当前位置: 首页 > news >正文

基于STM32的智能仓库管理系统

目录

  1. 引言
  2. 环境准备
  3. 智能仓库管理系统基础
  4. 代码实现:实现智能仓库管理系统
    • 4.1 数据采集模块
    • 4.2 数据处理与分析
    • 4.3 通信模块实现
    • 4.4 用户界面与数据可视化
  5. 应用场景:仓库管理与优化
  6. 问题解决方案与优化
  7. 收尾与总结

1. 引言

智能仓库管理系统通过使用STM32嵌入式系统,结合多种传感器和通信设备,实现对仓库环境和物品状态的实时监测和管理。本文将详细介绍如何在STM32系统中实现一个智能仓库管理系统,包括环境准备、系统架构、代码实现、应用场景及问题解决方案和优化方法。

2. 环境准备

硬件准备

  • 开发板:STM32F407 Discovery Kit
  • 调试器:ST-LINK V2或板载调试器
  • 温湿度传感器:如DHT22,用于检测仓库环境温湿度
  • 超声波传感器:如HC-SR04,用于检测仓库内物品的高度和距离
  • RFID模块:用于物品的识别和管理
  • 蓝牙模块:如HC-05,用于数据传输
  • 显示屏:如OLED显示屏
  • 按键:用于用户输入和设置
  • 电源:如锂电池,用于供电

软件准备

  • 集成开发环境(IDE):STM32CubeIDE或Keil MDK
  • 调试工具:STM32 ST-LINK Utility或GDB
  • 库和中间件:STM32 HAL库

安装步骤

  1. 下载并安装 STM32CubeMX
  2. 下载并安装 STM32CubeIDE
  3. 配置STM32CubeMX项目并生成STM32CubeIDE项目
  4. 安装必要的库和驱动程序

3. 智能仓库管理系统基础

控制系统架构

智能仓库管理系统由以下部分组成:

  • 数据采集模块:用于采集温湿度、物品高度和距离、物品识别等数据
  • 数据处理模块:对采集的数据进行处理和分析
  • 通信模块:用于数据传输和远程监控
  • 显示系统:用于显示仓库环境和物品状态信息
  • 用户输入系统:通过按键进行设置和调整

功能描述

通过温湿度传感器、超声波传感器和RFID模块采集仓库环境和物品数据,并实时显示在OLED显示屏上。系统根据设定的阈值监测仓库环境和物品状态,并通过蓝牙模块传输数据,实现仓库管理的自动化。用户可以通过按键进行设置,并通过显示屏查看当前状态。

4. 代码实现:实现智能仓库管理系统

4.1 数据采集模块

配置DHT22温湿度传感器
使用STM32CubeMX配置GPIO接口:

  1. 打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
  2. 在图形化界面中,找到需要配置的GPIO引脚,设置为输入模式。
  3. 生成代码并导入到STM32CubeIDE中。

代码实现:

初始化DHT22传感器并读取数据:

#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "dht22.h"#define DHT22_PIN GPIO_PIN_0
#define GPIO_PORT GPIOAvoid GPIO_Init(void) {__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};GPIO_InitStruct.Pin = DHT22_PIN;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
}void DHT22_Init(void) {DHT22_Init(DHT22_PIN, GPIO_PORT);
}void Read_Temperature_Humidity(float* temperature, float* humidity) {DHT22_ReadData(temperature, humidity);
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();GPIO_Init();DHT22_Init();float temperature, humidity;while (1) {Read_Temperature_Humidity(&temperature, &humidity);HAL_Delay(1000);}
}

配置HC-SR04超声波传感器
使用STM32CubeMX配置GPIO和TIM接口:

  1. 打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
  2. 在图形化界面中,找到需要配置的GPIO引脚,设置为输入和输出模式。
  3. 配置TIM定时器,用于测量超声波信号的时间。
  4. 生成代码并导入到STM32CubeIDE中。

代码实现:

初始化HC-SR04传感器并读取数据:

#include "stm32f4xx_hal.h"#define TRIG_PIN GPIO_PIN_1
#define ECHO_PIN GPIO_PIN_2
#define GPIO_PORT GPIOATIM_HandleTypeDef htim1;void GPIO_Init(void) {__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};GPIO_InitStruct.Pin = TRIG_PIN | ECHO_PIN;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);GPIO_InitStruct.Pin = ECHO_PIN;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
}void TIM_Init(void) {__HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};htim1.Instance = TIM1;htim1.Init.Prescaler = 84 - 1;htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;htim1.Init.Period = 0xFFFF;htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;HAL_TIM_Base_Init(&htim1);sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig);HAL_TIM_Base_Start(&htim1);
}uint32_t Read_Distance(void) {uint32_t local_time = 0;HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT, TRIG_PIN, GPIO_PIN_SET);HAL_Delay(10);HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT, TRIG_PIN, GPIO_PIN_RESET);while (!(HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_PORT, ECHO_PIN)));while (HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_PORT, ECHO_PIN)) {local_time++;HAL_Delay(1);}return local_time;
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();GPIO_Init();TIM_Init();uint32_t distance;while (1) {distance = Read_Distance();HAL_Delay(1000);}
}

配置RFID模块
使用STM32CubeMX配置UART接口:

  1. 打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
  2. 在图形化界面中,找到需要配置的UART引脚,设置为UART模式。
  3. 生成代码并导入到STM32CubeIDE中。

代码实现:

初始化RFID模块并读取数据:

#include "stm32f4xx_hal.h"UART_HandleTypeDef huart2;void UART_Init(void) {__HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();huart2.Instance = USART2;huart2.Init.BaudRate = 9600;huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;HAL_UART_Init(&huart2);
}void RFID_Init(void) {// RFID初始化代码
}void Read_RFID(char* buffer, uint16_t size) {HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*)buffer, size, HAL_MAX_DELAY);
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();UART_Init();RFID_Init();char rfid_data[128];while (1) {Read_RFID(rfid_data, sizeof(rfid_data));HAL_Delay(1000);}
}

4.2 数据处理与分析

数据处理模块将传感器数据转换为可用于仓库管理的数据,并进行必要的计算和分析。此处示例简单的处理和分析功能。

void Process_Warehouse_Data(float temperature, float```c
humidity, uint32_t distance, char* rfid_data) {// 数据处理和分析逻辑// 例如:判断温湿度是否在适宜范围内,物品高度和距离是否合适,RFID物品信息的处理
}

4.3 通信模块实现

配置HC-05蓝牙模块
使用STM32CubeMX配置UART接口:

  1. 打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
  2. 在图形化界面中,找到需要配置的UART引脚,设置为UART模式。
  3. 生成代码并导入到STM32CubeIDE中。

代码实现:

初始化HC-05蓝牙模块并实现数据传输:

#include "stm32f4xx_hal.h"UART_HandleTypeDef huart1;void UART_Init(void) {__HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();huart1.Instance = USART1;huart1.Init.BaudRate = 9600;huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;HAL_UART_Init(&huart1);
}void Send_Data(char* data, uint16_t size) {HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)data, size, HAL_MAX_DELAY);
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();UART_Init();char tx_data[] = "Hello, UART!";while (1) {Send_Data(tx_data, sizeof(tx_data));HAL_Delay(1000);}
}

4.4 用户界面与数据可视化

配置OLED显示屏
使用STM32CubeMX配置I2C接口:

  1. 打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
  2. 在图形化界面中,找到需要配置的I2C引脚,设置为I2C模式。
  3. 生成代码并导入到STM32CubeIDE中。

代码实现:

首先,初始化OLED显示屏:

#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "i2c.h"
#include "oled.h"void Display_Init(void) {OLED_Init();
}

然后实现数据展示函数,将仓库监测数据展示在OLED屏幕上:

void Display_Warehouse_Data(float temperature, float humidity, uint32_t distance, char* rfid_data) {char buffer[32];sprintf(buffer, "Temp: %.2f C", temperature);OLED_ShowString(0, 0, buffer);sprintf(buffer, "Humidity: %.2f %%", humidity);OLED_ShowString(0, 1, buffer);sprintf(buffer, "Distance: %lu cm", distance);OLED_ShowString(0, 2, buffer);sprintf(buffer, "RFID: %s", rfid_data);OLED_ShowString(0, 3, buffer);
}

