鸿蒙内核源码分析(信号量篇) | 谁在负责解决任务的同步

news2024/9/23 11:26:20

基本概念

信号量(Semaphore) 是一种实现任务间通信的机制,可以实现任务间同步或共享资源的互斥访问。

一个信号量的数据结构中,通常有一个计数值,用于对有效资源数的计数,表示剩下的可被使用的共享资源数,其值的含义分两种情况:

0,表示该信号量当前不可获取,因此可能存在正在等待该信号量的任务。
正值,表示该信号量当前可被获取。

以同步为目的的信号量和以互斥为目的的信号量在使用上有如下不同:

用作互斥时,初始信号量计数值不为0,表示可用的共享资源个数。在需要使用共享资源前,先获取信号量,然后使用一个共享资源,使用完毕后释放信号量。这样在共享资源被取完,即信号量计数减至0时,其他需要获取信号量的任务将被阻塞,从而保证了共享资源的互斥访问。另外,当共享资源数为1时,建议使用二值信号量,一种类似于互斥锁的机制。

用作同步时,初始信号量计数值为0。任务1获取信号量而阻塞,直到任务2或者某中断释放信号量,任务1才得以进入Ready或Running态,从而达到了任务间的同步。

信号量运作原理

信号量初始化,为配置的N个信号量申请内存(N值可以由用户自行配置,通过 LOSCFG_BASE_IPC_SEM_LIMIT 宏实现),并把所有信号量初始化成未使用,加入到未使用链表中供系统使用。

  • 信号量创建,从未使用的信号量链表中获取一个信号量,并设定初值。
  • 信号量申请,若其计数器值大于0,则直接减1返回成功。否则任务阻塞,等待其它任务释放该信号量,
    等待的超时时间可设定。当任务被一个信号量阻塞时,将该任务挂到信号量等待任务队列的队尾。
  • 信号量释放,若没有任务等待该信号量,则直接将计数器加1返回。否则唤醒该信号量等待任务队列上的第一个任务。
  • 信号量删除,将正在使用的信号量置为未使用信号量,并挂回到未使用链表。

信号量允许多个任务在同一时刻访问共享资源,但会限制同一时刻访问此资源的最大任务数目。
当访问资源的任务数达到该资源允许的最大数量时,会阻塞其他试图获取该资源的任务,直到有任务释放该信号量。

信号量长什么样?


typedef struct {
    UINT8 semStat; /**< Semaphore state *///信号量的状态
    UINT16 semCount; /**< Number of available semaphores *///有效信号量的数量
    UINT16 maxSemCount;  /**< Max number of available semaphores *///有效信号量的最大数量
    UINT32 semID; /**< Semaphore control structure ID *///信号量索引号
    LOS_DL_LIST semList; /**< Queue of tasks that are waiting on a semaphore *///等待信号量的任务队列,任务通过阻塞节点挂上去
} LosSemCB;

semList,这又是一个双向链表, 双向链表是内核最重要的结构体, 查看双向链表篇, LOS_DL_LIST像狗皮膏药一样牢牢的寄生在宿主结构体上semList上挂的是未来所有等待这个信号量的任务.

初始化信号量模块

#ifndef LOSCFG_BASE_IPC_SEM_LIMIT
#define LOSCFG_BASE_IPC_SEM_LIMIT 1024 //信号量的最大个数
#endif

LITE_OS_SEC_TEXT_INIT UINT32 OsSemInit(VOID)//信号量初始化
{
    LosSemCB *semNode = NULL;
    UINT32 index;

    LOS_ListInit(&g_unusedSemList);//初始
    /* system resident memory, don't free */
    g_allSem = (LosSemCB *)LOS_MemAlloc(m_aucSysMem0, (LOSCFG_BASE_IPC_SEM_LIMIT * sizeof(LosSemCB)));//分配信号池
    if (g_allSem == NULL) {
        return LOS_ERRNO_SEM_NO_MEMORY;
    }

    for (index = 0; index < LOSCFG_BASE_IPC_SEM_LIMIT; index++) {
        semNode = ((LosSemCB *)g_allSem) + index;//拿信号控制块, 可以直接g_allSem[index]来嘛
        semNode->semID = SET_SEM_ID(0, index);//保存ID
        semNode->semStat = OS_SEM_UNUSED;//标记未使用
        LOS_ListTailInsert(&g_unusedSemList, &semNode->semList);//通过semList把 信号块挂到空闲链表上
    }

    if (OsSemDbgInitHook() != LOS_OK) {
        return LOS_ERRNO_SEM_NO_MEMORY;
    }
    return LOS_OK;
}

分析如下:

  • 初始化创建了信号量池来统一管理信号量, 默认 1024 个信号量
  • 信号ID范围从 [0,1023]
  • 未分配使用的信号量都挂到了全局变量 g_unusedSemList 上.

