【社区图书馆】二、LED子系统——硬件驱动层

news2024/11/25 8:03:35
img
个人主页:董哥聊技术
我是董哥,嵌入式领域新星创作者
创作理念:专注分享高质量嵌入式文章,让大家读有所得!
img

文章目录

    • 1、gpio_led_probe分析
      • 1.1 相关数据结构
        • 1.1.1 gpio_led_platform_data
        • 1.1.2 gpio_leds_priv
      • 1.2 实现流程
    • 2、gpio_leds_create分析
      • 2.1 相关数据结构
        • 2.1.1 gpio_led
        • 2.1.2 gpio_led_data
      • 2.2 实现流程
    • 3、create_gpio_led分析
      • 3.1 相关数据结构
        • 3.1.1 led_classdev
      • 3.2 实现流程
    • 4、回调函数分析
      • 4.1 gpio_blink_set
      • 4.2 gpio_led_set 和gpio_led_set_blocking
    • 5、总结
      • 5.1 数据结构之间的关系如下
      • 5.2 函数实现流程如下
      • 5.3 主要作用如下

上篇文章我们了解了子系统的框架,下面我们来分析驱动框架中每层的实现以及作用。

在这里插入图片描述

LED子系统中,硬件驱动层相关文件在包括:kernel/drivers/leds/ 目录下,其主要的函数有:led-gpio.cled-xxx.c,其中led-gpio.c为通用的平台驱动程序,led-xxx.c为不同厂家提供的平台驱动程序。

我们在这里主要分析led-gpio.c

1、gpio_led_probe分析

打开该文件,直接找到加载驱动的入口函数gpio_led_probe

1.1 相关数据结构

1.1.1 gpio_led_platform_data

struct gpio_led_platform_data {
    int 		num_leds;
    const struct gpio_led *leds;

#define GPIO_LED_NO_BLINK_LOW	0	/* No blink GPIO state low */
#define GPIO_LED_NO_BLINK_HIGH	1	/* No blink GPIO state high */
#define GPIO_LED_BLINK		2	/* Please, blink */
    gpio_blink_set_t	gpio_blink_set;
};

结构体名称gpio_led_platform_data

文件位置include/linux/leds.h

主要作用LED的平台数据,用于对LED硬件设备的统一管理

这个结构体用于父节点向子节点传递的数据时使用

1.1.2 gpio_leds_priv

struct gpio_leds_priv {
    int num_leds;
    struct gpio_led_data leds[];
};

结构体名称gpio_leds_priv

文件位置drivers/leds/leds-gpio.c

主要作用LED驱动的私有数据类型,管理全部的LED设备。

这里的num_leds通过解析设备树的子节点的个数来获取

leds[]根据获取的num_leds个数,分配对应的空间,来初始化相关数据

1.2 实现流程

static int gpio_led_probe(struct platform_device *pdev)
{
    struct gpio_led_platform_data *pdata = dev_get_platdata(&pdev->dev);		//	检索设备的平台数据
    struct gpio_leds_priv *priv;
    int i, ret = 0;

    if (pdata && pdata->num_leds) {												//	判断平台数据LED数量
        priv = devm_kzalloc(&pdev->dev,
                sizeof_gpio_leds_priv(pdata->num_leds),
                    GFP_KERNEL);
        if (!priv)
            return -ENOMEM;

        priv->num_leds = pdata->num_leds;
        for (i = 0; i < priv->num_leds; i++) {
            ret = create_gpio_led(&pdata->leds[i], &priv->leds[i],
                          &pdev->dev, NULL,
                          pdata->gpio_blink_set);
            if (ret < 0)
                return ret;
        }
    } else {
        priv = gpio_leds_create(pdev);											//	创建LED设备	
        if (IS_ERR(priv))
            return PTR_ERR(priv);
    }

    platform_set_drvdata(pdev, priv);

    return 0;
}

函数介绍gpio_led_probeLED驱动的入口函数,也是LED子系统中,硬件设备和驱动程序匹配后,第一个执行的函数。

实现思路

  1. 通过dev_get_platdata检索设备的平台数据,如果平台数据中的LED数量大于零,则使用devm_kzalloc为其分配内存空间,并且使用create_gpio_led进行初始化
  2. 如果平台数据不存在或LED的数量为零,则使用gpio_leds_create创建LED。
  3. 最后,设置驱动程序数据,并返回0,表示操作成功。

