> df <- data.frame(id=c(1,2,3,4),name=c("a","b","c","d"),gender=c(TRUE,TRUE,FALSE,FALSE)) > nrow(df) #4行 [1] 4
2-7 顺序表 和 链表 对比 1、存储结构的不同 虽然它们同属于线性表,但数据的存储结构有本质的不同: 顺序表存储数据,需预先申请一整块足够大的存储空间,然后将数据按照次序逐一存储,逻辑关系就是靠元素间物理空间上的邻接关系来维持
在这里总结一下我在移植Linux2.6.22.6内核过程时的步骤。移植成功后最终能挂接做好的根文件系统,并且启动第一个init程序。 移植的步骤如下: 1、将网上下载的内核源码文件linux-2.6.22.6.tar.bz2放入/work/system路径下。 17、发现内核可以启动位于root分区的根文件系统了,移植成功 发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/155542.html原文链接:https://javaforall.cn
预览图如下 #include<stdio.h> int main() { int r; printf("请输入r:"); scanf("%d",&r); { if(r>0) {printf("面积是:%f\n",3.14159*r*r); printf("周长是:%f\n",2*3.14159*r);} else printf("输入的r不合法!\n"); } return 0; }
摘要 本篇主要介绍STemwin在STM32H743上的移植,基于freeRTOS操作系统。假设freeRTOS已经移植成功,不会移植的童鞋请参考以前的推送或者找官方例程学习。 开发环境 IDE: IAR 8.3.2 freeRTOS V10.2.1 STemwin 5.44 硬件板卡:正点原子STM32H743开发板 工程移植 STemwin是图形界面厂商 为了验证我们的移植,添加官方的DEMO进来 ? 在触摸屏的扫描timer回调函数里去更新触摸屏坐标 ? 修改 ? 函数如下 ?
这两天在友善的tiny210的实验板上移植了linux内核,正好和大家分享,同时也算是做个记录吧!首先介绍一下开发环境吧,这个在做移植的时候还是挺重要的。 主机linux:Fedora9 安装在VMware虚拟机上; 开发板 :友善的tiny210,256M的FLASH; 移植linux:LINUX-3.3.5; 交叉编译环境:arm-linux-gcc 1.烧写启动文件 要移植操作系统,肯定是需要启动代码了,也就是u-boot了。我自己没有移植u-boot,是从网上现找的。好吧,我上传一下,也方便大家下载。 = /opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin/arm-linux- 第一行的修改大家肯定是明白的嘛,因为咱们需要移植到arm上,所以是arm嘛。 简单的说一下,咱们在这里的移植是属于板级的移植,一般来说移植操作系统分为:体系结构级的移植、soc级的移植和板级的移植。板级的移植是最简单的,往往是在芯片制作厂商提供的样板的基础上做移植。
Linux移植一 本文博客链接:http://blog.csdn.net/jdh99,作者:jdh,转载请注明. 现在手上有两个开发板,一个是tiny6410,一个是OK6410-A.tiny6410上跑的是linux2.6.38,支持alsa,uboot支持yaffs2系统以及从sd卡启动linux,并且移植了qte 的库.而ok6410上跑的是linux2.6.36,没有移植alsa库,默认安装的系统为cramfs系统,yaffs2系统需要再安装.用户空间音频编程仅支持oss方式,可以跑qtopia,不过qte库未移植或至少不完整 移植方法: 进入2.6.38目录,/arm/mach-s3c64xx目录下即存放目标板子资源的地方.我需要修改的是mach-mini6410.c文件。 我没有兴趣继续去修改cramfs系统,因为这是只读系统.所以接下来准备做第二步:在ok6410上移植用tiny6410提供的uboot + linux2.6.38.
