通过滑动变阻器和ADC0832模块对电压值进行采样,反馈电压值通过数码管进行显示,电压范围为0-5V,如图所示表示电压为3.92V。
============================================================================= 对于c语言来讲,内存管理是一个很重要的内容,它与指针是息息相关的,因为内存的管理都是通过指针来实现的。 ----------------------------------------------------------------------------- 如果一个变量,它处在所有的代码块之外,那么它的生命周期就是和整个程序是一起的,程序启动的时候它就出现了,程序退出时,它才终止。 如果一个变量,它处在代码块之内,那么这个代码块执行的时候它才出现,代码块执行完成后,它才消失。 ----------------------------------------------------------------------------- auto int i = 0; auto变量(自动变量)是在内存的栈里面,它是一个临时的变量,只有执行代码块的时候,它才会入栈,代码块执行完后,它才出栈。
我是一个class文件。我的内部是由一个被叫做ClassFile的structure组成。 我在jvm中占有很重要的地位,你可去看看jvm规范中我占了多少篇幅,告诉你,足足有大半本书!第四章,标题叫做 The class File Format。可以这么说。你把编译器、字节码、jit那些看过以后,再把我搞清楚,基本上jvm你也就精通了。鉴于我这么重要,今天我介绍下自己。我长下面这样: ClassFile { u4 magic; u2 minor_version; u2
四、递归的第一次亲密接触 我经常会想,如果给没有学过计算机或者数学的人说递归这个词他们脑中会怎样理解这个词的意思。递归这个概念在面试中出现的概率大于85%,而他和数据结构、算法那一块的结合更是经常作为考察的重点,所以在还没有写到那里的时候,只能说目前只是第一次的接触。 1.吊丝思维的转换。对于递归,我觉得最精辟的一句话是“这是一种新的思维方式,把一个大问题分解成为很多小问题,并且你要相信,只要规则制定的是正确的,这些小问题就能自然的不断得出正确的结果,从而得到最终大问题的正确结果。”我忘了是在哪本书
LSM6DSO实际上是六轴传感器,本文只使用到了其中的加速度计,关于LSM6DSO的基础应用可参考ST六轴传感器LSM6DSO使用说明。
本文旨在通过一个小设计展示SystemVerilog Direct Programming Interface (DPI)的使用。这个小设计模拟了一个交通信号灯,我们将在GUI中查看代表交通信号灯信号的波形并观察Verilog函数和C语言函数调用如何改变交通信号灯的颜色。
本系列教程演示如何使用xilinx的HLS工具进行算法的硬件加速。分为三个部分,分别为HLS端IP设计,vivado硬件环境搭建,SDK端软件控制。
该文讲述了汇编语言、C51、C语言、C++中关于左移和右移的不同,以及循环移位和逻辑右移的区别。
关于递归的概念,我们都不陌生。简单的来说递归就是一个函数直接或间接地调用自身,是为直接或间接递归。一般来说,递归需要有边界条件、递归前进段和递归返回段。当边界条件不满足时,递归前进;当边界条件满足时,递归返回。用递归需要注意以下两点:(1) 递归就是在过程或函数里调用自身。(2) 在使用递归策略时,必须有一个明确的递归结束条件,称为递归出口。
可以看到 data是动态数组,在编译期无法确定大小,所以实际上是在堆上申请的内存,在栈上有一个包含长度和容量的指针指向堆上的内存。(类似golang的slice,会内存逃逸到堆上)
实现语言无关性的基础仍然是虚拟机和字节码存储格式。Java虚拟机不和包括Java在内任何语言绑定,它只与Class文件这种特定的二进制文件格式所关联,Class文件中包含了Java虚拟机指令集和符号表以及若干其他辅助信息。
HLS是FPGA代码的综合技术。FPGA的基本知识可以从FPGA学习之基本结构得到。Xilinx的文档《Introduction to FPGA Design with Vivado High-Level Synthesis》中的两幅图可以很好的回答这一问题。
下面说明一下我的运行环境。我是在mac上操作的. 先找到mac的java地址. 从~/.bash_profile中可以看到
我们知道,计算机是由软件和硬件共同组成的。没有硬件,软件就没有用武之地;没有软件,硬件就只能是一堆废铁。 而软件又分为两类:
计算机是不能直接运行 java代码的,必须要先运行 java虚拟机,再由java虚拟机运行编译后的 java代码。这个编译后的 java代码,就是本文要介绍的java字节码。计算机截止目前只认识0和1,但虚拟机以及大量建立在虚拟机之上的程序语言如雨后春笋般出现并蓬勃发展,将我们编写的程序编译成二进制本地机器码(Native Code)已不再是唯一的选择,越来越多的程序选择与操作系统和机器指令集无关的、平台中立的格式作为程序编译后的存储格式。
Java作为一门编程语言能够获得如此广泛的认可,除了它有结构严谨,面向对象的编程语言之外,它还具备一个非常突出的特性:一次编写,到处运行,即编写的程序可以摆脱硬件平台束缚,它提供了一种相对安全的内存管理和访问机制,避免了绝大部分内存泄漏和指针越界问题。
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这个的设计是扩大了RAM的空间,而且也不影响别的引脚的状态了。注意的是寻址的写法,使用DPTR+@访问。
在Java刚刚诞生的时候就提出了一个非常著名的口号:“一次编写,到处运行。(Write Once,Run Anywhere)”。为了实现平台无关性,各种不同平台的虚拟机都统一使用一种程序储存格式,就是字节码(ByteCode)。它就以二进制字节流的方式被存放在Class文件中,其中包含了Java虚拟机指令集和符号表以及其他辅助信息。
2.编写出编译器能够有效优化以转换成高效可执行代码的源代码(例如,在C语言中,指针运算和强制类型转换使得编译器很难对它进行优化)。
首先,介绍下原理。下图为主控芯片和流水灯模块的原理图。流水灯模块接在单片机的P1口,由原理图可以知道,在P1口给一个低电平即可点亮LED灯。相反,如果要LED灯熄灭,就要把P1口的电平变为高电平即可。要实现流水灯功能,我们只要将LED1~LED8依次点亮、熄灭,依始类推,8只LED变会一亮一暗的做流水灯了。
Class文件是以8位字节为基础单位的二进制流,各部分中间没有分隔符。遇到8位字节以上的空间数据项时,则会按照高位在前的方式分割成若干个8位字节进行存储。
1983 年 9 月 27 日,Richard Stallman(理查德-马修-斯托曼)发起 GNU 计划,它的目标是创建一 套完全自由的操作系统。为保证 GNU 软件可以自由的使用、复制、修改和发布,所有的 GNU 软件都 有一份在禁止其他人添加任何限制的情况下授权所有权利给任何人的协议条款,GNU 通用公共许可 证(GNU General Plubic License,GPL),说白了就是不能做商业用途。
代码已上传到github:https://github.com/taishan1994/tensorflow-text-classification
3、编写gcn.py。注意添加# cython: language_level=3,不然默认用的是python2:
whl文件下载(下载对应python版本的) https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#libsvm
散列函数(英语:Hash function)又称散列算法、哈希函数,是一种从任何一种数据中创建小的数字“指纹”的方法。散列函数把消息或数据压缩成摘要,使得数据量变小,将数据的格式固定下来。
任何向量数据库的核心都是决定两个向量接近程度的距离函数。这些距离函数在索引和搜索过程中被多次执行。当合并数据段或在图中寻找最近邻居时,大部分的执行时间都花在了比较向量的相似性上。对这些距离函数进行微优化是值得的,我们已经从以前类似的优化中获益,例如,参见 SIMD,FMA。
我是在mac上操作的. 先找到mac的java地址. 从~/.bash_profile中可以看到
有一天,我突然想找点事做,想起一直想学但是没有学的C语言,就决定来学一下。 可是怎么学呢?看书的话太无聊,报班学呢又快吃土了没钱,不如去B站看看? 果然,关键字C语言搜索,出现了很多C语言的讲课视频:
有了前面的了解,我们知道Java文件先要编译成class文件,再由JVM加载class到方法区成为类元信息,最后实例化class对象,加载类的过程又可以细分为:加载、连接、初始化、使用、卸载
下面给出一个简单例子,synchronized关键字加在两个方法上,另外一个加在方法里
LED流水灯的开发在51单片机中再常见不过了,主要是让大家掌握IO的操作是单片机控制最基本的要求。根据开发流程,我们先查看选型的单片机的资源和控制寄存器,然后在软件上实现控制。
