编写虚拟的GPIO控制器的驱动程序:和pinctrl的交互使用

往期内容

本专栏往期内容:

  1. Pinctrl子系统和其主要结构体引入
  2. Pinctrl子系统pinctrl_desc结构体进一步介绍
  3. Pinctrl子系统中client端设备树相关数据结构介绍和解析
  4. inctrl子系统中Pincontroller构造过程驱动分析:imx_pinctrl_soc_info结构体
  5. Pinctrl子系统中client端使用pinctrl过程的驱动分析
  6. Pinctrl子系统中Pincontroller和client驱动程序的编写
  7. GPIO子系统层次与数据结构详解-CSDN博客
  8. GPIO子系统中Controller驱动源码分析

input子系统专栏:

  1. 专栏地址:input子系统
  2. input角度:I2C触摸屏驱动分析和编写一个简单的I2C驱动程序
    – 末片,有往期内容观看顺序

I2C子系统专栏:

  1. 专栏地址:IIC子系统
  2. 具体芯片的IIC控制器驱动程序分析:i2c-imx.c-CSDN博客
    – 末篇,有往期内容观看顺序

总线和设备树专栏:

  1. 专栏地址:总线和设备树
  2. 设备树与 Linux 内核设备驱动模型的整合-CSDN博客
    – 末篇,有往期内容观看顺序

img

目录

前言

Linux 4.x内核文档

  • Linux-4.9.88\Documentation\gpio📎drivers-on-gpio.txt📎gpio.txt📎gpio-legacy.txt📎sysfs.txt📎board.txt📎consumer.txt📎driver.txt
  • Linux-4.9.88\Documentation\devicetree\bindings\gpio\gpio.txt📎gpio.txt
  • Linux-4.9.88\drivers\gpio\gpio-mxc.c📎gpio-mxc.c
  • Linux-4.9.88\arch\arm\boot\dts\imx6ull.dtsi

本文主要讲解了如何在Linux 4.9.88内核中为虚拟GPIO控制器编写驱动程序,并展示了GPIO和Pinctrl子系统之间的交互方式。假设该虚拟GPIO控制器有4个引脚,然后在设备树中为其设置相应的设备节点和引脚配置。通过代码示例展示了如何实现GPIO的输入、输出功能,包括GPIO的值读取与设置。文介绍了GPIO控制器与Pinctrl的关系以及两者的映射机制,解释了gpio_pin_range和pinctrl_gpio_range结构体的作用,并提供了GPIO子系统中调用Pinctrl的流程示例。

1.编写虚拟的GPIO控制器的驱动程序

1.1 硬件功能

假设这个虚拟的GPIO Controller有4个引脚:

img

1.2 编写设备树文件

修改arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts,添加如下代码:

/ {gpio_virt: virtual_gpiocontroller {compatible = "example,virtual_gpio";gpio-controller;#gpio-cells = <2>;ngpios = <4>;};myled {compatible = "XXX,leddrv";led-gpios = <&gpio_virt 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;};
};

