DSPF28335学习笔记

1. GPIO

GPxMUX(功能选择寄存器)

      GPxMUX.bit=0配置为I/O功能。GPxMUX.bit=1配置为外设功能。复位时所有GPIO配置为I/O功能。

GPxDIR(方向选择寄存器)0为输入,1为输出,复位时都为输入。

GPxDAT(数据寄存器),

      如果GPxDAT.bit=0,且设置为输出功能,置相应的引脚为低电平;

      如果GPxDAT.bit= 1,且设置为输出功能,置相应的引脚为高电平。

GPxSET(设置寄存器),是只写寄存器,任何读操作都返回0。

     如果GPxSET.bit=0,没有影响;

     如果GPxSET.bit=1,且引脚设置为输出,将相应的引脚置成高电平。

GPxCLEAR(清除寄存器),是只写寄存器,任何读操作都返回0。

     如果GPxCLEAR.bit=0,没有影响;

     如果GPxCLEAR.bit=1,且引脚设置为输出,将相应的引脚置成低电平。

GPxTOGGLE(取反寄存器),是只写寄存器,任何读操作都返回0。

      如果GPxTOGGLE.bit=0,没有影响;

      如果GPxTOGGLE.bit=1,且引脚设置为输出,将相应的引脚取反,原来是低电平变成高电平,原来是高电平,变为低电平。 

2. 矩阵键盘

 

矩阵键盘扫描原理:GPIO48-50这三根线为行线,配置为输出口。GPIO51-53这三根线为列线,配置为输入口,用于检测端口电平。先让GPIO48输出低电平,且49,50输出高电平。检测GPIO51、52、53的电平,看哪一个是低电平,则说明相应按键按下。比如此时GPIO52为低电平,则说明SW7按键按下了。同理,再让49为低,且48,50为高;再50为低,48,49为高。这样就实现了按键扫描。

3.  SPI控制数码管显示

       SPI接口是高速同步串行输入输出接口。F28335有一个专门的SPI模块, 另外两个McBSP也可以配置为SPI接口。SPI由12组控制寄存器控制,位于控制寄存器帧0x7040h开始的位置。所有的寄存器都为16bit寄存器。

 

 

数码管控制原理:GPIO58-61这四个管脚控制数码管的位码,当他们为高电平的时候,三极管9013导通,此时相应位的数码管点亮。芯片74HC164为串口转并口芯片A、B为串行数据输入口,A、B是“与”的关系,这里他们连在一起,也就是说当GPIO54为“1”时,输入与后为1,反之,当GPIO54为“0”时,输入“与”后为0。CP是时钟信号输入。MR为高电平,且在CP的上升沿期间,GPIO54口的数据进行一位位的转换,第一位放在Q0,当第二位过来后,原来的Q0放到Q1,现在的数据又放在Q0,以此类推循环8次,当一次转换结束后,8位数据经过并口输出到数码管,就实现了“串转并”。

4.  SPI

       SPI即Serial Peripheral Interface)是高速同步串行输入输出接口,,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,四线制:SPISOMI(主输入/从输出引脚)、SPISIMO(主输出/从输入引脚)、SPISTE|(从片选)、SPICLK(时钟引脚)。SPI接口数据传输时一共有3种模式:简单模式、基本模式、增强FIFO模式。SPI接口要配置的寄存器有12个:SPI配置控制寄存器(SPICCR)、SPI操作控制寄存器(SPICTL)、SPI状态寄存器(SPISTS)、SPI波特率设置寄存器(SPIBRR)、SPI仿真缓冲寄存器(SPIRXEMU)、SPI串行接收缓冲寄存器(SPIRXBUF)、SPI串行发送缓冲寄存器(SPITXBUF)、SPI串行数据寄存器(SPIDAT)、SPI FIFO发送寄存器SPIFFTX、SPI FIFO接收寄存器SPIFFRX、SPI FIFO控制寄存器SPIFFCT、SPI优先级控制寄存器(SPIPRI)。每个寄存器每一位的如何配置见书《手把手教你学DSP》353页

    系统在上电复位时,SPI工作在标准SPI模式,禁止FIFO功能。FIFO的寄存器SPIFFTX、SPIFFRX、SPIFFCT不起作用。通过将SPIFFTX寄存器中的SPIFFEN的位置1,使能FIFO模式。SPIRST能在操作的任一阶段复位FIFO模式。

5. 28BYJ-48步进电机

28BYJ-48步进电机(四相五线八拍电机):步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到 一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。你可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。这里使用减速的步进电机,减速比为1:64,步进角为5.625/64度。如果需要转动一圈,那么需要360/5.625*64=4096个脉冲信号。步进电机具有瞬间启动、急速停止的优越特性,改变脉冲的顺序,就可以改变转动的方向

