一、添加页面在app.json的pages中添加"pages/post/post"并放在第一个,那么会被小程序作为初始页面。此时会自动生成post.js,post.json,post.wxml,post.wxss四个文件。二、准备图片素材新建images,底下再创建三个文件夹,分别是avatar、icon、post。avatar存放头像icon存放收藏、阅读和评论数量的图标post存放文章图片三、编写post.js//pages/post/post.js/***@author:yunhu*@date:2023/7/12*/Page({/***页面的初始数据*/data:{},/***生命周期函
本文主要讲述Kettle中变量的分类,并针对每一类变量的使用进行说明。 变量的分类在Kettle中变量一共可以分为3类,分别是系统变量(对应“kettle.properties”文件)、自定义变量(对应“设置变量”组件)和环境变量,其中系统变量是全局变量,自定义变量是局部变量,而环境变量指的是当前脚本文件中出现的所有变量,包括系统变量、自定义变量以及环境变量自身定义的变量。系统变量和自定义变量的最大区别:系统变量是在文件中定义的,对所有脚本文件都始终有效;自定义变量是在脚本中定义的,只有定义后才能使用,其有效范围和范围参数有关。最后也会对"从步骤获取数据"(以"表输入"为例)和"作为参数的字段
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WAF是什么?一篇文章带你全面了解WAF文章目录WAF是什么?一篇文章带你全面了解WAFWAF是什么?一、WAF的工作原理二、WAF的分类三、WAF的特点四、如何选择和部署WAFWAF是什么?Web应用程序防火墙(WebApplicationFirewall,WAF)是一种用于保护Web应用程序的安全设备。Web应用程序是指通过Web浏览器或其他Web客户端访问的应用程序。WAF的目的是保护Web应用程序免受黑客、网络攻击和数据泄漏等安全威胁的攻击。在这篇文章中,我们将深入探讨WAF的工作原理、分类、特点和实现方式,以及如何选择和部署WAF,以帮助读者更好地理解WAF的功能和应用。一、WAF的
除了开飞机,做出完美的烤肋排,获得6块腹肌以及让公司赚大钱之外,我一直以来也想做成的一件事,是实现一个聊天机器人。和多年前简单通过关键词匹配来回复的小黄鸡,到现在已经堪比人类智慧的chatgpt,聊天AI一直在进步,但他们和我想的都有一些区别。我在微信上和很多人聊天,有的人聊得多,有的人聊的少,我在群里也会说话,我还会写博客和公众号,我会在很多地方留下评论,我也会发微博,这些是我在网络世界留下的痕迹,某种程度上这些东西构成了世界对我的认知,从这个角度上,也就构成了我。将这些数据——我对不同消息的回复,我写的每一篇文章,每一句话,我发过的每一条微博等,全部汇入一个神经网络模型之中,去更新其中的参
除了开飞机,做出完美的烤肋排,获得6块腹肌以及让公司赚大钱之外,我一直以来也想做成的一件事,是实现一个聊天机器人。和多年前简单通过关键词匹配来回复的小黄鸡,到现在已经堪比人类智慧的chatgpt,聊天AI一直在进步,但他们和我想的都有一些区别。我在微信上和很多人聊天,有的人聊得多,有的人聊的少,我在群里也会说话,我还会写博客和公众号,我会在很多地方留下评论,我也会发微博,这些是我在网络世界留下的痕迹,某种程度上这些东西构成了世界对我的认知,从这个角度上,也就构成了我。将这些数据——我对不同消息的回复,我写的每一篇文章,每一句话,我发过的每一条微博等,全部汇入一个神经网络模型之中,去更新其中的参
Meta发布的免费可商用版本Llama2刷屏整个网络。此前,Llama1版本因为开源协议问题,一直不可免费商用。现在,随着Llama2的发布,这一限制正式被打破。Llama2模型系列包含70亿、130亿和700亿三种模型,此外Meta还训练了一个340亿参数变体,但并没有发布,只在技术报告中提到了。发布之初,Llama-2-70B-Chat迅速登顶HuggingFace的OpenLLMLeaderboard。图片可以说,Llama2是Llama1模型的延续,不论是在数据质量、训练技术、性能评估、安全训练等方面都进行了实质性的技术扩展。Meta的这一发布,对于开源来说是一个巨大的飞跃,但对于闭源
欢迎关注我的公众号,每周电路与硬件知识分享↓前言在硬件开发的过程中,BUCK拓扑的开关电源是很常见的,相比于LDO的降压方式BUCK降压的效率大大提高(尤其是在压差高、输出电流大的情况)。虽然BUCK降压电路有一些缺点,比如引入开关噪声、EMI、输出电压纹波相比于LDO偏大;但是仅凭电源效率这一点,BUCK降压在高压差、大功率的应用场合作为首选。今天我们就来详细讲解一下BUCK开关降压的基础理论知识。一、为何BUCK降压会在效率上远优于LDO?LDO降压和BUCK降压工作原理的差异导致了两种降压方式的效率差异↓2.1LDO降压原理1.LDO实现降压的本质是LDO芯片(或实现LDO功能的晶体管)
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目录1、前言2、Xilinx官方主推的MIPI解码方案3、本方案的性能及其优越性4、我这里已有的MIPI编解码方案5、vivado工程介绍6、上板调试验证7、福利:工程代码的获取1、前言FPGA图像采集领域目前协议最复杂、技术难度最高的应该就是MIPI协议了,MIPI解码难度之高,令无数英雄竞折腰,以至于Xilinx官方不得不推出专用的IP核供开发者使用,不然太高端的操作直接吓退一大批FPGA开发者,就没人玩儿了。本设计基于Xilinx的Kintex7开发板,采集OV13850摄像头的4K4LineMIPI视频,OV13850摄像头引脚接Kintex7的BANK16LVDS_25差分引脚,经过