主頁 > 區塊鏈 > STC15系列單片機SPI使用教程(一)

STC15系列單片機SPI使用教程(一)

2020-10-04 18:36:56 區塊鏈

硬體SPI(查詢方式)

以STC15W408AS單片機為例

一、硬體接線

1、普通SPI設備接線

如NRF24L01,可以直接連接IO
普通SPI設備接線

2、FLASH設備接線

如GD25Q80BSIG,需要加上拉電阻
FLASH設備接線

二、程式撰寫

1、和SPI相關的暫存器


① SPCTL暫存器

SPCTL暫存器
位描述
在這里插入圖片描述

② SPSTAT暫存器

SPSTAT暫存器
在這里插入圖片描述

③ SPDAT暫存器

SPDAT暫存器

④ AUXR1/P_SW1暫存器

AUXR1/P_SW1暫存器

2、自定義暫存器,資料型別重定義

sfr P_SW1  = 0xA2;		//外設功能切換暫存器1
sfr SPSTAT = 0xCD;		//SPI狀態暫存器
sfr SPCTL  = 0xCE;		//SPI控制暫存器
sfr SPDAT  = 0xCF;		//SPI資料暫存器

#ifndef uchar
	#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
	#define uint  unsigned int
#endif

3、暫存器相關位宏定義, CS引腳定義

#define SPI_S0	0x04
#define SPI_S1	0x08

#define SPIF	0x80	//SPSTAT.7
#define WCOL	0x40	//SPSTAT.6

#define SSIG	0x80	//SPCTL.7
#define SPEN	0x40	//SPCTL.6
#define DORD	0x20	//SPCTL.5
#define MSTR	0x10	//SPCTL.4
#define CPOL	0x08	//SPCTL.3
#define CPHA	0x04	//SPCTL.2
#define SPDHH	0x00	//CPU_CLK/4
#define SPDH	0x01	//CPU_CLK/16
#define SPDL	0x02	//CPU_CLK/64
#define SPDLL	0x03	//CPU_CLK/128

sbit SS_1 = P1^2;	//SPI_1的CS腳
sbit SS_2 = P2^4;	//SPI_2的CS腳

4、SPI初始化代碼

void InitSPI_1(void)
{
	uchar temp;
	temp = P_SW1;                                //切換到第一組SPI
	temp &= ~(SPI_S0 | SPI_S1);                  //SPI_S0=0 SPI_S1=0
	P_SW1 = temp;                                //(P1.2/SS, P1.3/MOSI, P1.4/MISO, P1.5/SCLK)

//	temp = P_SW1;                                //切換到第二組SPI
//	temp &= ~(SPI_S0 | SPI_S1);                  //SPI_S0=1 SPI_S1=0
//	temp |= SPI_S0;                              //(P2.4/SS_2, P2.3/MOSI_2, P2.2/MISO_2, P2.1/SCLK_2)
//	P_SW1 = temp;  

//	temp = P_SW1;                                //切換到第三組SPI
//	temp &= ~(SPI_S0 | SPI_S1);                  //SPI_S0=0 SPI_S1=1
//	temp |= SPI_S1;                              //(P5.4/SS_3, P4.0/MOSI_3, P4.1/MISO_3, P4.3/SCLK_3)
//	P_SW1 = temp;  
	
	
    SPDAT = 0;                  //初始化SPI資料
    SPSTAT = SPIF | WCOL;       //清除SPI狀態位
    SPCTL = SPEN | MSTR | SSIG | SPDLL;        //主機模式
}

void InitSPI_2(void)
{
	uchar temp;
//	temp = P_SW1;                                //切換到第一組SPI
//	temp &= ~(SPI_S0 | SPI_S1);                  //SPI_S0=0 SPI_S1=0
//	P_SW1 = temp;                                //(P1.2/SS, P1.3/MOSI, P1.4/MISO, P1.5/SCLK)

	temp = P_SW1;                                //切換到第二組SPI
	temp &= ~(SPI_S0 | SPI_S1);                  //SPI_S0=1 SPI_S1=0
	temp |= SPI_S0;                              //(P2.4/SS_2, P2.3/MOSI_2, P2.2/MISO_2, P2.1/SCLK_2)
	P_SW1 = temp;  