 

工作原理:图中的三极管SS8050相当于一个反相器J39接口接步进电机,如果步进电机的第4脚需要输入低电平,此时让控制信号EPWM2A为高电平,则三极管Q12导通,步进电机第四脚就得到低电平。给它低电平,步进电机就高电平。

   明白几个概念:

   步距角:表示控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。真正的步距角和驱动器有关。

   相数:产生不同对极N、S磁场的激磁线圈对数。常用m表示。

   拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数,以四相电机为例,有四相四拍运行方式即AB-BC-CD-DA-AB,四相八拍运行方式即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A

   保持转矩:是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。

6. 中断系统(外部中断)

      F28335内部有16个中断线,包括2个不可屏蔽中断(RESET和NMI)+14个可屏蔽中断。【可屏蔽中断:可根据实际情况来设置优先级来决定要不要响应此类中断。不可屏蔽中断:只要接到中断请求,就要做出中断处理】在这14个可屏蔽中断中,其中定时器1与定时器2产生的中断请求通过INT13、INT14中断线到达CPU,这两个中断已经预留给了实时操作系统,因此就剩下12个可屏蔽中断。简单来说就是PIE(外设中断扩展模块)通过12根线与28335核的12个中断线相连。而PIE的另外一侧有12*8根线分别连接到外设,如AD、SPI、EXINT等等。这样PIE共管理12*8=96个外部中断。

      中断系统各个寄存器的功用:

       PIE控制寄存器(PIECTRL):PIECTRL的0位是PIE向量表使能位,0:禁止PIE模块,1:除复位之外的所有中断向量取自PIE向量表,复位向量始终取自boot  ROM。1-15位是PIE中断向量。

       PIE中断应答寄存器(PIEACK):PIE中断响应标志位。

       PIE中断标志寄存器(PIEIFRx):(激活or清除中断)操作PIEIFRx(x=1~12)的低8位,表示相应的中断是否被激活,当一个中断被激活时,相应的寄存器为置“1”,当中断响应后或向这些寄存器写0时,对应的寄存器位被清零。可以通过读取该值来确定哪个中断有效或被挂起,访问该寄存器时,硬件比CPU有更高的优先级。

      PIE中断使能寄存器(PIEIERx):(确定大组下的小组)PIEIERx(x=1~12,这个x

指大组)中的低8位确定该中断是这一组的第几个中断,位“1”为使能。位“0”

为禁止。

     CPU中断标志寄存器(IFR):(激活or清除中断)用于标志和清除被执行的中断,具体配置见书113页。

     CPU中断使能寄存器(IER):(确定大组)确定每个中断到底属于哪一组大中断,

就是12组里面的哪一组,位“1”为使能,位“0”为禁止。

     CPU调试中断使能寄存器(DBGIER):CPU在实时仿真模式下暂停中需要中断的时候就要用到CPU调试中断使能寄存器。

   外部中断控制寄存器(XINTnCR):

   外部NMI中断控制寄存器(XNMICR):

   外部中断x计数器(XINTxCTR):

   总的来说,CPU的所有中断寄存器控制12组的中断,PIE的所有中断寄存器控制每组内8个的中断。除此之外,我们用到哪一个外部中断,相应的还有外部中断的寄存器,DSP的GPIO口都可以配置为外部中断口,需要注意的就是外部中断的标志要自己通过软件来清零。而PIE和CPU的中断标志寄存器由硬件来清零。

 

     外部中断程序例程里,将GPIO48配置为0,GPIO51、52则为外部中断,GPIO51为外部中断3,GPIO52为外部中断4。程序现象:首先将Xint3count(中断3发生中断的次数计数器)和Xint4count(中断4发生中断的次数计数器)还有总中断发生次数计数器Loopcount添加到观察窗口中,依次按下SW4和SW7,每次按下按键时中断计算器加1。

 

GPIOXINT3SEL寄存器配置见此图

GpioIntRegs.GPIOXINT3SEL.bit.GPIOSEL = 19;   // Xint3 is GPIO51

   由上图可得,32+19=51,所以=19就表示外部中断3从GPIO51输入。

7. 定时器

        TMS320F28335的CPU Time有三个,分别为Timer0,Timer1,Timer2,其中Timer2是为操作系统DSP/BIOS保留的,当未移植操作系统时,可用来做普通的定时器。这三个定时器的中断信号分别为TINT0, TINT1, TINT2,分别对应于中断向量INT1,INT13,INT14。

       对程序中几句代码的理解:

       CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4001; //启动定时器。

       //4001中4是TIE位,代表中断使能,该位置1时若计数器减到0,则中断生效。再有Tss写为0,开启定时器。这个1毫无意义,如果写成4000是一样的。

       IER |= M_INT1;             //开中断1的意思。

      //“|=”是赋值位运算符号,意思就是IER= IER||M_INT1 IER赋值为IER和M_INT1位或,类似的还有 &= ^=。

       PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;//清ACK中断,使得同组的其他中断能响应。

      #if的使用说明

      #if的后面接的是表达式,如果表达式为1,则编译#if下面的代码

      #if (MAX==10)||(MAX==20)

      code...

