AT+MQTTUSERCFG=0,1,"NULL","name","password",0,0,""如何填写

时间: 2024-01-16 12:19:06 浏览: 29
根据提供的引用内容,AT+MQTTUSERCFG=0,1,"NULL","name","password",0,0,""的填写方式如下: 1. 第一个参数0表示配置的索引号,可以根据需要设置为不同的值。 2. 第二个参数1表示配置的类型,1表示用户名和密码的配置。 3. 第三个参数"NULL"表示不使用TLS连接。 4. 第四个参数"name"表示要配置的用户名。 5. 第五个参数"password"表示要配置的密码。 6. 第六个参数0表示不使用客户端证书。 7. 第七个参数0表示不使用客户端私钥。 8. 第八个参数""表示不使用客户端私钥密码。 请注意,以上是填写AT+MQTTUSERCFG=0,1,"NULL","name","password",0,0,""的方式。具体填写方式可能会根据实际情况有所不同,请根据实际需求进行相应的填写。
相关问题

例:AT+MQTTUSERCFG=0,1,"NULL","esp01s&ioieobDLZef","0afdb0cefa107ab0d6ecc9649f6aea332e3380315550ae0a30b8de63fc66caf2",0,0,""

这是一个AT命令用于配置MQTT用户配置。AT+MQTTUSERCFG命令通常用于设置或修改ESP8266/ESP32设备与MQTT服务器的连接参数。命令参数含义如下: - 第一个参数"0,1,"表示配置类别(0通常为普通用户配置,1为高级用户配置)。 - "NULL"可能是某种默认配置或者空字符串,具体取决于设备或库的实现。 - "esp01s&ioieobDLZef"可能是设备的标识符或者客户端ID。 - 后面一系列的字符串和数字可能是密钥、地址、哈希或其他认证信息。 - 最后几个参数0,0,""可能代表其他配置项,如保持活动时间、QoS等级等。 请注意,实际使用时,这些参数的具体含义可能会因设备型号、固件版本和所使用的MQTT库的不同而有所变化。要正确地使用这个命令,你需要查阅相关设备的文档或者库的API说明。 如果你想要演示如何发送这个命令,通常会在串口调试器(如PuTTY)中,以如下格式输入(假设设备监听在COM3端口): ```shell AT+MQTTUSERCFG=0,1,"NULL","esp01s&ioieobDLZef","0afdb0cefa107ab0d6ecc9649f6aea332e3380315550ae0a30b8de63fc66caf2",0,0,"\r" ``` 然后等待设备响应。

AT+MQTTUSERCFG=0,1,"NULL","shouji&gq0kkw2Cg8R","6f0c8dfa0029a02aa7ef2330db3d10c636e801c18a5d7d108ae1db3d52c4afd4",0,0,""

根据提供的引用内容,无法直接回答AT+MQTTUSERCFG=0,1,"NULL","shouji&gq0kkw2Cg8R","6f0c8dfa0029a02aa7ef2330db3d10c636e801c18a5d7d108ae1db3d52c4afd4",0,0,""是什么意思。但是可以根据引用内容简单介绍一下Android平台的MQTT协议。 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的轻量级通信协议,它适用于移动设备和低带宽网络环境。在Android平台上,可以使用MQTT协议实现设备与设备之间的通信,或者设备与服务器之间的通信。使用MQTT协议可以实现设备之间的实时通信,例如传感器数据的实时监测和控制。