小建议:鸿蒙内核其他池(如进程池,任务池)都采用free来命名空闲链表,而此处使用unused,命名风格不太严谨,有待改善.

创建信号量

LITE_OS_SEC_TEXT_INIT UINT32 OsSemCreate(UINT16 count, UINT16 maxCount, UINT32 *semHandle)
{
    unusedSem = LOS_DL_LIST_FIRST(&g_unusedSemList);//从未使用信号量池中取首个
    LOS_ListDelete(unusedSem);//从空闲链表上摘除
    semCreated = GET_SEM_LIST(unusedSem);//通过semList挂到链表上的,这里也要通过它把LosSemCB头查到. 进程,线程等结构体也都是这么干的.
    semCreated->semCount = count;//设置数量
    semCreated->semStat = OS_SEM_USED;//设置可用状态
    semCreated->maxSemCount = maxCount;//设置最大信号数量
    LOS_ListInit(&semCreated->semList);//初始化链表,后续阻塞任务通过task->pendList挂到semList链表上,就知道哪些任务在等它了.
    *semHandle = semCreated->semID;//参数带走 semID
    OsSemDbgUpdateHook(semCreated->semID, OsCurrTaskGet()->taskEntry, count);
    return LOS_OK;

ERR_HANDLER:
    OS_RETURN_ERROR_P2(errLine, errNo);
}

分析如下:

  • 从未使用的空闲链表中拿首个信号量供分配使用.
  • 信号量的最大数量和信号量个数都由参数指定.
  • 信号量状态由 OS_SEM_UNUSED 变成了 OS_SEM_USED
  • semHandle带走信号量ID,外部由此知道成功创建了一个编号为 *semHandle 的信号量

申请信号量

LITE_OS_SEC_TEXT UINT32 LOS_SemPend(UINT32 semHandle, UINT32 timeout)
{
    UINT32 intSave;
    LosSemCB *semPended = GET_SEM(semHandle);//通过ID拿到信号体
    UINT32 retErr = LOS_OK;
    LosTaskCB *runTask = NULL;

    if (GET_SEM_INDEX(semHandle) >= (UINT32)LOSCFG_BASE_IPC_SEM_LIMIT) {
        OS_RETURN_ERROR(LOS_ERRNO_SEM_INVALID);
    }

    if (OS_INT_ACTIVE) {
        PRINT_ERR("!!!LOS_ERRNO_SEM_PEND_INTERR!!!\n");
        OsBackTrace();
        return LOS_ERRNO_SEM_PEND_INTERR;
    }

    runTask = OsCurrTaskGet();//获取当前任务
    if (runTask->taskStatus & OS_TASK_FLAG_SYSTEM_TASK) {
        OsBackTrace();
        return LOS_ERRNO_SEM_PEND_IN_SYSTEM_TASK;
    }

    SCHEDULER_LOCK(intSave);

    if ((semPended->semStat == OS_SEM_UNUSED) || (semPended->semID != semHandle)) {
        retErr = LOS_ERRNO_SEM_INVALID;
        goto OUT;
    }

    /* Update the operate time, no matter the actual Pend success or not */
    OsSemDbgTimeUpdateHook(semHandle);

    if (semPended->semCount > 0) {//还有资源可用,返回肯定得成功,semCount=0时代表没资源了,task会必须去睡眠了
        semPended->semCount--;//资源少了一个
        goto OUT;//注意这里 retErr = LOS_OK ,所以返回是OK的 
    } else if (!timeout) {
        retErr = LOS_ERRNO_SEM_UNAVAILABLE;
        goto OUT;
    }

