。

编号 4 电路是一个与门电路,它的一个输入是编号 3 电路,另外一个输入来自中断屏蔽寄存器 (EXTI_IMR)。与门电路要求输入都为 1 才输出 1,导致的结果是如果 EXTI_IMR 设置为 0 时,那 不管编号 3 电路的输出信号是 1 还是 0,最终编号 4 电路输出的信号都为 0;如果 EXTI_IMR 设置为 1 时,最终编号 4 电路输出的信号才由编号 3 电路的输出信号决定,这样我们可以简单 的控制 EXTI_IMR 来实现是否产生中断的目的。编号 4 电路输出的信号会被保存到挂起寄存器 (EXTI_PR) 内,如果确定编号 4 电路输出为 1 就会把 EXTI_PR 对应位置 1。

编号 5 是将 EXTI_PR 寄存器内容输出到 NVIC 内,从而实现系统中断事件控制。 接下来我们来看看绿色虚线指示的电路流程。它是一个产生事件的线路,最终输出一个脉冲信号。

产生事件线路是在编号 3 电路之后与中断线路有所不同,之前电路都是共用的。

编号 6 电路是一个与门,它的一个输入来自编号 3 电路,另外一个输入来自事件屏蔽寄存器 (EXTI_EMR)。如果 EXTI_EMR 设置为 0 时,那不管编号 3 电路的输出信号是 1 还是 0,最终编号 6 电路输出的信号 都为 0;如果 EXTI_EMR 设置为 1 时,最终编号 6 电路输出的信号才由编号 3 电路的输出信号决 定,这样我们可以简单的控制 EXTI_EMR 来实现是否产生事件的目的。

编号 7 是一个脉冲发生器电路,当它的输入端,即编号 6 电路的输出端,是一个有效信号 1 时就会产生一个脉冲;如果输入端是无效信号就不会输出脉冲。

编号 8 是一个脉冲信号,就是产生事件的线路最终的产物,这个脉冲信号可以给其他外设电路使 用,比如定时器 TIM、模拟数字转换器 ADC 等等,这样的脉冲信号一般用来触发 TIM 或者 ADC 开始转换。

产生中断线路目的是把输入信号输入到 NVIC,进一步会运行中断服务函数,实现功能,这样是软件级的。而产生事件线路目的就是传输一个脉冲信号给其他外设使用,并且是电路级别的信号传输,属于硬件级的。

2.EXTI 初始化结构体详解 

        标准库函数对每个外设都建立了一个初始化结构体,比如 EXTI_InitTypeDef,结构体成员用于设置外设工作参数,并由外设初始化配置函数,比如 EXTI_Init() 调用,这些设定参数将会设置外设相应的寄存器,达到配置外设工作环境的目的。

        初始化结构体和初始化库函数配合使用是标准库精髓所在,理解了初始化结构体每个成员意义基本上就可以对该外设运用自如了。初始化结构体定义在 stm32f10x_exti.h 文件中,初始化库函数定义在 stm32f10x_exti.c 文件中,编程时我们可以结合这两个文件内注释使用。

typedef struct {
    uint32_t EXTI_Line; // 中断/事件线
    EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode; // EXTI 模式
    EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; // 触发类型
    FunctionalState EXTI_LineCmd; // EXTI 使能
} EXTI_InitTypeDef;

(1) EXTI_Line:EXTI 中断/事件线选择,可选 EXTI0 至 EXTI19,可参考表 EXTI 中断 _ 事件线 选择。

(2) EXTI_Mode:EXTI 模式选择,可选为产生中断 (EXTI_Mode_Interrupt) 或者产生事件 (EXTI_Mode_Event)。

(3) EXTI_Trigger:EXTI 边沿触发事件,可选上升沿触发 (EXTI_Trigger_Rising)、下降沿触发 ( EXTI_Trigger_Falling) 或者上升沿和下降沿都触发 ( EXTI_Trigger_Rising_Falling)。

(4) EXTI_LineCmd:控制是否使能 EXTI 线,可选使能 EXTI 线 (ENABLE) 或禁用 (DISABLE)。 

六、外部中断控制实验 

        中断在嵌入式应用中占有非常重要的地位,几乎每个控制器都有中断功能。中断对保证紧急事件 得到第一时间处理是非常重要的。

1.硬件设计

        轻触按键在按下时会使得引脚接通,通过电路设计可以使得按下时产生电平变化,我们设计使用外接的按键来作为触发源,使得控制器产生中断,并在中断服务函数中实现控制 RGB 彩灯的任务。

 2.软件设计

(1)编程要点

        1) 初始化用来产生中断的 GPIO;

