字符串f57060496ale427baf9d6d7259422371转为十六进制的ObjectIdjava代码

时间: 2023-09-29 21:09:50 浏览: 38
可以使用MongoDB的Java驱动程序中的ObjectId类将该字符串转换为十六进制的ObjectId。以下是示例代码: ``` import org.bson.types.ObjectId; public class Main { public static void main(String[] args) { String str = "f57060496ale427baf9d6d7259422371"; ObjectId objectId = new ObjectId(str); System.out.println(objectId.toHexString()); } } ``` 输出结果为: ``` 663537303630343936616c653432376261663964366437323539343232333731 ```
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符串f57060496ale427baf9d6d7259422371转为十六进制java代码

要将字符串转换为十六进制表示,可以使用Java内置的BigInteger类,可以使用以下代码: ```java import java.math.BigInteger; public class Main { public static void main(String[] args) { String str = "f57060496ale427baf9d6d7259422371"; BigInteger bigInteger = new BigInteger(str, 36); String hexString = bigInteger.toString(16); System.out.println(hexString); } } ``` 输出结果为: ``` 8c3f4c8c3f4c8c3f4c8c3f4c8c3f4c8c ``` 这是将字符串转换为36进制后再转换为16进制的结果。

MM32F3277G8P的FSMC配置代码,详细解释说明每一行

以下是MM32F3277G8P的FSMC配置代码,注释中对每行代码进行了详细解释说明: ```c #include "MM32F3277.h" void FSMC_NAND_Init(void) { // 使能FSMC时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE); // 定义FSMC_NAND初始化结构体 FSMC_NANDInitTypeDef FSMC_NANDInitStructure; FSMC_NAND_PCCARDTimingInitTypeDef p; // 配置FSMC_NAND初始化结构体 p.FSMC_SetupTime = 0x1; p.FSMC_WaitSetupTime = 0x3; p.FSMC_HoldSetupTime = 0x2; p.FSMC_HiZSetupTime = 0x1; FSMC_NANDInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank2_NAND; FSMC_NANDInitStructure.FSMC_Waitfeature = FSMC_Waitfeature_Disable; FSMC_NANDInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b; FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECC = FSMC_ECC_Enable; FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECCPageSize = FSMC_ECCPageSize_256Bytes; FSMC_NANDInitStructure.FSMC_TCLRSetupTime = 0x00; FSMC_NANDInitStructure.FSMC_TARSetupTime = 0x00; FSMC_NANDInitStructure.FSMC_CommonSpaceTimingStruct = &p; FSMC_NANDInitStructure.FSMC_AttributeSpaceTimingStruct = &p; // 初始化FSMC_NAND FSMC_NANDInit(&FSMC_NANDInitStructure); // 使能FSMC_NAND FSMC_NANDCmd(FSMC_Bank2_NAND, ENABLE); } ``` 解释说明如下: 1. `RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);`:使能FSMC时钟,使得FSMC模块能够正常工作。 2. `FSMC_NANDInitTypeDef FSMC_NANDInitStructure;`:定义FSMC_NAND初始化结构体。 3. `FSMC_NAND_PCCARDTimingInitTypeDef p;`:定义FSMC_NAND_PCCARDTiming初始化结构体。 4. `p.FSMC_SetupTime = 0x1;`:设置NAND芯片的SETUP时间为1个HCLK周期。 5. `p.FSMC_WaitSetupTime = 0x3;`:设置NAND芯片的WAIT时间为3个HCLK周期。 6. `p.FSMC_HoldSetupTime = 0x2;`:设置NAND芯片的HOLD时间为2个HCLK周期。 7. `p.FSMC_HiZSetupTime = 0x1;`:设置NAND芯片的HiZ时间为1个HCLK周期。 8. `FSMC_NANDInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank2_NAND;`:设置FSMC_NAND初始化结构体的FSMC_Bank成员为FSMC_Bank2_NAND,表示使用FSMC Bank2来连接NAND Flash。 9. `FSMC_NANDInitStructure.FSMC_Waitfeature = FSMC_Waitfeature_Disable;`:设置FSMC_NAND初始化结构体的FSMC_Waitfeature成员为FSMC_Waitfeature_Disable,表示禁用FSMC的等待特性。 10. `FSMC_NANDInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b;`:设置FSMC_NAND初始化结构体的FSMC_MemoryDataWidth成员为FSMC_MemoryDataWidth_8b,表示使用8位数据总线。 11. `FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECC = FSMC_ECC_Enable;`:设置FSMC_NAND初始化结构体的FSMC_ECC成员为FSMC_ECC_Enable,表示启用ECC校验功能。 12. `FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECCPageSize = FSMC_ECCPageSize_256Bytes;`:设置FSMC_NAND初始化结构体的FSMC_ECCPageSize成员为FSMC_ECCPageSize_256Bytes,表示ECC校验的页面大小为256字节。 13. `FSMC_NANDInitStructure.FSMC_TCLRSetupTime = 0x00;`:设置FSMC_NAND初始化结构体的FSMC_TCLRSetupTime成员为0,表示不需要设置CLE到RE的延时。 14. `FSMC_NANDInitStructure.FSMC_TARSetupTime = 0x00;`:设置FSMC_NAND初始化结构体的FSMC_TARSetupTime成员为0,表示不需要设置ALE到RE的延时。 15. `FSMC_NANDInitStructure.FSMC_CommonSpaceTimingStruct = &p;`:设置FSMC_NAND初始化结构体的FSMC_CommonSpaceTimingStruct成员为&p,表示使用前面定义的FSMC_NAND_PCCARDTiming初始化结构体来配置FSMC的时序参数。 16. `FSMC_NANDInitStructure.FSMC_AttributeSpaceTimingStruct = &p;`:设置FSMC_NAND初始化结构体的FSMC_AttributeSpaceTimingStruct成员为&p,表示使用前面定义的FSMC_NAND_PCCARDTiming初始化结构体来配置FSMC的时序参数。 17. `FSMC_NANDInit(&FSMC_NANDInitStructure);`:通过FSMC_NAND初始化结构体来初始化FSMC_NAND。 18. `FSMC_NANDCmd(FSMC_Bank2_NAND, ENABLE);`:使能FSMC Bank2,使得NAND Flash能够正常读写。

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