    if (!OsPreemptableInSched()) {//不能申请调度 (不能调度的原因是因为没有持有调度任务自旋锁)
        PRINT_ERR("!!!LOS_ERRNO_SEM_PEND_IN_LOCK!!!\n");
        OsBackTrace();
        retErr = LOS_ERRNO_SEM_PEND_IN_LOCK;
        goto OUT;
    }

    runTask->taskSem = (VOID *)semPended;//标记当前任务在等这个信号量
    retErr = OsTaskWait(&semPended->semList, timeout, TRUE);//任务进入等待状态,当前任务会挂到semList上,并在其中切换任务上下文
    if (retErr == LOS_ERRNO_TSK_TIMEOUT) {//注意:这里是涉及到task切换的,把自己挂起,唤醒其他task 
        runTask->taskSem = NULL;
        retErr = LOS_ERRNO_SEM_TIMEOUT;
    }

OUT:
    SCHEDULER_UNLOCK(intSave);
    return retErr;
}

分析如下:
这个函数有点复杂,大量的goto,但别被它绕晕了,盯着返回值看.
先说结果只有一种情况下申请信号量能成功(即 retErr == LOS_OK)

    if (semPended->semCount > 0) {//还有资源可用,返回肯定得成功,semCount=0时代表没资源了,task会必须去睡眠了
        semPended->semCount--;//资源少了一个
        goto OUT;//注意这里 retErr = LOS_OK ,所以返回是OK的 
    }

其余申请失败的原因有:

  • 信号量ID超出范围(默认1024)
  • 中断发生期间
  • 系统任务
  • 信号量状态不对,信号量ID不匹配

以上都是异常的判断,再说正常情况下 semPended->semCount = 0时的情况,没有资源了怎么办?
任务进入 OsTaskWait 睡眠状态,怎么睡,睡多久,由参数 timeouttimeout 值分以下三种模式:

无阻塞模式:即任务申请信号量时,入参 timeout 等于0。若当前信号量计数值不为0,则申请成功,否则立即返回申请失败。

永久阻塞模式:即任务申请信号量时,入参timeout 等于0xFFFFFFFF。若当前信号量计数值不为0,则申请成功。
否则该任务进入阻塞态,系统切换到就绪任务中优先级最高者继续执行。任务进入阻塞态后,直到有其他任务释放该信号量,阻塞任务才会重新得以执行。

定时阻塞模式:即任务申请信号量时,0<timeout<0xFFFFFFFF。若当前信号量计数值不为0,则申请成功。
否则,该任务进入阻塞态,系统切换到就绪任务中优先级最高者继续执行。任务进入阻塞态后,
超时前如果有其他任务释放该信号量,则该任务可成功获取信号量继续执行,若超时前未获取到信号量,接口将返回超时错误码。

OsTaskWait 中,任务将被挂入semList链表,semList上挂的都是等待这个信号量的任务.

释放信号量

LITE_OS_SEC_TEXT UINT32 OsSemPostUnsafe(UINT32 semHandle, BOOL *needSched)
{
    LosSemCB *semPosted = NULL;
    LosTaskCB *resumedTask = NULL;

    if (GET_SEM_INDEX(semHandle) >= LOSCFG_BASE_IPC_SEM_LIMIT) {
        return LOS_ERRNO_SEM_INVALID;
    }

    semPosted = GET_SEM(semHandle);
    if ((semPosted->semID != semHandle) || (semPosted->semStat == OS_SEM_UNUSED)) {
        return LOS_ERRNO_SEM_INVALID;
    }

    /* Update the operate time, no matter the actual Post success or not */
    OsSemDbgTimeUpdateHook(semHandle);

    if (semPosted->semCount == OS_SEM_COUNT_MAX) {//当前信号资源不能大于最大资源量
        return LOS_ERRNO_SEM_OVERFLOW;
    }
    if (!LOS_ListEmpty(&semPosted->semList)) {//当前有任务挂在semList上,要去唤醒任务
        resumedTask = OS_TCB_FROM_PENDLIST(LOS_DL_LIST_FIRST(&(semPosted->semList)));//semList上面挂的都是task->pendlist节点,取第一个task下来唤醒
        resumedTask->taskSem = NULL;//任务不用等信号了,重新变成NULL值
        OsTaskWake(resumedTask);//唤醒任务,注意resumedTask一定不是当前任务,OsTaskWake里面并不会自己切换任务上下文,只是设置状态
        if (needSched != NULL) {//参数不为空,就返回需要调度的标签
            *needSched = TRUE;//TRUE代表需要调度
        }
    } else {//当前没有任务挂在semList上,
        semPosted->semCount++;//信号资源多一个
    }

    return LOS_OK;
}

LITE_OS_SEC_TEXT UINT32 LOS_SemPost(UINT32 semHandle)
{
    UINT32 intSave;
    UINT32 ret;
    BOOL needSched = FALSE;