数据结构:该函数主要包括了两个数据结构gpio_led_platform_datagpio_leds_priv

2、gpio_leds_create分析

2.1 相关数据结构

2.1.1 gpio_led

/* For the leds-gpio driver */
struct gpio_led {
    const char *name;					// LED名称
    const char *default_trigger;		// 默认触发类型	
    unsigned 	gpio;					// GPIO编号
    unsigned	active_low : 1;			// 低电平有效
    unsigned	retain_state_suspended : 1;
    unsigned	panic_indicator : 1;
    unsigned	default_state : 2;		// 默认状态
    unsigned	retain_state_shutdown : 1;
    /* default_state should be one of LEDS_GPIO_DEFSTATE_(ON|OFF|KEEP) */
    struct gpio_desc *gpiod;			// GPIO Group
};

结构体名称gpio_led

文件位置include/linux/leds.h

主要作用LED的硬件描述结构,包括名称,GPIO编号,有效电平等等信息。

该结构体的信息大多由解析设备树获得,将设备树中label解析为namegpios解析为gpiodlinux,default-trigger解析为default_trigger

2.1.2 gpio_led_data

struct gpio_led_data {
    struct led_classdev cdev;		// LED Class
    struct gpio_desc *gpiod;		// GPIO description
    u8 can_sleep;					
    u8 blinking;					// 闪烁
    gpio_blink_set_t platform_gpio_blink_set;	// 闪烁设置
};

结构体名称gpio_led_data

文件位置drivers/leds/leds-gpio.c

主要作用LED相关数据信息,主要在于led_classdev,用于注册设备节点信息

由设备树解析出来的gpio_led,然后将部分属性赋值到gpio_led_data中,并且初始化led_classdev相关属性,并且实现led_classdev结构体中的部分函数。

2.2 实现流程

static struct gpio_leds_priv *gpio_leds_create(struct platform_device *pdev)
{
    struct device *dev = &pdev->dev;
    struct fwnode_handle *child;
    struct gpio_leds_priv *priv;
    int count, ret;

    count = device_get_child_node_count(dev);		//	获取子节点数量
    if (!count)
        return ERR_PTR(-ENODEV);

    priv = devm_kzalloc(dev, sizeof_gpio_leds_priv(count), GFP_KERNEL);
    if (!priv)
        return ERR_PTR(-ENOMEM);

    device_for_each_child_node(dev, child) {
        struct gpio_led_data *led_dat = &priv->leds[priv->num_leds];	//	与gpio_leds_priv结构体关联
        struct gpio_led led = {};
        const char *state = NULL;
        struct device_node *np = to_of_node(child);

        ret = fwnode_property_read_string(child, "label", &led.name);	//	读设备树属性,赋值gpio_led结构体
        if (ret && IS_ENABLED(CONFIG_OF) && np)
            led.name = np->name;
        if (!led.name) {
            fwnode_handle_put(child);
            return ERR_PTR(-EINVAL);
        }

        led.gpiod = devm_fwnode_get_gpiod_from_child(dev, NULL, child,
                                 GPIOD_ASIS,
                                 led.name);
        if (IS_ERR(led.gpiod)) {
            fwnode_handle_put(child);
            return ERR_CAST(led.gpiod);
        }

        fwnode_property_read_string(child, "linux,default-trigger",
                        &led.default_trigger);

