【STM32】uc/OS-III多任务程序

目录

  • 一、背景介绍
  • 二、UCOS-III简单介绍
    • (一)源码
    • (二)功能
  • 三、实验
    • (一)基于STM32CubeMX建立工程
      • 1、创建项目
      • 2、配置项目
    • (二)实现
  • 四、总结
  • 五、参考

一、背景介绍

学习嵌入式实时操作系统(RTOS),以uc/OS为例,将其移植到stm32F103上,构建至少3个任务(task):
其中两个task分别以1s和3s周期对LED等进行点亮-熄灭的控制;另外一个task以2s周期通过串口发送
“hello uc/OS! 欢迎来到RTOS多任务环境!”
记录详细的移植过程

二、UCOS-III简单介绍

(一)源码

链接: https://pan.baidu.com/s/1iqYoewoQUHIJzIT-SEUJ-Q?pwd=ur6m
提取码: ur6m

(二)功能

1.实时性: μC/OS-III是一个实时操作系统,旨在满足实时嵌入式系统对任务响应时间的严格要求。它提供了多任务管理、任务优先级、中断处理等功能,以确保系统对事件的及时响应。
2.多任务管理: μC/OS-III支持多任务操作,允许在系统中同时运行多个任务。每个任务都有自己的独立堆栈和任务控制块,可以根据优先级和调度策略进行管理。
3.任务通信与同步: 提供了丰富的任务通信和同步机制,包括信号量、消息队列、邮箱、事件标志组等,以便任务之间进行数据传递和协同工作。
4.中断管理: μC/OS-III允许将中断服务程序(ISR)与任务结合起来,提供了可嵌套的中断处理机制,以便更好地处理多种中断情况。
5.内存管理: 提供内存管理功能,支持内存池、动态内存分配等机制,使得在资源有限的嵌入式系统中更加高效地管理内存。
6.时钟和定时器管理: μC/OS-III支持时钟和定时器功能,可以用于任务的定时调度、超时处理等。
7.可裁剪和可移植: μC/OS-III的内核设计具有可裁剪性,可以根据具体应用需求选择性地包含或排除功能。同时,它也是可移植的,可以在不同的硬件平台上运行。
8.学术支持和社区: μC/OS-III有一定的学术支持,包括相关的文档、培训课程等。此外,有一个活跃的社区,用户可以在社区中分享经验、提问问题。

三、实验

(一)基于STM32CubeMX建立工程

1、创建项目

配置RCC
在这里插入图片描述
配置SYS
在这里插入图片描述
配置USART1
在这里插入图片描述
生成
在这里插入图片描述

2、配置项目

参考:
STM32F103C8移植uCOSIII(HAL库)
(1)最终结果:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
(2)为bsp.c添加代码

// bsp.c
#include "includes.h"

#define  DWT_CR      *(CPU_REG32 *)0xE0001000
#define  DWT_CYCCNT  *(CPU_REG32 *)0xE0001004
#define  DEM_CR      *(CPU_REG32 *)0xE000EDFC
#define  DBGMCU_CR   *(CPU_REG32 *)0xE0042004

#define  DEM_CR_TRCENA                   (1 << 24)
#define  DWT_CR_CYCCNTENA                (1 <<  0)

CPU_INT32U  BSP_CPU_ClkFreq (void)
{
    return HAL_RCC_GetHCLKFreq();
}

void BSP_Tick_Init(void)
{
	CPU_INT32U cpu_clk_freq;
	CPU_INT32U cnts;
	cpu_clk_freq = BSP_CPU_ClkFreq();
	
	#if(OS_VERSION>=3000u)
		cnts = cpu_clk_freq/(CPU_INT32U)OSCfg_TickRate_Hz;
	#else
		cnts = cpu_clk_freq/(CPU_INT32U)OS_TICKS_PER_SEC;
	#endif
	OS_CPU_SysTickInit(cnts);
}



void BSP_Init(void)
{
	BSP_Tick_Init();
	MX_GPIO_Init();
}


#if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)
void  CPU_TS_TmrInit (void)
{
    CPU_INT32U  cpu_clk_freq_hz;


