原文地址:http://blog.chinaunix.net/uid-20937170-id-3220124.html

近来翻了uOS-II官网给出来的ARM7-ARM9移植手册(AN-104),分析了在ARM中移植的问题,想想从来没有认真的学习过ARM的汇编,趁着这个机会复习复习吧。其实底层的东西才是创造力的心脏。

其中的移植代码中存在的很多问题比如中断的关闭和开启,任务级别的情景切换,中断到任务的情景切换都是我们在平时移植中讲到,我也不在此强调了。在官网中提供的移植过程中存在异常处理机制,这个本不是在移植过程中考虑的,但是文档中确实提供了一个比较好的处理方式。我在此对这一段时间的学习做一个总结。

首先需要了解ARM的异常处理机制,异常是每一种处理器都必须考虑的问题之一,关键在于如何让处理,返回地址在什么位置都是需要考虑的,

ARM中支持7种异常,其中包括复位、未定义指令异常、软中断异常、预取指令中止、数据中止、IRQIFQ。每一种异常运行在特定的处理器模式下。我在此逐一的分析。

一般异常发生后,CPU都会进行一系列的操作,这些操作有一部分是CPU自动完成,有一部分是需要我们程序员完成。

首先说明CPU会自动完成的部分,用ARM结构手册中的代码描述如下:

R14_<exception_mode> = return link                //这个可以参看寄存器的说明,两个作用

SPSR_< exception_mode > = CPSR

CPSR[4:0] = exception mode number

CPSR[5] = 0 ;                      //AEM指令

If <exception_mode>==Reset or Fiq then    //只有在复位和FIQ模式下才会关闭FIQ中断

CPSR[6] = 1 ;

CPSR[7] = 1 ;                             //任何异常模式下都会关闭IRQ中断

PC = exception vector address

从上面的代码中我们可以发现CPU自动处理的过程包括如下:

1、  拷贝CPSRSPSR_<mode>

2、  设置适当的CPSR位:改变处理器状态进入ARM状态;改变处理器模式进入相应的异常模式;设置中断禁止位禁止相应中断。

3、  更新LR_<mode>,这个寄存器中保存的是异常返回时的链接地址

4、  设置PC到相应的异常向量

以上的操作都是CPU自动完成,异常的向量表如下:

返回地址问题

异常的返回地址也是需要我们注意的地方,不同的异常模式返回地址也是存在差异的,这主要是因为各种异常产生的机理存在差别所导致的。这样我们的需要在异常进入处理函数之前或者在返回时调整返回地址,一般采用进入异常处理函数前进行手动调整。下面每一种异常R14保存的值都给了出来,其中也包含了CPU自动处理的部分,根据保存的R14就可以知道怎样实现地址的返回。

复位异常:

可以看出该模式下的先对来说返回地址也比较简单,不需要做太多的描述。

未定义的指令异常:

返回的方式也比较简单:

       MOVS  PC, R14

软中断异常:

返回的方式也比较简单:

       MOVS  PC, R14

预取指令中止异常:

返回需要做下面的调整:

SUBS      PC, R14, #4

数据中止

返回地址需要做下面的调整:

如果需要重新访问数据则:

SUBS      PC, R14, #8

如果不需要重新访问数据则:

SUBS      PC, R14, #4

IRQ中断的处理过程:

返回地址需要做下面的调整:

       SUBS PC,R14,#4

IFQ中断:

返回地址需要做下面的调整:

       SUBS  PC, R14 ,#4

从上面的代码可以知道,对于每一种异常,保存的返回地址都是不一样的,一般都需要我们手动的跳转,当然调整的时机也需要我们选择,是在进入处理前跳转还是返回时调整都是需要我们程序员控制的。

ARM Developer Suite Developer Guide中对ARM处理器的异常处理操作提供能更加详细的解释,每一种异常下的处理方式如下文描述:

异常返回时另一个非常重要的问题是返回地址的确定,在前面曾提到进入异常时处理器会有一个保存LR 的动作,但是该保存值并不一定是正确的返回地址,下面以一个简单的指令执行流水状态图来对此加以说明。

我们知道在ARM 架构里,PC值指向当前执行指令的地址加8处,也就是说,当执行指令A(地址0x8000)时,PC 等于指令C 的地址(0x8008)。假如指令A “BL”指令,则当执行该指令时,会把PC=0x8008)保存到LR 寄存器里面,但是接下去处理器会马上对LR 进行一个自动的调整动作:LR=LR-0x4。这样,最终保存在 LR 里面的是 B 指令的地址,所以当从 BL 返回时,LR 里面正好是正确的返回地址。同样的调整机制在所有LR自动保存操作中都存在,比如进入中断响应时,处理器所做的LR 保存中,也进行了一次自动调整,并且调整动作都是LR=LR-0x4

