gd32f450z-eval评估板

时间: 2023-08-01 07:01:21 浏览: 38
gd32f450z-eval评估板是一款由高德纳科技(GD32)公司推出的基于GD32F450ZIT6微控制器的评估板。这个评估板是为了帮助开发者快速验证和开发基于GD32F450ZIT6微控制器的应用而设计的。 GD32F450ZIT6是一款高性能的32位ARM Cortex-M4内核微控制器,集成了64KB的SRAM和512KB的闪存。它还具有丰富的外设,包括多个USART、SPI、I2C、CAN总线、USB和以太网接口等。这些外设能够满足各种应用需求,如通信、数据处理和连接外界设备等。 评估板上提供了丰富的接口和功能,包括LED指示灯、按键、振荡器和多个扩展接口。这些接口可以方便地连接外部设备和传感器,如LCD显示屏、SD卡模块和WiFi模块,以实现更多的功能和应用。此外,评估板还集成了ST-LINK/V2仿真器,可以通过USB接口与电脑连接,方便调试和下载程序。 gd32f450z-eval评估板的提供了完整的开发环境和支持,包括开发工具chain、软件库、用户手册和示例代码等。通过这些资源,开发者可以快速上手并进行应用开发。同时,GD32系列还提供了丰富的技术支持和社区资源,开发者可以在其中获取到问题解答和交流经验,加速项目的进展。 总之,gd32f450z-eval评估板是一款功能强大且易于使用的评估板,适用于各种应用的验证和开发。无论是初学者还是有丰富经验的工程师,都可以从中受益,并加速项目的进展。
相关问题

gd32f450z_eval.h

gd32f450z_eval.h是一个管理STM32芯片GD32F450Z评估板的头文件。这个头文件包括了一些宏定义、结构体、函数以及变量声明,实现了板上各个模块的初始化、配置和操作。 在这个头文件中,我们可以看到一系列的宏定义,这些宏定义用于指定一些GPIO管脚和SPI、UART等外设的名称、寄存器地址、时钟等参数。通过这些定义,我们可以很方便地配置硬件,例如使能板上的LED灯,并控制其亮灭。 此外,该头文件还定义了各种结构体,用于配置并控制板上的各种外设,包括LCD液晶显示屏、CAN控制器、USB设备等等。这些结构体需要按照设备的特性进行填充,使得外设可以正常工作。 在函数和变量的定义方面,该头文件提供了一些初始化、配置和控制函数,例如对板上外设的初始化函数、按键扫描函数、输入捕获中断处理函数等等。这些函数和变量可以为用户提供方便的接口,完成对板上硬件的操作和控制。 总之,gd32f450z_eval.h是一个非常重要的头文件,它提供了一些重要的功能和接口,使得我们可以更方便地对GD32F450Z评估板上的外设进行操作和控制。

GD32F470I-EVAL

GD32F470I-EVAL是一款基于GD32F470芯片的开发板。对于GD32F470I-EVAL的资料和使用说明,你可以参考GD32F4xxDemoSuites的开发板资料,可以在E:\development\GD32\开发板资料\GD32F4xxSeries\GD32F4xx_Demo_Suites_V2.6.1\GD32470Z_EVAL_Demo_Suites\Docs\Schematic位置找到电路板资料。此外,你还可以查阅GD32系列的用户手册,该手册详细地说明了GD32各个功能部件的信息以及使用方法。在Keil上开发GD32F470I-EVAL,你可以使用GD32的库进行开发。如果你需要搭建一个GD32的工程模板,可以参考相关的开发板资料和用户手册,根据你的需求进行相应的配置和编程。希望这些资料能够帮助你完成GD32F470I-EVAL的开发工作。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* [gd32f470总结](https://blog.csdn.net/wzgxhzdd/article/details/127885289)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* *3* [GD32F450I-EVAL学习准备工作](https://blog.csdn.net/qq_63759726/article/details/127141869)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