    SCHEDULER_LOCK(intSave);
    ret = OsSemPostUnsafe(semHandle, &needSched);
        SCHEDULER_UNLOCK(intSave);
    if (needSched) {//需要调度的情况
        LOS_MpSchedule(OS_MP_CPU_ALL);//向所有CPU发送调度指令
        LOS_Schedule();发起调度
    }

    return ret;
}

分析如下:

  • 注意看在什么情况下 semPosted->semCount 才会 ++ ,是在LOS_ListEmpty为真的时候,semList是等待这个信号量的任务.
    semList上的任务是在OsTaskWait中挂入的.都在等这个信号.
  • 每次OsSemPost都会唤醒semList链表上一个任务,直到semList为空.
  • 掌握信号量的核心是理解 LOS_SemPendLOS_SemPost

编程示例

本实例实现如下功能:

  • 测试任务Example_TaskEntry创建一个信号量,锁任务调度,创建两个任务Example_SemTask1、Example_SemTask2,Example_SemTask2优先级高于Example_SemTask1,两个任务中申请同一信号量,解锁任务调度后两任务阻塞,测试任务Example_TaskEntry释放信号量。

  • Example_SemTask2得到信号量,被调度,然后任务休眠20Tick,Example_SemTask2延迟,Example_SemTask1被唤醒。

  • Example_SemTask1定时阻塞模式申请信号量,等待时间为10Tick,因信号量仍被Example_SemTask2持有,Example_SemTask1挂起,10Tick后仍未得到信号量,
    Example_SemTask1被唤醒,试图以永久阻塞模式申请信号量,Example_SemTask1挂起。

  • 20Tick后Example_SemTask2唤醒, 释放信号量后,Example_SemTask1得到信号量被调度运行,最后释放信号量。

  • Example_SemTask1执行完,40Tick后任务Example_TaskEntry被唤醒,执行删除信号量,删除两个任务。

/* 任务ID */
static UINT32 g_testTaskId01;
static UINT32 g_testTaskId02;
/* 测试任务优先级 */
#define TASK_PRIO_TEST  5
/* 信号量结构体id */
static UINT32 g_semId;

VOID Example_SemTask1(VOID)
{
    UINT32 ret;

    printf("Example_SemTask1 try get sem g_semId ,timeout 10 ticks.\n");
    /* 定时阻塞模式申请信号量,定时时间为10ticks */
    ret = LOS_SemPend(g_semId, 10);

    /*申请到信号量*/
    if (ret == LOS_OK) {
         LOS_SemPost(g_semId);
         return;
    }
    /* 定时时间到,未申请到信号量 */
    if (ret == LOS_ERRNO_SEM_TIMEOUT) {
        printf("Example_SemTask1 timeout and try get sem g_semId wait forever.\n");
        /*永久阻塞模式申请信号量*/
        ret = LOS_SemPend(g_semId, LOS_WAIT_FOREVER);
        printf("Example_SemTask1 wait_forever and get sem g_semId .\n");
        if (ret == LOS_OK) {
            LOS_SemPost(g_semId);
            return;
        }
    }
}

VOID Example_SemTask2(VOID)
{
    UINT32 ret;
    printf("Example_SemTask2 try get sem g_semId wait forever.\n");
    /* 永久阻塞模式申请信号量 */
    ret = LOS_SemPend(g_semId, LOS_WAIT_FOREVER);

    if (ret == LOS_OK) {
        printf("Example_SemTask2 get sem g_semId and then delay 20ticks .\n");
    }

    /* 任务休眠20 ticks */
    LOS_TaskDelay(20);

    printf("Example_SemTask2 post sem g_semId .\n");
    /* 释放信号量 */
    LOS_SemPost(g_semId);
    return;
}

UINT32 ExampleTaskEntry(VOID)
{
    UINT32 ret;
    TSK_INIT_PARAM_S task1;
    TSK_INIT_PARAM_S task2;