下面,我们对不同类型的异常的返回地址依次进行说明:

假设在指令A 处(地址0x8000)发生了异常,进入异常响应后,LR 上经过调整保存的地址值应该是B 的地址0x8004

1如果发生的是软件中断,即A “SWI”指令

异常是由指令本身引起的,从 SWI 中断返回后下一条执行指令就是B,正好是LR 寄存器保存的地址,所以只要直接把LR 恢复给PC

MOVS pc, lr

2发生的是Undefinedinstruction异常

异常是由指令本身引起的,从异常返回后下一条执行指令就是B,正好是LR 寄存器保存的地址,所以只要直接把LR 恢复给PC

MOVS pc, lr

3发生的是IRQFIQ中断

因为指令不可能被中断打断,所以A指令执行完以后才能响应中断,此时PC已更新,指向指令D的地址(地址0x800C),LR 上经过调整保存的地址值是C 的地址0x8008。中断返回后应该执行B指令,所以返回操作是:

SUBS pc, lr, #4

4发生的是PrefetchAbort异常

该异常并不是处理器试图从一个非法地址取指令时触发,取出的指令只是被标记为非法,按正常处理流程放在流水线上,在执行阶段触发Prefetch Abort异常,此时LR 上经过调整保存的地址值是B 的地址0x8004。异常返回应该返回到A指令,尝试重新取指令,所以返回操作是:

SUBS pc, lr, #4

5发生的是“DataAbort”

CPU访问存储器时触发该异常,此时PC指向指令D的地址(地址0x800C),LR 上经过调整保存的地址值是C 的地址0x8008。异常返回后,应回到指令A,尝试重新操作存储器,所以返回操作是:

SUBS pc, lr, #8

以上就是ARM异常的CPU操作部分,接下来就是程序员应该完成的操作。

1.         由于CPU会自动跳转到对应的异常向量中,因此只需要在在各个异常向量中存放对应的操作,最简单的都是存放一个B指令跳转到对应的异常处理函数的操作即可。但由于B指令的跳转返回只有+-32M,而异常处理函数的地址可能会超过+-32M,因此可以采用另一种方式实现方式:在异常向量中保存一条指令LDRPC [addr],其中的addr中就保存了异常处理函数的地址,当然addr的相对地址要小于+-32M。这样也就解决了跳转范围的问题。

2.         接下来就是异常处理函数对应的操作,可以在进入异常处理之前就进行返回地址的调整,这样后面就不用进行处理啦,当然也可以在返回过程中再调整。一般都是在这个过程中进行调整。进行压栈操作,保存对应的环境变量。调用实际的处理过程等。

3.         出栈,恢复CPU的状态和寄存器的值。由于第一步中已经调整好返回地址,这一步不需要再次调整。当然如果之前没有调整,这里则需要进行相应的调整。

uC/OS-II的官网移植中采用通用异常处理函数的方式实现异常的处理,下面我们来分析其中的部分代码:

首先是处理器部分的移植,包括异常向量、异常的ID号,存储异常处理函数地址的地址等:

/*ARM的异常ID,支持7种类型的异常,每一种异常都存在一个ID*/

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_RESET        0x00

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_UNDEF_INSTR 0x01

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_SWI          0x02

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_PREFETCH_ABORT 0x03

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_DATA_ABORT     0x04

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_ADDR_ABORT     0x05

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ               0x06

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ               0x07

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_NBR              0x08

/*异常向量地址*/

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_RESET_VECT_ADDR              (OS_CPU_ARM_EXCEPT_RESET          * 0x04 + 0x00)           //0x00

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_UNDEF_INSTR_VECT_ADDR        (OS_CPU_ARM_EXCEPT_UNDEF_INSTR    * 0x04 + 0x00)         //0x04

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_SWI_VECT_ADDR                (OS_CPU_ARM_EXCEPT_SWI            * 0x04 + 0x00)             //0x08

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_PREFETCH_ABORT_VECT_ADDR     (OS_CPU_ARM_EXCEPT_PREFETCH_ABORT * 0x04 + 0x00)         //0x0c

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_DATA_ABORT_VECT_ADDR         (OS_CPU_ARM_EXCEPT_DATA_ABORT     * 0x04 + 0x00)                            //0x10

/*这个异常是ARM中不支持的异常*/

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_ADDR_ABORT_VECT_ADDR         (OS_CPU_ARM_EXCEPT_ADDR_ABORT     * 0x04 + 0x00)                            //0x14