        if (!fwnode_property_read_string(child, "default-state",
                         &state)) {
            if (!strcmp(state, "keep"))
                led.default_state = LEDS_GPIO_DEFSTATE_KEEP;
            else if (!strcmp(state, "on"))
                led.default_state = LEDS_GPIO_DEFSTATE_ON;
            else
                led.default_state = LEDS_GPIO_DEFSTATE_OFF;
        }

        if (fwnode_property_present(child, "retain-state-suspended"))
            led.retain_state_suspended = 1;
        if (fwnode_property_present(child, "retain-state-shutdown"))
            led.retain_state_shutdown = 1;
        if (fwnode_property_present(child, "panic-indicator"))
            led.panic_indicator = 1;

        ret = create_gpio_led(&led, led_dat, dev, np, NULL);	//	将gpio_led结构体、gpio_led_data关联起来
        if (ret < 0) {
            fwnode_handle_put(child);
            return ERR_PTR(ret);
        }
        led_dat->cdev.dev->of_node = np;
        priv->num_leds++;
    }

    return priv;
}

函数介绍gpio_leds_create主要用于创建LED设备。

实现思路

  1. 通过device_get_child_node_count获取设备树中LED子节点的数量,根据获取到的子节点数量,分配LED设备对应的内存空间
  2. 通过device_for_each_child_node遍历每个子节点,并为每个子节点创建对应的LED设备
  3. 对于每个子节点,使用fwnode_property_read_string接口,读取设备树中相关的属性信息,如:labellinux,default-trigger等,将这些信息赋值给gpio_led结构体中
  4. 最后将遍历的每个LED,调用create_gpio_led进行设备的创建

3、create_gpio_led分析

3.1 相关数据结构

3.1.1 led_classdev

该数据结构属于核心层,在硬件驱动层需要与其进行关联,遂在此介绍。

struct led_classdev {
    const char		*name;
    enum led_brightness	 brightness;
    enum led_brightness	 max_brightness;
    int			 flags;

    /* Lower 16 bits reflect status */
#define LED_SUSPENDED		BIT(0)
#define LED_UNREGISTERING	BIT(1)
    /* Upper 16 bits reflect control information */
#define LED_CORE_SUSPENDRESUME	BIT(16)
#define LED_SYSFS_DISABLE	BIT(17)
#define LED_DEV_CAP_FLASH	BIT(18)
#define LED_HW_PLUGGABLE	BIT(19)
#define LED_PANIC_INDICATOR	BIT(20)
#define LED_BRIGHT_HW_CHANGED	BIT(21)
#define LED_RETAIN_AT_SHUTDOWN	BIT(22)

    /* set_brightness_work / blink_timer flags, atomic, private. */
    unsigned long		work_flags;

#define LED_BLINK_SW			0
#define LED_BLINK_ONESHOT		1
#define LED_BLINK_ONESHOT_STOP		2
#define LED_BLINK_INVERT		3
#define LED_BLINK_BRIGHTNESS_CHANGE 	4
#define LED_BLINK_DISABLE		5

    /* Set LED brightness level
     * Must not sleep. Use brightness_set_blocking for drivers
     * that can sleep while setting brightness.
     */
    void		(*brightness_set)(struct led_classdev *led_cdev,
                      enum led_brightness brightness);
    /*
     * Set LED brightness level immediately - it can block the caller for
     * the time required for accessing a LED device register.
     */
    int (*brightness_set_blocking)(struct led_classdev *led_cdev,
                       enum led_brightness brightness);
    /* Get LED brightness level */
    enum led_brightness (*brightness_get)(struct led_classdev *led_cdev);

    /*
     * Activate hardware accelerated blink, delays are in milliseconds
     * and if both are zero then a sensible default should be chosen.
     * The call should adjust the timings in that case and if it can't
     * match the values specified exactly.
     * Deactivate blinking again when the brightness is set to LED_OFF
     * via the brightness_set() callback.
     */
    int		(*blink_set)(struct led_classdev *led_cdev,
                     unsigned long *delay_on,
                     unsigned long *delay_off);

    struct device		*dev;
    const struct attribute_group	**groups;

    struct list_head	 node;			/* LED Device list */
    const char		*default_trigger;	/* Trigger to use */

    unsigned long		 blink_delay_on, blink_delay_off;
    struct timer_list	 blink_timer;
    int			 blink_brightness;
    int			 new_blink_brightness;
    void			(*flash_resume)(struct led_classdev *led_cdev);

    struct work_struct	set_brightness_work;
    int			delayed_set_value;

