当前位置: 首页 > news >正文

stm32的GPIO寄存器操作以及GPIO外部中断,串口中断

一、学习参考资料
       

        (1)正点原子的寄存器源码。

        (2)STM32F103最小系统板开发指南-寄存器版本_V1.1(正点)

        (3)STM32F103最小系统板开发指南-库函数版本_V1.1(正点)

        (4)Cortex-M3权威指南(中文)

        (5)STM32中文参考手册_V10

        (6)stm32cubemx可视化时钟树配置

        (7)其他博主文章

       本文主要以stm32f1系列单片机为研究对象,从寄存器层面对时钟树的配置、中断优先级的配置进行阐述。
        本文主要介绍GPIO口的寄存器配置,以及GPIO的外部中断的配置。        

 二、普通GPIO模式的配置

2.1、GPIO的基本知识点

      

        由图可以所有普通GPIO口的外设都挂载在APB2总线上,GPIO的普通模式配置是比较简单的。

        (1)使能APB2上对应GPIO的外设时钟。

        (2)对应GPIO的寄存器设置其模式,并且设置高低电平。

输入模式:

  1. 浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING)

浮空即逻辑器件既不接高电平也不接低电平,电压处于确定的情况,多用于外部按键ADC输入,减少上下拉电阻对结果的影响。

        2.上拉输入(GPIO_Mode_IPU)

上拉就是把点位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平。电阻同时起到限流的作用。弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。

        3.下拉输入(GPIO_Mode_IPD)

就是把电压拉低,拉到GND。与上拉原理相似。

        4.模拟输入(GPIO_Mode_AIN)

模拟输入是指传统方式的输入,数字输入是输入PCM数字信号,即0、1的二进制数字信号,通过数模转换,转换成模拟信号,经前级放大进入功率放大器,功率放大器还是模拟的。

输出模式:

  1. 开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD)

输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行,适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:

利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND,IC内部仅需很小的栅极驱动电流。

一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 ,阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)

OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。

可以将多个开漏输出的Pin连接到一条线上,通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。

        2.开漏复用功能(GPIO_Mode_AF_OD)

可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)。端口必须配置成复用功能输出模式(推挽或开漏)。

        3.推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP)

可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三级管分别受到互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。

推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形方法任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小,效率高。输出即可以向负载灌电流。推拉式输出级即提高电路的负载能力,又提高开关速度。

        4.推挽复用功能(GPIO_Mode_AF_PP)

可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(并非作为通用IO口使用)。

        GPIO与外设连接时的配置模式:STM32中文手册110页(外设的GPIO配置),配置不同的功能的时候可以参考。

2.2、普通GPIO模式的配置

            使能APB2上对应的GPIO的时钟。

        设置对应的GPIO模式。

        下面是GPIO的普通模式的配置代码(正点):

//初始化PB5和PE5为输出口.并使能这两个口的时钟		    
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
{RCC->APB2ENR|=1<<3;    //使能PORTB时钟	   	 RCC->APB2ENR|=1<<6;    //使能PORTE时钟	GPIOB->CRL&=0XFF0FFFFF; GPIOB->CRL|=0X00300000;//PB.5 推挽输出   	 GPIOB->ODR|=1<<5;      //PB.5 输出高GPIOE->CRL&=0XFF0FFFFF;GPIOE->CRL|=0X00300000;//PE.5推挽输出GPIOE->ODR|=1<<5;      //PE.5输出高 
}

 三、GPIO的外部中断模式

3.1、GPIO外部中断的基础知识

        STM32 的每个 IO 都可以作为外部中断 的中断输入口,这点也是 STM32 的强大之处。STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。

        STM32F103 19 个外部中断为:

                                线 0~15 :对应外部 IO 口的输入中断。
                                线 16 :连接到 PVD 输出。
                                线 17 :连接到 RTC 闹钟事件。
                                线 18 :连接到 USB 唤醒事件。
  GPIO外部中断的配置的基本流程如下所示:
(1) 辅助功能 IO 时钟使能。
        (2)设置GPIO映射到对应的外部中断EXTI。
(3)开启line BITx上的中断。
(4)外部中断的触发方式的选择(上升沿或者下降沿)。