   /* 创建信号量 */
    LOS_SemCreate(0,&g_semId);

    /* 锁任务调度 */
    LOS_TaskLock();

    /*创建任务1*/
    (VOID)memset_s(&task1, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S), 0, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S));
    task1.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Example_SemTask1;
    task1.pcName       = "TestTsk1";
    task1.uwStackSize  = OS_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE;
    task1.usTaskPrio   = TASK_PRIO_TEST;
    ret = LOS_TaskCreate(&g_testTaskId01, &task1);
    if (ret != LOS_OK) {
        printf("task1 create failed .\n");
        return LOS_NOK;
    }

    /* 创建任务2 */
    (VOID)memset_s(&task2, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S), 0, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S));
    task2.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Example_SemTask2;
    task2.pcName       = "TestTsk2";
    task2.uwStackSize  = OS_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE;
    task2.usTaskPrio   = (TASK_PRIO_TEST - 1);
    ret = LOS_TaskCreate(&g_testTaskId02, &task2);
    if (ret != LOS_OK) {
        printf("task2 create failed .\n");
        return LOS_NOK;
    }

    /* 解锁任务调度 */
    LOS_TaskUnlock();

    ret = LOS_SemPost(g_semId);

    /* 任务休眠40 ticks */
    LOS_TaskDelay(40);

    /* 删除信号量 */
    LOS_SemDelete(g_semId);

    /* 删除任务1 */
    ret = LOS_TaskDelete(g_testTaskId01);
    if (ret != LOS_OK) {
        printf("task1 delete failed .\n");
        return LOS_NOK;
    }
    /* 删除任务2 */
    ret = LOS_TaskDelete(g_testTaskId02);
    if (ret != LOS_OK) {
        printf("task2 delete failed .\n");
        return LOS_NOK;
    }

    return LOS_OK;
}

实例运行结果:

Example_SemTask2 try get sem g_semId wait forever.
Example_SemTask1 try get sem g_semId ,timeout 10 ticks.
Example_SemTask2 get sem g_semId and then delay 20ticks .
Example_SemTask1 timeout and try get sem g_semId wait forever.
Example_SemTask2 post sem g_semId .
Example_SemTask1 wait_forever and get sem g_semId .

鸿蒙全栈开发全新学习指南

也为了积极培养鸿蒙生态人才,让大家都能学习到鸿蒙开发最新的技术,针对一些在职人员、0基础小白、应届生/计算机专业、鸿蒙爱好者等人群,整理了一套纯血版鸿蒙(HarmonyOS Next)全栈开发技术的学习路线【包含了大APP实战项目开发】

本路线共分为四个阶段:

第一阶段:鸿蒙初中级开发必备技能

第二阶段:鸿蒙南北双向高工技能基础:gitee.com/MNxiaona/733GH

第三阶段:应用开发中高级就业技术

第四阶段:全网首发-工业级南向设备开发就业技术:https://gitee.com/MNxiaona/733GH

《鸿蒙 (Harmony OS)开发学习手册》(共计892页)

如何快速入门?

1.基本概念
2.构建第一个ArkTS应用
3.……

开发基础知识:gitee.com/MNxiaona/733GH

1.应用基础知识
2.配置文件
3.应用数据管理
4.应用安全管理
5.应用隐私保护
6.三方应用调用管控机制
7.资源分类与访问
8.学习ArkTS语言
9.……

基于ArkTS 开发

1.Ability开发
2.UI开发
3.公共事件与通知
4.窗口管理
5.媒体
6.安全
7.网络与链接
8.电话服务
9.数据管理
10.后台任务(Background Task)管理
11.设备管理
12.设备使用信息统计
13.DFX
14.国际化开发
15.折叠屏系列
16.……

鸿蒙开发面试真题(含参考答案):gitee.com/MNxiaona/733GH

鸿蒙入门教学视频:

美团APP实战开发教学:gitee.com/MNxiaona/733GH

写在最后

  • 如果你觉得这篇内容对你还蛮有帮助,我想邀请你帮我三个小忙:
  • 点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
  • 关注小编,同时可以期待后续文章ing🚀,不定期分享原创知识。
  • 想要获取更多完整鸿蒙最新学习资源,请移步前往小编:gitee.com/MNxiaona/733GH

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.coloradmin.cn/o/1645325.html

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,一经查实,立即删除!