#ifdef CONFIG_LEDS_TRIGGERS
    /* Protects the trigger data below */
    struct rw_semaphore	 trigger_lock;

    struct led_trigger	*trigger;
    struct list_head	 trig_list;
    void			*trigger_data;
    /* true if activated - deactivate routine uses it to do cleanup */
    bool			activated;
#endif

#ifdef CONFIG_LEDS_BRIGHTNESS_HW_CHANGED
    int			 brightness_hw_changed;
    struct kernfs_node	*brightness_hw_changed_kn;
#endif

    /* Ensures consistent access to the LED Flash Class device */
    struct mutex		led_access;
};

结构体名称led_classdev

文件位置include/linux/leds.h

主要作用:该结构体所包括的内容较多,主要有以下几个功能

  • brightness当前亮度值,max_brightness最大亮度
  • LED闪烁功能控制:blink_timerblink_brightnessnew_blink_brightness
  • attribute_group:创建sysfs文件节点,向上提供用户访问接口

由上面可知,在创建gpio_led_data时,顺便初始化 led_classdev结构体,赋值相关属性以及部分回调函数,最终将led_classdev注册进入LED子系统框架中,在sysfs中创建对应的文件节点。

3.2 实现流程

static int create_gpio_led(const struct gpio_led *template,
    struct gpio_led_data *led_dat, struct device *parent,
    struct device_node *np, gpio_blink_set_t blink_set)
{
    int ret, state;

    led_dat->gpiod = template->gpiod;
    if (!led_dat->gpiod) {
        /*
         * This is the legacy code path for platform code that
         * still uses GPIO numbers. Ultimately we would like to get
         * rid of this block completely.
         */
        unsigned long flags = GPIOF_OUT_INIT_LOW;

        /* skip leds that aren't available */
        if (!gpio_is_valid(template->gpio)) {								//	判断是否gpio合法
            dev_info(parent, "Skipping unavailable LED gpio %d (%s)\n",
                    template->gpio, template->name);
            return 0;
        }

        if (template->active_low)
            flags |= GPIOF_ACTIVE_LOW;

        ret = devm_gpio_request_one(parent, template->gpio, flags,
                        template->name);
        if (ret < 0)
            return ret;

        led_dat->gpiod = gpio_to_desc(template->gpio);						//	获取gpio组
        if (!led_dat->gpiod)
            return -EINVAL;
    }

    led_dat->cdev.name = template->name;									//	赋值一些属性信息
    led_dat->cdev.default_trigger = template->default_trigger;
    led_dat->can_sleep = gpiod_cansleep(led_dat->gpiod);
    if (!led_dat->can_sleep)
        led_dat->cdev.brightness_set = gpio_led_set;						//	设置LED
    else
        led_dat->cdev.brightness_set_blocking = gpio_led_set_blocking;
    led_dat->blinking = 0;
    if (blink_set) {
        led_dat->platform_gpio_blink_set = blink_set;
        led_dat->cdev.blink_set = gpio_blink_set;
    }
    if (template->default_state == LEDS_GPIO_DEFSTATE_KEEP) {
        state = gpiod_get_value_cansleep(led_dat->gpiod);
        if (state < 0)
            return state;
    } else {
        state = (template->default_state == LEDS_GPIO_DEFSTATE_ON);
    }
    led_dat->cdev.brightness = state ? LED_FULL : LED_OFF;
    if (!template->retain_state_suspended)
        led_dat->cdev.flags |= LED_CORE_SUSPENDRESUME;
    if (template->panic_indicator)
        led_dat->cdev.flags |= LED_PANIC_INDICATOR;
    if (template->retain_state_shutdown)
        led_dat->cdev.flags |= LED_RETAIN_AT_SHUTDOWN;

    ret = gpiod_direction_output(led_dat->gpiod, state);
    if (ret < 0)
        return ret;

    return devm_of_led_classdev_register(parent, np, &led_dat->cdev);		//	将LED设备注册到子系统中
}