3.2、GPIO外部中断的寄存器配置

(1)辅助功能IO时钟使能。
注意,辅助功能IO时钟的使能是在APB2ENR使能寄存器的首位。其他外设的辅助功能IO时钟使能是在AFIO寄存器中。
(2) 设置GPIO映射到对应的外部中断EXTI。
        这里就了到了上面讲的,将外部中断划分成16组的形式,对应16个引脚。
(3)开启line BITx上的中断。
中断的配置寄存器中和时间配置寄存器是在一起的,这里说明一下中断寄存器和事件寄存器之间的区别。
    事件机制提供了一个完全有硬件自动完成的触发到产生结果的通道,不要软件的参与,降低了CPU的负荷,节省了中断资源,提高了响应速度(硬件总快于软件),是利用硬件来提升CPU芯片处理事件能力的一个有效方法。

(4)外部中断的触发方式的选择(上升沿或者下降沿)。

3.3、GPIO的中断配置代码

        下面是正点的GPIO中断配置代码:

        其中外部中断的映射寄存器是四个bit位对应设置,这里函数入口只会给对那个引脚进行设置,这时候设置对应位时,就需要进行处理一下。

        如上图所示,通过需要配置的引脚数PIN_NUM计算出来需要对那组寄存器进行配置(例如需要配置pin_5这个寄存器,5/4=1,所以需要配饰EXI5[3:0]),并且需要计算出来配置的寄存器的起始偏移地址位置(例如需要配置pin_5这个寄存器,(5%4)*4=4,所以配置寄存器位就是AFIO_EXTICR2的第五位,即数组下表为4)。

//外部中断配置函数
//只针对GPIOA~G;不包括PVD,RTC和USB唤醒这三个
//参数:
//GPIOx:0~6,代表GPIOA~G
//BITx:需要使能的位;
//TRIM:触发模式,1,下升沿;2,上降沿;3,任意电平触发
//该函数一次只能配置1个IO口,多个IO口,需多次调用
//该函数会自动开启对应中断,以及屏蔽线   	    
void Ex_NVIC_Config(u8 GPIOx,u8 BITx,u8 TRIM) 
{u8 EXTADDR;u8 EXTOFFSET;EXTADDR=BITx/4;          //得到中断寄存器组的编号EXTOFFSET=(BITx%4)*4;       //获得中断寄存器组的首偏移地址RCC->APB2ENR|=0x01;         //使能io复用时钟			 AFIO->EXTICR[EXTADDR]&=~(0x000F<<EXTOFFSET);   //清除原来设置!!!AFIO->EXTICR[EXTADDR]|=GPIOx<<EXTOFFSET;       //EXTI.BITx映射到GPIOx.BITx //自动设置EXTI->IMR|=1<<BITx;     //  开启line BITx上的中断//EXTI->EMR|=1<<BITx;   //不屏蔽line BITx上的事件 (如果不屏蔽这句,在硬件上是可以的,但是在软件仿真的时候无法进入中断!)if(TRIM&0x01)EXTI->FTSR|=1<<BITx;    //line BITx上事件下降沿触发if(TRIM&0x02)EXTI->RTSR|=1<<BITx;    //line BITx上事件上升降沿触发
} 	  

        下面是AFIO结构体寄存器的封装代码:

typedef struct
{__IO uint32_t IMR;__IO uint32_t EMR;__IO uint32_t RTSR;__IO uint32_t FTSR;__IO uint32_t SWIER;__IO uint32_t PR;
} EXTI_TypeDef;
#define EXTI                ((EXTI_TypeDef *) EXTI_BASE)

  四、串口配置

4.1串口的基础知识

        串口的主要配置参数有:波特率数据位奇偶校验位停止位数据流控制

数据流控制(介绍):
        通过串口传输数据时,由于计算机之间处理速度或其他因素的影响,会造成丢失数据的现象。例如,台式机与单片机之间的通信,接收端数据缓冲区已满的情况下,继续收到数据,新发送来的数据就会由于无法处理造成丢失。数据流控制用于解决这个问题。通过控制发送数据的速度,确保数据不会出现丢失。