1.3 代码编写

代码编写:📎virtual_gpio_driver.c

#include <linux/module.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/mfd/syscon.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_device.h>
#include <linux/of_address.h>
#include <linux/gpio/consumer.h>
#include <linux/gpio/driver.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/regmap.h>// 定义一个全局的GPIO芯片结构体指针
static struct gpio_chip *g_virtual_gpio_chip;// 用于模拟GPIO状态的全局变量
static int g_gpio_status = 0;// 设备树匹配结构,匹配支持的设备
static const struct of_device_id virtual_gpio_of_match[] = {{ .compatible = "example,virtual_gpio", },{ },
};// 设置GPIO为输出模式的函数实现
static int virtual_gpio_set_direction_output(struct gpio_chip *chip, unsigned offset, int value) {printk("Setting GPIO pin %d as output %s\n", offset, value ? "high" : "low");return 0; // 成功返回0
}// 设置GPIO为输入模式的函数实现
static int virtual_gpio_set_direction_input(struct gpio_chip *chip, unsigned offset) {printk("Setting GPIO pin %d as input\n", offset);return 0; // 成功返回0
}// 获取GPIO当前值的函数实现
static int virtual_gpio_get_value(struct gpio_chip *chip, unsigned offset) {int value = (g_gpio_status & (1 << offset)) ? 1 : 0;printk("Reading GPIO pin %d, current value = %d\n", offset, value);return value; // 返回当前值
}// 设置GPIO值的函数实现
static void virtual_gpio_set_value(struct gpio_chip *chip, unsigned offset, int value) {printk("Setting GPIO pin %d to %d\n", offset, value);if (value) {g_gpio_status |= (1 << offset); // 设置为高电平} else {g_gpio_status &= ~(1 << offset); // 设置为低电平}
}// 设备探测函数
static int virtual_gpio_probe(struct platform_device *pdev) {int ret;unsigned int ngpios;printk("Probing virtual GPIO driver: %s, line: %d\n", __FUNCTION__, __LINE__);// 分配gpio_chip结构体内存g_virtual_gpio_chip = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*g_virtual_gpio_chip), GFP_KERNEL);// 配置gpio_chip的相关信息g_virtual_gpio_chip->label = pdev->name;g_virtual_gpio_chip->direction_output = virtual_gpio_set_direction_output;g_virtual_gpio_chip->direction_input = virtual_gpio_set_direction_input;g_virtual_gpio_chip->get = virtual_gpio_get_value;g_virtual_gpio_chip->set = virtual_gpio_set_value;g_virtual_gpio_chip->parent = &pdev->dev; // 设置父设备g_virtual_gpio_chip->owner = THIS_MODULE; // 设置模块所有者// 读取ngpios属性g_virtual_gpio_chip->base = -1; // 默认未分配基地址ret = of_property_read_u32(pdev->dev.of_node, "ngpios", &ngpios);g_virtual_gpio_chip->ngpio = ngpios; // 设置GPIO数量// 注册gpio_chipret = devm_gpiochip_add_data(&pdev->dev, g_virtual_gpio_chip, NULL);return ret; // 返回结果
}// 设备移除函数
static int virtual_gpio_remove(struct platform_device *pdev) {printk("Removing virtual GPIO driver: %s, line: %d\n", __FUNCTION__, __LINE__);return 0; // 成功返回0
}// 定义platform_driver
static struct platform_driver virtual_gpio_driver = {.probe = virtual_gpio_probe,.remove = virtual_gpio_remove,.driver = {.name = "example_virtual_gpio",.of_match_table = of_match_ptr(virtual_gpio_of_match),},
};// 初始化函数
static int __init virtual_gpio_init(void) {printk("Initializing virtual GPIO driver: %s, line: %d\n", __FUNCTION__, __LINE__);return platform_driver_register(&virtual_gpio_driver); // 注册platform_driver
}// 清理函数
static void __exit virtual_gpio_exit(void) {printk("Exiting virtual GPIO driver: %s, line: %d\n", __FUNCTION__, __LINE__);platform_driver_unregister(&virtual_gpio_driver); // 注销platform_driver
}// 模块初始化和清理宏
module_init(virtual_gpio_init);
module_exit(virtual_gpio_exit);// 模块许可证
MODULE_LICENSE("GPL");

of_property_read_u32:📎of.h

2.GPIO子系统与Pinctrl子系统的交互

Linux-4.9.88\drivers\gpio\gpio-74x164.c📎gpio-74x164.c

2.1 使用GPIO前应该设置Pinctrl

假设使用这个虚拟的GPIO Controller的pinA来控制LED:

img

要使用pinA来控制LED,首先要通过Pinctrl子系统把它设置为GPIO功能,然后才能设置它为输出引脚、设置它的输出值。

所以在设备树文件里,应该添加Pinctrl的内容:

virtual_pincontroller {compatible = "XXX,virtual_pinctrl";myled_pin: myled_pin {functions = "gpio"; // 设置引脚功能为GPIOgroups = "pin0"; // 指定该引脚所在的组configs = <0x11223344>; // 配置该引脚的其他特性};
};gpio_virt: virtual_gpiocontroller {compatible = "XXX,virtual_gpio";gpio-controller; // 标识这是一个GPIO控制器#gpio-cells = <2>; // GPIO单元的数量ngpios = <4>; // GPIO引脚数量
};myled {compatible = "XXX,leddrv"; // LED驱动led-gpios = <&gpio_virt 0 GPIO_ACTIVE_LOW>; // 指定使用的GPIO引脚pinctrl-names = "default"; // 指定Pinctrl的名称pinctrl-0 = <&myled_pin>; // 指定使用的Pinctrl设置
};