函数介绍create_gpio_led创建LED设备的核心函数

实现思路

  1. 先通过gpio_is_valid接口,判断GPIO是否合法
  2. 将上层从设备树解析出来的信息,填充到gpio_led_data字段中,并且初始化部分字段,如:led_classdevgpio_desc
  3. 填充回调函数,实现相应的动作,如:gpio_led_setgpio_led_set_blockinggpio_blink_set
  4. 最后调用devm_of_led_classdev_register接口,将LED设备注册到LED框架之中。

4、回调函数分析

硬件驱动层,肯定包括最终操作硬件的部分,也就是上面提到的一些回调函数,属于我们驱动工程师开发的内容。

4.1 gpio_blink_set

static int gpio_blink_set(struct led_classdev *led_cdev,
    unsigned long *delay_on, unsigned long *delay_off)
{
    struct gpio_led_data *led_dat = cdev_to_gpio_led_data(led_cdev);

    led_dat->blinking = 1;
    return led_dat->platform_gpio_blink_set(led_dat->gpiod, GPIO_LED_BLINK,
                        delay_on, delay_off);
}

函数介绍gpio_blink_set主要用于设置闪烁的时延

4.2 gpio_led_set 和gpio_led_set_blocking

static inline struct gpio_led_data *
            cdev_to_gpio_led_data(struct led_classdev *led_cdev)
{
    return container_of(led_cdev, struct gpio_led_data, cdev);
}

static void gpio_led_set(struct led_classdev *led_cdev,
    enum led_brightness value)
{
    struct gpio_led_data *led_dat = cdev_to_gpio_led_data(led_cdev);
    int level;

    if (value == LED_OFF)
        level = 0;
    else
        level = 1;

    if (led_dat->blinking) {
        led_dat->platform_gpio_blink_set(led_dat->gpiod, level,
                         NULL, NULL);
        led_dat->blinking = 0;
    } else {
        if (led_dat->can_sleep)
            gpiod_set_value_cansleep(led_dat->gpiod, level);
        else
            gpiod_set_value(led_dat->gpiod, level);
    }
}

static int gpio_led_set_blocking(struct led_classdev *led_cdev,
    enum led_brightness value)
{
    gpio_led_set(led_cdev, value);
    return 0;
}

函数介绍gpio_led_setgpio_led_set_blocking主要用于设置亮度,区别在于gpio_led_set 是不可睡眠的,gpio_led_set_blocking是可休眠的。

5、总结

上面我们了解了硬件驱动层的实现流程以及相关数据结构,总结来看:

5.1 数据结构之间的关系如下

在这里插入图片描述

5.2 函数实现流程如下

gpio_led_probe(drivers/leds/leds-gpio.c)
    |--> gpio_leds_create
        |--> create_gpio_led            //  创建LED设备
            |--> devm_of_led_classdev_register      

5.3 主要作用如下

  1. 从设备树获取LED相关属性信息,赋值给gpio_led结构体
  2. gpio_ledgpio_leds_privled_classdev等数据结构关联起来
  3. LED设备注册进入LED子系统中
     
img

点赞+关注,永远不迷路

img

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/450536.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

Nextjs 处理 css3 前缀兼容

Nextjs 处理 css3 前缀兼容 虽然css3现在浏览器支持率已经很高了, 但有时候需要兼容一些低版本浏览器,需要给css3加前缀,可以借助插件来自动加前缀, postcss-loader就是来给css3加浏览器前缀的,安装依赖&#xff1a; npm i postcss-loader autoprefixer -Dpostcss-loader&…

