主頁 > 區塊鏈 > 基于GD32單片機定時器的軟體定時器實作-可移植

基于GD32單片機定時器的軟體定時器實作-可移植

2020-09-19 18:25:30 區塊鏈

1 概述

在單片機系統中,會有幾個硬體定時器,在程式需要延時或者定時功能的時候需要使用定時器,但是在整個單片機里面定時器的數量是有限的,不可能每一個功能都去使用一個硬體定時器,對于時間要求不是很嚴格的場合,可以多個應用層功能共享使用一個定時器,所以這篇文章是基于一個硬體定時器寫的一個軟體定時器框架,可以移植到任何帶有32位,16位,8位定時器的單片機中,本程式在GD32F350上面已經測驗完成,有需要的朋友們可以移植到自己的平臺上,這個定時器可以用在低功耗場景下(不能頻繁中斷),定時器不會頻繁產生中斷,根據具體時間計算產生中斷的間隔,不會大量占用CPU資源,

可以在gitee上下載原始碼: https://gitee.com/huohongpeng/software-timer

2 定時器實作

soft_timer.h


#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif

#ifndef __SOFT_TIMER_H__
#define __SOFT_TIMER_H__

#include <stdint.h>

typedef void (*sw_func_cb_t)(void *cb_data);
#define SW_TIMER_HANDLE_MAGIC (0xdcba0000)

/*
 * Step1: Call sw_timer_alloc() to allocate a software timer handle.
 * Step2: Call sw_timer_start() to register the callback function and start the timer.
 * Step3: Call sw_timer_stop() to stop timer , and you can call sw_timer_start to restart
 *        the timer.
 * Step4: Call sw_timer_free() to free the allocated timer if it's no longer in use.
 */
int sw_timer_alloc(uint32_t *handle);
int sw_timer_free(uint32_t handle);
int sw_timer_start(uint32_t handle, uint32_t timeout_ms, sw_func_cb_t func, void *cb_data, uint8_t repeat);
int sw_timer_stop(uint32_t handle);

/* 
 * Call by hardware timer interrupt server
 */
void sw_timer_timeout_irq(void);

#endif

#ifdef __cplusplus
}
#endif

soft_timer.c

/*
 * Copyright (C) 2020, 2020  huohongpeng
 * Author: huohongpeng <1045338804@qq.com>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * Change logs:
 * Date        Author       Notes
 * 2020-09-18  huohongpeng   First add
 *
 */
 
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif

#include "soft_timer.h"
#include <string.h>

#include <platform_usart.h>

/*
 * Software timer max number
 * User to configurate [1-65535]
 */
#define SW_TIMER_MAX_NUMBER 100

/*
 * Hardware timer max count value
 * Note : depend on hardware platform, user to overwrite
 */
#define __HW_TIME_MAX_COUNT (0xffff)

/*
 * Hardware timer how many count value equal 1ms
 * Note : depend on hardware platform, user to overwrite
 */
#define __HW_TIME_COUNT_PER_MS  10

#include <gd32f3x0.h>

void TIMER2_IRQHandler(void)
{
	if (timer_flag_get(TIMER2, TIMER_FLAG_CH0) == SET) {
		timer_flag_clear(TIMER2, TIMER_FLAG_CH0);
		sw_timer_timeout_irq();
	}
}

/* 
 * Disable mcu global interrupt use for atomic operation
 * Note : depend on hardware platform, user to overwrite
 */
 void __hw_disable_mcu_irq(void)
{
	__disable_irq();
}

/* 
 * Enable mcu global interrupt use for atomic operation
 * Note : depend on hardware platform, user to overwrite 
 */
static void __hw_enable_mcu_irq(void)
{
	__enable_irq();
}

/* 
 * Initialized hardware timer
 * Requirement : 
 * Counter mode - single, don't repeat 
 * Counter unit - (1 / __HW_TIME_COUNT_PER_MS) ms. For example :
 * __HW_TIME_COUNT_PER_MS = 10, Counter unit equal 0.1ms
 * Timeout - trigger interrupt and stop count
 * Note : depend on hardware platform, user to overwrite
 */
static void __hw_timer_init(void)
{ 
	timer_parameter_struct timer_initpara;

	rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER2);
	timer_deinit(TIMER2);

	timer_initpara.prescaler         = 96*100 - 1;
	timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
	timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
	timer_initpara.period            = 0xffff;
	timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
	timer_initpara.repetitioncounter = 0;
	timer_init(TIMER2,&timer_initpara);
	
	timer_counter_value_config(TIMER2, 0);
	timer_channel_output_mode_config(TIMER2, TIMER_CH_0, TIMER_OC_MODE_TIMING);
}

/* 
 * Stop hardware timer
 * Note : depend on hardware platform, user to overwrite
 */
static void __hw_timer_stop(void)
{
	timer_interrupt_disable(TIMER2, TIMER_INT_CH0);
	timer_disable(TIMER2);
}