在主函数中,初始化系统并开始显示数据:

int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();GPIO_Init();ADC_Init();I2C_Init();DHT22_Init();TIM_Init();UART_Init();RFID_Init();Display_Init();float temperature, humidity;uint32_t distance;char rfid_data[128];while (1) {// 读取传感器数据Read_Temperature_Humidity(&temperature, &humidity);distance = Read_Distance();Read_RFID(rfid_data, sizeof(rfid_data));// 数据处理Process_Warehouse_Data(temperature, humidity, distance, rfid_data);// 显示仓库监测数据Display_Warehouse_Data(temperature, humidity, distance, rfid_data);// 数据传输char buffer[256];sprintf(buffer, "Temp:%.2f,Hum:%.2f,Dist:%lu,RFID:%s", temperature, humidity, distance, rfid_data);Send_Data(buffer, strlen(buffer));HAL_Delay(1000);}
}

5. 应用场景:仓库管理与优化

仓库环境监测

智能仓库管理系统可以应用于仓库,通过实时监测温湿度等环境参数,确保仓库内物品的存储环境适宜,减少因环境变化导致的物品损坏。

物品识别与管理

通过RFID模块,智能仓库管理系统可以实现物品的自动识别和管理,提高仓库的运作效率和物品管理的准确性,减少人工操作的误差。

安全监测

智能仓库管理系统可以通过监测物品的高度和距离,防止物品堆放过高或过低,保障仓库的安全和物品的安全存储。

数据分析与优化

通过数据分析,智能仓库管理系统可以提供仓库环境和物品状态的详细报告,帮助管理者优化仓库管理,提高仓库的使用效率和管理水平。

⬇帮大家整理了单片机的资料

包括stm32的项目合集【源码+开发文档】

点击下方蓝字即可领取,感谢支持!⬇

点击领取更多嵌入式详细资料

问题讨论,stm32的资料领取可以私信!

 

6. 问题解决方案与优化

常见问题及解决方案

  1. 传感器数据不准确:确保传感器与STM32的连接稳定,定期校准传感器以获取准确数据。

    • 解决方案:检查传感器与STM32之间的连接是否牢固,必要时重新焊接或更换连接线。同时,定期对传感器进行校准,确保数据准确。
  2. 设备响应延迟:优化控制逻辑和硬件配置,减少设备响应时间,提高系统反应速度。

    • 解决方案:优化传感器数据采集和处理流程,减少不必要的延迟。使用DMA(直接存储器访问)来提高数据传输效率,减少CPU负担。选择速度更快的处理器和传感器,提升整体系统性能。
  3. 显示屏显示异常:检查I2C通信线路,确保显示屏与MCU之间的通信正常,避免由于线路问题导致的显示异常。

    • 解决方案:检查I2C引脚的连接是否正确,确保电源供电稳定。使用示波器检测I2C总线信号,确认通信是否正常。如有必要,更换显示屏或MCU。
  4. 蓝牙通信不稳定:确保蓝牙模块和控制电路的连接正常,优化通信协议。

    • 解决方案:检查蓝牙模块和控制电路的连接,确保接线正确、牢固。使用更稳定的电源供电,避免电压波动影响设备运行。优化通信协议,确保数据传输的可靠性和稳定性。
  5. 系统功耗过高:优化系统功耗设计,提高系统的能源利用效率。

    • 解决方案:使用低功耗模式(如STM32的STOP模式)降低系统功耗。选择更高效的电源管理方案,减少不必要的电源消耗。

优化建议

  1. 数据集成与分析:集成更多类型的传感器数据,使用数据分析技术进行仓库环境和物品状态的预测和优化。

    • 建议:增加更多环境传感器,如二氧化碳传感器、烟雾传感器等。使用云端平台进行数据分析和存储,提供更全面的仓库管理服务。
  2. 用户交互优化:改进用户界面设计,提供更直观的数据展示和更简洁的操作界面,增强用户体验。

    • 建议:使用高分辨率彩色显示屏,提供更丰富的视觉体验。设计简洁易懂的用户界面,让用户更容易操作。提供图形化的数据展示,如实时图表、环境地图等。
  3. 智能化控制提升:增加智能决策支持系统,根据历史数据和实时数据自动调整仓库管理策略,实现更高效的仓库管理。