前端使用国密SM4进行加密、解密

目录 需求【方法1】 - 使用 sm4util 依赖【方法2】sm4.js引入1. /public/sm4.js2. body 标签上引入该文件3. 使用 - ECB 模式加密 【方法3】1. 本地写 js 文件2. 使用 - ECB 模式加解密 需求 前端/后端使用 国密SM4 进行加密/解密&#xff0c; 【注意】前后端配合加解密时&…

06期:使用 OPTIMIZER_TRACE 窥探 MySQL 索引选择的秘密

这里记录的是学习分享内容&#xff0c;文章维护在 Github&#xff1a;studeyang/leanrning-share。 优化查询语句的性能是 MySQL 数据库管理中的一个重要方面。在优化查询性能时&#xff0c;选择正确的索引对于减少查询的响应时间和提高系统性能至关重要。但是&#xff0c;如何…

scrapy框架爬取某壁纸网站美女壁纸 + MySQL持久化存储

文章目录 准备工作创建项目&#xff1a;设置&#xff08;settings&#xff09; 主程序入口meinv.py思路源代码 items 配置管道pipelines源代码 效果图总结 准备工作 创建项目&#xff1a; scraoy startproject bizhi cd bizhi scrapy genspider meinv bizhi360.com 设置&#…

ROS学习第二十九节——URDF之joint

此处留疑问&#xff0c;link,joint的origin子标签到底是怎么样的一种位置关系&#xff1f;&#xff1f;&#xff1f; https://download.csdn.net/download/qq_45685327/87717336 urdf 中的 joint 标签用于描述机器人关节的运动学和动力学属性&#xff0c;还可以指定关节运动的…

大数据-玩转数据-IDEA创建Maven工程

一、 IDEA集成Maven插件 打开IDEA&#xff0c;进入主界面后点击 file&#xff0c;然后点击 settings,在上面的快捷查找框中输入maven&#xff0c;查找与maven相关的设置&#xff0c;然后点击maven 修改maven的路径&#xff08;使用本地的Maven&#xff09;&#xff0c;以及修…

【流畅的Python学习笔记】2023.4.22

此栏目记录我学习《流畅的Python》一书的学习笔记&#xff0c;这是一个自用笔记&#xff0c;所以写的比较随意 元组 元组其实是对数据的记录&#xff1a;元组中的每个元素都存放了记录中一个字段的数据&#xff0c;外加这个字段的位置。简单试试元组的特性&#xff1a; char…

kong(1):Kong介绍

Kong是一款基于OpenResty&#xff08;Nginx Lua模块&#xff09;编写的高可用、易扩展的&#xff0c;由Mashape公司开源的API Gateway项目。Kong是基于NGINX和Apache Cassandra或PostgreSQL构建的&#xff0c;能提供易于使用的RESTful API来操作和配置API管理系统&#xff0c;…

复旦大学郁喆隽:网络制造出人的“幻象”,深度思考如何可能?

“人是什么?”这是亘古以来人们反复追问的一个古老命题。从元宇宙到ChatGPT&#xff0c;这个人人都在讨论、理解和实践互联网的时代&#xff0c;对“人”的自我定义和认知产生了哪些影响&#xff1f;    在3月12日复旦大学-华盛顿大学EMBA项目主办的“复调艺文沙龙”上&am…

计算长方形、三角形、圆形的面积和周长

系统设计框图&#xff1a; 图形模块的 概要设计&#xff08;设计数据结构和接口&#xff09;&#xff1a; 数据结构&#xff1a; float 表示面积和周长 长方形的数据&#xff08;一般typedef都是定义在对应模块的头文件中&#xff09; typedef struct{ float width; float he…

三菱GX Works2梯形图程序分段显示设置的具体方法示例

三菱GX Works2梯形图程序分段显示设置的具体方法示例 大家平时在使用GX Works2进行梯形图程序编辑时,默认是一整段在一起,程序步数较多时查看起来不是那么方便,下面就和大家分享如何通过声明编辑来实现程序分段显示。 具体方法可参考以下内容: 如下图所示,打开GX Works2编…