相关文章

linux 调试-kdb 调试内核-1

目标&#xff1a;打印bcm2835_spi_transfer_one 是如何从用户空间开始调用的 1. kernel 配置 KDB配置选项 添加 spi 控制器驱动 和 spi 设备驱动 2. 调试流程 调试内核-系统启动之后 1. 开发板进入kdb,等待pc 连接 rootraspberrypi:~# echo "ttyS0,115200"…

抖音小店如何快速出单?内行人闭口不提的诀窍,一篇全曝光!

哈喽~我是电商月月 新手做抖店不成功&#xff0c;最大的问题就是不懂技巧&#xff0c;不懂规则&#xff0c;不懂玩法&#xff0c;你基础事项&#xff0c;思维方向都没选好&#xff0c;再怎么努力也别想出单 看下去&#xff0c;新手在开店后不要着急选品&#xff0c;先把这些问…

数据结构复习指导之树的基本概念

文章目录 树与二叉树 考纲内容 复习提示 前言 1.树的基本概念 1.1树的定义 1.2基本术语 1.3树的性质 树与二叉树 考纲内容 &#xff08;一&#xff09;树的基本概念 &#xff08;二&#xff09;二叉树 二叉树的定义及其主要特征&#xff1b;二叉树的顺序存…

22 Debian如何配置Apache2(2)虚拟主机

作者&#xff1a;网络傅老师 特别提示&#xff1a;未经作者允许&#xff0c;不得转载任何内容。违者必究&#xff01; Debian如何配置Apache2&#xff08;2&#xff09;虚拟主机 《傅老师Debian小知识库系列之22》——原创 前言 傅老师Debian小知识库特点&#xff1a; 1、最…

文件加密软件排行榜前四名(2024年4大好用的加密软件推荐)

说到文件加密&#xff0c;想必大家都很熟悉&#xff0c;文件加密已经普遍应用&#xff0c;文件加密是一种重要的安全措施&#xff0c;可以确保数据的机密性、完整性和可用性&#xff0c;降低因数据泄露或丢失带来的风险 。 下面小编给大家分享几款常用的加密软件&#xff0c;…

【redis】Redis数据类型(五)ZSet类型

目录 类型介绍特点补充 使用场景 Zset类型数据结构ziplist&#xff1a;压缩列表&#xff08;参考之前的文章&#xff09;skiplist&#xff1a;跳表解析 面试题&#xff1a;MySQL索引为什么用B树而不用跳表区别总结 常用命令ZADD示例 ZREM示例 ZCARD示例 ZCOUNT示例 ZSCORE示例 …

spring高级篇(九)

boot的执行流程分为构造SpringApplication对象、调用run方法两部分 1、Spring Boot 执行流程-构造 通常我们会在SpringBoot的主启动类中写以下的代码&#xff1a; 参数一是当前类的字节码&#xff0c;参数二是main的args参数。 public class StartApplication {public static…

【微信小程序开发】微信小程序注册,配置开发者工具

准备工作 微信小程序小程序开发流程 开发过程注册小程序开发者工具开发界面介绍 微信小程序 一种新的开发能力&#xff0c;可以在微信内被便捷的获取和传播&#xff0c;具有出色的用户体验 地址&#xff1a;https://mp.weixin.qq.com/ 注册微信小程序 在进行开发之前我们应该…

从开发角度理解漏洞成因(02)

文章目录 文件上传类需求文件上传漏洞 文件下载类需求文件下载漏洞 扩展 留言板类&#xff08;XSS漏洞&#xff09;需求XSS漏洞 登录类需求cookie伪造漏洞万能密码登录 持续更新中… 文章中代码资源已上传资源&#xff0c;如需要打包好的请点击PHP开发漏洞环境&#xff08;SQL注…

如何使用高德地图的 Loca 展示 gpx 文件的 3D 路径,Loca.LineLayer

如何使用高德地图的 Loca 展示 gpx 文件的 3D 路径&#xff0c;Loca.LineLayer 找寻了好久&#xff0c;终于将这个展示 3D 路径的功能实现了。 在线实例&#xff1a; http://kylebing.cn/tools/map/#/gpx/gpx-viewer-3d 这里是用于展示 gpx 路径&#xff0c;关于 gpx 的相关知…