    DEM_CR         |= (CPU_INT32U)DEM_CR_TRCENA;                /* Enable Cortex-M3's DWT CYCCNT reg.                   */
    DWT_CYCCNT      = (CPU_INT32U)0u;
    DWT_CR         |= (CPU_INT32U)DWT_CR_CYCCNTENA;

    cpu_clk_freq_hz = BSP_CPU_ClkFreq();
    CPU_TS_TmrFreqSet(cpu_clk_freq_hz);
}
#endif


#if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)
CPU_TS_TMR  CPU_TS_TmrRd (void)
{
    return ((CPU_TS_TMR)DWT_CYCCNT);
}
#endif


#if (CPU_CFG_TS_32_EN == DEF_ENABLED)
CPU_INT64U  CPU_TS32_to_uSec (CPU_TS32  ts_cnts)
{
	CPU_INT64U  ts_us;
  CPU_INT64U  fclk_freq;

 
  fclk_freq = BSP_CPU_ClkFreq();
  ts_us     = ts_cnts / (fclk_freq / DEF_TIME_NBR_uS_PER_SEC);

  return (ts_us);
}
#endif
 
 
#if (CPU_CFG_TS_64_EN == DEF_ENABLED)
CPU_INT64U  CPU_TS64_to_uSec (CPU_TS64  ts_cnts)
{
	CPU_INT64U  ts_us;
	CPU_INT64U  fclk_freq;


  fclk_freq = BSP_CPU_ClkFreq();
  ts_us     = ts_cnts / (fclk_freq / DEF_TIME_NBR_uS_PER_SEC);
	
  return (ts_us);
}
#endif

(3)为bsp.h添加代码

// bsp.h
#ifndef  __BSP_H__
#define  __BSP_H__

#include "stm32f1xx_hal.h"

void BSP_Init(void);

#endif


(4)修改main.c文件代码

/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "gpio.h"
#include "usart.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <includes.h>
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* 任务优先级 */
#define START_TASK_PRIO		3
#define LED0_TASK_PRIO		4
#define MSG_TASK_PRIO		5
#define LED1_TASK_PRIO		6

/* 任务堆栈大小	*/
#define START_STK_SIZE 		96
#define LED0_STK_SIZE 		64
#define MSG_STK_SIZE 		64
#define LED1_STK_SIZE 		64

/* 任务栈 */	
CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
CPU_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
CPU_STK MSG_TASK_STK[MSG_STK_SIZE];
CPU_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE];

/* 任务控制块 */
OS_TCB StartTaskTCB;
OS_TCB Led0TaskTCB;
OS_TCB MsgTaskTCB;
OS_TCB Led1TaskTCB;

/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PV */

/* 任务函数定义 */
void start_task(void *p_arg);
static  void  AppTaskCreate(void);
static  void  AppObjCreate(void);
static  void  led_pc13(void *p_arg);
static  void  send_msg(void *p_arg);
static  void  led_pa3(void *p_arg);
/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses 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_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{
	OS_ERR  err;
	OSInit(&err);
  HAL_Init();
	SystemClock_Config();
	//MX_GPIO_Init(); 这个在BSP的初始化里也会初始化
  MX_USART1_UART_Init();	
	/* 创建任务 */
	OSTaskCreate((OS_TCB     *)&StartTaskTCB,                /* Create the start task                                */
				 (CPU_CHAR   *)"start task",
				 (OS_TASK_PTR ) start_task,
				 (void       *) 0,
				 (OS_PRIO     ) START_TASK_PRIO,
				 (CPU_STK    *)&START_TASK_STK[0],
				 (CPU_STK_SIZE) START_STK_SIZE/10,
				 (CPU_STK_SIZE) START_STK_SIZE,
				 (OS_MSG_QTY  ) 0,
				 (OS_TICK     ) 0,
				 (void       *) 0,
				 (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
				 (OS_ERR     *)&err);
	/* 启动多任务系统,控制权交给uC/OS-III */
	OSStart(&err);            /* Start multitasking (i.e. give control to uC/OS-III). */
               
}


void start_task(void *p_arg)
{
	OS_ERR err;
	CPU_SR_ALLOC();
	p_arg = p_arg;
	
	/* YangJie add 2021.05.20*/
  BSP_Init();                                                   /* Initialize BSP functions */
  //CPU_Init();
  //Mem_Init();                                                 /* Initialize Memory Management Module */

#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
   OSStatTaskCPUUsageInit(&err);  		//统计任务                
#endif
	
#ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN			//如果使能了测量中断关闭时间
    CPU_IntDisMeasMaxCurReset();	
#endif