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ_VECT_ADDR                (OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ            * 0x04 + 0x00)                           //0x18

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ_VECT_ADDR             (OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ            * 0x04 + 0x00)                       //0x1c

/*存储异常处理函数地址的地址*/

/* ARM exception handlers addresses                   */

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_RESET_HANDLER_ADDR           (OS_CPU_ARM_EXCEPT_RESET          * 0x04 + 0x20)                            //0x20

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_UNDEF_INSTR_HANDLER_ADDR     (OS_CPU_ARM_EXCEPT_UNDEF_INSTR    * 0x04 + 0x20)           //0x24

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_SWI_HANDLER_ADDR             (OS_CPU_ARM_EXCEPT_SWI            * 0x04 + 0x20)        //0x28

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_PREFETCH_ABORT_HANDLER_ADDR  (OS_CPU_ARM_EXCEPT_PREFETCH_ABORT * 0x04 + 0x20)     //0x2c

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_DATA_ABORT_HANDLER_ADDR      (OS_CPU_ARM_EXCEPT_DATA_ABORT     * 0x04 + 0x20)            //0x30

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_ADDR_ABORT_HANDLER_ADDR      (OS_CPU_ARM_EXCEPT_ADDR_ABORT     * 0x04 + 0x20)           //0x34

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ_HANDLER_ADDR             (OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ            * 0x04 + 0x20)           //0x38

#define  OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ_HANDLER_ADDR             (OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ            * 0x04 + 0x20)           //0x3c

/*存储在异常向量中的内容,实质上是LDR PC,[PC,#0x18]的机器码*/

#define  OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_SELF              0xEAFFFFFE

/* ARM "Jump To Exception Handler" asm instruction    */

#define  OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER         0xE59FF018

异常的初始化函数,首先,完成了在异常向量中存储指令的操作,采用机器码的形式就能避免直接访问寄存器什么的,其次,完成在固定的地址处存放对应异常处理函数的地址。其中采用了赋值的形式也是需要注意的,采用的强制类型转换和指针相结合的形式。保证了是修改地址处的内容。而不是修改地址。

/*初始化异常中断向量*/

void  OS_CPU_InitExceptVect (void)

{

         /*

                   OS_CPU_ARM_EXCEPT_UNDEF_INSTR_VECT_ADDR是对应中断向量表的地址

                   OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER是保存了对应的OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER实质上是一个指令

                   实质上就是在异常向量中存放了:LDR PC [PC, #0x18],也就是让PC指向对应的异常处理地址中的内容,

                   也就是实现到实际处理函数的跳转。

                   异常处理地址中存储了实际的异常处理函数的地址

                  

                   其他的异常也有相同的操作,OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER是一个指令的机器码形式

         */

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_UNDEF_INSTR_VECT_ADDR)       =         OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER;

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_UNDEF_INSTR_HANDLER_ADDR)    = (INT32U)OS_CPU_ARM_ExceptUndefInstrHndlr;

 

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_SWI_VECT_ADDR)               =         OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER;

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_SWI_HANDLER_ADDR)            = (INT32U)OS_CPU_ARM_ExceptSwiHndlr;

 

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_PREFETCH_ABORT_VECT_ADDR)    =         OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER;

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_PREFETCH_ABORT_HANDLER_ADDR) = (INT32U)OS_CPU_ARM_ExceptPrefetchAbortHndlr;

 

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_DATA_ABORT_VECT_ADDR)        =         OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER;

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_DATA_ABORT_HANDLER_ADDR)     = (INT32U)OS_CPU_ARM_ExceptDataAbortHndlr;

 

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_ADDR_ABORT_VECT_ADDR)        =         OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER;

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_ADDR_ABORT_HANDLER_ADDR)     = (INT32U)OS_CPU_ARM_ExceptAddrAbortHndlr;

 

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ_VECT_ADDR)               =         OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER;

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ_HANDLER_ADDR)            = (INT32U)OS_CPU_ARM_ExceptIrqHndlr;

 

         /*在异常向量中存储对应的操作,实质上就是将PC值调转*/

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ_VECT_ADDR)               =         OS_CPU_ARM_INSTR_JUMP_TO_HANDLER;

    (*(INT32U *)OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ_HANDLER_ADDR)            = (INT32U)OS_CPU_ARM_ExceptFiqHndlr;

}

 

异常类型

Mode

异常向量

内容

IRQ异常

IRQ

0x00000018

LDR PC,[PC,#0x18]或者0xE59FF018

IFQ异常

IFQ

0x0000001C

LDR PC,[PC,#0x18]