//	temp = P_SW1;                                //切換到第三組SPI
//	temp &= ~(SPI_S0 | SPI_S1);                  //SPI_S0=0 SPI_S1=1
//	temp |= SPI_S1;                              //(P5.4/SS_3, P4.0/MOSI_3, P4.1/MISO_3, P4.3/SCLK_3)
//	P_SW1 = temp;  
	
	
    SPDAT = 0;                  //初始化SPI資料
    SPSTAT = SPIF | WCOL;       //清除SPI狀態位
    SPCTL = SPEN | MSTR | SSIG | SPDLL;        //主機模式
}

5、SPI資料交換代碼

uchar SPISwap(uchar dat) 
{
    SPDAT = dat;                //觸發SPI發送資料
    while (!(SPSTAT & SPIF));   //等待發送完成
    SPSTAT = SPIF | WCOL;       //清除SPI狀態位
    return SPDAT;               //回傳SPI資料
}

6、NRF24L01讀寫例程

//NRF24L01相關宏定義
#define NOP			0xFF	//空操作
#define READ_REG    0x00 
#define WRITE_REG   0x20
#define TX_ADDR     0x10

sbit CE  = P2^5;
sbit IRQ = P3^2;	//INT0

//SPI寫暫存器
//reg:指定暫存器地址
//value:寫入的值
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
{
	uchar status;
	SS_2 = 0;              // 使能SPI傳輸
	status = SPISwap(reg); //回傳從MISO讀出的資料,status應為上次向該暫存器內寫的value
	SPISwap(value);        //寫入暫存器的值
	SS_2 = 1; 		// 禁止SPI傳輸
	return status;       // 回傳狀態值
}
//讀取SPI暫存器值
//reg:要讀的暫存器
uchar SPI_Read(uchar reg)
{
	uchar reg_val;
	SS_2 = 0; 		     // 使能SPI傳輸
	SPISwap(reg);         // 發送暫存器號
	reg_val = SPISwap(NOP); // 讀取暫存器內容
	SS_2 = 1;             // 禁止SPI傳輸
	return reg_val;     // 回傳狀態值
}
//在指定位置寫指定長度的資料
//reg:暫存器(位置)
//*pBuf:資料指標
//bytes:資料長度
//回傳值,此次讀到的狀態暫存器值
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
{
	uchar status, byte_ctr;
	SS_2 = 0; // 使能SPI傳輸
	status = SPISwap(reg);// 發送暫存器值(位置),并讀取狀態值
	for(byte_ctr = 0; byte_ctr < bytes; byte_ctr++){ // 寫入資料	 
		SPISwap(*pBuf++);
	}
	SS_2 = 1;//關閉SPI傳輸
	return status; // 回傳讀到的狀態值
}

//在指定位置讀出指定長度的資料
//reg:暫存器(位置)
//*pBuf:資料指標
//bytes:資料長度
//回傳值,此次讀到的狀態暫存器值 
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
{
	uchar status, byte_ctr;
	SS_2 = 0; // 使能SPI傳輸
	status = SPISwap(reg); // 發送暫存器值(位置),并讀取狀態值   	   
	for(byte_ctr = 0; byte_ctr < bytes; byte_ctr++){
		pBuf[byte_ctr] = SPISwap(NOP); // 讀出資料
	}
	SS_2 = 1; // 關閉SPI傳輸
	return status; // 回傳讀到的狀態值
}

//檢測24L01是否存在
//回傳值:0,成功;1,失敗
uchar NRF24L01_Check(void)
{
	uchar buf[5] = {0xA5, 0xA5, 0xA5, 0xA5, 0xA5};
	uchar buf1[5];
	uchar i;
	
	CE = 0;
	SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, buf, 5);
	SPI_Read_Buf(TX_ADDR, buf1, 5); //讀出寫入的地址
	CE = 1;	
	for(i = 0; i < 5; i++)
		if(buf1[i] != 0xA5)
			break;	 							   
	if(i != 5)
		return 1;//檢測24L01錯誤	
	return 0;	//檢測到24L01
}
//主函式
void main(void)
{
	Init_Uart();
	EA = 1;			//開總中斷

	InitSPI_2();
	NRF24L01_Check();    //切換SPI后需要讀多幾次,等待SPI穩定
	NRF24L01_Check();
	if(!NRF24L01_Check()){
		SendString("NRF24L01 Checked OK!\r\n");
	}
	else{
		SendString("NRF24L01 Checked Fail!\r\n");
	}
	while(1);
}