#if	OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN  		//当使用时间片轮转的时候
	 //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms
	OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);  
#endif		
	
	OS_CRITICAL_ENTER();	//进入临界区
	/* 创建LED0任务 */
	OSTaskCreate((OS_TCB 	* )&Led0TaskTCB,		
				 (CPU_CHAR	* )"led_pc13", 		
                 (OS_TASK_PTR )led_pc13, 			
                 (void		* )0,					
                 (OS_PRIO	  )LED0_TASK_PRIO,     
                 (CPU_STK   * )&LED0_TASK_STK[0],	
                 (CPU_STK_SIZE)LED0_STK_SIZE/10,	
                 (CPU_STK_SIZE)LED0_STK_SIZE,		
                 (OS_MSG_QTY  )0,					
                 (OS_TICK	  )0,					
                 (void   	* )0,					
                 (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
                 (OS_ERR 	* )&err);		

/* 创建LED1任务 */
	OSTaskCreate((OS_TCB 	* )&Led1TaskTCB,		
				 (CPU_CHAR	* )"led_pa3", 		
                 (OS_TASK_PTR )led_pa3, 			
                 (void		* )0,					
                 (OS_PRIO	  )LED1_TASK_PRIO,     
                 (CPU_STK   * )&LED1_TASK_STK[0],	
                 (CPU_STK_SIZE)LED1_STK_SIZE/10,	
                 (CPU_STK_SIZE)LED1_STK_SIZE,		
                 (OS_MSG_QTY  )0,					
                 (OS_TICK	  )0,					
                 (void   	* )0,					
                 (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
                 (OS_ERR 	* )&err);										 
				 
	/* 创建MSG任务 */
	OSTaskCreate((OS_TCB 	* )&MsgTaskTCB,		
				 (CPU_CHAR	* )"send_msg", 		
                 (OS_TASK_PTR )send_msg, 			
                 (void		* )0,					
                 (OS_PRIO	  )MSG_TASK_PRIO,     	
                 (CPU_STK   * )&MSG_TASK_STK[0],	
                 (CPU_STK_SIZE)MSG_STK_SIZE/10,	
                 (CPU_STK_SIZE)MSG_STK_SIZE,		
                 (OS_MSG_QTY  )0,					
                 (OS_TICK	  )0,					
                 (void   	* )0,				
                 (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, 
                 (OS_ERR 	* )&err);
				 
	OS_TaskSuspend((OS_TCB*)&StartTaskTCB,&err);		//挂起开始任务			 
	OS_CRITICAL_EXIT();	//进入临界区
}
/**
  * 函数功能: 启动任务函数体。
  * 输入参数: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
  */
static  void  led_pc13 (void *p_arg)
{
  OS_ERR      err;

  (void)p_arg;

  BSP_Init();                                                 /* Initialize BSP functions                             */
  CPU_Init();

  Mem_Init();                                                 /* Initialize Memory Management Module                  */

#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  OSStatTaskCPUUsageInit(&err);                               /* Compute CPU capacity with no task running            */
#endif

  CPU_IntDisMeasMaxCurReset();

  AppTaskCreate();                                            /* Create Application Tasks                             */

  AppObjCreate();                                             /* Create Application Objects                           */

  while (DEF_TRUE)
  {
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET);
		OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);
		OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

static  void  led_pa3 (void *p_arg)
{
  OS_ERR      err;

  (void)p_arg;

  BSP_Init();                                                 /* Initialize BSP functions                             */
  CPU_Init();

  Mem_Init();                                                 /* Initialize Memory Management Module                  */

#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  OSStatTaskCPUUsageInit(&err);                               /* Compute CPU capacity with no task running            */
#endif

  CPU_IntDisMeasMaxCurReset();

  AppTaskCreate();                                            /* Create Application Tasks                             */

  AppObjCreate();                                             /* Create Application Objects                           */

  while (DEF_TRUE)
  {
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
		OSTimeDlyHMSM(0, 0, 3, 0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
		OSTimeDlyHMSM(0, 0, 3, 0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

static  void  send_msg (void *p_arg)
{
  OS_ERR      err;

  (void)p_arg;

  BSP_Init();                                                 /* Initialize BSP functions                             */
  CPU_Init();

  Mem_Init();                                                 /* Initialize Memory Management Module                  */

