STM32智能家居控制系统教程
目录
- 引言
- 环境准备
- 智能家居控制系统基础
- 代码实现:实现智能家居控制系统 4.1 数据采集模块 4.2 数据处理与分析模块 4.3 通信与网络系统实现 4.4 用户界面与数据可视化
- 应用场景:家居监测与优化
- 问题解决方案与优化
- 收尾与总结
1. 引言
智能家居控制系统通过STM32嵌入式系统结合各种传感器、执行器、通信模块和控制设备,实现对家居环境的实时监控、自动控制和数据传输。本文将详细介绍如何在STM32系统中实现一个智能家居控制系统,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:STM32F4系列或STM32H7系列开发板
- 调试器:ST-LINK V2或板载调试器
- 传感器:如温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器等
- 执行器:如继电器模块、灯光控制模块、电动窗帘等
- 通信模块:如Wi-Fi模块、蓝牙模块
- 显示屏:如OLED显示屏
- 按键或旋钮:用于用户输入和设置
- 电源:电源适配器
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库和FreeRTOS
安装步骤
- 下载并安装STM32CubeMX
- 下载并安装STM32CubeIDE
- 配置STM32CubeMX项目并生成STM32CubeIDE项目
- 安装必要的库和驱动程序
3. 智能家居控制系统基础
控制系统架构
智能家居控制系统由以下部分组成:
- 数据采集模块:用于采集家居环境数据,如温湿度、光照、烟雾等
- 数据处理与分析模块:对采集的数据进行处理和分析
- 通信与网络系统:实现家居数据与服务器或其他设备的通信
- 显示系统:用于显示家居环境数据和系统状态
- 用户输入系统:通过按键或旋钮进行设置和调整
- 控制系统:根据数据分析结果控制家居设备
功能描述
通过各种传感器采集家居环境数据,并实时显示在OLED显示屏上。系统通过数据处理和通信模块,实现对家居环境的实时监控和自动控制。用户可以通过按键或旋钮进行设置,并通过显示屏查看当前状态。
4. 代码实现:实现智能家居控制系统
4.1 数据采集模块
配置温湿度传感器
使用STM32CubeMX配置I2C接口:
- 打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
- 在图形化界面中,找到需要配置的I2C引脚,设置为I2C模式。
- 生成代码并导入到STM32CubeIDE中。
代码实现:
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "i2c.h"
#include "dht22.h"I2C_HandleTypeDef hi2c1;void I2C1_Init(void) {hi2c1.Instance = I2C1;hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;HAL_I2C_Init(&hi2c1);
}void Read_Temperature_Humidity(float* temperature, float* humidity) {DHT22_ReadAll(temperature, humidity);
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();I2C1_Init();DHT22_Init();float temperature, humidity;while (1) {Read_Temperature_Humidity(&temperature, &humidity);HAL_Delay(1000);}
}
配置光照传感器
使用STM32CubeMX配置ADC接口:
- 打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
- 在图形化界面中,找到需要配置的ADC引脚,设置为输入模式。
- 生成代码并导入到STM32CubeIDE中。
代码实现:
#include "stm32f4xx_hal.h"ADC_HandleTypeDef hadc1;void ADC_Init(void) {__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};hadc1.Instance = ADC1;hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;HAL_ADC_Init(&hadc1);sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;sConfig.Rank = 1;sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
}uint32_t Read_Light_Intensity(void) {HAL_ADC_Start(&hadc1);HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);return HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();ADC_Init();uint32_t light_intensity;while (1) {light_intensity = Read_Light_Intensity();HAL_Delay(1000);}
}
配置烟雾传感器
使用STM32CubeMX配置ADC接口:
- 打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
- 在图形化界面中,找到需要配置的ADC引脚,设置为输入模式。
- 生成代码并导入到STM32CubeIDE中。
代码实现:
#include "stm32f4xx_hal.h"ADC_HandleTypeDef hadc2;void ADC2_Init(void) {__HAL_RCC_ADC2_CLK_ENABLE();ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};hadc2.Instance = ADC2;hadc2.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;hadc2.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;hadc2.Init.ScanConvMode = DISABLE;hadc2.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;hadc2.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;hadc2.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;hadc2.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;hadc2.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;hadc2.Init.NbrOfConversion = 1;hadc2.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;hadc2.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;HAL_ADC_Init(&hadc2);sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;sConfig.Rank = 1;sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc2, &sConfig);
}uint32_t Read_Smoke_Level(void) {HAL_ADC_Start(&hadc2);HAL_ADC_PollForConversion(&hadc2, HAL_MAX_DELAY);return HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();ADC2_Init();uint32_t smoke_level;while (1) {smoke_level = Read_Smoke_Level();HAL_Delay(1000);}
}
4.2 数据处理与分析模块
数据处理模块将传感器数据转换为可用于控制系统的数据,并进行必要的计算和分析。
家居环境控制算法
实现一个简单的环境控制算法,根据传感器数据生成控制信号:
void Process_Home_Data(float temperature, float humidity, uint32_t light_intensity, uint32_t smoke_level) {// 控制空调if (temperature > 28.0) {// 温度过高,开启空调HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);} else {// 温度正常,关闭空调HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);}// 控制加湿器if (humidity < 30.0) {// 湿度过低,开启加湿器HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);} else {// 湿度正常,关闭加湿器HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);}// 控制灯光if (light_intensity < 200) {// 光照强度过低,开启灯光HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);} else {// 光照强度正常,关闭灯光HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);}// 控制烟雾报警器if (smoke_level > 300) {// 烟雾浓度过高,启动烟雾报警器HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);} else {// 烟雾浓度正常,关闭烟雾报警器HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);}
}void GPIOB_Init(void) {__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();GPIOB_Init();I2C1_Init();ADC_Init();ADC2_Init();DHT22_Init();float temperature, humidity;uint32_t light_intensity, smoke_level;while (1) {Read_Temperature_Humidity(&temperature, &humidity);light_intensity = Read_Light_Intensity();smoke_level = Read_Smoke_Level();Process_Home_Data(temperature, humidity, light_intensity, smoke_level);HAL_Delay(1000);}
}
4.3 通信与网络系统实现
配置Wi-Fi模块
使用STM32CubeMX配置UART接口:
- 打打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
- 在图形化界面中,找到需要配置的UART引脚,设置为UART模式。
- 生成代码并导入到STM32CubeIDE中。
代码实现:
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "usart.h"
#include "wifi_module.h"UART_HandleTypeDef huart2;void UART2_Init(void) {huart2.Instance = USART2;huart2.Init.BaudRate = 115200;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 Send_Home_Data_To_Server(float temperature, float humidity, uint32_t light_intensity, uint32_t smoke_level) {char buffer[128];sprintf(buffer, "Temp: %.2f, Humidity: %.2f, Light: %lu, Smoke: %lu",temperature, humidity, light_intensity, smoke_level);HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), HAL_MAX_DELAY);
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();UART2_Init();GPIOB_Init();I2C1_Init();ADC_Init();ADC2_Init();DHT22_Init();float temperature, humidity;uint32_t light_intensity, smoke_level;while (1) {Read_Temperature_Humidity(&temperature, &humidity);light_intensity = Read_Light_Intensity();smoke_level = Read_Smoke_Level();Process_Home_Data(temperature, humidity, light_intensity, smoke_level);Send_Home_Data_To_Server(temperature, humidity, light_intensity, smoke_level);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:
- 打打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
- 在图形化界面中,找到需要配置的I2C引脚,设置为I2C模式。
- 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,将家居环境数据展示在OLED屏幕上:
void Display_Home_Data(float temperature, float humidity, uint32_t light_intensity, uint32_t smoke_level) {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, "Light: %lu", light_intensity);OLED_ShowString(0, 2, buffer);sprintf(buffer, "Smoke: %lu", smoke_level);OLED_ShowString(0, 3, buffer);
}int main(void) {HAL_Init();SystemClock_Config();I2C1_Init();Display_Init();UART2_Init();GPIOB_Init();ADC_Init();ADC2_Init();DHT22_Init();float temperature, humidity;uint32_t light_intensity, smoke_level;while (1) {Read_Temperature_Humidity(&temperature, &humidity);light_intensity = Read_Light_Intensity();smoke_level = Read_Smoke_Level();// 显示家居环境数据Display_Home_Data(temperature, humidity, light_intensity, smoke_level);HAL_Delay(1000);}
}
5. 应用场景:家居监测与优化
智能空调控制
智能家居控制系统可以用于实时控制空调,通过监测温湿度动态调整空调运行状态,提高居住舒适度。
智能照明控制
智能家居控制系统可以用于智能照明,通过监测光照强度自动调节室内灯光,节约能源。
烟雾报警
智能家居控制系统可以用于烟雾报警,通过监测烟雾浓度及时发现火灾隐患并发出报警,保障家居安全。
环境监测
智能家居控制系统可以用于环境监测,通过监测温度、湿度、光照等环境参数,优化家居环境,提高生活质量。
⬇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
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。
家居设备控制不稳定
优化控制算法和硬件配置,减少家居设备控制的不稳定性,提高系统反应速度。
解决方案:优化控制算法,调整参数,减少振荡和超调。使用高精度传感器,提高数据采集的精度和稳定性。选择更高效的处理器,提高数据处理的响应速度。
数据传输失败
确保Wi-Fi模块与STM32的连接稳定,优化通信协议,提高数据传输的可靠性。
解决方案:检查Wi-Fi模块与STM32之间的连接是否牢固,必要时重新焊接或更换连接线。优化通信协议,减少数据传输的延迟和丢包率。选择更稳定的通信模块,提升数据传输的可靠性。
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。
优化建议
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家居环境状态的预测和优化。
建议:增加更多家居监测传感器,如空气质量传感器、二氧化碳传感器等。使用云端平台进行数据分析和存储,提供更全面的家居环境监测和管理服务。
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,如实时环境参数图表、历史记录等。
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家居控制策略,实现更高效的家居环境监测和控制。
建议:使用数据分析技术分析家居数据,提供个性化的控制建议。结合历史数据,预测可能的问题和需求,提前优化控制策略。
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家居控制系统,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家居控制系统。
相关文章:

STM32智能家居控制系统教程
目录 引言环境准备智能家居控制系统基础代码实现:实现智能家居控制系统 4.1 数据采集模块 4.2 数据处理与分析模块 4.3 通信与网络系统实现 4.4 用户界面与数据可视化应用场景:家居监测与优化问题解决方案与优化收尾与总结 1. 引言 智能家居控制系统通…...

FPGA 中的 IOE与IO BANK
IO bank(输入/输出bank) 定义:IO bank 是 FPGA 中一组 IOE 的集合,通常共享相同的电源电压、时钟域和时序管理。每个 IO bank 包含多个 IOE,它们可以根据需要分配给不同的信号处理任务。作用:IO bank 的存…...

ADetailer模型+Stable Diffusion的inpainting功能是如何对遮罩区域进行修复生成的ADetailer
模型选则: face_yolov8n.pt 和 face_yolov8s.pt: 用途:用于人脸检测。特点:YOLOv8n 是轻量级版本,适合资源有限的设备;YOLOv8s 是标准版本,检测精度更高。 hand_yolov8n.pt: 用途&am…...

【博士每天一篇文献-综述】2024机器遗忘最新综述之一:An overview of machine unlearning
1 介绍 年份:2024 作者: 期刊: High-Confidence Computing(2区) 引用量:0 Li C, Jiang H, Chen J, et al. An overview of machine unlearning[J]. High-Confidence Computing, 2024: 100254 本文详细提供…...

【机器学习】Jupyter Notebook如何使用之基本步骤和进阶操作
引言 Jupyter Notebook 是一个交互式计算环境,它允许创建包含代码、文本和可视化内容的文档 文章目录 引言一、基本步骤1.1 启动 Jupyter Notebook1.2 使用 Jupyter Notebook 仪表板1.3 在笔记本中工作1.4 常用快捷键1.5 导出和分享笔记本 二、进阶用法2.1 组织笔…...

C++ | Leetcode C++题解之第279题完全平方数
题目: 题解: class Solution { public:// 判断是否为完全平方数bool isPerfectSquare(int x) {int y sqrt(x);return y * y x;}// 判断是否能表示为 4^k*(8m7)bool checkAnswer4(int x) {while (x % 4 0) {x / 4;}return x % 8 7;}int numSquares(i…...

