翻译下面代码的意思:void __fastcall Tfrm_main::SelTestTimer(TObject *Sender) { ActiveSlave = SelActiveSlve[SelActiveNo]; if(ActiveSlave>=0 && ActiveSlave<24 && devlist->Cells[3][ActiveSlave+1]!="") { // 2023.6.1 如果测试完毕则不继续 frm_main->devlist->Row = ActiveSlave+1; if(Device[ActiveSlave].SlaveAddr>0&& Device[ActiveSlave].SlaveAddr<255&& Device[ActiveSlave].Connected!=0&& !Device[ActiveSlave].Test_End) { if(Edit_Serial->Visible) { Edit_Serial->Text=""; Edit_Serial->Visible=false; Lb_SnCfgCh->Visible=false; Lb_SnCfgEn->Visible=false; } if(!Btn_Enable) { Btn_Enable=true; } P_RET->Visible =false; P_SENSOR->Visible =false; P_TMA->Visible =false; P_RAE->Visible =false; Device[ActiveSlave].Active=true; Text_SubUnitSel->Visible=true; ComboBox_SubUnitSel->Visible=true; frm_main->ComboBox_SubUnitSel->Items->Clear(); for(int i=0;i<Device[ActiveSlave].UnitSum;i++) frm_main->ComboBox_SubUnitSel->Items->Add(IntToStr(i+1)); ComboBox_SubUnitSel->Text="1"; UnitNum=1; Device[ActiveSlave].Normal_DataReading=true; DataReadNum=0; Tcp_Waitting=true; Btn_Enable=false; PollReg(); //btnnum=729; //Device[ActiveSlave].OpCode=btnnum; frm_indicate->memo_status->Lines->Clear(); frm_indicate->memo_status->Lines->Add("It is getting ALD's datas"); } DeviceRefresh(); delay(1500); if(frm_main->SelTestTmr->Enabled) { CompareAllParam(ActiveSlave); } } SelActiveNo++; if(SelActiveNo == SelNum) SelActiveNo = 0; }

时间: 2024-02-10 12:21:54 浏览: 28
这段代码是一个定时器 SelTestTimer 的回调函数。它的作用是选择一个从设备进行测试,并开始数据读取。代码首先获取当前需要测试的从设备编号ActiveSlave,如果该从设备未测试过且已连接,则开始测试。在测试过程中,程序会设置一些界面元素的可见性,开始读取数据并等待读取完成,最后会将数据进行比较。代码的最后会更新测试的从设备编号ActiveSlave,以便下一次测试。
相关问题

翻译下面代码:void __fastcall Tfrm_main::TestStartBtnClick(TObject *Sender) { //要在没有测试的时候才能打开 //先读表格? ActiveSlave PrintRow = 0; //清空测试记录 memset(TstRcd, 0, sizeof(TestRecord)*2048); int i = 0; if(Device[ActiveSlave].Normal_DataReading == false) { for(i=0; i<12; i++) { ReadParam(i); } for(i=0; i<DevNum; i++) { // 2023.6.1 清空测试记录后初始化状态 // Device[i].Test_End = false; Device[i].Unit[0].TestSuccess = 0; Device[i].Unit[0].TestFailed = 0; frm_main->devlist->Cells[12][i+1] = "" ; frm_main->devlist->Cells[13][i+1] = "" ; frm_main->devlist->Cells[14][i+1] = "" ; frm_main->devlist->Cells[15][i+1] = "" ; } frm_main->P_Save->Visible = true; frm_main->TestStartBtn->Visible = false; frm_main->ReadRecord->Visible = false; frm_main->BtnSaveResult->Visible = false; } }

这段代码是一个函数,函数名为 "TestStartBtnClick",它是一个响应按钮点击事件的函数。代码的主要作用是进行测试前的准备工作,包括清空测试记录、初始化状态、设置界面等。具体实现如下: - 首先判断当前是否正在进行测试,如果是则不进行操作; - 然后依次读取一些参数; - 对于每个设备,清空测试记录、初始化状态,并在界面上清空相应的显示; - 最后设置保存按钮、测试开始按钮、读取记录按钮和保存结果按钮的可见性。 注意,代码中的一些变量和函数需要根据具体情况才能理解其含义。例如,"ActiveSlave" 可能指当前激活的从设备,而 "DevNum" 可能指设备的数量。此外,这段代码使用了 C++Builder 的一些特殊语法,例如 "__fastcall" 和 "TObject",这些语法是用于开发 Windows 平台应用程序的。