#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  OSStatTaskCPUUsageInit(&err);                               /* Compute CPU capacity with no task running            */
#endif

  CPU_IntDisMeasMaxCurReset();

  AppTaskCreate();                                            /* Create Application Tasks                             */

  AppObjCreate();                                             /* Create Application Objects                           */

  while (DEF_TRUE)
  {
			printf("hello uc/OS \r\n");
		OSTimeDlyHMSM(0, 0, 2, 0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}


/* USER CODE BEGIN 4 */
/**
  * 函数功能: 创建应用任务
  * 输入参数: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
  */
static  void  AppTaskCreate (void)
{
  
}


/**
  * 函数功能: uCOSIII内核对象创建
  * 输入参数: 无
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
  */
static  void  AppObjCreate (void)
{

}

/* 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 */

  /* 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,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

(二)实现

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

四、总结

在这次实验中,我通过移植uCOS-III操作系统,完成了多个任务,对操作系统有了更多的了解。
以上为我此次学习成果,如有问题,烦请指正。

五、参考

链接:
STM32F103C8T6移植uC/OS-III基于HAL库超完整详细过程
链接:
STM32F103C8移植uCOSIII(HAL库)
链接:
【STM32】STM32F103C8T6基于HAL库移植uC/OS-III

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一、题目描述 二、解题思路 1.运动过程分析 这里需要一个油箱剩余油量的变量resGas&#xff0c;初始化resGas0&#xff1b;还需要一个标记从什么位置当做初始位置的startIdx&#xff0c;初始化startIdx0。 我们从数组下标idx0处开始向后遍历&#xff0c;初始时startIdx0&#…

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前言 爬取 雪球网的股票数据 [环境使用]&#xff1a;python 3.12 解释器pycharm 编辑器 【模块使用】&#xff1a;import requests -->数据请求模块 要安装 命令 pip install requestsimport csv -->将数据保存到CSV表格中import pandas -->也可以将数据保…

武汉理工大学嵌入式系统应用之临时抱佛脚复习

其实大学很多课程的期末冲刺复习非常简单&#xff0c;就是在大脑中构建一个redis数据库就行了&#xff0c;缓存下一大堆键值对&#xff0c;然后考试的时候输出&#xff0c;很没意思。 嵌入式系统的定义 以应用为中心&#xff0c;以计算机技术为基础&#xff0c;软件硬件可裁剪…

基于Python的北京天气数据可视化分析

项目用到库 import numpy as np import pandas as pd import datetime from pyecharts.charts import Line from pyecharts.charts import Boxplot from pyecharts.charts import Pie,Grid from pyecharts import options as opts from pyecharts.charts import Calendar 1.2…

【Vue】——组件的注册与引用

&#x1f4bb;博主现有专栏&#xff1a; C51单片机&#xff08;STC89C516&#xff09;&#xff0c;c语言&#xff0c;c&#xff0c;离散数学&#xff0c;算法设计与分析&#xff0c;数据结构&#xff0c;Python&#xff0c;Java基础&#xff0c;MySQL&#xff0c;linux&#xf…

大泽动力30KW静音汽油发电机

安全操作&#xff1a; 在使用前&#xff0c;确保发电机放置在通风良好、干燥、无易燃物品的地方。 避免在发电机运行时触摸其热表面或运转部件&#xff0c;以免烫伤或受伤。 遵循发电机的启动和停机程序&#xff0c;不要随意操作。 燃油管理&#xff1a; 使用高质量的汽油&…

【C/C++】IO流

目录 前言&#xff1a; 一&#xff0c;C语言的I/O流 二&#xff0c;C的I/O流 2-1&#xff0c;C标准IO流 2-2&#xff0c;IO流的连续输入 前言&#xff1a; “流”即是流动的意思&#xff0c;是物质从一处向另一处流动的过程&#xff0c;是对一种有序连续且具有方向性的数据…

地面站Mission planner

官方教程; Mission Planner地面站介绍 | Autopilot (gitbook.io) Mission Planner 功能/屏幕 — Mission Planner 文档 (ardupilot.org) 安卓或者windows软件下载地址&#xff1a; 地面站连接及使用 plane (cuav.net) 在完全装机后再进行各干器件的校准&#xff0c;没有组…