许多芯片并不需要在设备树中显式地将引脚配置为GPIO功能。这是因为某些芯片(例如STM32MP157)在内部实现上已经将GPIO功能与引脚复用整合在一起。因此,Pinctrl的使用在某些情况下是虚拟的,它与GPIO密切相关。

2.2 GPIO和Pinctrl的映射关系

2.2.1 示例

img

  • 左边的Pinctrl支持8个引脚,在Pinctrl的内部编号为0~7

  • 图中有2个GPIO控制器

    • GPIO0内部引脚编号为03,假设在GPIO子系统中全局编号为100103
    • GPIO1内部引脚编号为03,假设在GPIO子系统中全局编号为104107
  • 假设我们要使用pin1_1,应该这样做:

    • 根据GPIO1的内部编号1,可以换算为Pinctrl子系统中的编号5
    • 使用Pinctrl的函数,把第5个引脚配置为GPIO功能

2.2.2 数据结构

gpio_pin_range 结构体定义了 GPIO 控制器控制的引脚范围和对应的 pinctrl 设备,允许 GPIO 控制器管理一个 pinctrl 设备的引脚范围。

/** * struct gpio_pin_range - GPIO 控制器所控制的引脚范围* @node: 连接到范围列表的链表节点,用于内部维护 pin range 的集合。* @pctldev: 指向管理相应引脚的 pinctrl 设备(pinctrl_dev)的指针,*           该设备将处理引脚复用、方向控制等功能。* @range: 由 GPIO 控制器控制的引脚的实际范围,包含引脚的起始位置、数量等信息。*/
struct gpio_pin_range {struct list_head node;            // 列表头,维护 GPIO 范围的链表结构struct pinctrl_dev *pctldev;      // 与 GPIO 控制器关联的 pinctrl 设备struct pinctrl_gpio_range range;  // 由 GPIO 控制器控制的引脚范围信息
};
  • node:这是一个链表节点,通常用于将多个 gpio_pin_range 链接成一个链表,以便管理和迭代多个引脚范围。
  • pctldev:指向 pinctrl 设备的指针,pinctrl 设备负责管理 GPIO 引脚的复用和配置。
  • range:定义了 GPIO 控制器管理的实际引脚范围,包含引脚基地址和数量等信息。

pinctrl_gpio_range 结构体描述了由 GPIO 控制器所处理的 GPIO 引脚范围,为每个 GPIO 控制器提供一个编号空间的子范围。

/*** struct pinctrl_gpio_range - 每个 GPIO 控制器提供的 GPIO 编号范围* @node: 用于内部使用的链表节点,连接到范围列表中* @name: 此 GPIO 控制器范围的名称,用于标识 GPIO 控制器* @id: 该范围的芯片 ID,用于在范围内区分 GPIO 控制器* @base: GPIO 范围的基地址偏移,用于计算 GPIO 引脚编号* @pin_base: 如果 pins 数组为 NULL,此字段表示 GPIO 引脚范围的基引脚编号* @pins: 指向引脚枚举数组的指针,该数组列出 GPIO 范围中的所有引脚* @npins: GPIO 范围内的引脚数量,包含基引脚编号* @gc: 可选指针,指向 gpio_chip 结构体,该结构体用于 GPIO 控制器的基本信息*/
struct pinctrl_gpio_range {struct list_head node;       // 内部链表节点,连接到 GPIO 范围列表const char *name;            // 范围名称,标识 GPIO 控制器unsigned int id;             // GPIO 范围 ID,唯一标识该范围unsigned int base;           // GPIO 编号范围的基地址偏移,用于计算引脚编号unsigned int pin_base;       // 引脚范围的基引脚编号,如果 pins 数组为 NULL 使用此基数unsigned const *pins;        // 引脚数组的指针,列出该 GPIO 范围内的所有引脚unsigned int npins;          // GPIO 范围中的引脚数量,包括基引脚编号struct gpio_chip *gc;        // 可选的 gpio_chip 指针,用于指向 GPIO 控制器信息
};
  • node:内部链表节点,用于管理 pinctrl_gpio_range 的链表结构。
  • name:范围的名称,通常是 GPIO 控制器的名称,用于标识该范围。
  • id:范围 ID,唯一标识该 GPIO 范围,用于在控制器中区分不同的 GPIO 范围。
  • base:GPIO 编号范围的基地址偏移量,通过该偏移量确定 GPIO 控制器管理的具体引脚编号。
  • pin_base:基引脚编号,表示该 GPIO 范围的起始引脚,通常在 pins 数组为空时使用。
  • pins:指向引脚编号数组的指针,列出该 GPIO 范围内的所有 GPIO 引脚。
  • npins:范围内的引脚数量,包括基引脚编号。
  • gc:可选的指向 gpio_chip 结构体的指针,用于与 GPIO 控制器相关联,提供 GPIO 控制器的基本信息。