    • 建议:使用数据分析技术分析仓库数据,提供个性化的管理建议。结合历史数据,预测可能的环境变化和需求,提前调整管理策略。

7. 收尾与总结

本教程详细介绍了如何在STM32嵌入式系统中实现智能仓库管理系统,从硬件选择、软件实现到系统配置和应用场景都进行了全面的阐述。通过合理的技术选择和系统设计,可以构建一个高效且功能强大的智能仓库管理系统。

相关文章:

基于STM32的智能仓库管理系统

目录 引言环境准备智能仓库管理系统基础代码实现:实现智能仓库管理系统 4.1 数据采集模块4.2 数据处理与分析4.3 通信模块实现4.4 用户界面与数据可视化应用场景:仓库管理与优化问题解决方案与优化收尾与总结 1. 引言 智能仓库管理系统通过使用STM32嵌…...

LeetCode —— 只出现一次的数字

只出现一次的数字 I 本题依靠异或运算符的特性&#xff0c;两个相同数据异或等于0&#xff0c;数字与0异或为本身即可解答。代码如下: class Solution { public:int singleNumber(vector<int>& nums) {int ret 0;for (auto e : nums){ret ^ e;}return ret;} };只出…...

python遍历文件夹中所有图片

python遍历文件夹中的图片-CSDN博客 这个是之前的版本&#xff0c;现在这个版本会更好&#xff0c;直接进来就在列表中 path glob.glob("1/*.jpg")print(path)print(len(path))path_img glob.glob("1/*.jpg")path_img.extend(path)print(len(path_img))…...

速盾:DDOS能打死高防ip吗?

DDoS攻击是一种利用大量计算机或设备发起的分布式拒绝服务攻击。它的目标是通过发送大量流量或请求&#xff0c;使目标服务器或网络资源无法正常工作。高防IP是一种具有强大防御能力的网络服务&#xff0c;能够抵御各种形式的网络攻击&#xff0c;包括DDoS攻击。然而&#xff0…...

3dsMax怎样让渲染效果更逼真出色?三套低中高参数设置

渲染是将精心构建的3D模型转化为逼真图像的关键步骤。但要获得令人惊叹的渲染效果&#xff0c;仅仅依赖默认设置是不够的。 实现在追求极致画面效果的同时&#xff0c;兼顾渲染速度和时间还需要进行一些调节设置&#xff0c;如何让渲染效果更加逼真&#xff1f; 一、全局照明与…...

Android的OverlayFS原理与作用

标签: OverlayFS; Android;Overlay Filesystem; Android的OverlayFS原理与作用 概述 OverlayFS(Overlay Filesystem)是一种联合文件系统,允许将一个或多个文件系统叠加在一起,使它们表现为一个单一的文件系统。Android系统利用OverlayFS来实现动态文件系统的叠加和管…...

奇点临近:人类与智能时代的未来

在信息爆炸的时代&#xff0c;我们每天都被海量的信息所淹没&#xff0c;如何才能在这个嘈杂的世界中找到真正有价值的信息&#xff1f;如何才能利用信息的力量&#xff0c;提升我们的认知水平&#xff0c;重塑我们的未来&#xff1f; 这些问题的答案&#xff0c;或许都能在雷…...

NAS教程丨铁威马如何登录 SSH终端?

适用型号&#xff1a; 所有TNAS 型号 如您有特殊操作需要通过 SSH 终端登录 TNAS&#xff0c;请参照以下指引&#xff1a; (注意: 关于以下操作步骤中的"cd /"的指令,其作用是使当前 SSH/Telnet 连接的位置切换到根目录,以免造成对卷的占用.请不要遗漏它.) Windows…...

2024-06-24 百度地图的使用及gps定位坐标获取

1.百度地图的使用教程 2. 定位功能的实现 第一种&#xff1a;通过h5自带定位获取当前gps坐标 var options {enableHighAccuracy: true,timeout: 5000,maximumAge: 0};function success(pos) {var crd pos.coords;alert(crd.latitude---crd.longitude---crd.accuracy);conso…...