函数里初始化 而获取信号量down()函数和释放信号量up()函数保持不变 (2.6内核下的信号量使用请参考:http://www.cnblogs.com/lifexy/p/7515488.html) 4.以移植 () 3)将class_device_unregister()函数改为device_create() 4)添加头文件 #include <linux/device.h> 5)然后再次编译测试程序,移植到板子上测试即可 5.移植LCD 1)编译驱动 2)去掉内核自带的lcd驱动 进入Device Drivers -> Graphics support -> Support for frame buffer devices
本文链接:https://blog.csdn.net/shiliang97/article/details/101025651 2-7 一元多项式求导 (20 分) 设计函数求一元多项式的导数。
# EasyFlash 移植说明 --- ## 1、下载源码 [点击此链接](https://github.com/armink/EasyFlash/archive/master.zip)即可直接下载位于 验证通过再按照下面的导入项目要求,将Demo中的移植文件直接导入到项目中即可。 easyflash.c |目前只包含EasyFlash初始化方法| |\easyflash\port\ef_port.c |不同平台下的EasyFlash移植接口 ## 4、移植接口 ### 4.1 移植初始化 EasyFlash移植初始化。可以传递默认环境变量,初始化EasyFlash移植所需的资源等等。 如果出现错误或断言,需根据提示信息检查移植配置及接口。
支持多种操作系统,包括 eCos 、LINUX 、LynxOS 、QNX 、VxWorks 、WinCE、pSOS等; GoAhead WebServer 2.1.8移植: 1.下载源文件 /webs,完成; 4.goahead服务器移植完成,对于默认页面可修变,具体查看web/docs下的相关信息;
代码清单2-7 int lowestOne(int N) { int Ret = 0; while(N) { N >>= 1; Ret
移植LCD裸机驱动到LiteOS 如果你对移植裸机驱动到LiteOS的方法还不了解,请先阅读这篇文章:LiteOS裸机驱动移植教程01 | 以LED为例说明裸机驱动移植方法。 LCD屏幕驱动头文件路径 至此,复制文件到LiteOS工程中,并将新复制的文件路径添加到makefile中,加入工程编译,就完成了驱动的移植。 3. 裸机驱动的使用 初始化LCD 在上一篇文章中详细的讲述了在LiteOS中初始化设备的两种方式: 在系统启动调度之前初始化:设备在系统中随时可被任意任务使用 在任务中初始化:设备一般只在该任务中被使用 本文中移植的
二、hostapd移植 1.打开hostap官网,下载hostapd-2.7.tar.gz源码包; 2.解压源码包: $ tar xvzf hostapd 括 iwconfig等,使能该选项时应指定libnl库,移植 libnl参考libnl3.2 移植。 CONFIG_TLS = internal // 配置TLS实现,可选有openssl、internal,选择penssl时需指定openssl库,移植步 骤请参考Openssl 移植,由于开发板flash
VxWorks中自带了WebServer组件,在network components->network protocols-> network applications下选择http server即可。也可以采用rapid control for Web。这里我们介绍GoAhead WebServer,它是一个源码免费、功能强大、可以运行在多个平台的嵌入式WebServer。
USB) devices (NEW) [ ] Ralink debug output (NEW) hostapd依赖openssl和libnl,所以先移植 移植libnl1.1是hostapd的移植的一部分,所以在移植hostapd之前先要移植libnl。 移植hostapd [lingyun@localhost hostapd]wget http://hostap.epitest.fi/releases/hostapd-0.7.3.tar.gz [lingyun RADIUS Authenticator Copyright (c) 2002-2010, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors 这就表示hostapd移植成功了
上次推送,给大家移植了lwip协议栈,我们这次移植modbus TCP就是基于这个网络协议栈,lwip协议栈是开源的应用非常广泛的TCP协议栈。特别是在嵌入式上。不清楚的可以参考之前的文章。 摘要 本篇笔记主要介绍,在freeRTOS下,如何移植Modbus TCP通讯,采用lwip TCP/IP协议栈。采用IAR 8.32开发环境 2. 动手移植 这次主要基于上此推送过的移植好的lwip工程,直接移植freeModbus源码包,完成Modbus TCP因为Modbus RTU已经讲过很多次了,这次主要讲Modbus TCP。 移植修改最多的就是port下的文件,如果对freemodbus不是很熟悉的话,可以看看源码包里面的例程和对应的移植。这里直接拷贝源码包里面TCP对应移植下的port文件夹直接复制到工程,然后修改。 证明移植成功,随后就可以根据自己的应用添加更多实际应用,如读取ADC,控制继电器,控制电机等等。
移植芯片架构芯片架构的移植是内核移植的基础,在OpenHarmony中芯片架构移植是可选过程,如果当前OpenHarmony已经支持对应芯片架构则不需要移植操作,在“liteos_m/arch”目录下可看到当前已经支持的架构 # risc-v系列│ ├── nuclei│ └── riscv32└── xtensa # xtensa系列 └── lx6移植芯片厂商
移植最小系统要做的几件事 串口相关 打印(只是打印调试信息) 串口驱动(可发可收,APP执行printf时可以从串口打印,所以需要驱动) MMU(Memory Management Unit,内存管理单元 CPU发出的addr,通过MMU映射到paddr1; 运行app2时,CPU发出的同一个addr,通过MMU映射到paddr2; 虽然app1、app2使用的地址相同,但是对应的内存不同,如下图: 在移植过程中 我们聚焦在最小系统的移植,先把流程走通:用内存来模拟Flash。 3.5 根文件系统 光有存储设备还不行,上面需要有文件:这就是根文件系统。 想做更多 为有更好的人机交互可以移植LCD、触摸屏驱动 为了方便开发,移植EMMC驱动、网卡驱动 要接各类外设,还需要I2C、SPI、GPIO、UART驱动 摄像头、声卡驱动 百问网技术论坛: http
移植概述驱动主要包含两部分,平台驱动和器件驱动。 平台驱动移植在这一步,我们会在源码目录//device/vendor_name/soc_name/drivers目录下创建平台驱动,如果你要移植的SOC的厂商还没有创建仓库的话,请联系 sig_devboard 本节我们会以GPIO为例,讲解如何移植平台驱动,移植过程包含以下步骤:创建GPIO驱动在源码目录//device/vendor_name/soc_name/drivers/gpio中创建文件soc_name_gpio.c 本节我们会以GPIO为例,讲解如何移植平台驱动,移植过程包含以下步骤:创建GPIO驱动在源码目录//device/vendor_name/soc_name/drivers/gpio中创建文件soc_name_gpio.c LCD驱动移植移植LCD驱动的主要工作是编写一个驱动,在驱动中生成模型的实例,并完成注册。