2.3 GPIO调用Pinctrl的过程

GPIO子系统中的request函数,用来申请某个GPIO引脚,

它会导致Pinctrl子系统中的这2个函数之一被调用:pmxops->gpio_request_enablepmxops->request

调用关系如下:

gpiod_get //获取GPIO描述符的主函数,通常用于申请和配置GPIO引脚。gpiod_get_index desc = of_find_gpio(dev, con_id, idx, &lookupflags);//查找设备树中指定的GPIO。ret = gpiod_request(desc, con_id ? con_id : devname); //用于确认请求并进行最终设置。ret = gpiod_request_commit(desc, label); //如果GPIO芯片结构体中的request指针非空,它会调用芯片的request函数。if (chip->request) {ret = chip->request(chip, offset);}

编写GPIO驱动程序时,所设置chip->request函数,一般直接调用gpiochip_generic_request,它导致Pinctrl把引脚复用为GPIO功能。

gpiochip_generic_request(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)pinctrl_request_gpio(chip->gpiodev->base + offset) //该函数负责将引脚配置为GPIO功能ret = pinctrl_get_device_gpio_range(gpio, &pctldev, &range); // gpio是引脚的全局编号/* Convert to the pin controllers number space */pin = gpio_to_pin(range, gpio);ret = pinmux_request_gpio(pctldev, range, pin, gpio);ret = pin_request(pctldev, pin, owner, range);

Pinctrl子系统中的pin_request函数就会把引脚配置为GPIO功能:

static int pin_request(struct pinctrl_dev *pctldev,int pin, const char *owner,struct pinctrl_gpio_range *gpio_range) {const struct pinmux_ops *ops = pctldev->desc->pmxops;// 检查是否有用于请求引脚的操作if (gpio_range && ops->gpio_request_enable) {// 请求并启用单个GPIO引脚status = ops->gpio_request_enable(pctldev, gpio_range, pin);} else if (ops->request) {// 如果有通用请求函数,则调用status = ops->request(pctldev, pin);} else {// 默认情况下,不做任何操作status = 0;}return status; // 返回请求状态
}

2.4 编程_GPIO使用Pinctrl

2.4.1 做什么

如果不想在使用GPIO引脚时,在设备树中设置Pinctrl信息,

如果想让GPIO和Pinctrl之间建立联系,

需要做这些事情:

  1. 表明GPIO和Pinctrl间的联系

在GPIO设备树中使用gpio-ranges来描述它们之间的联系:

  • GPIO系统中有引脚号
  • Pinctrl子系统中也有自己的引脚号
  • 2个号码要建立映射关系
  • 在GPIO设备树中使用如下代码建立映射关系
// 当前GPIO控制器的0号引脚, 对应pinctrlA中的128号引脚, 数量为12
gpio-ranges = <&pinctrlA 0 128 12>; 
  1. 解析这些联系

在GPIO驱动程序中,解析跟Pinctrl之间的联系:处理gpio-ranges:

  • 这不需要我们自己写代码
  • 注册gpio_chip时会自动调用
int gpiochip_add_data(struct gpio_chip *chip, void *data)status = of_gpiochip_add(chip);status = of_gpiochip_add_pin_range(chip);of_gpiochip_add_pin_rangefor (;; index++) {ret = of_parse_phandle_with_fixed_args(np, "gpio-ranges", 3,index, &pinspec);pctldev = of_pinctrl_get(pinspec.np); // 根据gpio-ranges的第1个参数找到pctldev// 增加映射关系	/* npins != 0: linear range */ret = gpiochip_add_pin_range(chip,pinctrl_dev_get_devname(pctldev),pinspec.args[0],pinspec.args[1],pinspec.args[2]);
  1. 编程
  • 在GPIO驱动程序中,提供gpio_chip->request
  • 在Pinctrl驱动程序中,提供pmxops->gpio_request_enablepmxops->request

2.4.2 编程

  1. GPIO控制器编程

在编写GPIO驱动程序时,需要关注以下几个方面:

  1. 设置请求函数

    • 确保在GPIO芯片结构体中正确设置chip->request指针,通常指向gpiochip_generic_request。这样可以确保引脚被正确复用为GPIO功能。
  2. 理解设备树

    • 如果GPIO引脚来自设备树,确保在设备树中正确描述GPIO的相关属性和配置,以便gpiod_get和相关函数能够正确查找和请求GPIO。
  3. 错误处理

    • 在每个调用中检查返回值,确保处理潜在的错误,避免因引脚请求失败而导致驱动不稳定。
  4. 功能分离

    • 在实现请求和释放引脚时,确保保持代码的清晰和可读,尽量将复杂逻辑分离到辅助函数中,以便于维护。

gpio_chip中提供request函数:

c chip->request = gpiochip_generic_request;

📎virtual_gpio_driver.c
(参考)>>
📎virtual_gpio_driver0.c

  1. Pinctrl编程
static const struct pinmux_ops virtual_pmx_ops = {.get_functions_count = virtual_pmx_get_funcs_count,.get_function_name = virtual_pmx_get_func_name,.get_function_groups = virtual_pmx_get_groups,.set_mux = virtual_pmx_set,.gpio_request_enable = virtual_pmx_gpio_request_enable,
};

📎virtual_pinctrl_driver.c📎core.h

  1. led:

📎virtual_pinctrl_client.c(参考) 》 📎leddrv.c

📎ledtest.c

2.4.3 注意

IMX6ULL使用GPIO时必须设置Pinctrl,如果不设置,只有那些默认就是GPIO功能的引脚可以正常使用。

原因:

  • GPIO控制器的设备树中,没有gpio-ranges
  • Pinctrl驱动中并没有提供pmxops->gpio_request_enablepmxops->request
  • gpio_chip结构体中direction_inputdirection_output,并没有配置引脚为GPIO功能

3.GPIO子系统的sysfs接口

  • Linux-4.9.88\drivers\gpio\gpiolib-sysfs.c📎gpiolib-sysfs.c

3.1 驱动程序

📎gpiolib-sysfs.c

3.2 常用的sysfs文件

3.2.1 有哪些GPIO控制器

/sys/bus/gpio/devices目录下,列出了所有的GPIO控制器,如下表示有11个GPIO控制器:

/sys/bus/gpio/devices/gpiochip0
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip1
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip2
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip3
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip4
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip5
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip6
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip7
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip8
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip9
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip10

3.2.2 每个GPIO控制器的详细信息

/sys/class/gpio/gpiochipXXX下,有这些信息:

/sys/class/gpio/gpiochip508]# ls -1
base     // 这个GPIO控制器的GPIO编号
device
label    // 名字
ngpio    // 引脚个数
power
subsystem
uevent

3.2.3 查看GPIO使用情况

cat /sys/kernel/debug/gpio

3.2.4 通过sysfs使用GPIO

如果只是简单的引脚控制(比如输出、查询输入值),可以不编写驱动程序。

但是涉及中断的话,就需要编写驱动程序了。

1. 确定GPIO编号

查看每个/sys/class/gpio/gpiochipXXX目录下的label,确定是你要用的GPIO控制器,也称为GPIO Bank。

根据它名字gpiochipXXX,就可以知道基值是XXX。

基值加上引脚offset,就是这个引脚的编号。

2. 导出/设置方向/读写值

举例:

echo 509 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio509/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio509/value
echo 509 > /sys/class/gpio/unexportecho 509 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio509/direction
cat /sys/class/gpio/gpio509/value
echo 509 > /sys/class/gpio/unexport