Vue 3 响应式高阶用法之 `shallowRef()` 详解
Vue 3 响应式高阶用法之 shallowRef() 详解 文章目录 Vue 3 响应式高阶用法之 shallowRef() 详解简介一、使用场景1.1 深层嵌套对象的性能优化1.2 需要部分响应式的场景 二、基本使用2.1 引入 shallowRef2.2 定义 shallowRef 三、功能详解3.1 浅层响应式3.2 与 ref 的对比 四、…...

流量录制与回放:jvm-sandbox-repeater工具详解
在软件开发和测试过程中,流量录制与回放是一个非常重要的环节,它可以帮助开发者验证系统在特定条件下的行为是否符合预期。本文将详细介绍一款强大的流量录制回放工具——jvm-sandbox-repeater,以及如何利用它来提高软件测试的效率和质量。 …...

内网渗透—内网穿透工具NgrokFRPNPSSPP
前言 主要介绍一下常见的隧道搭建工具,以此来达到一个内网穿透的目的。简单说一下实验滴环境吧,kali作为攻击机,winserver2016作为目标靶机。 kali 192.168.145.171 winserver2016 10.236.44.127 显然它们处于两个不同的局域网,…...

嵌入式中传感器数据处理方法
大家好,在传感器使用中,我们常常需要对传感器数据进行各种整理,让应用获得更好的效果,以下介绍几种常用的简单处理方法: 加权平滑:平滑和均衡传感器数据,减小偶然数据突变的影响。 抽取突变:去除静态和缓慢变化的数据背景,强调瞬间变化。 简单移动平均线:保留数据流最…...

生成式 AI 的发展方向,是 Chat 还是 Agent?
据《福布斯》报道,商业的未来是自动化。他们报告说,自动化的应用是不可避免的,“工人们即将被一个圈子和一套规则包围,要严格遵守,不能偏离。得益于聊天机器人ChatGPT于2022年11月推出所带来的强劲加持,202…...

金字塔监督在人脸反欺骗中的应用
介绍 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2011.12032.pdf 近年来,人脸识别技术越来越普及。在智能手机解锁和进出机场时,理所当然地会用到它。人脸识别也有望被用于管理今年奥运会的相关人员。但与此同时,人们对人脸欺骗的关注度也…...

vue3——两种利用自定义指令实现防止按钮重复点击的方法
方法一:利用定时器设置时间,下方代码设置时间为1秒 但是有个缺点:请求如果很慢,1秒钟还没有好,那么该方法就没用了 // 利用定时器:1秒之后才能再次点击app.directive(preventReClick, {mounted: (el, bind…...

Chrome谷歌浏览器Console(控制台)显示文件名及行数
有没有这样的困扰?Chrome谷歌浏览器console(控制台)不显示编译文件名及行数? 设置(Settings)- > 忽略列表(lgnore List)-> 自定义排除规则(Custom exclusion rules) 将自定义排除规则…...

Vue3+Element Plus 实现table表格中input的验证
实现效果 html部分 <template><div class"table"><el-form ref"tableFormRef" :model"form"><el-table :data"form.detailList"><el-table-column type"selection" width"55" align&…...

安宝特方案|解放双手,解决死角,AR带来质量监督新体验
AR质量监督 解放双手,解决死角 在当今制造业快速发展的背景下,质量监督成为确保产品高质量和完善的管理制度的关键环节。然而,传统的质量监督方式存在诸多挑战,如人工操作带来的效率低下、查岗不及时、摄像头死角等问题。 为了解…...

Django教程(005):基于ORM操作数据库的部门管理系统
文章目录 1、功能介绍2、新建项目3、创建app4、 表结构创建6、生成表7、静态文件管理8、部门管理8.1、部门列表8.2、添加部门8.3、删除部门8.4、编辑部门9、员工管理9.1、员工列表9.2、使用ModelForm添加员工9.3、编辑员工9.4、删除员工10、完整代码下载地址1、功能介绍 部门添…...

git等常用工具以及cmake
一、将git中的代码克隆进电脑以及常用工具介绍 1.安装git 首先需要安装git sudo apt install git 注意一定要加--recursive,因为文件中有很多“引用文件“,即第三方文件(库),加入该选项会将文件中包含的子模…...