翻译下面代码:void __fastcall Tfrm_main::KeepTestTimer(TObject *Sender) { if(ActiveSlave>=0 && ActiveSlave<24 && devlist->Cells[3][ActiveSlave+1]!="") { // 2023.6.1 如果测试完毕则不继续 frm_main->devlist->Row = ActiveSlave+1; if(Device[ActiveSlave].SlaveAddr>0&& Device[ActiveSlave].SlaveAddr<255&& Device[ActiveSlave].Connected!=0&& !Device[ActiveSlave].Test_End) { if(Edit_Serial->Visible) { Edit_Serial->Text=""; Edit_Serial->Visible=false; Lb_SnCfgCh->Visible=false; Lb_SnCfgEn->Visible=false; } if(!Btn_Enable) { Btn_Enable=true; } P_RET->Visible =false; P_SENSOR->Visible =false; P_TMA->Visible =false; P_RAE->Visible =false; Device[ActiveSlave].Active=true; Text_SubUnitSel->Visible=true; ComboBox_SubUnitSel->Visible=true; frm_main->ComboBox_SubUnitSel->Items->Clear(); for(int i=0;i<Device[ActiveSlave].UnitSum;i++) frm_main->ComboBox_SubUnitSel->Items->Add(IntToStr(i+1)); ComboBox_SubUnitSel->Text="1"; UnitNum=1; Device[ActiveSlave].Normal_DataReading=true; DataReadNum=0; Tcp_Waitting=true; Btn_Enable=false; PollReg(); //btnnum=729; //Device[ActiveSlave].OpCode=btnnum; frm_indicate->memo_status->Lines->Clear(); frm_indicate->memo_status->Lines->Add("It is getting ALD's datas"); } DeviceRefresh(); delay(1500); if(frm_main->KeepTest->Enabled) { CompareAllParam(ActiveSlave); } } ActiveSlave++; if(ActiveSlave == DevNum) ActiveSlave = 0; }

这段代码是一个名为 "KeepTestTimer" 的函数,它是一个事件处理函数,当定时器 "KeepTest" 触发时被调用。函数检查当前活动的从设备是否在有效范围内,并且是否已经连接。如果是,则进行一系列操作,包括隐藏一些界面元素,设置一些属性,调用 "PollReg" 函数等。然后,函数调用 "DeviceRefresh" 函数,延迟 1.5 秒,并检查定时器 "KeepTest" 是否启用。如果启用,则调用名为 "CompareAllParam" 的函数。最后,函数将活动从设备的索引增加一,如果达到了设备总数,则将其重置为零。

相关推荐

对下面的C语言伪代码函数进行分析 推测关于该函数的使用环境和预期目的详细的函数功能等信息 并为这个函数取一个新的名字 ) _BYTE *__fastcall sub_74918(int a1, int a2, int a3, int a4) { int v6; // r2 void *v7; // r0 void *v8; // r1 void *v9; // r3 int v10; // r10 char *v11; // r0 int v12; // r8 unsigned int v13; // r5 int i; // r1 unsigned int j; // r2 _BYTE *result; // r0 int v17; // r4 int v18; // r9 int k; // r6 char *v20; // r1 unsigned __int8 v22; // [sp+9h] [bp-27h] unsigned __int8 v23; // [sp+Ah] [bp-26h] unsigned __int8 v24; // [sp+Bh] [bp-25h] char v25; // [sp+Ch] [bp-24h] char v26; // [sp+Dh] [bp-23h] char v27; // [sp+Eh] [bp-22h] char v28; // [sp+Fh] [bp-21h] if ( a3 ) { v6 = 56; v7 = off_D7060; v8 = off_D7064; v9 = &unk_EA328; } else { v7 = off_D7068; v8 = off_D706C; v9 = &unk_EA329; v6 = 131; } v10 = ((int (__fastcall *)(void *, void *, int, void *, int))loc_74AC4)(v7, v8, v6, v9, a4); v11 = (char *)malloc(1u); if ( !v11 ) return 0; v12 = 0; LABEL_6: v13 = 0; while ( a2 != v13 ) { *(&v22 + v13) = *(_BYTE *)(a1 + v13); if ( ++v13 == 3 ) { v25 = v22 >> 2; v28 = v24 & 0x3F; v26 = (v23 >> 4) | (16 * (v22 & 3)); v27 = (v24 >> 6) | (4 * (v23 & 0xF)); v11 = (char *)realloc(v11, v12 + 4); a2 -= 3; a1 += 3; for ( i = 0; i != 4; ++i ) v11[v12 + i] = *(_BYTE *)(v10 + (unsigned __int8)*(&v25 + i)); v12 += 4; goto LABEL_6; } } if ( v13 ) { for ( j = v13; j <= 2; ++j ) *(&v22 + j) = 0; v25 = v22 >> 2; v28 = v24 & 0x3F; v26 = (v23 >> 4) | (16 * (v22 & 3)); v17 = 0; v27 = (v24 >> 6) | (4 * (v23 & 0xF)); while ( v13 + 1 != v17 ) { v11 = (char *)realloc(v11, v12 + v17 + 1); v11[v12 + v17] = *(_BYTE *)(v10 + (unsigned __int8)*(&v25 + v17)); ++v17; } v18 = v12 + v17; for ( k = 0; v13 + k <= 2; ++k ) { v11 = (char *)realloc(v11, v18 + k + 1); v20 = &v11[k]; v20[v12 + v17] = 61; } v12 = v18 + k; } result = realloc(v11, v12 + 1); result[v12] = 0; return result; }