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:http://www.mzph.cn/news/884984.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

toolkit二次开发学习之程序集(ProAsmcomp)和装配体组件路径对象(ProAsmcomppath)

程序集ProAsmcomp可以理解为装配体组件对象。 对象ProAssembly是ProSolid的一个实例&#xff0c;并共享相同的声明。因此&#xff0c;ProAssembly对象可以作为适用于装配体的任何ProSolid和ProMdl函数的输入。特别是&#xff0c;因为你可以使用函数ProSolidFeatVisit()来遍历特…

【启程Golang之旅】深入理解 Protocol Buffers 及其应用

如果你是 Go 语言的开发者&#xff0c;理解如何在 Go 中使用 Protobuf&#xff0c;将帮助你大幅提升数据传输的效率&#xff0c;并实现更高性能的系统设计。 本篇文章将深入探讨 Go 语言中使用 Protobuf 的基础知识、常见应用以及最佳实践&#xff0c;带你一步步了解如何在项目…

Intent介绍#1

Intent 它是Android里非常重要的角色&#xff0c;基本上是核心人物。 能做的 startActivity --> 启动activitybroadcastIntent -> BroadcastContext.startService(Intent) Context.bindService(Intent, BindServiceFlags, Executor, ServiceConnection) -> Service…

鸿蒙开发案例:七巧板

【1】引言&#xff08;完整代码在最后面&#xff09; 本文介绍的拖动七巧板游戏是一个简单的益智游戏&#xff0c;用户可以通过拖动和旋转不同形状的七巧板块来完成拼图任务。整个游戏使用鸿蒙Next框架开发&#xff0c;利用其强大的UI构建能力和数据响应机制&#xff0c;实现了…

(61)使用LMS算法估计线性预测器并计算估计误差的MATLAB仿真

文章目录 前言一、仿真说明二、仿真代码三、仿真结果1.LMS自适应滤波器权向量更新曲线2.LMS自适应滤波器算法学习曲线3.期望信号与LMS自适应滤波器输出信号 前言 本文介绍了LMS自适应滤波器对线性预测器系统权系数的估计&#xff0c;进行100次独立实验&#xff0c;计算平均估计…

313页电力集团大数据应用支撑平台技术支撑服务项目技术投标方案

▲关注智慧方案文库&#xff0c;学习9000多份最新解决方案&#xff0c;其中 PPT、WORD超过7000多份 &#xff0c;覆盖智慧城市多数领域的深度知识社区&#xff0c;稳定更新4年&#xff0c;日积月累&#xff0c;更懂行业需求。 313页Word大型电力集团大数据应用支撑平台 技术支…

6款IntelliJ IDEA插件,让Spring和Java开发如虎添翼

文章目录 1、SonarLint2、JRebel for IntelliJ3、SwaggerHub插件4、Lombok插件5、RestfulTool插件6、 Json2Pojo插件7、结论 对于任何Spring Boot开发者来说&#xff0c;两个首要的目标是最大限度地提高工作效率和确保高质量代码。IntelliJ IDEA 是目前最广泛使用的集成开发环境…

标准IO的应用

1、使用这fscanf和fprintf两个函数实现文件的拷贝。 #include<myhead.h> int main(int argc, const char *argv[]) {FILE *fp;if((fpfopen("./1.txt","w"))NULL){perror("fopen");return -1;}int num100;printf("num%d\n",num…

CPU Study - Instructions Fetch

参考来源&#xff1a;《超标量处理器设计》—— 姚永斌 N-Way CPU 取指问题 如果CPU可以在每个周期内同时解码N条指令&#xff0c;则此类CPU为N-Way超标量处理器。 N-Way超标量处理器需要每个周期从I-Cache中至少取得N条指令&#xff0c;这N条指令成为一组Fetch Group。 为了…

蓝桥杯真题——三角回文数(C语言)