0xE59FF018

 

 

0x00000038

Address of OS_CPU_ARM_ExceptIrqHndlr()

 

 

0x0000003C

Address of OS_CPU_ARM_ExceptFiqHndlr()

有必要的讨论一下,为什么在向量中存储的是指令: LDR PC,[PC,#0x18],我们从上面的地址可以知道,IRQ异常处理函数地址被存储到了0x00000038中,异常向量与该地址之间的差值是0x20,那么为什么在其中存储的值只是0x18呢?这还要讨论ARM的流水线结构,当前执行的命令相比PC指向的地址差0x08。也就是当前执行的指令的地址是PC-0x08.PC指向异常向量以后(取值),还需要等待一个时钟(译码)之后才会被执行(真正意义上的执行操作),而这时PC值已经被更新了。指向了Vector+0x8的位置,因此我们可以知道,当执行向量中的代码时,这时PC=Vector+0x8,而这时相对于固定的0x20-0x08=0x18,这也就是为什么是LDRPC,[PC,#0x18],而不是LDR PC,[PC,#0x20].

采用上面的例子说明IRQ的向量为0x00000018,而设定好的固定地址用来存储对应异常处理函数地址的地址是0x00000038,CPU执行完PC= 0x00000018以后,还需要译码、才能被执行,这时候PC值已经更新为PC= 0x00000018 + 0x08;这时候固定地址距离PC的相对位置位0x00000038– PC = 0x18,而该地址中保存了IRQ中断的通用处理函数OS_CPU_ARM_ExceptIrqHndlr()的地址,LDRPC,[PC,#0x18]这条指令是指将PC+0x18地址处的内容加载到PC中,实质上也就完成跳转到异常处理函数的操作。

这样处理的好处是因为LDR的加载范围是一个固定值+-32M,我们不能保证异常处理程序的地址刚好在+-32M左右,采用这种LDRPC, ADDR(固定地址)的形式就能实现大范围的跳转操作。

       我们仅仅以FIQ中断处理的形式进行讨论,其他的异常有一定的相似性,只是在返回地址上存在差别。这段代码主要是完成寄存器的压栈,返回地址的调整,保存等操作。具体的看下面的分析:

    AREA CODE, CODE, READONLY

    CODE32

OS_CPU_ARM_ExceptFiqHndlr

;修改中断返回地址,这属于进入真正处理函数前的返回地址调整,具体的返回地址依据前面保存的R14进行相应的修改。

SUB     LR, LR, #4                 ; LR offset to return from this exception: -4.

;压栈操作

STMFD   SP!, {R0-R12, LR}         ; Push working registers.

;保存链接寄存器

MOV     R2, LR                   ; Save link register.

;设置好ID号,这是非常必要的,只有这样才能辨别属于那种异常

MOV     R0, #OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ    ; Set exception ID

/*跳转到通用的异常处理函数,传递的参数是异常ID*/

B    OS_CPU_ARM_ExceptHndlr      ; Branch to global exception handler.

 

OS_CPU_ARM_ExceptHndlr(except_type)是一个通用的异常处理函数,可以对除了IRQ以外的其他异常进行控制操作。在这个通用处理函数中又调用了下面的函数OS_CPU_ARM_ExceptHndlr_BreakExcept()或者OS_CPU_ARM_ExceptHndlr_BreakTask()。这两个函数中又调用了通用处理函数OS_CPU_ExceptHndlr(),然后OS_CPU_ExceptHndlr()中调用具体的中断处理操作。

一般的OS_CPU_ExceptHndlr()处理形式,可以认为是一个模板如下:

void OS_CPU_ExceptHndlr (INT32U except_type)

{

/* Determine behavior according to exception type (except_type) */

/* If an IRQ or FIQ ,具体的可能要使用中断向量等形式实现*/

while (there are interrupting devices) {

/* Clear interrupting device */

OS_CPU_SR_INT_En(); /* Enable nesting, if desired */

/* Handle interrupt */

}

}

这是其中的一段关于IRQ中断的文字复述:

IRQ中断的基本的流程图如下:

以上的uC/OS-II异常处理就分析完了,这种方式的实现实质上是采用了通用模板的形式,这样实现出来的形式只需要控制一定的,具体的一些IRQ中断处理函数(如定时器,GPIO等的中断),与具体的厂商有很大的关系,有的厂商采用硬件寄存器的方式进行设计,有的采用软件方式实现,因此具体的中断。

后面我再分析我们通常认为的中断(实质上就是IRQIFQ中某一个具体中断)处理方式。

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    前言 Promise 是 JavaScript 中特有的语法。可以毫不夸张得说&#xff0c;Promise 是ES6中最重要的语法&#xff0c;没有之一。初学者可能对 Promise 的概念有些陌生&#xff0c;但是不用担心。大多数情况下&#xff0c;使用 Promise 的语法是比较固定的。我们可以先把这些固定…...