Voice Conversion、DreamScene、X-SLAM、Panoptic-SLAM、DiffMap、TinySeg

本文首发于公众号&#xff1a;机器感知 Voice Conversion、DreamScene、X-SLAM、Panoptic-SLAM、DiffMap、TinySeg Converting Anyones Voice: End-to-End Expressive Voice Conversion with a Conditional Diffusion Model Expressive voice conversion (VC) conducts speak…

速卖通自养号测评海外环境:成本、步骤、技巧全掌握

相信不少涉足跨境业务的企业和商家都对速卖通耳熟能详。作为当下炙手可热的跨境电商平台&#xff0c;速卖通在国内电商市场渐趋饱和的背景下&#xff0c;吸引了众多国内卖家的目光。他们纷纷入驻速卖通&#xff0c;希望借助这一平台的力量&#xff0c;成功打通跨境业务渠道。然…

腾讯会议崩溃解决

突然腾讯会议就罢工了,腾讯会议的主界面可以登陆上去,不会异常退出: 这时无论是通过别人提供的会议号“加入会议” 还是 “快速会议”,都会出现下面的异常,并崩溃退出: 在网上搜“SteinwayMSVCRT”导致的腾讯会议的错误,会告诉你使用金山毒霸的XX医生解决,下载了金山毒…

新代数控Syntec网络IP配置设定教程

点击面板【维护】→【网络设定】→【IP地址取得方法&#xff1a;直接指定IP地址】→【IP地址&#xff1a;输入采集需要设定的IP】→【子网掩码&#xff1a;255.255.255.0】→【预设网关】 输入方法&#xff1a;点击面板上的【ENTER】输入键&#xff0c;输入相关参数即可。

git使用注意事项事项

以下操作均在gitee平台上实现 文章目录 1、本地仓库和远程仓库有冲突2、git提交自动忽略某些文件3、git无法push提交到远程仓库 1、本地仓库和远程仓库有冲突 在web端修改了文件内容或者删除了文件&#xff0c;本地仓库需要重新把远程仓库拉取到本地&#xff0c;或者强制提交到…

Mars3d实现用一个button控制一个map.control的显示与隐藏

原生js,想做一个button,控制比如compass的显示与隐藏 点一下显示 再次单击的时候就隐藏掉 写了一个function控制显示隐藏 function addCompass(){ if(compass.showtrue) { compass.showfalse; } else{ compass.showtrue; } } 功能示例(Vue版) | Mars3D三维可视化平台 | 火星…

面试中算法(无序数组排序后最大相邻差)

有一个无序整型数组&#xff0c;求该数组排序后的任意两个相邻元素的最大差值&#xff1b;要求时间复杂度和空间复杂度尽可能低。 &#xff08;1&#xff09;任意一种时间复杂度为O (nlogn&#xff09;的排序算法&#xff08;如快速排序&#xff09;给原数组排序&#xff0c;然…

知识库工具:付费的HelpLook AI知识库比免费的牵牛易帮好在哪里

在知识管理的领域中&#xff0c;选择合适的知识库工具对于企业来说很重要。市面上有很多知识库产品&#xff0c;有付费的和免费的&#xff0c;但是还是有很多企业会选择使用付费的&#xff0c;而不是免费的。这是为什么呢&#xff1f;这就是今天要探讨的问题&#xff0c;下面就…

机器学习(二) ----------K近邻算法(KNN)+特征预处理+交叉验证网格搜索

目录 1 核心思想 1.1样本相似性 1.2欧氏距离&#xff08;Euclidean Distance&#xff09; 1.3其他距离 1.3.1 曼哈顿距离&#xff08;Manhattan Distance&#xff09; 1.3.2 切比雪夫距离&#xff08;Chebyshev distance&#xff09; 1.3.3 闵式距离&#xff08;也称为闵…

1.4 初探JdbcTemplate操作

实战目的 掌握Spring框架中JdbcTemplate的使用&#xff0c;实现对数据库的基本操作。理解数据库连接池的工作原理及其在实际开发中的重要性。通过实际操作&#xff0c;加深对Spring框架中ORM&#xff08;对象关系映射&#xff09;的理解。 关键技术点 JdbcTemplate操作&…