Japathy
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个人简介:慎独!!!

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Japathy

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不会RM -RF的程序员不是好的DBA
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AI 镜像开发实战征文活动

随着人工智能技术的飞速发展,AI 镜像开发逐渐成为技术领域的热点之一。Stable Diffusion 3.5 FP8 作为强大的文生图模型,为开发者提供了更高效的图像生成解决方案。为了推动 AI 镜像开发技术的交流与创新,我们特此发起本次征文活动,诚邀广大开发者分享在 Stable Diffusion 3.5 FP8 文生图方向的实战经验和创新应用 本次征文活动鼓励开发者围绕 Stable Diffusion 3.5 FP8 文生图方向,分享以下方面的内容: 1. 技术实践与优化 - Stable Diffusion 3.5 FP8 模型架构解析与优化技巧 - 文生图生成效果的提升方法与技巧 - 模型部署与加速策略,例如使用 Hugging Face、Diffusers 等工具 - 针对特定场景(例如二次元、写实风)的模型微调与定制化开发 2. 应用场景探索 - Stable Diffusion 3.5 FP8 在不同领域的应用案例分享,例如游戏设计、广告创意、艺术创作等 - 利用 Stable Diffusion 3.5 FP8 实现图像编辑、图像修复、图像增强等功能的探索 - 结合其他 AI 技术(例如 NLP、语音识别)构建更强大的应用 3. 创新应用与思考 - 基于 Stable Diffusion 3.5 FP8 的创新应用场景设计 - AI 镜像开发的未来发展方向的思考与展望 - 对 AI 镜像开发伦理、安全等问题的探讨

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八字排盘原理

八字命理原理
原创
博文更新于 2025.11.09 ·
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notepad++-替换\n字符为换行

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博文更新于 2025.03.20 ·
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【STM32-MX_GPIO_Init分析】

一文带你搞懂MX_GPIO_Init分析及寄存器操作
原创
博文更新于 2024.05.15 ·
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【STM32-基础】STM32的STM32F10X_MD_VL和STM32F10X_MD区别

xl:超高密度产品,stm32f101/103系列。md:中等密度产品,FLASH=64 or 128。cl:互联型产品,stm32f105/107系列。vl:超值型产品,stm32f100系列。ld:低密度产品,FLASH小于64K。hd:高密度产品,FLASH大于128。
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博文更新于 2024.03.21 ·
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【嵌入式-51单片机】常见位运算和数据类型以及sbit使用

51单片机中数据类型和位运算以及sbit使用
原创
博文更新于 2024.03.21 ·
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【嵌入式-通信协议】I2C通信协议

指定地址写多个字节,由于主机一直有SDA控制权,因此无需从机RA=1,如果RA=1,反而代表从机没收到数据。
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博文更新于 2024.02.21 ·
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【嵌入式-stm32】一次数据强制转换引起的思考(Mcu大小端模式)

通过对大小端数据存储的理解,明白了我手上mcu的存储器存储模式属于小端模式,所以在对该数据进行强制转换时会出现问题,强制转换时mcu会先认为该数据为32位数据,当强制转换最低字节的数据时会将原本32位数据的最低字节转出,而不是将memory对应地址中的数据读出。大端模式中地址的变化顺序(低到高)与数据的阅读顺序(高位到低位,如12345678我们会从高位开始读,即从左到右)想吻合。在对存储器中的数据进行强制转换时最好先将数据按原有类型读出,再用位移操作,将对应位数据取出,避免因为大小端产生问题。
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博文更新于 2024.02.21 ·
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【嵌入式-Keil】keil代码提示快捷键

如果没有提示,可能跟输入法的快捷键冲突,
原创
博文更新于 2024.02.20 ·
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【嵌入式-stm32】STM32的GPIO端口配置八种模式的理解

原文地址:STM32的GPIO端口配置八种模式的理解在这张图中,GPIO的配置可以分成8种模式,4种输入,4种输出。输入分为:模拟输入、浮空输入、上拉输入、下拉输入输出分为:开漏输出、推挽输出、复用推挽输出、复用开漏输出模拟输入,一般情况下,用于ADC的采集电压时,配置的输入IO口。在模拟输入中,TTL肖特基触发器以及上拉电阻和下拉电阻都处于关闭状态。即使配置上拉或下拉模式,不会影响到模拟信号的输入输出。浮空输入,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确
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博文更新于 2024.02.15 ·
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【嵌入式-常识】片内外设、片上外设和片外外设的区别

