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多路召回

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STM32_ADC————ADC+DMA多路数据传输,看门狗中断,传感器控制LED

本文主要内容:一:介绍ADC与DMA的基本情况与初始化二:利用ADC+DMA+看门狗中断+传感器控制LED灯代码三:总结实验过程中碰到的错误与问题实验说明:通过DMA转运ADC的数据,设置ADC的中断看门狗阈值,当光敏传感器的ADC采样值在看门狗高低阈值中间,不触发中断,如果超过看门狗的高低阈值就会触发中断,LED灯进行闪烁,并且利用串口打印出四个通道的ADC采样值(本实验传感器的D0口接PA0)。1:介绍ADC与DMA的基本情况与初始化:(1):ADC的模块框图,更多内容可以参考STM32官方文档。 (2)根据上图对照总结出大致ADC的执行流程图如下。 根据STM32F103系列可知,ADC

Go语言的select: 多路复用的核心

select语句的基本概念select语句在Go语言中用于同时处理多个通道(channel)的发送和接收操作。它类似于传统编程语言中的switch语句,但专为通道操作设计。当多个通道同时准备好进行通信时,select语句使得程序能够等待并响应第一个就绪的通道。多路复用的实现select的多路复用能力允许一个Goroutine等待多个通道操作,这在网络编程、并发控制和系统监控等领域尤为重要。例如,在一个网络服务中,服务器可能需要同时监听新的连接请求和现有连接上的数据。使用select,服务器可以在一个Goroutine中同时处理这些不同的事件,提高效率和响应速度。具体的实例packagemain

【计算机网络-自顶向下】3—Transport layer运输层(概述、多路复用与分解、UDP、可靠数据传输、TCP、拥塞控制)

3Transportlayer运输层⭐⭐⭐⭐⭐⭐Github主页👉https://github.com/A-BigTree项目链接👉https://github.com/A-BigTree/college_assignment⭐⭐⭐⭐⭐⭐文章目录3Transportlayer运输层3.1概述和运输层服务3.1.1运输层和网络层的关系3.1.2因特网运输层概述3.2多路复用与多路分解UDP的socket表示TCP的socket表示3.3无连接运输:UDP3.3.1UDP报文段结构3.3.2UDP检验和3.4可靠数据传输原理3.4.1构造可靠数据传输协议经完全可靠信道的可靠数据传输:rdt1.0经

解密Prompt系列20. LLM Agent之再谈RAG的召回多样性优化

几个月前我们就聊过RAG的经典方案解密Prompt系列14.LLMAgent之搜索应用设计。前几天刚看完openAI在DevDay闭门会议上介绍的RAG相关的经验,有些新的感悟,借此机会再梳理下RAG相关的优化方案。推荐直接看原视频(外网)ASurveyofTechniquesforMaximizingLLMPerformanceRAG最关键的一环其实不是LLM而是相关内容的召回,作为大模型推理的上文,优秀的内容召回应该满足以下条件:多样性和召回率:召回的内容要可以回答问题,并且内容丰富度,包括同一问题多个观点,多角度相关性和准确率:召回内容和问题相关,总不能召回100篇里面只有2篇和问题有关

全网最详细的 I/O 多路复用解析

前言IO多路复用目前在大厂的面试中,一般在两个地方可能会被问到,一个是在问到网络这一块的时候,另一个是在问到Redis这一块的时候,因为Redis底层也是使用了IO多路复用,所以整体来说IO多路复用,也算是一道比较高频的一个面试题,所以今天跟大家来分享一下。本文内容有视频版本,喜欢看视频的同学可以直接通过下面的链接观看。如果你对文章的内容有疑惑,可以先看视频的对应内容,视频可能讲的会更细一点。小白也看得懂的I/O多路复用解析(超详细案例)_哔哩哔哩_bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1r54y1f7bU?spm_id_from=333.999.0