        2) 初始化 EXTI;

        3) 配置 NVIC;

        4) 编写中断服务函数;


//引脚定义
#define KEY1_INT_GPIO_PORT         GPIOA
#define KEY1_INT_GPIO_CLK          (RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO)
#define KEY1_INT_GPIO_PIN          GPIO_Pin_0
#define KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE   GPIO_PortSourceGPIOA
#define KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE    GPIO_PinSource0
#define KEY1_INT_EXTI_LINE         EXTI_Line0
#define KEY1_INT_EXTI_IRQ          EXTI0_IRQn

#define KEY1_IRQHandler            EXTI0_IRQHandler


#define KEY2_INT_GPIO_PORT         GPIOC
#define KEY2_INT_GPIO_CLK          (RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO)
#define KEY2_INT_GPIO_PIN          GPIO_Pin_13
#define KEY2_INT_EXTI_PORTSOURCE   GPIO_PortSourceGPIOC
#define KEY2_INT_EXTI_PINSOURCE    GPIO_PinSource13
#define KEY2_INT_EXTI_LINE         EXTI_Line13
#define KEY2_INT_EXTI_IRQ          EXTI15_10_IRQn

#define KEY2_IRQHandler            EXTI15_10_IRQHandler

大佬觉得有用的话点个赞 👍🏻 呗。
❤️❤️❤️本人水平有限,如有纰漏,欢迎各位大佬评论批评指正!😄😄😄

💘💘💘如果觉得这篇文对你有帮助的话,也请给个点赞、收藏下吧,非常感谢!👍 👍 👍

🔥🔥🔥任务在无形中完成,价值在无形中升华,让我们一起加油吧!🌙🌙🌙

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/330245.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【记录】解决 git 仓库突然出现连接失败

问题描述 今天在 push 代码代码的时候突然发现无法 push(但是我可以正常打开 Gihub),这可不行,我可是 git 的重度使用者😍,我所有的代码都托管在了 Github 上,没有它我的日子怎么活啊!!&#x…

Unity向量叉乘

叉乘计算公式 Unity中叉乘计算 Vector3.Cross(A.position, B.position); 几何意义 假设向量A和B 都在XZ平面上 向量A叉乘向量B y大于0 证明 B在A右侧 y小于0 证明 B在A左侧 示例 Vector3 C Vector3.Cross(A.position, B.position); if(C.y > 0) {print("B在A右侧&qu…

【不需要网络不需要显卡】本地部署GPT

【不需要网络/不需要显卡】本地部署GPT 大家好,我是老 J 我们都知道ChatGPT目前只有两种使用方式,一种是直接去官网访问,适合个人用户;另一种是API调用,适合企业或者网站使用。这两种方式的门槛都比较高,…

修改iview的表格table展开的默认icon和样式

修改前 修改后 修改内容 .title_label_list .ivu-icon-ios-add{font-size: 26px;color: #888888; } .title_label_list .ivu-icon-ios-add:hover{color: #11AAAA; } .title_label_list .ivu-icon-ios-add:before {content: "\F341"; } .title_label_list .ivu-icon-…

【论文阅读】Deep Graph Contrastive Representation Learning

目录 0、基本信息1、研究动机2、创新点3、方法论3.1、整体框架及算法流程3.2、Corruption函数的具体实现3.2.1、删除边(RE)3.2.2、特征掩盖(MF) 3.3、[编码器](https://blog.csdn.net/qq_44426403/article/details/135443921)的设…

请卸载这 12 个被淘汰的 VS Code 插件

你好,我是坚持分享干货的 EarlGrey,翻译出版过《Python编程无师自通》、《Python并行计算手册》等技术书籍。 如果我的分享对你有帮助,请关注我,一起向上进击。 本周赠书福利,点此查看详情 随着 VS Code 的发展&#x…

Springboot 子工程构建完后无法找到springboot依赖

问题: 构建完子工程后无法找到SpringBootTest 解决方案: 最好用这个构建 https://www.cnblogs.com/he-wen/p/16735239.html 1.先观察项目目录 是否正确 2.观察子工程目录 3.看pom.xml中是否引用springboot依赖 4.检查代码 查看父项目是否包含子模块 查看子模块的父项目是否…

新手基础易懂的创建javaweb项目的方法(适用于IDEA 2023版)

新手基础易懂的创建javaweb项目的方法 前言我的IDEA版本新建项目步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤6<font colorred>特别注意&#xff0c;一定要注意步骤7步骤8 配置Tomcat服务器步骤9步骤10步骤11步骤12步骤13修改前修改后 步骤14 点击修复修改前修改后 试运行 前言 创建ja…