/* 
 * Configurate hardware timer timeout, enable hardware timer 
 * interrupt and start hardware timer count
 * Note : depend on hardware platform, user to overwrite
 */
static void __hw_timer_start(uint32_t count)
{
	timer_counter_value_config(TIMER2, 0);
	timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER2, TIMER_CH_0, count);
	timer_flag_clear(TIMER2, TIMER_FLAG_CH0);
	timer_interrupt_enable(TIMER2, TIMER_INT_CH0);
	timer_enable(TIMER2);
}

/* 
 * Get hardware timer counter value 
 * Note : depend on hardware platform, user to overwrite
 */
static uint32_t __hw_timer_get_count(void)
{
	return timer_counter_read(TIMER2);
}

/* 
 * Set hardware timer counter value 
 * Note : depend on hardware platform, user to overwrite
 */
static void __hw_timer_set_count(uint32_t count)
{
	timer_counter_value_config(TIMER2, count);
}


struct sw_timer {
	sw_func_cb_t func;
	void *cb_data;
	uint32_t timeout_ms;
	uint32_t remain_ms;
	uint32_t is_running : 1;
	uint32_t is_repeat : 1;
	uint32_t is_used : 1;
	uint32_t reserve : 29;
};

struct sw_timer_context_t {
	struct sw_timer timer[SW_TIMER_MAX_NUMBER];
	uint8_t is_init;
};

static struct sw_timer_context_t sw_timer_context;

static void update_remain(uint32_t count_ms)
{
	uint16_t i;
	struct sw_timer *sw_timer;
	
	for(i = 0; i < SW_TIMER_MAX_NUMBER; i++) {
		sw_timer = &sw_timer_context.timer[i];
		if(sw_timer->is_used && sw_timer->is_running) {
			if(sw_timer->remain_ms > count_ms) {
				sw_timer->remain_ms = sw_timer->remain_ms - count_ms;
			} else {
				sw_timer->remain_ms = 0;
			}
		}
	}
}

static uint32_t get_run_timer_min_remain(void)
{
	uint16_t i;
	struct sw_timer *sw_timer;
	uint32_t min_remain = 0xffffffff;
	
	for(i = 0; i < SW_TIMER_MAX_NUMBER; i++) {
		sw_timer = &sw_timer_context.timer[i];
		
		if(sw_timer->is_running) {
			if(sw_timer->remain_ms < min_remain) {
				min_remain = sw_timer->remain_ms;
			}
		}
	}

	return min_remain;
}

/* 
 * Call by hardware timer interrupt server
 */
void sw_timer_timeout_irq(void)
{
	uint16_t i;
	struct sw_timer *sw_timer;
	
	__hw_disable_mcu_irq();
	uint32_t count_ms = __hw_timer_get_count() / __HW_TIME_COUNT_PER_MS;
	__hw_timer_set_count(0);
	__hw_timer_stop();
	update_remain(count_ms);
	__hw_enable_mcu_irq();
	
	for(i = 0; i < SW_TIMER_MAX_NUMBER; i++) {
		__hw_disable_mcu_irq();
		sw_timer = &sw_timer_context.timer[i];
		if(sw_timer->is_used && sw_timer->is_running && 
			sw_timer->remain_ms == 0) {
			
			if(sw_timer->is_repeat) {
				sw_timer->remain_ms = sw_timer->timeout_ms;
			} else {
				sw_timer->is_running = 0;
			}
			__hw_enable_mcu_irq();
			if(sw_timer->func) {
				sw_timer->func(sw_timer->cb_data);
			}
		}
		__hw_enable_mcu_irq();
	}

	__hw_disable_mcu_irq();
	uint32_t hw_timeout_ms = get_run_timer_min_remain();

	/*
	 * None Software timer need run if hw_timeout_ms equal  0xffffffff. 
	 */
	if(hw_timeout_ms == 0xffffffff) {
		__hw_enable_mcu_irq();
		return;
	}
	
	if(hw_timeout_ms > __HW_TIME_MAX_COUNT /__HW_TIME_COUNT_PER_MS) {
		hw_timeout_ms = __HW_TIME_MAX_COUNT / __HW_TIME_COUNT_PER_MS;
	}
	
	__hw_timer_start(hw_timeout_ms * __HW_TIME_COUNT_PER_MS);
	
	__hw_enable_mcu_irq();
}


int sw_timer_alloc(uint32_t *handle)
{
	uint16_t i;
	struct sw_timer *sw_timer;
	
	for(i = 0; i < SW_TIMER_MAX_NUMBER; i++) {
		__hw_disable_mcu_irq();
		sw_timer = &sw_timer_context.timer[i];
		if(!sw_timer->is_used) {
			memset(sw_timer, 0x00, sizeof(struct sw_timer));
			sw_timer->is_used = 1;
			*handle = SW_TIMER_HANDLE_MAGIC | i;
			__hw_enable_mcu_irq();
			return 0;
		}
		__hw_enable_mcu_irq();
	}
	
	return -1;
}

int sw_timer_free(uint32_t handle)
{
	uint16_t timer_index = handle ^ SW_TIMER_HANDLE_MAGIC;

	if((handle & SW_TIMER_HANDLE_MAGIC) != SW_TIMER_HANDLE_MAGIC ||
		timer_index >= SW_TIMER_MAX_NUMBER)  {
		return -1;
	}