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好的,以下是一个基于GD32F450Z微控制器的串口DMA程序示例: c #include "gd32f4xx.h" #define USART USART0 #define USART_CLK RCC_USART0 #define USART_AF GPIO_AF_7 #define USART_TX_PIN GPIO_PIN_9 #define USART_RX_PIN GPIO_PIN_10 #define USART_GPIO_PORT GPIOA #define USART_GPIO_CLK RCC_AHB1ENR_GPIOAEN #define USART_DMA_CLK RCC_AHB1ENR_DMA1EN #define USART_DMA_CHANNEL DMA_CHANNEL4 #define USART_DMA_STREAM DMA1_Stream4 #define USART_DMA_TXIFCR DMA1_FLAG_TC4 #define BUFFER_SIZE 10 uint8_t tx_buffer[BUFFER_SIZE] = "Hello DMA!"; uint8_t rx_buffer[BUFFER_SIZE]; void usart_gpio_init(void); void usart_dma_init(void); int main(void) { // 使能GPIO、USART、DMA时钟 rcu_periph_clock_enable(USART_GPIO_CLK); rcu_periph_clock_enable(USART_CLK); rcu_periph_clock_enable(USART_DMA_CLK); // 初始化GPIO usart_gpio_init(); // 初始化USART usart_deinit(USART); usart_baudrate_set(USART, 115200U); usart_word_length_set(USART, USART_WL_8BIT); usart_stop_bit_set(USART, USART_STB_1BIT); usart_parity_config(USART, USART_PM_NONE); usart_hardware_flow_rts_config(USART, USART_RTS_DISABLE); usart_hardware_flow_cts_config(USART, USART_CTS_DISABLE); usart_receive_config(USART, USART_RECEIVE_ENABLE); usart_transmit_config(USART, USART_TRANSMIT_ENABLE); usart_enable(USART); // 初始化DMA usart_dma_init(); // 启动USART的DMA发送模式 dma_channel_enable(USART_DMA_STREAM, USART_DMA_CHANNEL); usart_dma_send_config(USART, USART_DENT_ENABLE); while (1) { // 等待发送完成 while (!dma_flag_get(DMA1, USART_DMA_TXIFCR)); dma_flag_clear(DMA1, USART_DMA_TXIFCR); // 接收数据 usart_data_receive(USART); while (RESET == usart_flag_get(USART, USART_FLAG_RBNE)); *rx_buffer = (uint8_t)usart_data_receive(USART); } } // GPIO初始化 void usart_gpio_init(void) { gpio_init(USART_GPIO_PORT, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, USART_TX_PIN); gpio_init(USART_GPIO_PORT, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, USART_RX_PIN); gpio_af_set(USART_GPIO_PORT, USART_AF, USART_TX_PIN); gpio_af_set(USART_GPIO_PORT, USART_AF, USART_RX_PIN); } // DMA初始化 void usart_dma_init(void) { dma_deinit(USART_DMA_STREAM); dma_parameter_struct