Python二级考试试题②

1. 以下关于程序设计语言的描述&#xff0c;错误的选项是&#xff1a; A Python语言是一种脚本编程语言 B 汇编语言是直接操作计算机硬件的编程语言 C 程序设计语言经历了机器语言、汇编语言、脚本语言三个阶段 D 编译和解释的区别是一次性翻译程序还是每次执行时都要翻…...

安装和使用nvm安装Nodejs

文章目录 安装和使用 nvm1. 安装 nvm2. 重新加载终端配置3. 安装所需的 Node.js 版本4. 使用安装的 Node.js 版本 nvm 常用命令 安装和使用 nvm 以下是安装 nvm 并使用它来安装 Node.js 的步骤&#xff1a; 1. 安装 nvm 首先&#xff0c;您需要安装 nvm。您可以使用 curl 或…...

非遗!四川省21市非遗大师工作室申报认定条件程序和认定补贴经费支持(管理办法)

第一章总则 第一条贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》&#xff08;厅字〔2021〕31号&#xff09;、四川省文化和旅游厅等12部门《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》&#xff08;川文旅发〔2022〕25号&#…...

uni-app系列:uni.navigateTo传值跳转

文章目录 1. 使用URL参数2. 使用页面栈注意事项&#xff1a;uni.navigateTo API 参数详细说明回调函数参数 在uni-app中&#xff0c;如果想要通过uni.navigateTo方法跳转到另一个页面并传递参数&#xff0c;可以使用页面路由的URL参数或者页面栈的方式来传递。但是&#xff0c;…...

6.3万美刀BTC的车还能上吗?

原创 | 刘教链 隔夜BTC接连下挫&#xff0c;一度击穿63k(6.3万美刀)。[昨夜6.23内参说到了几个导致近期行情低迷的原因&#xff0c;比如&#xff0c;仅6月份以来&#xff0c;BTC矿工们就以一年来最快的速度&#xff0c;向市场倾泻了几十亿美刀的现货]。 其实&#xff0c;矿工慌…...

在 Vue 3 中设置 `@` 指向根目录的方法汇总

在 Vue 3 项目开发中&#xff0c;为了方便管理和引用文件路径&#xff0c;设置 指向根目录是一项常见的需求。以下为您总结了几种常见的实现方式。 方法一&#xff1a;使用 Vite 配置&#xff08;适用于 Vite 构建的项目&#xff09; 在项目根目录创建 vite.config.js 文件&a…...

基于 NXP LS1046 +FPGA系列 CPCI 架构轨道交通专用板卡

基于 NXP LS1046 系列 CPCI 架构轨道板卡 该产品是一款 CPCI 无风扇架构的高可靠性板卡&#xff0c;CPU 选用 NXP LS1046A 系统平台&#xff0c;支持嵌入式 Linux 或者标准 Ubuntu Linux 、凝思等操作系统&#xff0c;轨道交通 EMC 及宽温级别设计&#xff0c;板载多路 M12 高速…...

快速上手 Spring Boot:基础使用详解

快速上手 Spring Boot&#xff1a;基础使用详解 文章目录 快速上手 Spring Boot&#xff1a;基础使用详解1、什么是SpringBoot2、Springboot快速入门搭建3、SpringBoot起步依赖4、SpringBoot自动配置&#xff1a;以tomcat启动为例5、SpringBoot基础配置6、yaml7、多环境开发配置…...

react学习——08三点运算符

1、代码 let arr1[1,3,5,7,9]let arr2[2,4,6,8,10]console.log(...arr1);//展开一个数组let arr3[...arr1,...arr2]//连续数组//在函数中使用function sum (...numbers){console.log(,numbers)numbers.reduce((previousValue,currentValue)>{return previousValuecurrentVa…...

腾讯云OpenCloudOS系统上安装MySQL

在腾讯云OpenCloudOS系统上安装MySQL&#xff0c;可以通过以下步骤进行&#xff1a; 更新软件包列表&#xff1a; sudo yum update -y 安装MySQL服务器&#xff1a; sudo yum install mysql-server -y 启动MySQL服务&#xff1a; sudo systemctl start mysqld 设置MySQL…...