    2024/5/10 12:04:56
  2. 梯度消失和梯度爆炸的一些处理方法

    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言&#xff0c;在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下&#xff1a; w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/5/9 21:23:04
  3. Web大并发集群部署之集群介绍

    一、传统web访问模型 传统web访问模型完成一次请求的步骤 1&#xff09;用户发起请求 2&#xff09;服务器接受请求 3&#xff09;服务器处理请求&#xff08;压力最大&#xff09; 4&#xff09;服务器响应请求 传统模型缺点 单点故障&#xff1b; 单台服务器资源有限&…...

    2024/5/9 23:42:02
  4. 整理的微信小程序日历(单选/多选/筛选)

    一、日历横向多选&#xff0c;支持单日、双日、三日、工作日等选择 效果图 wxml文件 <view class"calendar"><view class"section"><view class"title flex-box"><button bindtap"past">上一页</button&…...

    2024/5/9 11:27:28
  5. 【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整

    原标题:【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整昨日美国方面公布了新一期的核心PCE物价指数数据,同比增长1.6%,低于前值和预期值的1.7%,距离美联储的通胀目标2%继续走低,通胀压力较低,且此前美国一季度GDP初值中的消费部分下滑明显,因此市场对美联储后续更可能降息的政策…...

    2024/5/8 6:01:22
  6. 【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整

    原标题:【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整本周国际劳动节,我们喜迎四天假期,但是整个金融市场确实流动性充沛,大事频发,各个商品波动剧烈。美国方面,在本周四凌晨公布5月份的利率决议和新闻发布会,维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合市场预期。同时美联储…...

    2024/5/9 15:10:32
  7. 【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响

    原标题:【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响在刚结束的周五,美国方面公布了新一期的非农就业数据,大幅好于前值和预期,新增就业重新回到20万以上。具体数据: 美国4月非农就业人口变动 26.3万人,预期 19万人,前值 19.6万人。 美国4月失业率 3.6%,预期 3.8%,前值 3…...

    2024/5/4 23:54:56
  8. 【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌

    原标题:【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌周三清晨公布美国当周API原油库存数据,上周原油库存增加281万桶至4.692亿桶,增幅超过预期的74.4万桶。且有消息人士称,沙特阿美据悉将于6月向亚洲炼油厂额外出售更多原油,印度炼油商预计将每日获得至多20万桶的额外原油供…...

    2024/5/9 4:20:59
  9. 【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势

    原标题:【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势近两日日元大幅走强与近期市场风险情绪上升,避险资金回流日元有关,也与前一段时间的美日贸易谈判给日本缓冲期,日本方面对汇率问题也避免继续贬值有关。虽然今日早间日本央行公布的利率会议纪要仍然是支持宽松政策,但这符…...

    2024/5/4 23:54:56
  10. 【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响

    原标题:【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响近日伊朗局势升温,导致市场担忧影响原油供给,油价试图反弹。此时OPEC表态稳定市场。据消息人士透露,沙特6月石油出口料将低于700万桶/日,沙特已经收到石油消费国提出的6月份扩大出口的“适度要求”,沙特将满…...

    2024/5/4 23:55:05
  11. 【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议

    原标题:【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议美国对伊朗的制裁遭到伊朗的抗议,昨日伊朗方面提出将部分退出伊核协议。而此行为又遭到欧洲方面对伊朗的谴责和警告,伊朗外长昨日回应称,欧洲国家履行它们的义务,伊核协议就能保证存续。据传闻伊朗的导弹已经对准了以色列和美国的航…...

    2024/5/4 23:54:56
  12. 【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡

    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/5/7 11:36:39
  13. 【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试

    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/5/4 23:54:56
  14. 【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破

    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/5/6 1:40:42
  15. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/5/4 23:54:56
  16. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/5/8 20:48:49
  17. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/5/7 9:26:26
  18. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/5/4 23:54:56
  19. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/5/8 19:33:07
  20. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/5/5 8:13:33
  21. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/5/8 20:38:49
  22. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/5/4 23:54:58
  23. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/5/10 10:22:18
  24. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/5/9 17:11:10
  25. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  26. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  27. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  28. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  29. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  30. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  31. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  32. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  33. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  34. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  35. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  36. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  38. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  39. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  40. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  41. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  42. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  43. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  44. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57