	__hw_disable_mcu_irq();
	struct sw_timer *sw_timer = &sw_timer_context.timer[timer_index];
	sw_timer->is_used = 0;
	sw_timer->is_running = 0;
	sw_timer->is_repeat = 0;
	__hw_enable_mcu_irq();

	return 0;
}

int sw_timer_start(uint32_t handle, uint32_t timeout_ms, sw_func_cb_t func, void *cb_data, uint8_t repeat)
{
	uint16_t timer_index = handle ^ SW_TIMER_HANDLE_MAGIC;

	if((handle & SW_TIMER_HANDLE_MAGIC) != SW_TIMER_HANDLE_MAGIC ||
		timer_index >= SW_TIMER_MAX_NUMBER)  {
		return -1;
	}

	if(timeout_ms == 0xffffffff || timeout_ms == 0) {
		return -1;
	}
	
	__hw_disable_mcu_irq();
	struct sw_timer *sw_timer = &sw_timer_context.timer[timer_index];
	
	if(!sw_timer->is_used || sw_timer->is_running) {
		__hw_enable_mcu_irq();
		return -1;
	}

	if(!sw_timer_context.is_init) {
		sw_timer_context.is_init = 1;
		__hw_timer_init();
	}
	
	__hw_timer_stop();
	uint32_t count_ms = __hw_timer_get_count() / __HW_TIME_COUNT_PER_MS;
	__hw_timer_set_count(0);
	update_remain(count_ms);
	
	sw_timer->timeout_ms = timeout_ms;
	sw_timer->func = func;
	sw_timer->cb_data = cb_data;
	sw_timer->is_repeat = repeat;
	sw_timer->is_running = 1;
	sw_timer->remain_ms = timeout_ms;
	uint32_t hw_timeout_ms = get_run_timer_min_remain();
	

	if(hw_timeout_ms > __HW_TIME_MAX_COUNT /__HW_TIME_COUNT_PER_MS) {
		hw_timeout_ms = __HW_TIME_MAX_COUNT / __HW_TIME_COUNT_PER_MS;
	}
	
	if(hw_timeout_ms == 0) {
		/*
		 * Exist timer expire, write 1ms to trigger interrupt quickly.
		 */
		__hw_timer_start(__HW_TIME_COUNT_PER_MS);
	} else {
		__hw_timer_start(hw_timeout_ms * __HW_TIME_COUNT_PER_MS);
	}
	__hw_enable_mcu_irq();
	
	return 0;
}


int sw_timer_stop(uint32_t handle)
{
	uint16_t timer_index = handle ^ SW_TIMER_HANDLE_MAGIC;

	if((handle & SW_TIMER_HANDLE_MAGIC) != SW_TIMER_HANDLE_MAGIC ||
		timer_index >= SW_TIMER_MAX_NUMBER)  {
		return -1;
	}
		
	__hw_disable_mcu_irq();
	struct sw_timer *sw_timer = &sw_timer_context.timer[timer_index];
	
	if(!sw_timer->is_used || !sw_timer->is_running) {
		__hw_disable_mcu_irq();
		return -1;
	}
	
	sw_timer->is_running = 0;
	__hw_disable_mcu_irq();
	
	return 0;
}

#define SW_TIMER_TEST
#ifdef SW_TIMER_TEST

static uint32_t time[SW_TIMER_MAX_NUMBER];

static void sw_func_cb_test(void *cb_data)
{
	uint32_t handle = *(unsigned int *)cb_data;
	
	usart0_printf("[%x]\r\n", handle);
	
	if((handle & 0xffff) < 10) {
		sw_timer_free(handle);
	} else if((handle & 0xffff) < SW_TIMER_MAX_NUMBER-1) {
		sw_timer_stop(handle);
	}
}


void sw_timer_test(void)
{
	uint16_t i;
	for(i = 0; i < SW_TIMER_MAX_NUMBER; i++) {
		sw_timer_alloc(&time[i]);
		sw_timer_start(time[i], 1000+(i+1)*10, sw_func_cb_test, &time[i], 1);
	}
}

#endif

#ifdef __cplusplus
}
#endif

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qukuanlian/82883.html

標籤:區塊鏈

上一篇:fabric原始碼除錯三:fabric 2.1 去共識

下一篇:區塊鏈、位元幣、山寨幣、國家貨幣!對個人的影響 個人理解!

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