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优化以下代码: // 初始化结果 long coherenceTotal = 0; long effectiveTotal = 0; long completeTotal = 0; long coherenceSuccess = 0; long effectiveSuccess = 0; long completeSuccess = 0; long lastCoherenceTotal = 0; long lastEffectiveTotal = 0; long lastCompleteTotal = 0; long lastCoherenceSuccess = 0; long lastEffectiveSuccess = 0; long lastCompleteSuccess = 0; // 平均结果 for (DqExecuteResult dqExecuteResult : dqExecuteResults) { String ruleName = dqExecuteResult.getRuleName(); int state = dqExecuteResult.getState(); int total = dqExecuteResult.getTotal(); double statisticsValue = dqExecuteResult.getStatisticsValue(); switch (ruleName) { case "(multi_table_accuracy)": coherenceTotal += total; coherenceSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; break; case "(null_check)": completeTotal += total; completeSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; break; default: effectiveTotal += total; effectiveSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; } } // 最新一次结果 for (DqExecuteResult dqExecuteResult : lastDqExecuteResults) { String ruleName = dqExecuteResult.getRuleName(); int state = dqExecuteResult.getState(); int total = dqExecuteResult.getTotal(); double statisticsValue = dqExecuteResult.getStatisticsValue(); switch (ruleName) { case "(multi_table_accuracy)": lastCoherenceTotal += total; lastCoherenceSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; break; case "(null_check)": lastCompleteTotal += total; lastCompleteSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; break; default: lastEffectiveTotal += total; lastEffectiveSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; } }

int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_Configuration();//设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接xBF uart_init(9600); TIM3_Int_Init(499,7199);//10Khz的计数频率,计数到500为50ms i=50; while(i--) delay_ms(100); printf("AT+CIPMUX=1\r\n"); //允许链接 i=10; while(i--) delay_ms(100); printf("AT+CIPSERVR=1,8080\r\n"); //创建端口号8080 while(1) { if(ReadFlag== 1) //读取串口数据标志 { Count=0; //传授接收变量清零 UartBusy=0; ReadFlag=0; //读取标识清零 if((strstr((const char *)BufTab,"OPEN1")!=NULL)||(strstr((const char * )BufTab,"LED1-3")!=NULL)) //接收到LPEN1 LED1-3 { PWML_LED1=10;rebackFalg=1;//设置pwm 发送标志置位 } else if(strstr((const char * )BufTab,(const char * )"CLOSE1")!=NULL) //接收到CLOSE1 { PWML_LED1=0;rebackFalg=1;//设置pwm 发送标志置位 } else if((strstr((const char *)BufTab,"OPEN2")!=NULL)||(strstr((const char *)BufTab,"LED2-3")!=NULL)) //接收到 OPEN2 { PWML_LED2=10;rebackFalg=1;//设置pwm 发送标志置位 } else if(strstr((const char *)BufTab,"LLOSE2")!=NULL) //接收到LLOSE2 { PWML_LED2=0;rebackFalg=1;//设置pwm 发送标志置位 } } else if(strstr((const char *)BufTab,"OPENALL")!=NULL) //接收OENALL { PWML_LED1=10;PWML_LED2=10;rebackFalg=1; //设置pwm 发送标志置位 } else if(strstr((const char *)BufTab,"CLOSEALL")!=NULL) //接收到CLOSEALL { PWML_LED1=0;PWML_LED2=0; rebackFalg=1; } for(i=0;i<10;i++) //清空wifi数据数组 { BufTab[i]='0'; } if((sendDataFlag == 1)&&(rebackFalg != 0))//接收到数后返回ok { if(MesCount == 0) //发送信息计数 { MesCount =1; printf("AT+CIPSEND=0,2\r\n"); //发送固定字节数据的at命令 } else { if(rebackFalg ==1) //返回标志置位 {printf("OK");} //发送ok MesCount = 0; //发送信息计数 rebackFalg = 0; } sendDataFlag = 0; //定时发送数据清空 } led1Count++; //led 对比pwm值计数 led2Count++; //led 对比pwm值计数 if(led1Count=PWML_LED1)&&(led1Count<=10)) //led1 PWM对比 { LED1=0; //关灯 } else { led1Count=0; //一个周期结束 } if(led2Count=PWML_LED2)&&(led2Count<=10)) //led2 PWM对比 { LED2=0; //关灯 } else { led2Count=0; //一个周期结束 } } } 请在此代码上,添加代码,使得LED1和LED2的闪烁频率能够实现三个等级的亮度变化,

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