图像分类 图像分割的评价指标(混淆矩阵 正确率 精准率 召回率 F1分数 IOU dice系数)

         在图像分类或者图像分割中,为评价模型的预测效果,在训练过程中通常需要比较预测值与真实标签值的差距,即误差。目录图像分类过程的评价指标混淆矩阵正确率/准确率精准率召回率F1分数图像分割过程的评价指标混淆矩阵混淆矩阵的生成代码IOU与MIOUIOU计算代码dice系数dice系数计算代码IOU与dice系数的关系图像分类过程的评价指标混淆矩阵        混淆矩阵,用来总结分类结果的矩阵,N*N的方阵,N表示类别数。混淆矩阵的行表示真实类别,列表示预测类别。    例如:针对一个二分类问题,混淆矩阵为:预测值=1预测值=0真实值=1TPFN真实值=0FPTN        TP

【计算机网络笔记】多路访问控制(MAC)协议——轮转访问MAC协议

系列文章目录什么是计算机网络?什么是网络协议?计算机网络的结构数据交换之电路交换数据交换之报文交换和分组交换分组交换vs电路交换计算机网络性能(1)——速率、带宽、延迟计算机网络性能(2)——时延带宽积、丢包率、吞吐量/率计算机网络体系结构概念OSI参考模型基本概念OSI参考模型中非端-端层(物理层、数据链路层、网络层)功能介绍OSI参考模型中端-端层(传输层、会话层、表示层、应用层)功能介绍TCP/IP参考模型基本概念,包括五层参考模型网络应用的体系结构网络应用进程通信网络应用对传输服务的需求Web应用之HTTP协议(涉及HTTP连接类型和HTTP消息格式)Cookie技术Web缓存/代理服

双剑合璧:基于Elasticsearch的两路召回语义检索系统,实现关键字与语义的高效精准匹配

搜索推荐系统专栏简介:搜索推荐全流程讲解(召回粗排精排重排混排)、系统架构、常见问题、算法项目实战总结、技术细节以及项目实战(含码源)专栏详细介绍:搜索推荐系统专栏简介:搜索推荐全流程讲解(召回粗排精排重排混排)、系统架构、常见问题、算法项目实战总结、技术细节以及项目实战(含码源)前人栽树后人乘凉,本专栏提供资料:推荐系统算法库,包含推荐系统经典及最新算法讲解,以及涉及后续业务落地方案和码源本专栏会持续更新业务落地方案以及码源。同时我也会整理总结出有价值的资料省去你大把时间,快速获取有价值信息进行科研or业务落地。帮助你快速完成任务落地,以及科研baseline双剑合璧:基于Elasticse

CD74HC4067高速CMOS16通道模拟多路复用器实践

咱们在玩arduino或stm32、esp8266时,有时会遇到板子模拟口不够用的情况,这个时候CD74HC4067就派上用场了,它可以将16路数字/模拟信号通过4数字+1模拟=5口来读取。这货长这样,还有一种是纯芯片的,就是上面黑色的那块。引脚c0--c15为输入口,接任意外部设备;s0-s3接板子数字口,用于发送读取信号编码;sig接板子模拟口,用于读取信号;EN口接数字口,用于发送禁用/启用命令,如果一直都是启用,此口可以不接。16个口,板子不是通过0、1、2、3……这样的口令读取的,他有类似的命令表格,通过s0-s3发送命令,就能在sig读取了。命令表如下: 我是买来片子自己焊的,之前

ffmpeg综合应用示例(五)——多路视频合并(Linux版本)

来源:微信公众号「编程学习基地」文章目录本文的目的为方便Linux下编译运行多路视频合成Demo原文:ffmpeg综合应用示例(五)——多路视频合并Ubuntu20.04+ffmpegversionffmpeg-4.4-x86_64编译exportLD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/workspace/dengzr/linux-x64/lib:/home/workspace/dengzr/ffmpeg-4.4-x86_64/lib/D_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/workspace/dengzr/linux-