7、GD25Q80BSIG讀寫例程

//GD25Q80BSIG相關宏定義
#define NOP							    0xFF	//空操作
#define Write_Enable					0x06	//寫使能
#define Write_Disable					0x04	//寫禁能
#define Read_Status_Register			0x05	//讀前八位狀態寄存(S7-S0)
#define Read_Status_Register_1			0x35	//讀后八位狀態寄存(S15-S8)
#define Read_Data						0x03	//讀資料
#define Page_Program					0x02	//頁面編程,256位元組
#define Chip_Erase_1					0xC7	//芯片擦除命令1
#define Chip_Erase_2					0x60	//芯片擦除命令2
#define Read_Identification				0x9F	//讀取標識命令允許讀取8位制造商標識,然后是兩個位元組的設備標識,

sbit WP = P1^6;		//寫保護,低電平有效

//寫使能
void Write_Enable_Cmd(void)
{
	SS_1 = 0;
	SPISwap(Write_Enable);
	SS_1 = 1;
}
//寫禁能
void Write_Disable_Cmd(void)
{
	SS_1 = 0;
	SPISwap(Write_Disable);
	SS_1 = 1;
}
//讀狀態暫存器前八位
uchar Read_Status_Register_Sta(void)
{
	uchar sta;
	SS_1 = 0;
	SPISwap(Read_Status_Register);
	sta = SPISwap(NOP);
	SS_1 = 1;
	return sta;
}
//讀資料
void Read_Data_Cmd(uchar ad1, uchar ad2, uchar ad3, uchar *dat, uint len)
{
	uchar i, cmd[4];
	cmd[0] = Read_Data;
	cmd[1] = ad1;
	cmd[2] = ad2;
	cmd[3] = ad3;
	SS_1 = 0;
	for(i = 0; i < 4; i++){
		SPISwap(cmd[i]);
	}
	for(i = 0; i < len; i++){
		*dat++ = SPISwap(NOP);
	}
	SS_1 = 1;
}
//頁編程,輸入24位起始地址
void Page_Program_Cmd(uchar ad1, uchar ad2, uchar ad3, uchar *dat, uint len)
{
	uchar i, cmd[4];
	uint count = 0, temp = 0;
	
	cmd[0] = Page_Program;
	cmd[1] = ad1;
	cmd[2] = ad2;
	cmd[3] = ad3;
	temp = 256 - ad3;		//一次最多寫256位元組,超過的寫進下一頁
	Write_Enable_Cmd();		//寫使能
	SS_1 = 0;
	for(i = 0; i < 4; i++){
		SPISwap(cmd[i]);
	}
	for(i = 0; i < temp; i++){
		SPISwap(*dat++);
	}
	SS_1 = 1;
	while(Read_Status_Register_Sta() & 0x01);	//等待寫入完畢
	if(len > temp){					//需要寫入的資料長度超過當前頁,超過的寫進下一頁
		cmd[0] = Page_Program;
		cmd[1] = ad1;
		cmd[2] = ad2 + 1;			//超過的寫進下一頁
		cmd[3] = 0;
		temp = len - temp;
		Write_Enable_Cmd();
		SS_1 = 0;
		for(i = 0; i < 4; i++){
			SPISwap(cmd[i]);
		}
		for(i = 0; i < temp; i++){
			SPISwap(*dat++);
		}
		SS_1 = 1;
		while(Read_Status_Register_Sta() & 0x01);
	}
}
//芯片擦除
void Chip_Erase_1_Cmd(void)
{
	Write_Enable_Cmd();
	SS_1 = 0;
	SPISwap(Chip_Erase_2);
	SS_1 = 1;
	while(Read_Status_Register_Sta() & 0x01);
}
//讀ID
void Read_Identification_Sta(uchar *rdid)
{
	uchar i;
	SS_1 = 0;
	SPISwap(Read_Identification);
	for(i = 0; i < 3; i++){
		*rdid++ = SPISwap(NOP);
	}
	SS_1 = 1;
}
//16進制轉字串輸出
void HexToAscii(uchar *pHex, uchar *pAscii, uchar nLen)
{
    uchar Nibble[2];
    uint i,j;
    for (i = 0; i < nLen; i++){
        Nibble[0] = (pHex[i] & 0xF0) >> 4;
        Nibble[1] = pHex[i] & 0x0F;
        for (j = 0; j < 2; j++){
            if (Nibble[j] < 10){
                Nibble[j] += 0x30;
            }
            else{
                if (Nibble[j] < 16)
                    Nibble[j] = Nibble[j] - 10 + 'A';
            }
            *pAscii++ = Nibble[j];
        }               // for (int j = ...)
    }           // for (int i = ...)
    *pAscii++ = '\0';
}
//主函式
void main(void)
{
	uchar sta, dis[2], rdid[3];
	uchar write[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11}, read[10] = {0x00};
	uchar play[20] = {0x00};
	