dma_init_struct; dma_init_struct.direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL; dma_init_struct.memory_addr = (uint32_t)tx_buffer; dma_init_struct.memory_inc = DMA_MEMORY_INC_ENABLE; dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT; dma_init_struct.number = BUFFER_SIZE; dma_init_struct.periph_addr = (uint32_t)&USART_DATA(USART); dma_init_struct.periph_inc = DMA_PERIPH_INC_DISABLE; dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_8BIT; dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_HIGH; dma_init(USART_DMA_STREAM, dma_init_struct); dma_circulation_disable(USART_DMA_STREAM); dma_memory_to_memory_disable(USART_DMA_STREAM); dma_channel_disable(USART_DMA_STREAM, USART_DMA_CHANNEL); dma_interrupt_disable(USART_DMA_STREAM, USART_DMA_CHANNEL, DMA_INT_FTF); } 这个示例程序初始化了USART0和DMA1的时钟,并设置了USART0的GPIO端口(PA9和PA10),然后初始化了USART0和DMA1。在主循环中,程序等待DMA传输完成并接收数据。需要注意的是,由于DMA采用了循环模式,因此发送操作将无限循环,因此需要在程序中添加适当的退出条件。
好的,针对您的问题,我可以给出以下的基于GD32F450Z的定时器AB相信号接收程序的参考代码。 c #include "gd32f4xx.h" #define TIM_CLOCK_DIVIDER ((uint16_t) 0x0032) /* 定时器时钟分频值 */ #define TIM_REPETITION_COUNTER ((uint16_t) 0x0000) /* 定时器重复计数值 */ #define TIM_COUNTER_MODE TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED1 /* 定时器计数模式 */ #define TIM_PERIOD_VALUE ((uint16_t) 0xFFFF) /* 定时器计数周期 */ #define TIM_PULSE_VALUE ((uint16_t) 0x7FFF) /* 定时器脉冲值 */ void timer_ab_signal_init(void) { /* 使能GPIOB时钟 */ rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB); /* 配置PA6、PA7引脚为复用功能 */ gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100MHZ, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_2, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); /* 使能TIMER0时钟 */ rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER0); /* 配置定时器为编码器模式 */ timer_encoder_interface_config(TIMER0, TIM_ENCODERMODE_TI12, TIM_ICPOLARITY_RISING, TIM_ICPOLARITY_RISING); /* 配置定时器时钟分频、计数周期、重复计数值等 */ timer_ckdiv_config(TIMER0, TIM_CLOCK_DIVIDER); timer_repetition_counter_config(TIMER0, TIM_REPETITION_COUNTER); timer_counter_mode_config(TIMER0, TIM_COUNTER_MODE); timer_period_config(TIMER0, TIM_PERIOD_VALUE); timer_pulse_value_config(TIMER0, TIM_PULSE_VALUE); /* 使能定时器计数功能 */ timer_enable(TIMER0); } int main(void) { /* 初始化定时器AB相信号接收功能 */ timer_ab_signal_init(); while(1) { /* 这里可以添加您的其他代码 */ } } 在上述代码中,我们通过 timer_ab_signal_init() 函数来初始化了GD32F450Z的定时器0(TIMER0)的AB相信号接收功能。具体的实现步骤如下: 1. 使能GPIOB时钟,并配置PA6和PA7引脚为复用功能,使用GPIO AF2功能。 2. 使能TIMER0时钟,并将TIMER0配置为编码器模式,也就是AB相信号接收功能。 3. 配置TIMER0的时钟分频、计数周期、重复计数值等参数。 4. 使能TIMER0的计数功能。 需要注意的是,在使用TIMER0作为AB相信号接收功能时,需要将其配置为编码器模式,同时还需要配置TIM_ICPOLARITY_RISING参数,表示在上升沿触发计数。 当然,上述代码仅供参考,具体的实现还需要根据您的实际需求进行调整和优化。
### 回答1: gd32f450是一款基于ARM Cortex-M4内核的微控制器系列,它集成了lwIP(轻量级IP)协议栈。lwIP是一个用于嵌入式系统的开源TCP/IP协议栈,它具有轻量级、模块化和可裁剪的特点,适用于资源受限的嵌入式设备。 gd32f450 lwip的集成,在嵌入式系统中提供了方便的网络通信功能。通过gd32f450系列微控制器的lwip协议栈,可以实现TCP/IP网络通信,包括IP地址分配、IP数据包传输、网络连接、Socket编程等。lwIP协议栈还支持常见的网络协议,如UDP、ARP、ICMP等,能够满足基本的网络通信需求。 使用gd32f450 lwip的好处是,它提供了一种简单、高效的网络通信解决方案。通过lwIP协议栈,开发人员可以轻松地在gd32f450微控制器上实现网络通信功能,而无需编写底层的网络协议代码。这将大大加速开发过程,同时降低了开发成本。 此外,gd32f450系列微控制器具有丰富的外设资源,包括多个串行通信接口(如UART、I2C、SPI)、多个定时器和计数器、以太网MAC控制器等。这为网络通信提供了更多的选择和灵活性。gd32f450 lwip的集成,使得开发人员可以更加方便地利用这些外设,快速构建网络应用。 总而言之,gd32f450 lwip是一种强大的网络通信解决方案,它集成了lwIP协议栈,为嵌入式系统提供了简单、高效的网络通信功能。通过gd32f450 lwip,开发人员可以轻松地实现TCP/IP网络通信,加速开发过程,降低开发成本。 ### 回答2: gd32f450 lwip是一种基于GD32F450系列微控制器的轻量级IP(Internet Protocol)网络协议栈。该协议栈可以与硬件平台进行结合,用于实现网络通信功能。lwip是一个开源的协议栈,它提供了TCP/IP协议以及其他网络协议的支持,可以方便地在嵌入式系统中实现网络通信。 gd32f450 lwip的主要特点是轻巧、高效、可靠。它具有占用资源少的特点,适用于资源有限的嵌入式系统。同时,它提供了高度可定制和可移植的特性,可以根据具体需求进行配置和移植。gd32f450 lwip可以支持多个网络接口,包括以太网和Wi-Fi接口,可以实现网络连接和数据传输。 gd32f450 lwip提供了丰富的API接口,使得开发人员可以方便地进行网络编程。它支持多个应用层协议,包括HTTP、FTP、SNMP等,可以用于实现各种网络应用。 总之,gd32f450 lwip是一种适用于嵌入式系统的网络协议栈,能够方便地实现网络通信功能。它具有轻巧、高效、可靠的特点,并提供了丰富的API接口和应用层协议支持。它的优点和灵活性使得它成为嵌入式系统中网络通信的理想选择。 ### 回答3: gd32f450是一款微控制器芯片,它采用了lwip协议栈。lwip(Lightweight IP)是一个轻量级的网络协议栈,专为嵌入式系统设计。gd32f450芯片集成了lwip协议栈,使其可以在嵌入式系统中实现网络通信。 gd32f450 lwip提供了一系列的网络协议,包括IP协议、TCP协议和UDP协议等。它可以通过以太网接口连接到网络,支持数据的传输和接收。