        数据流控制可以分为软件流控制(Xon/Xoff)和硬件流控制,如图6.17所示,也可以选择不使用数据流控制。软件流控制使用特殊的字符作为启动或停止的标志。而硬件流控制通过使用硬件信号(CTR/RTS)来实现使用硬件流控制时,在接收端准备好接收数据后,设定CTS为1,否则CTS为0。同样,如果发送端准备好要发送数据,则设定RTS为1;如果还未准备好,设置CTS为0

         下面是usart配置的一些知识:    

● 总线在发送或接收前应处于空闲状态
● 一个起始位
● 一个数据字 (8 9 ) ,最低有效位在前
0.5 1.5 2 个的停止位,由此表明数据帧的结束
● 使用分数波特率发生器 —— 12 位整数和 4 位小数的表示方法。
● 一个状态寄存器 (USART_SR)
● 数据寄存器 (USART_DR)
● 一个波特率寄存器 (USART_BRR) 12 位的整数和 4 位小数
● 一个智能卡模式下的保护时间寄存器 (USART_GTPR)

可配置的停止位
随每个字符发送的停止位的位数可以通过控制寄存器 2 的位 13 12 进行编程。
        1. 1个停止位:停止位位数的默认值。
        2. 2个停止位:可用于常规 USART 模式、单线模式以及调制解调器模式。
        3. 0.5个停止位:在智能卡模式下接收数据时使用。
        4. 1.5个停止位:在智能卡模式下发送和接收数据时使用。
空闲帧包括了停止位。

单字节通信
        清零TXE 位总是通过对数据寄存器的写操作来完成的。 TXE 位由硬件来设置,它表明:
        ● 数据已经从TDR 移送到移位寄存器,数据发送已经开始
        ● TDR 寄存器被清空
        ● 下一个数据可以被写进USART_DR 寄存器而不会覆盖先前的数据
        如果TXEIE 位被设置,此标志将产生一个中断。

下面是串口的波特率的设置:

        CPU的时钟频率越低,则某一特定波特率的误差也越低

        根据上面的公式,知道波特率和PCLK1时钟就可以计算出来串口设置对应波特率时候,寄存器位USARTDIV的值应设置为多少。不同的串口挂载的的总线位置是不一样的,所以计算的时候fclk的值是不一样的。串口有挂载在PCLK1或者PCLK2上的。

        下面是DMA的收和发的配置的形式:

        下面是硬件控制流的知识点。

        

相关文章:

stm32的GPIO寄存器操作以及GPIO外部中断,串口中断

一、学习参考资料 &#xff08;1&#xff09;正点原子的寄存器源码。 &#xff08;2&#xff09;STM32F103最小系统板开发指南-寄存器版本_V1.1&#xff08;正点&#xff09; &#xff08;3&#xff09;STM32F103最小系统板开发指南-库函数版本_V1.1&#xff08;正点&a…...

生成对抗网络入门案例

前言 生成对抗网络&#xff08;Generative Adversarial Networks&#xff0c;简称GANs&#xff09;是一种用于生成新样本的机器学习模型。它由两个主要组件组成&#xff1a;生成器&#xff08;Generator&#xff09;和判别器&#xff08;Discriminator&#xff09;。生成器尝试…...

多头注意力机制

1、什么是多头注意力机制 从多头注意力的结构图中&#xff0c;貌似这个所谓的多个头就是指多组线性变换&#xff0c;但是并不是&#xff0c;只使用了一组线性变换层&#xff0c;即三个变换张量对 Q、K、V 分别进行线性变换&#xff0c;这些变化不会改变原有张量的尺寸&#xf…...

Qt + FFmpeg 搭建 Windows 开发环境

Qt FFmpeg 搭建 Windows 开发环境 Qt FFmpeg 搭建 Windows 开发环境安装 Qt Creator下载 FFmpeg 编译包测试 Qt FFmpeg踩坑解决方法1&#xff1a;换一个 FFmpeg 库解决方法2&#xff1a;把项目改成 64 位 后记 官方博客&#xff1a;https://www.yafeilinux.com/ Qt开源社区…...

