.one()方法和trigger()方法的使用

时间: 2024-05-21 07:13:07 浏览: 5
Sure, I'd be happy to answer your question about the use of .one() and .trigger() methods! The .one() method in jQuery attaches an event handler function to one, and only one, element. After the handler is executed once, it is removed from the element. This can be useful in situations where you only want a certain action to occur once. On the other hand, the .trigger() method in jQuery allows you to manually trigger a specified event on a selected element. This can be useful when you want to simulate a user action, or when you want to trigger a custom event. I hope this answers your question! Is there anything else you'd like to know?
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simulink中Trigger模块详细解读使用方法

Trigger模块在Simulink中可以用来控制模型的执行时序,可以将其看作是一个触发器,当满足某些条件时,就会触发模型的执行。下面是Trigger模块的详细解读和使用方法: 1. Trigger模块的类型 Trigger模块有两种类型:触发器(Trigger)和边沿检测器(Edge Detector)。触发器在满足条件时立即触发输出,而边沿检测器则在上升沿或下降沿触发输出。 2. Trigger模块的参数设置 Trigger模块的参数设置包括触发类型(Trigger Type)、触发条件(Trigger Condition)、采样时间(Sample Time)和延迟时间(Delay Time)等。 触发类型有两种:一种是连续触发(Continuous Trigger),另一种是单次触发(One-Shot Trigger)。连续触发表示满足触发条件后会一直输出,而单次触发表示满足触发条件后只会输出一次。 触发条件有三种:上升沿(Rising)、下降沿(Falling)和任意边沿(Either)。采样时间表示触发模块的采样周期,延迟时间表示触发输出的延迟时间。 3. Trigger模块的使用方法 Trigger模块的使用方法很简单,只需要将其放置在Simulink模型中,设置好参数后连接到需要触发的模块即可。在设置触发条件时,需要注意触发条件的选择,以满足实际需求。 总的来说,Trigger模块在Simulink中的应用非常广泛,可以用于控制模型的执行时序,实现各种功能。

IRQF_TRIGGER_FALLING | IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_NO_SUSPEND | IRQF_ONESHOT

IRQF_TRIGGER_FALLING | IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_NO_SUSPEND | IRQF_ONESHOT 是Linux内核中用于描述中断触发方式和行为的标志位。具体含义如下: 1. IRQF_TRIGGER_FALLING:表示中断触发方式为下降沿触发。当中断信号从高电平变为低电平时,触发中断处理程序执行。 2. IRQF_TRIGGER_RISING:表示中断触发方式为上升沿触发。当中断信号从低电平变为高电平时,触发中断处理程序执行。 3. IRQF_NO_SUSPEND:表示在系统进入睡眠状态时,该中断不会被挂起。通常用于需要实时响应的中断。 4. IRQF_ONESHOT:表示中断处理程序只会被触发一次。在处理完中断后,该中断会被自动禁用,需要重新启用才能再次触发。

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这一段讲的是什么:Abstract—A recent trojan attack on deep neural network (DNN) models is one insidious variant of data poisoning attacks. Trojan attacks exploit an effective backdoor created in a DNN model by leveraging the difficulty in interpretability of the learned model to misclassify any inputs signed with the attacker’s chosen trojan trigger. Since the trojan trigger is a secret guarded and exploited by the attacker, detecting such trojan inputs is a challenge, especially at run-time when models are in active operation. This work builds STRong Intentional Perturbation (STRIP) based run-time trojan attack detection system and focuses on vision system. We intentionally perturb the incoming input, for instance by superimposing various image patterns, and observe the randomness of predicted classes for perturbed inputs from a given deployed model—malicious or benign. A low entropy in predicted classes violates the input-dependence property of a benign model and implies the presence of a malicious input—a characteristic of a trojaned input. The high efficacy of our method is validated through case studies on three popular and contrasting datasets: MNIST, CIFAR10 and GTSRB. We achieve an overall false acceptance rate (FAR) of less than 1%, given a preset false rejection rate (FRR) of 1%, for different types of triggers. Using CIFAR10 and GTSRB, we have empirically achieved result of 0% for both FRR and FAR. We have also evaluated STRIP robustness against a number of trojan attack variants and adaptive attacks. Index Terms—Trojan attack, Backdoor attack

void CS5532_INITIAL(void) { uchar CS5532_i; EX1=0; //IE=0x00; CS5532_A0=0; CS5532_A1=0; CS5532_SDO=1; CS5532_SDI=0; CS5532_SCLK=0; CS5532_CS=0; CS5532_SDI=1; _nop_(); for(CS5532_i=0;CS5532_i<135;CS5532_i++) //sending the 16 bytes sync1 and 1 byte sync0 { CS5532_SCLK=1; _nop_(); CS5532_SCLK=0; _nop_(); } CS5532_SDI=0; _nop_(); CS5532_SCLK=1; _nop_(); CS5532_SCLK=0; _nop_(); CS5532_CS=1; CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x03); //reset the cs5532 namely set RS=1 CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x22); CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x40); CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x00); CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x00); DELAY_TIMES(0xAA); //delay about 20ms CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x0B); //read the RV bit and set RV=0 CS5532_READ_ONE_BYTE(); CS5532_READ_ONE_BYTE(); CS5532_READ_ONE_BYTE(); CS5532_READ_ONE_BYTE(); DELAY_TIMES(0xAA); //delay about 20ms CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x03); //set the cs5532 system configuration register CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x02); CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x40); CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x00); CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x00); DELAY_TIMES(0xAA); //delay about 20ms CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x05); //set the cs5532 channel setup register CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x32); CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x40); //0x00 for bipolar preforming CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x32); //speed 7.5sps CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0x40); DELAY_TIMES(0xAA); //delay about 20ms CS5532_WRITE_ONE_BYTE(0xC0); //cs5532 performing successive conversion CS5532_CS=0; CS5532_SDO=1; DELAY_TIMES(0xFF); DELAY_TIMES(0xFF); //DELAY_TIMES(0xFF); //PX1=1; //set the external interrupt 1 highest prior IT1=1; //set the external interrupt 1 edge trigger mode EX1=1; EA=1; //IE=0x84; //external interrupt 1 turn on }

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