使用lwip协议栈,gd32f450可以实现TCP/IP通信,并支持基于IP地址的网络连接。 gd32f450 lwip还具有高度的灵活性和可扩展性,可以根据需要进行配置和定制。它支持多种网络通信协议,包括SNMP和DHCP等。gd32f450 lwip还提供了API接口,方便用户进行相关功能的开发和调试。 总之,gd32f450 lwip是一款功能强大的微控制器芯片,它集成了lwip协议栈,可以实现网络通信功能。它的高度灵活性和可扩展性使得它适用于各种嵌入式系统应用场景,如物联网设备、无线通信设备和工业自动化控制等。
### 回答1: gd32f450是一款基于ARM Cortex-M4内核的高性能微控制器,具有超强的计算能力和丰富的外设资源。而lvgl是轻量级可嵌入的图形显示库,适用于多种嵌入式设备。gd32f450与lvgl的结合,可以为嵌入式系统带来更加丰富的人机交互界面。 使用gd32f450和lvgl,可以实现各种自定义的图形界面和用户交互效果,比如可以构建按钮、文本框、图形化界面、动态数据展示、滑动条等界面元素,实现基于触摸屏交互的嵌入式应用,如家电控制器、医疗器械、手持设备等。同时,lvgl的精简设计使其非常适合微控制器等资源受限的环境,也方便了开发人员。 gd32f450和lvgl的应用场景非常广泛,比如在物联网、智能家居、智能手机、智能手表等领域都有应用,可以提高用户的使用体验和应用的整体性能。随着人机交互界面越来越重要,gd32f450和lvgl的应用也越来越受到开发者和企业的重视。 ### 回答2: gd32f450是一款高性能微控制器芯片,它采用了ARM Cortex-M4F内核,集成了64KB SRAM和512KB闪存,同时还配备了多种外设接口,如ADC、TIM、USART等。gd32f450是RISC-V基金会推荐的MCU平台之一,兼容Cortex-M4指令集,支持多种软件工具链和软件协议。 而lvgl是一个开源的图形界面库,它提供了一系列简单易用的API,可以让用户快速构建高质量的嵌入式图形界面。lvgl支持多种平台和操作系统,如Arduino、Linux、FreeRTOS等。同时,它还具有强大的图形渲染功能,支持多种图形效果和主题样式。 将gd32f450和lvgl结合使用,可以实现更加优秀的图形界面嵌入式应用程序。gd32f450的高性能和外设接口可以为lvgl提供更稳定可靠的底层硬件支持,而lvgl的强大图形功能则可以为gd32f450的应用程序提供更美观、易用的用户界面。 总之,gd32f450和lvgl是两个非常优秀的开源工具,它们的结合可以帮助开发人员构建出更优秀的嵌入式图形界面应用,促进嵌入式应用的发展。 ### 回答3: gd32f450是一款集成了ARM Cortex-M4核心的32位微控制器,它具有优秀的性价比和高度的兼容性。lvgl是一个开源的GUI(图形用户界面)库,它提供了一系列丰富的图形控件和动画效果,可以帮助开发者快速构建现代化的用户界面。gd32f450和lvgl的结合可以为嵌入式应用程序提供高性能的图形界面支持,在工业自动化、智能家居、医疗仪器和智能手表等领域得到广泛应用。 在使用gd32f450和lvgl开发嵌入式应用程序时,需要注意以下几个方面: 1. 确认开发板支持gd32f450芯片和lvgl库,同时需要配置好开发环境和编译工具链。 2. 使用lvgl提供的API接口,通过代码控制图形控件的创建、布局和事件处理,还可以实现动画效果、字体和图标等。 3. 由于gd32f450采用了硬件加速的方式来加速图形渲染,因此需要对图形渲染的流程进行优化,并确保绘图流程和屏幕刷新速度之间的协调。 4. 在开发过程中,需要严格控制代码的质量和安全性,尽可能避免出现内存泄露、越界访问和调用不合理的API等问题。 综上所述,gd32f450和lvgl的结合为嵌入式应用程序带来了更高的灵活性和可扩展性,帮助开发者快速构建惊艳的图形界面并实现丰富的功能。
gd32f450是一款高性能的ARM Cortex-M4内核微控制器,适合嵌入式系统开发。它具有丰富的外设,包括多个通用定时器、多个通用串行接口、SPI、IIC等常见的外设接口,以及用于通信的CAN和USB接口。gd32f450还支持多达24个GPIO引脚,可以灵活地与其他外部设备进行连接。 在进行gd32f450开发时,需要准备一些硬件和软件工具。首先,需要一块gd32f450微控制器开发板,如GD32 RISC-V Ecosystem开发板。其次,需要安装合适的开发环境,如Keil MDK或者IAR Embedded Workbench。这些开发工具提供了编译、调试和下载代码的功能。 