Mybatis(四)特殊SQL的查询:模糊查询、批量删除、动态设置表明、添加功能获取自增的主键
实体类: 数据库: 1、模糊查询 方案一: 不适用#{ },’%?%‘ 问号是属于字符串的一部分 不会被解析成占位符,会被当作是我们字符串的一部分来解析,所以我们执行的语句中找不到占位符,但是我们却…...

JS原型与原型链
JS原型与原型链 JavaScript中一切引用类型都是对象,对象就是属性的集合。 Array类型、Function类型、Object类型、Date类型、RegExp类型等都是引用类型。 原型是什么 总计一句话就是(继承里的父亲,你可以使用你的原型里的函数)…...

Python编程学习第一篇——Python零基础快速入门(六)(4)异常处理
我们已经了解了Python的基本数据类型、变量和基本的逻辑控制语句,基于这些基础知识可以编写一些小程序了,但是在写程序的时候我们会发现,有时候程序并不是按我们预期的方向执行,有的直接报错,有的没有报错,…...

GraphHopper-map-navi_路径规划、导航(web前端页面版)
文章目录 一、项目地址二、踩坑环境三、问题记录3.1、graphhopper中地图问题3.1.1. getOpacity不存在的问题3.1.2. dispatchEvent不存在的问题3.1.3. vectorLayer.set(background-maplibre-layer, true)不存在set方法3.1.4. maplibre-gl.js.map不存在的问题3.1.5. Uncaught Ref…...

2-46 基于matlab的声音信号的短时能量、短时过零率、端点检测
基于matlab的声音信号的短时能量、短时过零率、端点检测。通过计算计算短时能量、调整能量门限,然后开始端点检测。输出可视化结果。程序已调通,可直接运行。 2-46 短时能量 短时过零率 端点检测 - 小红书 (xiaohongshu.com)...

力扣630.课程表 II
力扣630.课程表 II 反悔堆 将课程按照结束时间从大到小排序每次取一个判断当前是否能学完该课程如果能学完就将持续时间加入堆 更新答案如果学不完就判断该课程持续时间是否比之前学过的最大的还大 用时更短的话就将旧的弹出 class Solution {public:int scheduleCourse(ve…...

数字IC后端流程简述
1. 设计输入 目标:接收前端设计(如RTL代码和约束文件)的输出。 工具:前端设计工具(如Synopsys Design Compiler或Cadence Genus)。 步骤: 确保前端设计的RTL代码经过综合并生成了门级网表(Netlist)。 收集约束文件(Constraints),如时序约束(SDC文件)、功率约束等…...

数学建模--整数规划和非线性规划
目录 整数规划 非线性规划 总结 整数规划中分支定界法的具体步骤和实现细节是什么? 初始化: 分支: 定界: 剪枝: 终止条件: 非线性规划中的梯度法、牛顿法和拟牛顿法的比较分析有哪些?…...

Linux-查看dd命令进度
查看dd命令进度 一、概述1. 在一个终端执行拷贝任务2. 在另一终端执行进度命令 一、概述 系统:Ubuntu 22.04 在使用 dd 命令做拷贝大量数据的时候,因为并没有输出,所以比较难判断当前进度,因此可以使用下面的命令作为进度查看 …...

高效微调 100 多种大语言模型:先计算法,急速推理!
hiyouga/LLaMA-Factoryhttps://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory Stars: 26.9k License: Apache-2.0 LLaMA-Factory 是一个用于高效微调 100 多个大型语言模型(ACL 2024)的 WebUI。 多种模型:LLaMA、LLaVA、Mistral、Mixtral-MoE、Qwen、Y…...

opencv grabCut前景后景分割去除背景
参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/523954762 https://docs.opencv.org/3.4/d8/d83/tutorial_py_grabcut.html 环境本次: python 3.10 提取前景: 1、需要先把前景物体框出来 需要坐标信息,可以用windows自带的画图简单提取像素…...

qt--电子相册
一、项目要求 设计一个电子相册,点击上一张,切换到上一张图片,点击下一张,切换到下一张图片。 要求:图片的展示可以循环(QList<QString>) 要求:界面美观 二、项目代码 本质是通…...