64B/66B根据Sync分为数据块(Sync=01)和控制块(Sync=10)。
前些日子准备学习下关于lua coroutine更为强大的功能,然而发现根据lua 5.1.4版本来运行一段代码的话也会导致 “lua: attempt to yield across metamethod/C-call boundary”的错误(据悉主线程中调用yield也会如此)。 于是就想使用5.2以上的版本试试;windows下没有5.2以上的版本,又不愿意使用VS编译出lua.exe;就在网上搜索下了关于使用命令行生成lua的静态库.动态库.lua.exe和luac.exe资料:现整理如下: 将下
平常遇到用友nc rce可以通过exec进行命令执行,但在不出网的场景下则需要其他方法
C001001 Computer & Networking C001 计算机&网络设备
致远OA A6、A8、A8N (V8.0SP2,V8.1,V8.1SP1) 致远OA G6、G6N (V8.1、V8.1SP1)
我们都知道两个指针指向同一个变量时如果一个指针被释放那么另一个就会出问题 为了说明问题我做了一个很恶心的小例子 class C { public : C(int v) { ptrInt=new int; *ptrInt=v; valueInt = v; } ~C() { } void DelIntV() { valueInt=0; delete ptrInt;
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赋值运算符 概述 赋值运算符就是可以直接进行赋值的一种运算符。 分类 我们列出了Go+中所有的赋值运算符。 运算符 描述 实例 = 简单的赋值运算符,将一个表达式的值赋给一个左值 C = A + B 将 A + B 表达式结果赋值给 C += 相加后再赋值 C += A 等于 C = C + A -= 相减后再赋值 C -= A 等于 C = C - A *= 相乘后再赋值 C *= A 等于 C = C * A /= 相除后再赋值 C /= A 等于 C = C / A %= 求余后再赋值 C %= A
实验目的: 1.掌握用成员函数重载运算符的方法 2.掌握用友元函数重载运算符的方法
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最近朋友让我帮忙对他们银行APP进行黑盒分析,检测其安全性,探未知程序漏洞与安全性测试,提升业务整体安全能力,我拿到APP后进行安装抓包后发现都是加密传输的,用JEB进行反编译找数据组合的地方,发现APP用某加固了,所以有了此文。
下面我们自己编写I2C总线驱动,先看下内核的总线驱动怎么写的。 参考内核自带的适配器adapter,搜索配置文件
从今年的五月份正式接触渗透实战到现在我依旧觉得攻防的本质仍是信息收集并且自身的知识面决定了攻击面。若该篇文章存在错误恳请各位师傅们斧正;若您对该渗透流程有更好的建议或者不同的思路想法也烦请您不吝赐教。
A Deep Learning Approach to Antibiotic Discovery
在上一篇文章里面我们已经提到了操作符重载的概念和使用,同时也举例了一个数学里面的复数操作,从一开始使用友元到使用操作符重载全局函数,再到使用操作符重载类成员函数,这样一步步演变而成我们最终实现了复数的实部加实部,虚部加虚部;而且当时我们只讲解了一个操作重载符“+”,所以为了完善学习体系,咋们今天继续把剩下的操作重载符总结完,以免知识体系零零散散。那么复数完善的操作符还有那些呢,其实很简单就能能想到,和对数学里面的实数操作一样,加减乘除肯定是少不了嘛,下面是汇总的操作符总结:
本文是继 杨长老 刑侦高考:如何用SQL解决环环相扣的刑侦推理问题 之后,苏旭辉的一个版本,希望大家能够在高手的过招中,看到喜爱、坚持、执着与技艺。
ode39是条形码的一种,也被称为3 of 9 code、USD-3或者LOGMARS,由于编制简单、能够对任意长度的数据进行编码、支持设备广泛等特性而被广泛采用。
CREATE TABLE `test` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `c1` varchar(10) DEFAULT NULL, `c2` varchar(10) DEFAULT NULL, `c3` varchar(10) DEFAULT NULL, `c4` varchar(10) DEFAULT NULL, `c5` varchar(10) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `idx_test_c1234` (`c1`,`c2`,`c3`,`c4`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
本章节主要说明Python的运算符。举个简单的例子 4 +5 = 9 。 例子中,4和5被称为操作数,"+"号为运算符。
3 x 3 的幻方是一个填充有从 1 到 9 的不同数字的 3 x 3 矩阵,其中每行,每列以及两条对角线上的各数之和都相等。
最基本调用linq查询的方式是构造一个集合变量,通过调用AsQueryable<TDocument>() 后,你便可以正常调用linq了。
桶式移位器是一种组合逻辑电路,通常作为微处理器CPU的一部分。它具有n个数据输入和n个数据输出,以及指定如何移动数据的控制输入,指定移位方向、移位类(循环、算术还是逻辑移位)及移动的位数等等。 module barrelshift_32( input [31:0] a, // 32 位原始输入数据 input [4:0] b, // 5 位输入数据,控制移位的位数 input [1:0] aluc, // 2 位输入控制移位的方式
原文地址 https://www.cnblogs.com/coder-wf/p/11128033.html
前面我们实现了FPGA板卡接收以太网的数据,但是里面的数据比较乱,而且可能出现无效帧,即便是有效帧,也不是所有数据都是我们要的,必须对数据进行筛选。本篇博客详细记录一下以太网数据的校验和筛选。
容斥原理 示例 ---- 24 24