机器学习之初,可以在各种开源数据集玩各种模型、玩各种参数,机器学习工程被称为“炼丹”。那时候,数据是规则,目标是明确,世界是如此简单和令人振奋。虽然也有一些杂音划耳而过,“机器学习算法的90%都是数据处理”,“数据清洗”、“数据增广”……直到自己进行AI算法解决实际工程问题,原来恩达老师讲的都是真的——算法工程的大部分实践都和数据“大泥巴”搅合在一起,数据要对齐、样本不平衡、数据标定等等。
51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,具有8K可编程Flash存储器,使得51系列单片机为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
还记得Windows的CMD吗?只需向这个黑框框输入指令,计算机即可做出相对应的响应。其实计算机的运行本身就是依靠向CPU下达一条一条的指令,并使计算机按指令运行。计算机指令就是指挥机器工作的指示和命令,程序就是一系列按一定顺序排列的指令,执行程序的过程就是计算机的工作过程。
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根据LR分析法的原理,对指定文法构造识别活前缀的DFA,做出相应的LR分析表,并编程实现相应的语法分析程序。或根据预测分析法的原理,对指定文法构造预测分析表,并编程实现相应的语法分析程序。
本文旨在讲解class文件的整体结构信息,阅读本文后应该可以完整的了解class文件的格式以及各个部分的逻辑组成含义
另外的线程想获取对象头中的锁信息的时候,会发现对象头中已经记录一把锁(monitor),他就获取不到。monitor是互斥的,对象头记录的monitor就不会分配给其他线程了,此时这个线程就会进入阻塞状态。当执行中的线程发生异常,或者是释放锁标记,对象头的锁信息就会释放它记录的monitor。阻塞状态的线程就会弹出来一同争夺,重新在锁信息中记录monitor。
之前在阅读 ASM 文档时,对于已编译类的结构、方法描述符、访问标志、ACC_PUBLIC、ACC_PRIVATE、各种字节码指令等等许多概念听起来都是云山雾罩、一知半解,原因就在于对类文件结构和类加载机制不够了解。直到后来细读了《深入理解 Java 虚拟机》中虚拟机执行子系统的相关内容,才建立了清晰的认知。如果你也和我一样,不了解类结构和类加载,但是工作中又涉及到字节码相关内容,相信后面两篇文章会对你有所帮助。
例如:调用 def Add(y:Int) = x + y 其结果为xy之和,并且调用之后没有引起x值的变换,没有副作用 所以,Add函数没有副作用
之前的15节课的pytorch的学习,应该是让不少朋友对PyTorch有了一个全面而深刻的认识了吧 (如果你认真跑代码了并且认真看文章了的话) 。
相信搞Java开发的同学都经常会接触到Class类文件,了解了JVM虚拟机之后也会大量接触到class字节码,那么它到底是什么样的文件?内部由什么构成?虚拟机又是如何去识别它的?这篇文章就来学习一下Class类文件的结构。
什么是 PyTorch?其实 PyTorch 可以拆成两部分:Py+Torch。Py 就是 Python,Torch 是一个有大量机器学习算法支持的科学计算框架。PyTorch 的前身是Torch,但是 Torch 是基于 Lua 语言。Lua 简洁高效,但由于其过于小众,用的人不是很多,以至于很多人听说要掌握 Torch 必须新学一门语言就望而却步。考虑到 Python 在人工智能领域的领先地位,以及其生态完整性和接口易用性,几乎任何框架都不可避免地要提供 Python 接口。终于,在 2017 年,Torch 的幕后团队使用 Python 重写了 Torch 的很多内容,推出了 PyTorch,并提供了 Python 接口。此后,PyTorch 成为最流行的深度学习框架之一。
链接: https://pan.baidu.com/s/1Qob5o4tv0_gBXrRk6AvLSQ
上次我写了一篇简单介绍函数式思维的文章,我们组的同学看了之后表示很感兴趣,希望我有空多写写这方面的内容,然后表示他能想到用数组的 map,但是想不到 reduce。我想这可能也是个普遍现象,因为在对 FP(函数式编程)接触不多的同学来讲,脑海中对 map 的印象,可能基本等同于循环,而对 reduce 就相对陌生。但其实呢,reduce 是个比 map、flatMap 啥的更通用的函数,你可以用 reduce 轻易地实现其他函数。
读者阅读本章时,大概会不可避免地感到 比较枯燥,但这部分内容又是Java虚拟机的重要基础之一,是了解虚拟机的必经之路,如果想比较深 入地学习虚拟机相关知识,这部分是无法回避的。
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