问题描述 对于正整数 n, 如果存在正整数 k 使得 n123⋯kk(k1)2n123⋯kk(k1)/2​, 则 n 称为三角数。例如, 66066 是一个三角数, 因为 66066123⋯36366066123⋯363 。 如果一个整数从左到右读出所有数位上的数字, 与从右到左读出所有数位 上的数字是一样的, 则称这个数为回文数…

string模拟实现构造+析构

个人主页&#xff1a;Jason_from_China-CSDN博客 所属栏目&#xff1a;C系统性学习_Jason_from_China的博客-CSDN博客 所属栏目&#xff1a;C知识点的补充_Jason_from_China的博客-CSDN博客 string模拟实现构造 方案1&#xff08;初始化列表的实现&#xff09;&#xff1a; 这…

yolov8涨点系列之Concat模块改进

文章目录 Concat模块修改步骤(1) BiFPN_Concat3模块编辑(2)在__init_.pyconv.py中声明&#xff08;3&#xff09;在task.py中声明yolov8引入BiFPN_Concat3模块yolov8.yamlyolov8.yaml引入C2f_up模块 在YOLOv8中&#xff0c; concat模块主要用于将多个特征图连接在一起。其具体…

基于Spring Boot和Vue的电子商城系统功能设计

基于Spring Boot和Vue的电子商城系统功能设计 该系统是一个基于Spring Boot和Vue框架的电子商城平台&#xff0c;包含前台商城和后台管理系统。系统功能设计包括用户购物体验和管理员管理功能&#xff0c;支持商品的分类展示、收藏、购物车和订单管理等模块。以下是系统功能的简…

【课程总结】day34:多模态大模型之ViT模型、CLIP模型论文阅读理解

前言 在【课程总结】day31&#xff1a;多模态大模型初步了解一文中&#xff0c;我们对多模态大模型的基本原理有了初步了解&#xff0c;本章内容将通过论文阅读理解&#xff0c;更进一步理解多模态大模型中所涉及的 Vit 架构、Transformer在视觉应用的理念以及 Clip图像与文本…

实现数传数据转网口(以太网)和遥控器SBUS信号转串口的功能

为了帮助你实现数传数据转网口&#xff08;以太网&#xff09;和SBUS信号转串口的功能&#xff0c;这里提供一个基本的框架。我们将使用STM32微控制器来完成这些任务。假设你已经具备了STM32的基本开发经验&#xff0c;并且已经安装了相应的开发环境&#xff08;如STM32CubeIDE…

【大数据学习 | kafka高级部分】kafka的快速读写

1. 追加写 根据以上的部分我们发现存储的方式比较有规划是对于后续查询非常便捷的&#xff0c;但是这样存储是不是会更加消耗存储性能呢&#xff1f; 其实kafka的数据存储是追加形式的&#xff0c;也就是数据在存储到文件中的时候是以追加方式拼接到文件末尾的&#xff0c;这…

【超级详细】基于Zynq FPGA对雷龙SD NAND的测试

目录 一、SD NAND特征1.1 SD卡简介1.2 SD卡Block图 二、SD卡样片三、Zynq测试平台搭建3.1 测试流程3.2 SOC搭建 一、SD NAND特征 1.1 SD卡简介 雷龙的SD NAND有很多型号&#xff0c;在测试中使用的是CSNP4GCR01-AMW与CSNP32GCR01-AOW。芯片是基于NAND FLASH和 SD控制器实现的…

[357]基于springboot的中小型制造企业质量管理系统

摘 要 信息数据从传统到当代&#xff0c;是一直在变革当中&#xff0c;突如其来的互联网让传统的信息管理看到了革命性的曙光&#xff0c;因为传统信息管理从时效性&#xff0c;还是安全性&#xff0c;还是可操作性等各个方面来讲&#xff0c;遇到了互联网时代才发现能补上自古…

数据结构:跳表实现(C++)

个人主页 &#xff1a; 个人主页 个人专栏 &#xff1a; 《数据结构》 《C语言》《C》《Linux》《网络》 《redis学习笔记》 文章目录 前言跳表跳表的优化思路skiplist&#xff0c;平衡搜索树&#xff0c;哈希表的对比 实现思路SkiplistNodesearch 搜索add 增加earse 删除 整体…

Rancher的安装

1. 概览 1.1 用户界面优势 Rancher 提供了一个直观的图形用户界面&#xff08;GUI&#xff09;。对于不熟悉 Kubernetes 复杂的命令行操作&#xff08;如使用kubectl&#xff09;的用户来说&#xff0c;通过 Rancher 的界面可以方便地进行资源管理。例如&#xff0c;用户可以在…