#!/usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*- a = 21 b = 10 c = 0 c = a + b print "1 - c 的值为:", c c += a print "2 - c 的值为:", c c *= a print "3 - c 的值为:", c c /= a print "4 - c 的值为:", c c = 2 c %= a print "5 - c 的值为:", c c **= a print "6 - c 的值为:", c c //= a print "7 - c 的值为:", c
标程/题解GitHub:https://github.com/ZSTUCA-TEAM/zstuACM/tree/main/200
相似性原理(similar property principle)指出,总体相似的分子应具有相似的生物活性。
《disruptor笔记》系列链接 快速入门 Disruptor类分析 环形队列的基础操作(不用Disruptor类) 事件消费知识点小结 事件消费实战 常见场景 等待策略 知识点补充(终篇) 本篇概览 本文是《disruptor笔记》系列的第六篇,主要内容是将一些常用的消费模式做汇总,后续日常开发中如果有需要就能拿来即用; 以下是常用的模式: 多个消费者独立消费,前文已实现,本篇跳过 多个消费者共同消费,前文已实现,本篇跳过 既有独立消费,也有共同消费,前文已实现,本篇跳过 多个生产者和多个独立消费者:
当前文章介绍基于STM32设计的人体健康检测仪。设备采用STM32系列MCU作为主控芯片,配备血氧浓度传感器(使用MAX30102血氧浓度检测传感器)、OLED屏幕和电池供电等外设模块。设备可以广泛应用于医疗、健康等领域。可以帮助医生和病人更好地了解病情变化,提高治疗效果和生活质量。设备也可以用于健康管理、运动监测等场景,帮助用户了解自己的身体状况,保持健康的生活方式。
最近跟队友更新monitor版本,发现新版本将Zwxxx的hook位置移到了ntxxx的位置,其实做的是同一件事,为什么要如此?带着疑问我用OD进行了追踪。
用DS2019读取这些sdf文件后,全部visible,然后保存为sdf格式,即可将所有小分子保存到一个sdf文件中。
源码中会涉及到一部分SMBus相关内容,SMBus是Intel在I2C的基础上开发的类似I2C的总线,本文不探讨SMBus相关内容(其实说白了,还是懒QAQ)。笔者会大体上对I2C子系统的源码进行分析,如若分析的有出入,还望指出。
数据结构开讲啦!!!🎈🎈🎈 本专栏包括: 抽象数据类型 线性表及其应用 栈和队列及其应用 串及其应用 数组和广义表 树、图及其应用 存储管理、查找和排序 将从简单的抽象数据类型出发,深入浅出地讲解复数,海龟作图 到第二讲线性表及其应用中会讲解,运动会分数统计,约瑟夫环,集合的并、交和差运算,一元稀疏多项式计算器,池塘夜降彩色雨 到最后一步一步学会利用数据结构和算法知识独立完成校园导航咨询的程序。 希望我们在学习的过程中一起见证彼此的成长。💡💡💡 目录 问题描述: 基本要求: 实现提
访问http://192.168.146.167:43150/console/login/LoginForm.jsp,搭建成功。
里面保存I2C总线驱动相关的文件,比如i2c-omap.c、 i2c-versatile.c、 i2c-s3c2410.c等。
1. 进入腾讯云函数创建新函数 地址:https://console.cloud.tencent.com/scf
start /affinity 最多只能指定64个vCPU,超过的情况参考https://cloud.tencent.com/developer/article/2417026
前言:I2C接口是比较常见的接口,尤其是各种传感器,本篇聊聊ASR6505的I2C使用。
心跳包就是在客户端和服务器间定时通知对方自己状态的一个自己定义的命令字,按照一定的时间间隔发送,类似于心跳,所以叫做心跳包。心跳包在GPRS通信和CDMA通信的应用方面使用非常广泛。数据网关会定时清理没有数据的路由,心跳包通常设定在30-40秒之间。所谓的心跳包就是客户端定时发送简单的信息给服务器端告诉它我还在而已。代码就是每隔几分钟发送一个固定信息给服务端,服务端收到后回复一个固定信息如果服务端几分钟内没有收到客户端信息则视客户端断开。本次设计中,心跳包时间间隔为1秒。
一、前言 在MySQL中进行SQL优化的时候,经常会在一些情况下,对MySQL能否利用索引有一些迷惑。 譬如: MySQL 在遇到范围查询条件的时候就停止匹配了,那么到底是哪些范围条件? MySQL 在LIKE进行模糊匹配的时候又是如何利用索引的呢? MySQL 到底在怎么样的情况下能够利用索引进行排序? 今天,我将会用一个模型,把这些问题都一一解答,让你对MySQL索引的使用不再畏惧 二、知识补充 key_len EXPLAIN执行计划中有一列 key_len 用于表示本次查询中,所选择的索引长度有多少字
在工作中经常会遇到一些内核crash的情况,本文就是根据内核出现crash后的打印信息,对其进行了分析,使用的内核版本为:Linux2.6.32。
import numpy as np import pandas as pd from pandas import Series, DataFrame Series reindex s1 = Series([1,2,3,4], index=['A','B','C','D']) s1 A 1 B 2 C 3 D 4 dtype: int64 # reindex新的Series索引 (查看参数快捷键shift+tab) s1.reindex(index=['A','B','C','D
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 从一道有趣的题目开始分析: 假设某个表有一个联合索引(c1,c2,c3,c4)以下选项哪些字段使用了该索引: A where c1=x and c2=x a
本文作者系杨昱明,现就职于甲骨文公司,从事数据库方面的技术支持。希望能通过发表文章,把一些零散的知识再整理整理。个人主页:https://blog.csdn.net/weixin_50513167,经其本人授权发布。
C++支持运算符重载。运算符重载的好处是使得使用类的人更加方便。设计类的人只不过是把设计函数变成了设计运算符重载。因此,运算符重载的本质仍旧是一个函数。
最近真的超忙超忙,大家可以根据自己的查询需求更改数据,如果你sql很6那么当然最好啦,如果不是特别厉害建议理解这50道Sql题目,完事你会发现自己进步蛮大!!!加油
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