	WP = 1;
	
	Init_Uart();
	EA = 1;			//開總中斷

	InitSPI_1();
	
	Read_Identification_Sta(rdid);	//切換SPI后,需要多讀幾次,等待SPI穩定
	Read_Identification_Sta(rdid);
	Read_Identification_Sta(rdid);
	HexToAscii(&rdid[0], dis, 1);
	SendString("Manufacturer ID: 0x");
	SendString(dis);
	SendString("\r\n");
	
	HexToAscii(&rdid[1], dis, 1);
	SendString("Memory Type: 0x");
	SendString(dis);
	SendString("\r\n");
	HexToAscii(&rdid[2], dis, 1);
	SendString("Capacity: 0x");
	SendString(dis);
	SendString("\r\n");

	sta = Read_Status_Register_Sta();
	HexToAscii(&sta, dis, 1);
	SendString("GD25Q80BSIG Status Register: 0x");
	SendString(dis);
	SendString("\r\n");

	Chip_Erase_1_Cmd();	//寫資料之前要先擦除資料
	Page_Program_Cmd(0x00, 0x01, 0xFA, write, 10);//寫資料
	Read_Data_Cmd(0x00, 0x01, 0xFA, read, 10);//讀資料
	HexToAscii(read, play, 10);
	SendString("Read Address 0x0001FA: ");
	SendString(play);
	SendString("\r\n");
	
	while(1);
}

8、串口代碼

//暫存器和宏定義
sfr AUXR   = 0x8E;		//輔助暫存器
sfr P_SW1  = 0xA2;		//外設功能切換暫存器1

//STC15W408AS單片機只有定時器0和定時器2
sfr T2H    = 0xD6;               //定時器2高8位
sfr T2L    = 0xD7;               //定時器2低8位

#ifndef FOSC
	#define FOSC  24000000L		//系統頻率24MHz
#endif
#define BAUD 115200             //串口波特率

#define S1_S0 0x40              //P_SW1.6
#define S1_S1 0x80              //P_SW1.7

bit busy;						//忙標志

//UART 初始化程式
void Init_Uart(void)
{
	uchar temp;
	temp = P_SW1;
    temp &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
    P_SW1 = temp;                //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
    
//  temp = P_SW1;
//  temp &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=1 S1_S1=0
//  temp |= S1_S0;               //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
//  P_SW1 = temp;  
 
//  temp = P_SW1;
//  temp &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=1
//  temp |= S1_S1;               //(P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
//  P_SW1 = temp;  

    SCON = 0x50;                //8位可變波特率
	
	T2L = (65536 - (FOSC / 4 / BAUD));   //設定波特率重裝值
    T2H = (65536 - (FOSC / 4 / BAUD)) >> 8;
    AUXR |= 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
    AUXR |= 0x01;               //選擇定時器2為串口1的波特率發生器
    ES = 1;                     //使能串口1中斷
}
//UART 中斷服務程式
void Uart() interrupt 4 using 1
{
	if(RI){
		RI = 0;                 //清除RI位
	}
	if(TI){
		TI = 0;                 //清除TI位
		busy = 0;               //清忙標志
	}
}

//發送串口資料
void SendData(uchar dat)
{
    while(busy);               //等待前面的資料發送完成
    busy = 1;
    SBUF = dat;                 //寫資料到UART資料暫存器
}

//發送字串
void SendString(uchar *s)
{
    while(*s)                  //檢測字串結束標志
    {
        SendData(*s++);         //發送當前字符
    }
}

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qukuanlian/155218.html

標籤:區塊鏈

上一篇:STM32簡單程式編譯及Proteus程式設計與仿真

下一篇:BCIduino|外骨骼通信協議

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • JAVA使用 web3j 進行token轉賬

    最近新學習了下區塊鏈這方面的知識,所學不多,給大家分享下。 # 1. 關于web3j web3j是一個高度模塊化,反應性,型別安全的Java和Android庫,用于與智能合約配合并與以太坊網路上的客戶端(節點)集成。 # 2. 準備作業 jdk版本1.8 引入maven <dependency> < ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:03:06 more
  • 以太坊智能合約開發框架Truffle