      #endif

   它的作用是:如果(MAX==10)||(MAX==20)成立,那么编译器就会把其中的#if 与 #endif之间的代码编译进去(注意:是编译进去,不是执行!!)

8. 外部接口XINTF操作SRAM

       SRAM(Static Random Access Memory),即静态随机存取存储器,掉电不能保存数据。SRAM具有较高的性能,功耗较小,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,但是SRAM却需要很大的体积。

    外部接口XINTF采用非复用异步总线,可用于扩展SRAM、FLASH、ADC、DAC模块等。扩展SRAM时,对应于DSP的映射存储区域是ZONE0、ZONE6、ZONE7。读写过程包括:LEAD(引导)-------ACTIVE(使能)-------TRAIL(拖尾)三部分,每个区域可以配置单独的读写访问等待周期。通过XTIMING寄存器可以配置以上信息。每个区域有专用的片选信号,可以连接各种外部存储器。读写访问时刻基于内部的XTIMCLK时钟,因此配置XINTF时,需要配置XTIMCLK与系统时钟SYSCLKOUT的关系,通过XINTF-CN2寄存器中的XTIMCLK控制位可将XTIMCLK时钟频率设定为与SYSCLKOUT时钟频率相同或为其一半,默认情况为其一半。所有的XINTF的操作都由XCLKOUT的上升沿开始。

   下图为外扩的SRAM存储器,XRDn为读控制信号,XWEn为写控制信号,XZCS7n为片选信号。数据线为16位,地址线为19根,

 

     程序解读:

#pragma CODE_SECTION(cpu_timer0_isr,"xintffuncs");

//SECTION关键字把中断服务程序放到"xintffuncs"段中去,也就是中断服务程序最终是在外部接口映射区域ZONE7中执行

SECTION关键字在.CMD文件里,并申明四个全局变量,指定运行首地址,装载长度。

 

MemCopy(&XintffuncsLoadStart, &XintffuncsLoadEnd,

&XintffuncsRunStart);

//把原地址代码复制到目的地址,也就是把外部中断代码复制到ZONE7区域

asm(" RPT #7 || NOP");

//会执行N+1次NOP指令,占用N+1个指令周期,也就是执行8次NOP指令

 

void init_zone7(void) // DSP的映射存储区域ZONE7配置

{

    EALLOW;

    SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.XINTFENCLK = 1;//开启XINTF时钟信号

    EDIS;

    InitXintf16Gpio();//初始化外部SRAM的地址线,数据线,片选线

    EALLOW;

    // All Zones---------------P书82------------------

XintfRegs.XINTCNF2.bit.XTIMCLK = 0;//基准时钟

XTIMCLK=SYSCLKOUT

    XintfRegs.XINTCNF2.bit.WRBUFF = 3;//有三个写缓冲器

    XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKOFF = 0;//使能XCLKOUT

    XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKMODE = 0;//XCLKOUT=XTIMCLK

 

    XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRLEAD = 1;//XTIMING7:XINTF区域7的时序寄存器写访问的建立时间中等待周期个数设定位,区域7写建立时间1b,周期为1x1=1,因为X2TIMING=0

    XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRACTIVE = 2;//写访问有效时间等待周期个数设定位,有效时间是10b,周期数为2X1=2.

    XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRTRAIL = 1;//跟踪时间是1b,周期数为1.

    XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDLEAD = 1;//读建立时间,1b,周期为1

    XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDACTIVE = 3;//有效时间是11b,周期是1

    XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDTRAIL = 0;//跟踪时间是0

    XintfRegs.XTIMING7.bit.X2TIMING = 0;

    XintfRegs.XTIMING7.bit.USEREADY = 0;//忽略XREADY信号

    XintfRegs.XTIMING7.bit.READYMODE = 0;//同步采样

    XintfRegs.XTIMING7.bit.XSIZE = 3;//16位数据总线模式

    EDIS;

   asm(" RPT #7 || NOP");//会执行N+1次NOP指令,占用N+1个指令周期,也就是执行8次NOP指令

}

该配置过程参考手把手书P80和网页:

http://bbs.21ic.com/icview-1622920-1-1.html

9. AD转换实验

 

ADC信号输入端

TMS320F28335片上有一个12位A/D转换器,前段为2个8选一的多路切换器和2个同时采样/保持器,这两个采样保持器A、B 分别对应着DSP 引脚上的INA0~INA7 和INB0~INB7。构成16个模拟输入通道, 这16 通道可以分为两个8 通道的(独立)和一个16通道的(级联模式),模拟通道的切换由硬件自动控制。并将各模拟通道的转换结果顺序存入16个结果寄存器中。模拟量输入范围:0.0V~3.0V,输入负压或高于3V的电压就会烧毁A/D模块。 转换率:在 25MHz 的 ADC 时钟下为 80ns;

转换结果=4095×(输入的模拟信号-ADCLO)÷3;ADCL0是ADC转化的参考电压值,也就是板子上的ADCREFIN为0,那么转换结果就是在0-3V的电压范围内,输出是:0-4095

多种 A/D 触发方式:软件启动、PWM 模块和外部中断 2 引脚;中断方式:可以在每次转换结束或每隔一次转换结束触发中断;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.如何查看CCS5.2中包含的源文件有哪些?以及他们的位置?

CCS5.2工程中C语言源文件有两部分组成,一部分是在project路径下的.c文件,另外一部分是通过连接添加到工程里的(.project文件中的<linkedResources></linkedResources>字段)。因此CCS5.2中的源文件一部分在工程目录下,另外一部分在.project文件中的<linkedResources></linkedResources>字段包含的路径下。

2.CCS中GEL文件的作用是什么?

ccs的gel语言是一种交互式的命令,它是解释执行的,即不能被编译成可执行文件。它的作用在于扩展了ccsstudio的功能,可以用gel来调用一些菜单命令,对DSP的存储器进行配置等等。但是作者建议对于使用仿真器和DSP功能板的仿真环境用户来说,这种GEL语言文件是没必要加入到配置中的。gel语言的重要性在于针对计算机模拟环境的用户,使用gel可以为其准备一个虚拟的DSP仿真环境,但也不是非用不可的。

3.引用例子中的源文件时要注意什么?

使用CCS5.2导入例子中的源文件时,最好不要选择连接方式,而使用复制的方式,这样必要时可以更改这些源文件,而不会影响其他的程序的使用。

4.CCS5.2如果没有包含函数的声名头文件时也能运行但是结果会不正常,故当函数调用出现莫名其妙的问题时,要检查声名函数的头文件是否包含。

5.CCS5.2开发DSP28335程序时如何设置程序堆栈的大小?

CCS5.2默认情况下堆栈的大小都为0x400,在Project->Properties->Build->C200 Linker->Basic Options下设置。设置完堆栈的大小后,还要在cmd文件中分配堆栈存储空间的

段的位置和大小,栈空间的段名为.stack用于函数中的临时变量,堆空间的段名为.sysmem用于c语言malloc函数分配内存,malloc最大可分配内存为Project->Properties->Build

->C200 Linker->Basic Options下设置的大小减2。cmd文件中的堆栈段的大小不能小于Project->Properties->Build->C200 Linker->Basic Options下设置的大小。一般来讲不用

变动栈空间的大小和位置,如果函数中需要大的空间就申请堆空间。堆空间可以指定为外部内存,但要注意在第一次malloc函数调用之前一定要初始化外部内存。否则malloc能执行成功但是空间指向未定。

heap大小限制为32k word即0x10000。

6.相关参考网站

http://processors.wiki.ti.com/index.php

7.如何添加头文件的相对路径?

首先在Project->Properties->Build选项下,点击Variables添加一个变量,然后就可以在Project->Properties->Build->C2000 Compiler->Include Options下用${}引用变

量。表示工程路径的系统变量是PROJECT_ROOT,可以在Project->Properties->Build->C2000 Compiler->Include Options下直接引用。注意Project->Properties->Resource-

>Linked Resources下的变量在Project->Properties->Build->C2000 Compiler->Include Options下无效,只有Project->Properties->Build下Variables选项卡中的变量才能

用。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Include_paths_and_options

8.当程序烧写到flash中运行时,设置断点为什么总是出错?

当程序烧写到flash中时设置的断点为硬件断点,此断点对C28x系列DSP只能设置两个多的话就会报错,另外有些函数有可能会占用硬件断点,故设置断点失败时可查一下如何清理c函数的硬件断点。

9.CCS5 Debug模式下Tool->Graphs的用法的要点?