数据结构与算法(一):基础数据结构 算法概念、数组、链表、栈、队列

判断一个数是否是2的N次方&#xff1f; N & (N-1) 0 (N > 0)算题&#xff1a; 力扣 https://leetcode.cn/POJ http://poj.org/ 算法 算法概念 算法代表&#xff1a; 高效率和低存储 内存占用小、CPU占用小、运算速度快 算法的高效率与低存储&#xff1a;内存 C…

Oracle 定时任务job实际应用

Oracle 定时任务job实际应用 一、Oracle定时任务简介二、dbms_job涉及到的知识点三、初始化相关参数job_queue_processes四、实际创建一个定时任务&#xff08;一分钟执行一次&#xff09;&#xff0c;实现定时一分钟往表中插入数据4.1 创建需要定时插入数据的目标表4.2 创建定…

如何为Google Play的应用制作宣传视频

在用户打开我们的应用页面时&#xff0c;最先看到的是宣传视频&#xff0c;这是吸引潜在用户注意力的绝好机会&#xff0c;所以这对于 Google Play 来说是一件大事。 宣传视频和屏幕截图一起&#xff0c;都是引导用户去使用我们应用程序的第一步&#xff0c;能够让他们一打开应…

sibelius西贝柳斯2023中文版是什么打谱软件?如何下载

Sibelius是一款专业的音乐制谱软件&#xff0c;被广泛用于各类音乐创作、教育、表演等领域。通过Sibelius&#xff0c;用户可以快速、准确地制作各种类型的音乐谱面&#xff0c;同时支持多种音乐符号和效果的编辑、自定义和输出&#xff0c;可谓是音乐领域的必备工具之一。Sibe…

SQL Server tempdb 闩锁争用

当你反复创建和删除 TempDb 对象&#xff08;临时表、表变量等&#xff09;时&#xff0c;你可能会在 tempdb 中看到页面的闩锁争用。当你注意到tempdb 上的 PAGELATCH_* 争用&#xff08;sysprocesses 中的等待资源以 2: 开头&#xff09;时&#xff0c;请检查闩锁等待是否在 …

【语音之家】AI产业沙龙 —— 三星语言智能团队ICASSP2023论文分享会

由CCF语音对话与听觉专委会 、中国人工智能产业发展联盟&#xff08;AIIA&#xff09;评估组、三星电子中国研究院、语音之家、希尔贝壳共同主办的【语音之家】AI产业沙龙——三星语言智能团队ICASSP2023论文分享会&#xff0c;将于2023年4月25日18:30-20:20线上直播。 沙龙简介…

ERP系统有哪些功能模块?

一、ERP系统是什么 现在市面上的管理软件有很多&#xff0c;不少企业都会去选择一些操作简单便捷的软件&#xff0c;优化工作流程&#xff0c;提高工作效率&#xff0c;其中ERP系统就是常见的一种&#xff0c;ERP是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称&#xff…

深入了解Lock同步锁的优化

大家好&#xff0c;我是易安。 今天我们来简单谈谈在JDK1.5之后&#xff0c;Java提供的Lock同步锁。 相对于需要JVM隐式获取和释放锁的Synchronized同步锁&#xff0c;Lock同步锁&#xff08;以下简称Lock锁&#xff09;需要的是显示获取和释放锁&#xff0c;这就为获取和释放锁…

防止机械/移动硬盘休眠 - NoSleepHD

防止机械/移动硬盘休眠 - NoSleepHD 前言解决方案计算机硬盘移动硬盘 前言 机械硬盘休眠后唤醒需要一定时间&#xff0c;且频繁的启动和停止并不有利于硬盘的寿命&#xff0c;因此可根据自身需求防止机械硬盘休眠&#xff0c;下文以Win10系统为例介绍解决方案。 值得一提的是…