[网鼎杯 2020 白虎组]PicDown python反弹shell proc/self目录的信息

[网鼎杯 2020 白虎组]PicDown - 知乎 这里确实完全不会 第一次遇到一个只有文件读取思路的题目 这里也确实说明还是要学学一些其他的东西了 首先打开环境 只存在一个框框 我们通过 目录扫描 抓包 注入 发现没有用 我们测试能不能任意文件读取 ?url../../../../etc/passwd …...

SDL2绘制ffmpeg解析的mp4文件

文章目录 1.FFMPEG利用命令行将mp4转yuv4202.ffmpeg将mp4解析为yuv数据2.1 核心api: 3.SDL2进行yuv绘制到屏幕3.1 核心api 4.完整代码5.效果展示6.SDL2事件响应补充6.1 处理方式-016.2 处理方式-02 本项目采用生产者消费者模型&#xff0c;生产者线程&#xff1a;使用ffmpeg将m…...

决策树C4.5算法的技术深度剖析、实战解读

目录 一、简介决策树&#xff08;Decision Tree&#xff09;例子&#xff1a; 信息熵&#xff08;Information Entropy&#xff09;与信息增益&#xff08;Information Gain&#xff09;例子&#xff1a; 信息增益比&#xff08;Gain Ratio&#xff09;例子&#xff1a; 二、算…...

LLMs Python解释器程序辅助语言模型(PAL)Program-aided language models (PAL)

正如您在本课程早期看到的&#xff0c;LLM执行算术和其他数学运算的能力是有限的。虽然您可以尝试使用链式思维提示来克服这一问题&#xff0c;但它只能帮助您走得更远。即使模型正确地通过了问题的推理&#xff0c;对于较大的数字或复杂的运算&#xff0c;它仍可能在个别数学操…...

【12】c++设计模式——>单例模式练习(任务队列)

属性&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;存储任务的容器&#xff0c;这个容器可以选择使用STL中的队列&#xff08;queue) &#xff08;2&#xff09;互斥锁&#xff0c;多线程访问的时候用于保护任务队列中的数据 方法&#xff1a;主要是对任务队列中的任务进行操作 &…...

Python之函数、模块、包库

函数、模块、包库基础概念和作用 A、函数 减少代码重复 将复杂问题代码分解成简单模块 提高代码可读性 复用老代码 """ 函数 """# 定义一个函数 def my_fuvtion():# 函数执行部分print(这是一个函数)# 定义带有参数的函数 def say_hello(n…...

SQL创建与删除索引

索引创建、删除与使用&#xff1a; 1.1 create方式创建索引&#xff1a;CREATE [UNIQUE – 唯一索引 | FULLTEXT – 全文索引 ] INDEX index_name ON table_name – 不指定唯一或全文时默认普通索引 (column1[(length) [DESC|ASC]] [,column2,…]) – 可以对多列建立组合索引 …...

网络协议--链路层

2.1 引言 从图1-4中可以看出&#xff0c;在TCP/IP协议族中&#xff0c;链路层主要有三个目的&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;为IP模块发送和接收IP数据报&#xff1b; &#xff08;2&#xff09;为ARP模块发送ARP请求和接收ARP应答&#xff1b; &#xff08;3&#xf…...

HDLbits: Count clock

目前写过最长的verilog代码&#xff0c;用了将近三个小时&#xff0c;编写12h显示的时钟&#xff0c;改来改去&#xff0c;估计只有我自己看得懂&#xff08;吐血&#xff09; module top_module(input clk,input reset,input ena,output pm,output [7:0] hh,output [7:0] mm,…...

【1day】用友移动管理系统任意文件上传漏洞学习

注:该文章来自作者日常学习笔记,请勿利用文章内的相关技术从事非法测试,如因此产生的一切不良后果与作者无关。 目录 一、漏洞描述 二、影响版本 三、资产测绘 四、漏洞复现...

【c++】向webrtc学习容器操作

std::map的key为std::pair 时的查找 std::map<RemoteAndLocalNetworkId, size_t> in_flight_bytes_RTC_GUARDED_BY(&lock_);private:using RemoteAndLocalNetworkId = std::pair<uint16_t, uint16_t...