· 进入CCS Debug模式,点击debug按钮右边的小箭头打开下拉列表,选中Debug Configurations,在target选项卡下选择Realtime Options->Halt the target before any debugger access。如果不选此项当target running时,graph波形会是一条为0的直线。

· 在代码中打断点,运行到断点处,因为只有运行在断点处Graphs才能识别变量地址,才能在设定Start Address时使用数组名和&变量名的形式

· Graphs只能跟踪全局变量,所以缓冲区要设置为全局变量。

参考网址:http://forum.eepw.com.cn/thread/214974/1

http://hi.baidu.com/chanceyue/item/af7ecddc744aa34eddf9bed8

/Article/CCS/Experience/201211/45940.html

10.如果ccs出现莫名其妙的问题时,请删除.metadata

11.arm和dsp之间进行串口通信如果dsp先启动,arm后启动,通讯有异常,反之正常?

主要原因是arm启动时会有一个导致BRKDT错误的信号出现,此时如果dsp已经启动就会收到此错误,并停止工作,直到SW Rest或者DSP重启。解决方法是当收到此错误时,SW Reset SCI模块。

参考网址:http://www.deyisupport.com/question_answer/f/56/t/11621.aspx

 

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    1如何将字串 String 转换成整数 int?  A. 有两个方法:  1). int i = Integer.parseInt([String]); 或  i = Integer.parseInt([String],[int radix]);  2). int i = Integer.valueOf(my_str).intValue();  注: 字串转成 Double, Float, Long 的方法大同小异.  2 如…...

    2024/4/21 0:52:45
  18. 整型和字符串之间的相互转换

    我们写程序的时候经常会遇到整型和字符串相互转换的问题,这里要用到几个函数,itoa(),atoi(),sprintf()下面来介绍下这几个函数的具体用法!itoa功 能:把一整数转换为字符串用 法:char *itoa(int value, char *string, int radix);详细解释:itoa是英文integer to array(将in…...

    2024/4/21 0:52:44
  19. [DSP]DSP初学者指南

    此资料来源于网络1、TI DSP的选型主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、I/O口数量、中断数量、DMA通道数等。DSP的主要供应商有TI,ADI,Motorola,Lucent和Zilog等,其中TI占有最大的市场份额。TI公司现在主推四大系列DSP1)C50…...

    2024/4/21 0:52:43
  20. Quartz的简单使用和与Spring的整合

    1、什么是QuartzQuartz是一个完全由Java编写的开源作业调度框架,为在Java应用程序中进行作业调度提供了简单却强大的机制。Quartz允许开发人员根据时间间隔来调度作业。它实现了作业和触发器的多对多的关系,还能把多个作业与不同的触发器关联。简单地创建一个org.quarz.Job接…...

    2024/4/21 0:52:42

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    2024/5/5 1:30:09
  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…...

    2024/3/20 10:50:27
  3. Docker Desktop+WSL2安装到自定义路径

    现在大多数软件实在太“流氓”了&#xff0c;在安装过程中&#xff0c;根本不让你选择安装路径&#xff0c;默认安装到$HOME下&#xff08;windows C盘&#xff09;&#xff0c;随着软件的使用增多&#xff0c;可能磁盘空间不够&#xff0c;这个时候就想着&#xff0c;看看某些…...

    2024/5/4 9:55:38
  4. 理解 Golang 变量在内存分配中的规则

    为什么有些变量在堆中分配、有些却在栈中分配&#xff1f; 我们先看来栈和堆的特点&#xff1a; 简单总结就是&#xff1a; 栈&#xff1a;函数局部变量&#xff0c;小数据 堆&#xff1a;大的局部变量&#xff0c;函数内部产生逃逸的变量&#xff0c;动态分配的数据&#x…...

    2024/5/1 13:25:19
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    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…...

    2024/5/4 23:54:56
  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…...

    2024/5/4 23:54:56
  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
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    2024/5/4 23:55:17
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    2024/5/4 23:54:56
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    2024/5/4 23:55:05
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    2024/5/4 23:54:56
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    2024/5/4 23:55:16
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    2024/5/4 23:54:56
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    2024/5/4 18:20:48
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    2024/5/4 23:54:56
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    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…...

    2024/5/4 23:55:17
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    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…...

    2024/5/4 23:55:06
  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…...

    2024/5/4 23:55:06
  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…...

    2024/5/4 2:59:34
  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…...

    2024/5/4 23:55:16
  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」。 …...

    2024/5/4 23:55:01
  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…...

    2024/5/4 23:54:56
  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】...

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    2022/11/19 21:17:00
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    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