最新推荐

recommend-type

scrapy练习 获取喜欢的书籍

主要是根据网上大神做的 项目一 https://zhuanlan.zhihu.com/p/687522335
recommend-type

基于PyTorch的Embedding和LSTM的自动写诗实验.zip

基于PyTorch的Embedding和LSTM的自动写诗实验LSTM (Long Short-Term Memory) 是一种特殊的循环神经网络(RNN)架构,用于处理具有长期依赖关系的序列数据。传统的RNN在处理长序列时往往会遇到梯度消失或梯度爆炸的问题,导致无法有效地捕捉长期依赖。LSTM通过引入门控机制(Gating Mechanism)和记忆单元(Memory Cell)来克服这些问题。 以下是LSTM的基本结构和主要组件: 记忆单元(Memory Cell):记忆单元是LSTM的核心,用于存储长期信息。它像一个传送带一样,在整个链上运行,只有一些小的线性交互。信息很容易地在其上保持不变。 输入门(Input Gate):输入门决定了哪些新的信息会被加入到记忆单元中。它由当前时刻的输入和上一时刻的隐藏状态共同决定。 遗忘门(Forget Gate):遗忘门决定了哪些信息会从记忆单元中被丢弃或遗忘。它也由当前时刻的输入和上一时刻的隐藏状态共同决定。 输出门(Output Gate):输出门决定了哪些信息会从记忆单元中输出到当前时刻的隐藏状态中。同样地,它也由当前时刻的输入和上一时刻的隐藏状态共同决定。 LSTM的计算过程可以大致描述为: 通过遗忘门决定从记忆单元中丢弃哪些信息。 通过输入门决定哪些新的信息会被加入到记忆单元中。 更新记忆单元的状态。 通过输出门决定哪些信息会从记忆单元中输出到当前时刻的隐藏状态中。 由于LSTM能够有效地处理长期依赖关系,它在许多序列建模任务中都取得了很好的效果,如语音识别、文本生成、机器翻译、时序预测等。
recommend-type

基于Java的云计算平台设计源码

云计算平台设计源码:该项目基于Java开发,包含126个文件,主要使用Java、JavaScript、HTML和CSS语言。该项目是一个云计算平台,旨在为用户提供一个高效、灵活的云计算服务,包括资源管理、虚拟化技术、分布式存储等功能,以满足不同用户的计算和存储需求。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【实战演练】MATLAB用遗传算法改进粒子群GA-PSO算法

![MATLAB智能算法合集](https://static.fuxi.netease.com/fuxi-official/web/20221101/83f465753fd49c41536a5640367d4340.jpg) # 2.1 遗传算法的原理和实现 遗传算法(GA)是一种受生物进化过程启发的优化算法。它通过模拟自然选择和遗传机制来搜索最优解。 **2.1.1 遗传算法的编码和解码** 编码是将问题空间中的解表示为二进制字符串或其他数据结构的过程。解码是将编码的解转换为问题空间中的实际解的过程。常见的编码方法包括二进制编码、实数编码和树形编码。 **2.1.2 遗传算法的交叉和
recommend-type

openstack的20种接口有哪些

以下是OpenStack的20种API接口: 1. Identity (Keystone) API 2. Compute (Nova) API 3. Networking (Neutron) API 4. Block Storage (Cinder) API 5. Object Storage (Swift) API 6. Image (Glance) API 7. Telemetry (Ceilometer) API 8. Orchestration (Heat) API 9. Database (Trove) API 10. Bare Metal (Ironic) API 11. DNS
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

【实战演练】时间序列预测用于个体家庭功率预测_ARIMA, xgboost, RNN

![【实战演练】时间序列预测用于个体家庭功率预测_ARIMA, xgboost, RNN](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/5587b4ec6abfc40c76db14fbef6280db.jpeg) # 1. 时间序列预测简介** 时间序列预测是一种预测未来值的技术,其基于历史数据中的时间依赖关系。它广泛应用于各种领域,例如经济、金融、能源和医疗保健。时间序列预测模型旨在捕捉数据中的模式和趋势,并使用这些信息来预测未来的值。 # 2. 时间序列预测方法 时间序列预测方法是利用历史数据来预测未来趋势或值的统计技术。在时间序列预测中,有许多不