SpringBoot+Vue3外卖项目构思

SpringBoot的学习&#xff1a; SpringBoot的学习_明里灰的博客-CSDN博客 实现功能 前台 用户注册&#xff0c;邮箱登录&#xff0c;地址管理&#xff0c;历史订单&#xff0c;菜品规格&#xff0c;购物车&#xff0c;下单&#xff0c;菜品浏览&#xff0c;评价&#xff0c;…...

【AI视野·今日NLP 自然语言处理论文速览 第四十七期】Wed, 4 Oct 2023

AI视野今日CS.NLP 自然语言处理论文速览 Wed, 4 Oct 2023 Totally 73 papers &#x1f449;上期速览✈更多精彩请移步主页 Daily Computation and Language Papers Contrastive Post-training Large Language Models on Data Curriculum Authors Canwen Xu, Corby Rosset, Luc…...

c++的lambda表达式

文章目录 1 lambda表达式2 捕捉列表 vs 参数列表3 lambda表达式的传递3.1 函数作为形参3.2 场景1&#xff1a;条件表达式3.3 场景2&#xff1a;线程的运行表达式 1 lambda表达式 lambda表达式可以理解为匿名函数&#xff0c;也就是没有名字的函数&#xff0c;既然是函数&#…...

电梯安全监测丨S271W无线水浸传感器用于电梯机房/电梯基坑水浸监测

城市化进程中&#xff0c;电梯与我们的生活息息相关。高层住宅、医院、商场、学校、车站等各种商业体建筑、公共建筑中电梯为我们生活工作提供了诸多便利。 保障电梯系统的安全至关重要&#xff01;特别是电梯机房和电梯基坑可通过智能化改造提高其安全性和稳定性。例如在暴风…...

Java异常:基本概念、分类和处理

Java异常&#xff1a;基本概念、分类和处理 在Java编程中&#xff0c;异常处理是一个非常重要的部分。了解如何识别、处理和避免异常对于编写健壮、可维护的代码至关重要。本文将介绍Java异常的基本概念、分类和处理方法&#xff0c;并通过简单的代码示例进行说明。 一、什么…...

小谈设计模式(19)—备忘录模式

小谈设计模式&#xff08;19&#xff09;—备忘录模式 专栏介绍专栏地址专栏介绍 备忘录模式主要角色发起人&#xff08;Originator&#xff09;备忘录&#xff08;Memento&#xff09;管理者&#xff08;Caretaker&#xff09; 应用场景结构实现步骤Java程序实现首先&#xff…...

《数据库系统概论》王珊版课后习题

第一章 绪论 1.数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统的概念 &#xff08;1&#xff09;数据&#xff08;Data&#xff09;&#xff1a;数据是数据库中存储的基本对象&#xff0c;是描述事物的符号记录。数据有多种表现形式&#xff0c;它们都可以经过数字化后存入计算机…...

MariaDB 修改用户远程登录

今天修改MariaDB数据库用户的Host时出现错误&#xff1a; ERROR 1356 (HY000): View ‘mysql.user’ references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them 我的步骤如下&#xff1a; 1.登陆 2.use mysql; 3.执行…...

Elasticsearch使用mapping映射定义以及基本的数据类型

1、说明 Elasticsearch的映射相当于数据库的数据字典&#xff0c;它定义了每个字段的名称和能够保存的数据类型&#xff0c;并且内置了20多种字段类型用于支持多种多样的结构化数据&#xff0c;这里仅介绍几种常用的字段类型&#xff0c;如需要了解全部的类型&#xff0c;请参…...

【unity】制作一个角色的初始状态(左右跳二段跳)【2D横板动作游戏】

前言 hi~ 大家好&#xff01;欢迎大家来到我的全新unity学习记录系列。现在我想在2d横板游戏中&#xff0c;实现一个角色的初始状态-闲置状态、移动状态、空中状态。并且是利用状态机进行实现的。 本系列是跟着视频教程走的&#xff0c;所写也是作者个人的学习记录笔记。如有错…...

不死马的利用与克制(基于条件竞争)及变种不死马

不死马即内存马&#xff0c;它会写进进程里&#xff0c;并且无限地在指定目录中生成木马文件 这里以PHP不死马为例 测试代码&#xff1a; <?phpignore_user_abort(true);set_time_limit(0);unlink(__FILE__);$file .test.php;$code <?php if(md5($_GET["pass…...