C++ - 介绍enum的使用

在 C 中&#xff0c;枚举关键字用于定义枚举&#xff0c;枚举是一种用户定义的数据类型&#xff0c;由一组命名的积分常量组成。枚举可以用有意义的名称来表示相关常量的集合&#xff0c;从而提高代码的可读性和可维护性。 In C, the enum keyword is used to define an enumer…...

Qt 信号与槽的使用详解 - 多种绑定形式、同步异步、Lambda表达式等

Qt 信号与槽的使用详解 - 多种绑定形式、同步异步、Lambda表达式等 引言一、信号与槽常见的绑定形式二、信号与槽的连接方式 - 同步异步 引言 在Qt框架中&#xff0c;信号与槽&#xff08;Signals and Slots&#xff09;机制是一种强大的通信方式&#xff0c;它允许对象之间进…...

Harbor本地仓库搭建002_Harbor负载均衡节点搭建_nginx安装配置_harbor安装---分布式云原生部署架构搭建002

负载均衡的机器. 可以看到上面是安装nginx的过程 首先去编辑一下yum仓库地址,配置一下nginx的仓库地址 然后这个是配置的内容 然后在进行安装之前最好yum makecache fast 更新一下缓存,这样安装的时候 会安装最新的包 然后就可以安装nginx yum -y install nginx 然后去...

《单元测试之道Java版——使用JUnit》学习笔记汇总

前言 主要用来记录《单元测试之道Java版——使用JUnit》书中的一些必要知识&#xff0c;方便后期编程使用。 目录 序言你的首个单元测试使用Junit编写测试测试哪些内容&#xff1a;Right-BICEPCORRECT边界条件使用Mock对象好的测试所具有的品质在项目中进行测试设计话题 后…...

项目实训-vue(十一)

项目实训-vue&#xff08;十一&#xff09; 文章目录 项目实训-vue&#xff08;十一&#xff09;1.概述2.页顶导航栏3.导航信息4.总结 1.概述 本篇博客将记录我在图片上传页面中的工作。 2.页顶导航栏 <divstyle"display: flex;justify-content: space-between;alig…...

计算机网络-BGP路由负载分担

在大型网络中&#xff0c;到达同一目的地通常会存在多条有效BGP路由&#xff0c;设备只会优选一条最优的BGP路由&#xff0c;将该路由加载到路由表中使用&#xff0c;这一特点往往会造成很多流量负载不均衡的情况。 通过配置BGP负载分担&#xff0c;可以使得设备同时将多条等代…...

Python爬取中国福彩网彩票数据并以图表形式显示

网页分析 首先打开中国福彩网&#xff0c;点击双色球&#xff0c;选择往期开奖栏目 进入栏目后&#xff0c;选定往期的奖金数目作为我们想要爬取的目标内容 明确目标后&#xff0c;开始寻找数据所在的位置 鼠标右击页面&#xff0c;打开网页源代码&#xff0c;在源代码中搜索…...

0621作业

目录 多线程并发服务器模型服务器实现 select的TCP服务器模型服务器实现 select的TCP客户端实现 多线程并发服务器 模型 sfd socket(); bind(); listen(); while(1){newfd accept();pthread_create(&tid, NULL, do_cli_msg, [newfd, cin]集合);pthread_detach(tid); } …...

ps基础入门

1.基础 1.1新建文件 1.2创建指定形状 1.4移动工具 1.41移动画布中的任意元素 1.42移动画布 1.43修改画布大小 1.44修改图像大小 1.5框选工具 1.6矩形工具 1.7图层 1.71图层颜色修改 1.72…...

c语言常用易错记录

c语言常用易错记录 文章目录 c语言常用易错记录1.for循环 1.for循环 示例&#xff1a; #include <stdio.h>int main() {int i;for (i 0; i < 10; i) {printf("%d\n", i);}return 0; }执行顺序 备注&#xff1a;此图来源于b站鹏哥C语言视频课截图&#xf…...

制造业ERP五大生产模式详解!

制造业面临着从成本控制、生产效率到供应链管理的挑战&#xff0c;每一个环节都需要精细化的管理和高效的协同。而ERP系统&#xff0c;作为一种集信息技术与管理思想于一体的管理工具&#xff0c;正逐渐成为制造业转型升级的关键。那么&#xff0c;通过本文你将会了解到&#x…...