外设是外部设备的简称,是指集成电路芯片外部的设备。早起由于IC集成工艺不发达,很多东西都是外设的,比如PWM、ADC、CAN等DSP芯片,原本都是需要芯片外接的,即使是现在,仍然有独立的ADC芯片,比如ADS8364等等。但是现在,PWM、ADC等等东西都已经集成在DSP芯片内,当然,无论如何,芯片总还是会需要外接一些设备实现某种系统,为了与那些外设相区别,就将集成在芯片内,但是又不属于芯片本身(比如DSP,是一种微处理器,因此芯片中不属于微处理器的部分都是外设)的称为“片上外设”。
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博文更新于 2024.02.15 ·
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【嵌入式-定时器】通过呼吸灯案例使用逻辑分析仪分析PWM波形

中,Compare1 从0递增到100再次变为0,也就是,CCR的值从0递增到100再次变为0,通过控制这个CCR实现对有效电平和无效电平控制。这里设置了ARR自动重装寄存器值为100,预分频系数为720,即由TIMx定时器输出的频率f=72MHz/100/720=1000Hz,因此周期T=1/f=1ms。占空比=t(高电平)/T,这里TIMx定时器使用上升沿模式,计数器值从0到ARR后重装载再次变为0,那么这个ARR值相当于周期(的缩放),那么占空比=TIM_Pulse/TIM_Period。
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博文更新于 2024.02.12 ·
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【嵌入式-工具】在keil工程中删除编译文件的方法

在实际工作中coding的工作是一方面,但是作为最终的输出是要提交源码作为成果来管理和上传的,不管是Git也好SVN也好,一般都要求只保存源码和工程文件(针对单片机MCU类的项目,对于Linux下的项目没有工程文件一说,只有配置信息和整个工程文件的源码),所以我们在coding只有提交之前必须要把调试过程中生成的编译链接的中间文件如.obj .axf .elf .map文件等等。新建一个TXT文件,将一下内容copy至其中,保存,将后缀名修改为.bat。清理的时候双击即可清除编译生成的所有文件。
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博文更新于 2024.02.10 ·
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【嵌入式-传感器】从旋转编码器到学会看懂方波

因为在A端子信号发生后,编码器值+1,但是B端子信号会在随后的90°相位的时间点再次触发中断,此时编码器值-1,就会导致数据不变。图2,A超前B90°,如果外部中断信号触发模式为上升沿触发,则在第2条竖线处代表A已经发生上升沿中断信号,且此时A端子为高电平且B端子为高电平;图2,B超前A90°,如果外部中断信号触发模式为上升沿触发,则在第2条竖线处,在B发生上升沿中断信号后,A端子和B端子都是高电平;如果外部中断信号触发模式为下降沿触发,则在第3条竖线处,A端子和B端子都处于低电平。
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博文更新于 2024.02.09 ·
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【嵌入式-其他】处理器Cortex的名词解释

原文地址:处理器Cortex的名词解释
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博文更新于 2024.02.05 ·
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【嵌入式-Makefile】Makefile定义变量 = 和 := 的区别

赋值的变量在变量被用到时才求值;:=赋值的变量在定义时就求值;(即变量展开时机不同。并没有立刻赋值,而是等到了用到它的地方——,因此y2是在定义的时候立刻求值。,就立马求值了,此时y2就是。,因为在定义y2的时候——,也就是说在定义它的地方。在用到的时候才求值展开;在定义的时候就展开。
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博文更新于 2024.01.26 ·
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【linux-命令大全持续更新中...】

【代码】【linux-命令大全持续更新中...】
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博文更新于 2024.01.26 ·
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【嵌入式-linux内核函数】register_chrdev注册字符设备

如果@major > 0,此函数将尝试使用给定的设备保留设备,主要数字,将返回零成功。(一)解析:register_chrdev函数和unregister_chrdev函数。*如果@major == 0,这个函数将动态分配一个main并返回它的号码。register_chrdev() -为字符设备注册一个主号码。(三)unregister_chrdev函数原型。(二)register_chrdev函数原型。@major:用于动态分配的主要设备号或0。@fops:与此设备相关联的文件操作。
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博文更新于 2024.01.23 ·
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【嵌入式-linux内核函数】readl/writel函数——用于读写寄存器

【代码】【嵌入式-linux内核函数】readl/writel函数——用于读写寄存器。
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博文更新于 2024.01.23 ·
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【嵌入式-linux内核函数】kmalloc

【代码】【嵌入式-linux内核函数】
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【其他-闲谈】关于博客排行榜

牛人的牛,在于他们能坚持不懈,把一件事做到极致,跟吃饭睡觉一样自然,且热爱。
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博文更新于 2024.01.23 ·
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