计算机竞赛 车道线检测(自动驾驶 机器视觉)

0 前言 无人驾驶技术是机器学习为主的一门前沿领域&#xff0c;在无人驾驶领域中机器学习的各种算法随处可见&#xff0c;今天学长给大家介绍无人驾驶技术中的车道线检测。 1 车道线检测 在无人驾驶领域每一个任务都是相当复杂&#xff0c;看上去无从下手。那么面对这样极其…...

Java代理简介

代理简介 Java中的代理是一种设计模式&#xff0c;它允许一个对象&#xff08;代理对象&#xff09;代表另一个对象&#xff08;真实对象&#xff09;来控制对真实对象的访问。代理对象通常拥有与真实对象相同的接口&#xff0c;这使得客户端可以通过代理来访问真实对象&#…...

rust元组

一、元组定义 &#xff08;一&#xff09;语法 let tuple_name: (data_type1, data_type2, data_type3) (value1, value2, value3);可以不显式指定类型 let tuple_name (value1,value2,value3);使用一对小括号 () 把所有元素放在一起&#xff0c;元素之间使用逗号 , 分隔。…...

HTTPS工作过程,国家为什么让http为什么要换成https,Tomcat在MAC M1电脑如何安装,Tomcat的详细介绍

目录 引言 一、HTTPS工作过程 二、Tomcat 在访达中找到下载好的Tomcat文件夹&#xff08;这个要求按顺序&#xff09; zsh: permission denied TOMCAT的各部分含义&#xff1a; 引言 在密码中一般是&#xff1a;明文密钥->密文&#xff08;加密&#xff09; &#xff…...

查二级建造师个人信息查询/seo是如何优化

SqlHelper详解2008-05-24 10:40SqlHelper 类实现详细信息SqlHelper 类用于通过一组静态方法来封装数据访问功能。该类不能被继承或实例化&#xff0c;因此将其声明为包含专用构造函数的不可继承类。在 SqlHelper 类中实现的每种方法都提供了一组一致的重载。这提供了一种很好的…...

做pc端网站必知/技能培训网站

快要到秋招了&#xff0c;对于应届生来说&#xff0c;秋招是一个特别重要的机会。对于社招同学来说&#xff0c;金九银十也是一个很好的跳槽窗口。 而我呢&#xff0c;因为是从上海到广州工作&#xff0c;就没有提前先把工作定下来。刚好也趁这个机会出去旅游了两个月。 旅游…...

邯郸网站改版找谁做/电商平台排行榜

要做动画,一般都是要获取元素的一些基本属性,比如宽,高,颜色等 但是对于动态创建的元素,是不能获取这些属性的 只有插入到dom中,经过渲染才能获取这些属性 但是一旦插入到dom当中,先获取在改变就会有跳动的效果 为了避免这种情况,有两种解决方案 一种是将元素设置绝对定位,获取…...

网站建设与优化合同/百度指数查询app

进程间通信——命名管道命名管道命名管道的创建命令创建函数创建特性命名管道 和匿名管道一样&#xff0c;命名管道也是在内核中开辟的一段缓存区&#xff0c;不过和匿名管道不同的是&#xff0c;这段缓存区是有标识符的&#xff0c;这也就意味着不同的进程&#xff0c;不需要…...

网站做统计分析/营销知识和技巧

js代码中&#xff1a; var a 1, b; b a; b 2; console.log(a); //结果是1 但是如果这样&#xff1a; var a [1, 2, 3], b; b a; b.pop(); console.log(a); //结果是[1, 2]; 为什么呢&#xff1f; 转载于:https://www.cnblogs.com/ljg-jj/p/4412971.html...

新浪博客上传wordpress/北京网站制作推广

推荐引擎的分类 推荐引擎的分类可以根据很多指标&#xff0c;下面我们一一介绍一下&#xff1a; 推荐引擎是不是为不同的用户推荐不同的数据 根据这个指标&#xff0c;推荐引擎可以分为基于大众行为的推荐引擎和个性化推荐引擎 根据大众行为的推荐引擎&#xff0c;对每个用户…...