开始开发的第一步是创建一个新的工程,并配置所需的编译选项和工程设置。然后,可以编写应用程序代码,例如使用C语言编写一个简单的LED闪烁程序。通过读取所需的寄存器和设置相应的引脚状态,可以实现闪烁LED的效果。在编写代码时,可以参考gd32f450的技术手册和参考手册,以获取更详细的信息。 完成代码编写后,可以进行编译和链接,生成可执行文件。然后,可以使用调试器连接gd32f450开发板,将可执行文件下载到微控制器上进行调试。通过单步执行、断点调试和寄存器监视等功能,可以验证程序的正确性和性能。 除了基本的LED闪烁示例,gd32f450的其他应用示例还包括ADC数据采集、PWM输出、串口通信等。可以通过查阅相关的应用笔记和代码示例,了解如何使用gd32f450的各种外设和功能。 总之,gd32f450开发教程包括了创建工程、编写代码、编译、调试和下载等各个方面。通过学习和实践,可以熟练掌握gd32f450的开发流程和使用技巧,从而开发出高效可靠的嵌入式系统。
gd32f450最小系统是指基于GD32F450芯片的最简单的电路板,用于搭建一个可运行的嵌入式系统。最小系统通常包括芯片、时钟源、复位电路、电源管理、外围设备接口等基本电路。 gd32f450芯片是一款低功耗的ARM Cortex-M4内核的微控制器,集成了强大的外设,适用于多种应用场景。它具备较高的性能、较低的功耗和较强的抗干扰能力。 最小系统的核心是gd32f450芯片,它需要配合一个适当的时钟源,以提供芯片运行所需的时序支持。时钟源可以选择外部晶振或者内部RC振荡器,通过配置寄存器来实现时钟的设置。 复位电路用于保证系统在上电或者发生异常的情况下能够正常工作。它一般包括复位按钮、复位电容和复位电路等组成部分。复位按钮可以手动触发系统的复位操作,复位电容可以保证芯片在断电后仍然能够正常复位。 电源管理模块用于提供系统所需的电源稳定电压。它可以通过连接电源模块或者电池来供电。此外,还可以使用稳压芯片或者电源管理集成电路来提供稳定的电压输出,以保证系统的稳定性。 外围设备接口用于与外部设备进行通信。gd32f450最小系统通常包含UART、SPI、I2C等接口,用于串口通信、外设扩展和数据交互。 综上所述,gd32f450最小系统提供了一个基本的硬件平台,可以方便地开发和扩展各种应用。开发者可以借助gd32f450芯片和相关的周边电路,搭建一个可靠、稳定的嵌入式系统。

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计算机应用根底Excel题库 一.填空 1.Excel工作表的行坐标范围是〔 〕。 2.对数据清单中的数据进行排序时,可按某一字段进行排序,也可按多个字段进行排序 ,在按多个字段进行排序时称为〔 〕。 3.对数据清单中的数据进行排序时,对每一个字段还可以指定〔 〕。 4.Excel97共提供了3类运算符,即算术运算符.〔 〕 和字符运算符。 5.在Excel中有3种地址引用,即相对地址引用.绝对地址引用和混合地址引用。在公式. 函数.区域的指定及单元格的指定中,最常用的一种地址引用是〔 〕。 6.在Excel 工作表中,在某单元格的编辑区输入"〔20〕〞,单元格内将显示( ) 7.在Excel中用来计算平均值的函数是( )。 8.Excel中单元格中的文字是( 〕对齐,数字是( )对齐。 9.Excel2021工作表中,日期型数据"2008年12月21日"的正确输入形式是( )。 10.Excel中,文件的扩展名是( )。 11.在Excel工作表的单元格E5中有公式"=E3+$E$2",将其复制到F5,那么F5单元格中的 公式为( )。 12.在Excel中,可按需拆分窗口,一张工作表最多拆分为 ( )个窗口。 13.Excel中,单元格的引用包括绝对引用和( ) 引用。 中,函数可以使用预先定义好的语法对数据进行计算,一个函数包括两个局部,〔 〕和( )。 15.在Excel中,每一张工作表中共有( )〔行〕×256〔列〕个单元格。 16.在Excel工作表的某单元格内输入数字字符串"3997",正确的输入方式是〔 〕。 17.在Excel工作薄中,sheet1工作表第6行第F列单元格应表示为( )。 18.在Excel工作表中,单元格区域C3:E4所包含的单元格个数是( )。 19.如果单元格F5中输入的是=$D5,将其复制到D6中去,那么D6中的内容是〔 〕。 Excel中,每一张工作表中共有65536〔行〕×〔 〕〔列〕个单元格。 21.在Excel工作表中,单元格区域D2:E4所包含的单元格个数是( )。 22.Excel在默认情况下,单元格中的文本靠( )对齐,数字靠( )对齐。 23.