【STM32】uc/OS-III多任务程序

news2025/2/24 21:04:10

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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前言 在Vue.js的世界里&#xff0c;每一次更新都是一次进化&#xff0c;Vue3携带着更强大的性能与灵活性翩然而至。而在这场技术盛宴中&#xff0c;Pinia以一种优雅而革命性的方式&#xff0c;重新定义了状态管理的体验。如果说Vuex是Vue2时代的王者&#xff0c;那么Pinia无疑…

Attendance Machine (KPI)

Attendance Machine &#xff08;KPI&#xff09; QQ机考勤机数据KPI

YOLOv5改进总目录 | backbone、Neck、head、损失函数,注意力机制上百种改进技巧

&#x1f4a1;&#x1f4a1;&#x1f4a1;本专栏所有程序均经过测试&#xff0c;可成功执行&#x1f4a1;&#x1f4a1;&#x1f4a1; 专栏地址&#xff1a; YOLOv5改进入门——持续更新各种有效涨点方法 点击即可跳转 报错 解决Yolov5的RuntimeError: result type Float can…

spring-kafka-生产者服务搭建测试(SpringBoot整合Kafka)

文章目录 1、生产者服务搭建1.1、引入spring-kafka依赖1.2、application.yml配置----v1版1.3、使用Java代码创建主题分区副本1.4、发送消息 1、生产者服务搭建 1.1、引入spring-kafka依赖 <?xml version"1.0" encoding"UTF-8"?> <project xml…

关于使用XX源码,开始编译的时候报错:不允许使用返回函数的函数

在使用vlc源码&#xff0c;开始编译的时候遇到以下错误&#xff1a; 仔细一看&#xff0c;懵掉了&#xff0c;NND源码编译都有错&#xff1f;报错如下&#xff1a; 一顿查找后&#xff0c;得出解决问题的办法&#xff1a;把ssize_t改为int 在大多数情况下&#xff0c;你可以将…

【Go语言精进之路】构建高效Go程序:了解切片实现原理并高效使用

&#x1f525; 个人主页&#xff1a;空白诗 文章目录 引言一、切片究竟是什么&#xff1f;1.1 基础的创建数组示例1.2 基础的创建切片示例1.3 切片与数组的关系 二、切片的高级特性&#xff1a;动态扩容2.1 使用 append 函数扩容2.2 容量管理与性能考量2.3 切片的截取与缩容 三…

数学建模 —— 层次分析法(2)

目录 一、层次分析法&#xff08;AHP&#xff09; 二、构造比较判断矩阵 2.1 两两比较法 三、单准则下的排序及一致检验 3.1 单准则下的排序 3.2 一致性检验 四、层次总排序 4.1 层次总排序的步骤 4.2 总排序一致性检验 一、层次分析法&#xff08;AHP&#xff09; 方…

RHEL - 订阅、注册系统和 Yum Repository(新版界面)

《OpenShift / RHEL / DevSecOps 汇总目录》 演示环境说明 本文需要有 redhat.com 账号以及包含 RHEL 的有效订阅。 演示环境使用了通过 minimal 方式安装的 RHEL 7.6 环境&#xff0c;RHEL 可以访问互联网。 红帽网站 access.redhat.com 针对新用户提供了新版界面&#xff0…

华为端云一体化开发 初始化云db表结构和表数据(实践2.0)(HarmonyOS学习第七课)

实例介绍&#xff1a;黑马鸿蒙刷题学习过程 1. 静态页面准备 借用黑马完成的页面&#xff0c;已经提供给大家一套写好的基本模板&#xff0c;大家直接将这套模板覆盖原有entry/src/main目录就可以 &#x1f4ce;main.ziphttps://www.yuque.com/attachments/yuque/0/2024/zip…

从零入手人工智能(2)——搭建开发环境

1.前言 作为一名单片机工程师&#xff0c;想要转型到人工智能开发领域的道路确实充满了挑战与未知。记得当我刚开始这段旅程时&#xff0c;心中充满了迷茫和困惑。面对全新的领域&#xff0c;我既不清楚如何入手&#xff0c;也不知道能用人工智能干什么。正是这些迷茫和困惑&a…

切莫被人工智能的洪流吞噬

切莫被人工智能的洪流吞噬 当今社会似乎正在被“人工智能”的概念淹没&#xff0c;各行各业也都期望能与其挂钩&#xff0c;彷佛这就是新世代下的灵药&#xff0c;有人把这一现象称为“旧互联网时代的新革命”。但是我们&#xff0c;这一现象的缔造者&#xff0c;又处于这洪流…

标准价与移动平均价简介

一、移动平均价 移动平均价优点&#xff1a; a.移动平均价格可反应”实时的”加权平均价格,特别是物料价格涨跌幅度大时物料的价格不会被差异扭曲。 b.因为是基于交易的实时加权平均计算价格,一般情况下,移动平均价不产生差异&#xff0c;价格相对真实。 c.如果所有的物料都使用…

calibre,一个超厉害的 Python 库!

更多Python学习内容&#xff1a;ipengtao.com 大家好&#xff0c;今天为大家分享一个超厉害的 Python 库 - calibre。 Github地址&#xff1a;https://github.com/kovidgoyal/calibre 电子书籍已经成为现代阅读的重要形式&#xff0c;而管理和转换电子书籍格式的需求也随之增加…

[NOVATEK] NT96580行车记录仪功能学习笔记(持续更新~

一、u-Boot升级灯 运行u-Boot程序时LED灯闪烁,找到运行过程中一直在运行的函数在里面进行LED引脚电平的翻转 宏定义 Z:\SunFan\AHD580\pip\na51055_PIP\BSP\u-boot\include\configs\nvt-na51055-evb.h Z:\SunFan\AHD580\pip\na51055_PIP\BSP\u-boot\drivers\mtd\nvt_flash_…

weditor安装时提示This is an issue with the package mentioned above, not pip

报错如下&#xff1a; note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. error: metadata-generation-failed Encountered error while generating package metadata. ╰─> See above for output. note: This is an issue with …

【Java】解决Java报错:OutOfMemoryError

文章目录 引言1. 错误详解2. 常见的出错场景2.1 内存泄漏2.2 大数据结构2.3 JVM内存参数配置不当 3. 解决方案3.1 内存泄漏检测与修复3.2 优化数据结构3.3 调整JVM内存参数3.4 使用弱引用 4. 预防措施4.1 定期进行内存分析4.2 合理设计数据结构4.3 使用合适的JVM内存参数4.4 优…

C++11:列表初始化 初始化列表initializer_list decltype关键字

目录 前言 列表初始化 初始化列表initializer_list decltype关键字 左值和右值 move 前言 2003年C标准委员会曾经提交了一份技术勘误表&#xff08;简称TC1&#xff09;&#xff0c;使得C03这个名字取代了C98成为了C11前最新的C标准名称。不过由于C03主要是对C98标准中的…

stack overflow复现

当你在内存的栈中&#xff0c;存放了太多元素&#xff0c;就有可能在造成 stack overflow这个问题。 今天看看如何复现这个问题。 下图&#xff0c;是我写的程序&#xff0c;不断的创造1KB的栈&#xff0c;来看看执行了多少次&#xff0c;无限循环。 最后结果是7929kB时, 发…