    前言 部署智能合約有多種方式,命令列的瀏覽器的渠道都有,但往往跟我們程式員的風格不太相符,因為我們習慣了在IDE里寫了代碼然后打包運行看效果。 雖然現在IDE中已經存在了Solidity插件,可以撰寫智能合約,但是部署智能合約卻要另走他路,沒辦法進行一個快捷的部署與測驗。 如果團隊管理的區塊節點多、 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:03:12 more
  • 谷歌二次驗證碼成為區塊鏈專用安全碼,你怎么看?

    前言 谷歌身份驗證器,前些年大家都比較陌生,但隨著國內互聯網安全的加強,它越來越多地出現在大家的視野中。 比較廣泛接觸的人群是國際3A游戲愛好者,游戲盜號現象嚴重+國外賬號安全應用廣泛,這類游戲一般都會要求用戶系結名為“兩步驗證”、“雙重驗證”等,平臺一般都推薦用谷歌身份驗證器。 后來區塊鏈業務風靡 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:03:17 more
  • 密碼學DAY1

    目錄 ##1.1 密碼學基本概念 密碼在我們的生活中有著重要的作用,那么密碼究竟來自何方,為何會產生呢? 密碼學是網路安全、資訊安全、區塊鏈等產品的基礎,常見的非對稱加密、對稱加密、散列函式等,都屬于密碼學范疇。 密碼學有數千年的歷史,從最開始的替換法到如今的非對稱加密演算法,經歷了古典密碼學,近代密 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:03:50 more
  • 密碼學DAY1_02

    目錄 ##1.1 ASCII編碼 ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美國資訊交換標準代碼)是基于拉丁字母的一套電腦編碼系統,主要用于顯示現代英語和其他西歐語言。它是現今最通用的單位元組編碼系統,并等同于國際標準ISO/IE ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:04:50 more
  • 密碼學DAY2

    ##1.1 加密模式 加密模式:https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/crypto/Cipher.html ECB ECB : Electronic codebook, 電子密碼本. 需要加密的訊息按照塊密碼的塊大小被分為數個塊,并對每個塊進 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:05:42 more
  • NTP時鐘服務器的特點(京準電子)

    NTP時鐘服務器的特點(京準電子) NTP時鐘服務器的特點(京準電子) 京準電子官V——ahjzsz 首先對時間同步進行了背景介紹,然后討論了不同的時間同步網路技術,最后指出了建立全球或區域時間同步網存在的問題。 一、概 述 在通信領域,“同步”概念是指頻率的同步,即網路各個節點的時鐘頻率和相位同步 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:05:47 more
  • 標準化考場時鐘同步系統推進智能化校園建設

    標準化考場時鐘同步系統推進智能化校園建設 標準化考場時鐘同步系統推進智能化校園建設 安徽京準電子科技官微——ahjzsz 一、背景概述隨著教育事業的快速發展,學校建設如雨后春筍,隨之而來的學校教育、管理、安全方面的問題成了學校管理人員面臨的最大的挑戰,這些問題同時也是學生家長所擔心的。為了讓學生有更 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:05:51 more
  • 位元幣入門

    引言 位元幣基本結構 位元幣基礎知識 1)哈希演算法 2)非對稱加密技術 3)數字簽名 4)MerkleTree 5)哪有位元幣,有的是UTXO 6)位元幣挖礦與共識 7)區塊驗證(共識) 總結 引言 上一篇我們已經知道了什么是區塊鏈,此篇說一下區塊鏈的第一個應用——位元幣。其實先有位元幣,后有的區塊 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:06:15 more
  • 北斗對時服務器(北斗對時設備)電力系統應用

    北斗對時服務器(北斗對時設備)電力系統應用 北斗對時服務器(北斗對時設備)電力系統應用 京準電子科技官微(ahjzsz) 中國北斗衛星導航系統(英文名稱:BeiDou Navigation Satellite System,簡稱BDS),因為是目前世界范圍內唯一可以大面積提供免費定位服務的系統,所以 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:06:20 more
最新发布
  • web3 產品介紹:metamask 錢包 使用最多的瀏覽器插件錢包