修改公式时,选择要修改的单元格后,按( )键将其删除,然后再输入正确的公式内容即可完成修改。 24.( )是Excel中预定义的公式。函数 25.数据的筛选有两种方式:( )和〔 〕。 26.在创立分类汇总之前,应先对要分类汇总的数据进行( )。 27.某一单元格中公式表示为$A2,这属于( )引用。 28.Excel中的精确调整单元格行高可以通过〔 〕中的"行〞命令来完成调整。 29.在Excel工作簿中,同时选择多个相邻的工作表,可以在按住( )键的同时,依次单击各个工作表的标签。 30.在Excel中有3种地址引用,即相对地址引用、绝对地址引用和混合地址引用。在公式 、函数、区域的指定及单元格的指定中,最常用的一种地址引用是〔 〕。 31.对数据清单中的数据进行排序时,可按某一字段进行排序,也可按多个字段进行排序 ,在按多个字段进行排序时称为〔 〕。多重排序 32.Excel工作表的行坐标范围是( 〕。1-65536 二.单项选择题 1.Excel工作表中,最多有〔〕列。B A.65536 B.256 C.254 D.128 2.在单元格中输入数字字符串100083〔邮政编码〕时,应输入〔〕。C A.100083 B."100083〞 C. 100083   D.'100083 3.把单元格指针移到AZ1000的最简单方法是〔〕。C A.拖动滚动条 B.按+〈AZ1000〉键 C.在名称框输入AZ1000,并按回车键 D.先用+〈 〉键移到AZ列,再用+〈 〉键移到1000行 4.用〔〕,使该单元格显示0.3。D A.6/20 C.="6/20〞 B. "6/20〞 D.="6/20〞 5.一个Excel工作簿文件在第一次存盘时不必键入扩展名,Excel自动以〔B〕作为其扩展 名。 A. .WK1 B. .XLS C. .XCL D. .DOC 6.在Excel中,使用公式输入数据,一般在公式前需要加〔〕A A.= B.单引号 C.$ D.任意符号 7.在公式中输入"=$C1+E$1〞是〔〕C A.相对引用 B.绝对引用 C.混合引用 D.任意引用 8.以下序列中,不能直接利用自动填充快速输入的是〔 〕B A.星期一.星期二.星期三 .…… B.第一类.第二类.第三类.…… C.甲.乙.丙.…… D.Mon.Tue.Wed.…… 9.工作表中K16单元格中为公式"=F6×$D$4〞,在第3行处插入一行,那么插入后K7单元 格中的公式为〔 〕A A.=F7*$D$5 B.=F7*$D$4 C

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© 2014 Anatoly Kalyaev,Iakov Korovin.出版社:Elsevier B.V.由美国应用科学研究所负责选择和/或同行评审可在www.sciencedirect.com在线获取ScienceDirectAASRI Procedia 9(2014)131 - 1372014年AASRI电路与信号处理会议(CSP 2014)利用空闲PC机解决相干任务Anatoly Kalyaeva *,Iakov Korovina南方联邦大学多处理器计算系统科学研究所,2,塔甘罗格347922,俄罗斯摘要本文提出了一种基于PC机资源的分布式计算系统中相干任务求解的新方法。这些资源的参数是动态变化的,这使得它很难在分布式计算中的应用。该方法采用多智能体方法,通过智能体的主动控制,实现了分布式计算系统中个人计算机的有效利用,并通过智能体之间的交互,分散调度任务求解过程。为了解决每一个传入的连贯任务,系统的代理联合成社区,这使得它更容易调度和执行计算。该方法的主要优点是降低了分布式�

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'daizong'@'localhost' (using password: NO) mac

这个错误提示表明您正在尝试使用用户名'daizong'在本地主机上连接到MySQL服务器,但是没有提供密码。这可能是因为您在连接字符串中没有指定密码,或者您提供的密码不正确。要解决此问题,您可以尝试以下几个步骤: 1. 确保您在连接字符串中提供了正确的密码。例如,如果您的密码是'password',则您的连接字符串应该类似于以下内容: ``` mysql -u daizong -ppassword ``` 2. 如果您确定密码正确,但仍然无法连接,请尝试重置MySQL root用户的密码。您可以按照以下步骤操作: - 停止MySQL服务器 ```

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