【十大排序算法】插入排序

插入排序&#xff0c;如一位细心的整理者&#xff0c; 她从序列的左端开始&#xff0c; 挨个将元素归位。 每当她遇到一个无序的元素&#xff0c; 便将它插入已经有序的部分&#xff0c; 直至所有元素有序排列。 她不张扬&#xff0c;却有效率&#xff0c; 用自己的方式&…

如何恢复已删除的文件(简单5 分钟方法)

本文介绍如何使用文件恢复程序恢复已删除的文件。其中包括与恢复已删除文件相关的提示。 如何恢复已删除的文件 从硬盘中恢复已删除的文件并不是一件疯狂的事情&#xff0c;但一旦意识到文件已被删除&#xff0c;尝试恢复会有所帮助。被删除的文件通常直到被其他文件覆盖后才真…

如何在Python中向Word文档添加段落

如何在Python中向Word文档添加段落 添加段落代码解析添加前与添加后 在这篇博客文章中&#xff0c;我们使用Python向Word文档添加段落。 添加段落 from docx import Document# 打开一个现有的Word文档 doc Document(rC:\Users\Administrator\Desktop\Word文档\example.docx)…

02Linux文件,目录,过滤,管道常用命令

Linux基础概述 Linux基础目录 Linux没有盘符这个概念, 只有一个顶级根目录 /, 所有文件都在它下面 在Windows系统中路径之间的层级关系使用/来表示在Linux系统中路径之间的层级关系使用/来表示,出现在开头的/表示根目录, /home/a.txt表示根目录下的home文件夹内有a.txt文件 …

Python中__面向对象__学习 (上)

目录 一、类和对象 1.类的定义 2.根据对象创建类 二、构造和析构 1.构造方法 &#xff08;1&#xff09;不带参数的构造方法 &#xff08;2&#xff09;带参数的构造方法 2.析构方法 三、重载 1.定制对象的字符串形式 &#xff08;1&#xff09;只重载__str__方法 …

STM32 HAL库开发——入门篇(3):OLED、LCD

源自正点原子视频教程&#xff1a; 【正点原子】手把手教你学STM32 HAL库开发全集【真人出镜】STM32入门教学视频教程 单片机 嵌入式_哔哩哔哩_bilibili 一、OLED 二、内存保护&#xff08;MPU&#xff09;实验 2.1 内存保护单元 三、LCD 3.1 显示屏分类 3.2 LCD简介 3.3 LCD…

【JAVASE】日期与时间类(上)

一&#xff1a;概述 从JAVA SE 8开始提供了java.time包&#xff0c;该包中有专门处理日期和时间的类。 LocalDate LocalDateTime 和LocalTime 类的对象封装和日期、时间有关的数据&#xff0c;这三个类都是final类&#xff0c;而且不提供修改数据的方法&#xff0c;即这…

ai辅助教育孩子

孩子经常躺在床上看手机是一个需要关注的问题&#xff0c;因为这不仅可能影响他们的视力健康&#xff0c;还可能影响睡眠质量和身体健康。以下是一些建议&#xff0c;帮助应对这一问题&#xff1a; 设定明确的规定&#xff1a; 与孩子一起制定使用手机的规则&#xff0c;如每天…

前端多人项目开发中,如何保证CSS样式不冲突?

在前端项目开发中&#xff0c;例如突然来了一个大项目&#xff0c;很可能就需要多人一起开发&#xff0c;领导说了&#xff0c;要快&#xff0c;要快&#xff0c;要快&#xff0c;你们给我快。然后下面大伙就一拥而上&#xff0c;干着干着发现&#xff0c;一更新代码&#xff0…

LiDAR360MLS 7.2.0 雷达点云数据处理软件功能介绍

新增模块和功能: 支持手持、背包数据的解算 SLAM解算成功率提升 SLAM解算效率提升 采集端与后处理端保持一致 赋色优化 新增平面图模块 新增平面图全自动矢量化功能 新增平面图矢量一键导出DXF功能 新增平面图正射影像一键导出功能 支持交叉、垂直绘制 支…

添加west扩展命令

使用west工具的帮助命令&#xff0c;west -h&#xff0c;不仅可以列出west工具的内置命令&#xff0c;也可以列举当前工程中实现的扩展命令&#xff0c;如build&#xff0c;flash等。 本文将介绍如何添加扩展命令。 west扩展命令的位置通过以下方式查找&#xff1a; 1. 首先找…