    Metamask錢包是一種基于區塊鏈技術的數字貨幣錢包,它允許用戶在安全、便捷的環境下管理自己的加密資產。Metamask錢包是以太坊生態系統中最流行的錢包之一,它具有易于使用、安全性高和功能強大等優點。 本文將詳細介紹Metamask錢包的功能和使用方法。 一、 Metamask錢包的功能 數字資 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:46:47 more
  • Hyperledger Fabric 使用 CouchDB 和復雜智能合約開發

    在上個實驗中,我們已經實作了簡單智能合約實作及客戶端開發,但該實驗中智能合約只有基礎的增刪改查功能,且其中的資料管理功能與傳統 MySQL 比相差甚遠。本文將在前面實驗的基礎上,將 Hyperledger Fabric 的默認資料庫支持 LevelDB 改為 CouchDB 模式,以實作更復雜的資料... ......

    uj5u.com 2023-04-16 07:28:31 more
  • .NET Core 波場鏈離線簽名、廣播交易(發送 TRX和USDT)筆記

    Get Started NuGet You can run the following command to install the Tron.Wallet.Net in your project. PM> Install-Package Tron.Wallet.Net 配置 public reco ......

    uj5u.com 2023-04-14 08:08:00 more
  • DKP 黑客分析——不正確的代幣對比率計算

    概述: 2023 年 2 月 8 日,針對 DKP 協議的閃電貸攻擊導致該協議的用戶損失了 8 萬美元,因為 execute() 函式取決于 USDT-DKP 對中兩種代幣的余額比率。 智能合約黑客概述: 攻擊者的交易:0x0c850f,0x2d31 攻擊者地址:0xF38 利用合同:0xf34ad ......

    uj5u.com 2023-04-07 07:46:09 more
  • Defi開發簡介

    Defi開發簡介 介紹 Defi是去中心化金融的縮寫, 是一項旨在利用區塊鏈技術和智能合約創建更加開放,可訪問和透明的金融體系的運動. 這與傳統金融形成鮮明對比,傳統金融通常由少數大型銀行和金融機構控制 在Defi的世界里,用戶可以直接從他們的電腦或移動設備上訪問廣泛的金融服務,而不需要像銀行或者信 ......

    uj5u.com 2023-04-05 08:01:34 more
  • solidity簡單的ERC20代幣實作

    // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0; import "hardhat/console.sol"; //ERC20 同質化代幣,每個代幣的本質或性質都是相同 //ETH 是原生代幣,它不是ERC20代幣, ......

    uj5u.com 2023-03-21 07:56:29 more
  • solidity 參考型別修飾符memory、calldata與storage 常量修飾符C

    在solidity語言中 參考型別修飾符(參考型別為存盤空間不固定的數值型別) memory、calldata與storage,它們只能修飾參考型別變數,比如字串、陣列、位元組等... memory 適用于方法傳參、返參或在方法體內使用,使用完就會清除掉,釋放記憶體 calldata 僅適用于方法傳參 ......

    uj5u.com 2023-03-08 07:57:54 more
  • solidity注解標簽

    在solidity語言中 注釋符為// 注解符為/* 內容*/ 或者 是 ///內容 注解中含有這幾個標簽給予我們使用 @title 一個應該描述合約/介面的標題 contract, library, interface @author 作者的名字 contract, library, interf ......

    uj5u.com 2023-03-08 07:57:49 more
  • 評價指標:相似度、GAS消耗

    【代碼注釋自動生成方法綜述】 這些評測指標主要來自機器翻譯和文本總結等研究領域,可以評估候選文本(即基于代碼注釋自動方法而生成)和參考文本(即基于手工方式而生成)的相似度. BLEU指標^[^?88^^?^]^:其全稱是bilingual evaluation understudy.該指標是最早用于 ......

    uj5u.com 2023-02-23 07:27:39 more
  • 基于NOSTR協議的“公有制”版本的Twitter,去中心化社交軟體Damus

    最近,一個幽靈,Web3的幽靈,在網路游蕩,它叫Damus,這玩意詮釋了什么叫做病毒式營銷,滑稽的是,一個Web3產品卻在Web2的產品鏈上瘋狂傳銷,各方大佬紛紛為其背書,到底發生了什么?Damus的葫蘆里,賣的是什么藥? 注冊和簡單實用 很少有什么產品在用戶注冊環節會有什么噱頭,但Damus確實出 ......

    uj5u.com 2023-02-05 06:48:39 more