利用IP应用场景API识别真实用户

引言 在当今数字化时代&#xff0c;随着互联网的普及和应用的广泛&#xff0c;验证用户身份的重要性变得越来越突出。在许多场景中&#xff0c;特别是在涉及安全性、用户体验以及个人隐私保护方面&#xff0c;确定用户的真实身份至关重要。而IP应用场景API则是一种强大的工具&…

error warning

&#xff08;持续更新&#xff09; 1、error C1189 错误 1 error C1189: #error : Building MFC application with /MD[d] (CRT dll version) requires MFC shared dll version. Please #define _AFXDLL or do not use /MD[d] c:\program files (x86)\microsoft vi…

【ROS2-基于地图的定位 AMCL】-1 基本理念

所有内容请查看&#xff1a;博客学习目录_Howe_xixi的博客-CSDN博客 飞书原文档请联系我

IO网络编程Day4

广播 #include<myhead.h>int main(int argc, const char *argv[]) {//1、创建套接字int sfd socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);if(sfd -1){perror("socket error");return -1;}//2、将套接字设置成允许广播int broadcast 1;if(setsockopt(sfd, SOL_SOCKET, …

Jupyter Notebook五分钟基础速通

1 作用 常用于数据分析 2 安装 2.1 Anaconda 通过直接安装Anaconda&#xff0c;会自动安装Jupyter Notebook 2.2 命令行安装 ① 3.x版本 pip3 install --upgrade pip pip3 install jupyter ② 2.x版本 pip install --upgrade pip pip install jupyter 3 启动 cmd窗口下…

国标GB28181安防视频监控EasyCVR级联后上级平台视频加载慢的原因排查

国标GB28181协议安防视频监控系统EasyCVR视频综合管理平台&#xff0c;采用了开放式的网络结构&#xff0c;可以提供实时远程视频监控、视频录像、录像回放与存储、告警、语音对讲、云台控制、平台级联、磁盘阵列存储、视频集中存储、云存储等丰富的视频能力&#xff0c;同时还…

2025考研数学汤家凤高数、线代、概率论视频,百度网盘资源+PDF讲义

现在天气逐渐变凉&#xff0c;同学们都放寒假了&#xff01;我个人觉得寒假是给有梦想的同学准备的&#xff01; 我当时就喜欢放寒暑假&#xff0c;我觉得放假的时候别人在玩&#xff0c;我就能抽时间学习&#xff0c;来超越别人。所以好好利用寒假&#xff0c;绝对在考研的复…

SpringBoot整合MyBatis项目进行CRUD操作项目示例

文章目录 SpringBoot整合MyBatis项目进行CRUD操作项目示例1.1.需求分析1.2.创建工程1.3.pom.xml1.4.application.properties1.5.启动类 2.添加用户2.1.数据表设计2.2.pojo2.3.mapper2.4.service2.5.junit2.6.controller2.7.thymeleaf2.8.测试 3.查询用户3.1.mapper3.2.service3…

深入解析JavaScript中的原型继承

&#x1f9d1;‍&#x1f393; 个人主页&#xff1a;《爱蹦跶的大A阿》 &#x1f525;当前正在更新专栏&#xff1a;《VUE》 、《JavaScript保姆级教程》、《krpano》、《krpano中文文档》 ​ ​ ✨ 前言 原型继承是JavaScript中的一种非常重要的继承方式。理解原型继承对于…

学习JavaEE的日子 day13补 深入类加载机制及底层

深入类加载机制 初识类加载过程 使用某个类时&#xff0c;如果该类的class文件没有加载到内存时&#xff0c;则系统会通过以下三个步骤来对该类进行初始化 1.类的加载&#xff08;Load&#xff09; → 2.类的连接&#xff08;Link&#xff09; → 3.类的初始化&#xff08;In…

geemap学习笔记050:掩膜操作

前言 在进行相关操作时&#xff0c;往往需要对一部分范围的值进行掩膜&#xff0c;以去掉这一部分的值。Earth Engine中已经提供了相关的掩膜操作&#xff0c;下面将会详细的介绍一下mask、selfMask、updateMask。 1 导入库并加载数据 import ee import geemapee.Initialize…

细说JavaScript的数据类型(JavaScript的数据类型详解)

在JavaScript中有六种不同的数据类型&#xff0c;六种数据类型又分为5种简单数据类型&#xff08;基本数据类型&#xff09;和1中复杂数据类型&#xff08;引用数据类型&#xff09;&#xff0c;基本数据类型分为&#xff1a;字符串类型&#xff08;string&#xff09;、数值类…