1.Qt三种方式实现FTP上传功能
2.统信UOS系统开发笔记(八):在统信UOS上编译搭建mqtt基础环境(版本使用QMQTT::Clinet)
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Qt三种方式实现FTP上传功能
FTP协议是源码用于文件传输的一种协议,简称“文件传输协议”,源码属于TCP/IP协议组的源码一部分,适用于在互联网上传输大文件。源码FTP协议有主动模式和被动模式两种,源码本文仅作简要介绍。源码新低自动标示源码
实现Qt项目中FTP上传功能,源码主要有三种方式:Qt4 QFtp、源码Qt5 QNetworkAccessManager和POCO中的源码FTPClientSession。
1. Qt4 QFtp:为Qt4专设的源码FTP传输类,包含了创建目录、源码删除目录、源码删除文件、源码获取文件列表、源码论坛社区源码下载上传、源码下载等常规操作接口。然而,由于Qt5弃用了该模块,转而使用QNetworkAccessManager。
2. Qt5 QNetworkAccessManager:是Qt中的网络请求模块,包含HTTP的post、get和put操作,适用于Qt5中实现FTP上传功能。但不支持FTP创建目录、删除目录、删除文件、获取文件列表等功能,文件广场源码仅限上传和下载操作。
3. POCO FTPClientSession:POCO网络模块内的FTP实现类,提供了创建目录、删除目录、删除文件、获取文件列表等接口。其功能基本涵盖了所有FTP上传需求。
三种方式各有优缺点,使用过程中面临各种问题。下面对比分析:
1. QFtp:虽然功能全面,但在Qt5中被废弃,需要自行编译源码,可能遇到编码问题。主力扫货源码优点在于接口完整、使用方便;缺点是编码和异常处理复杂,尤其在网络中断时,无法及时反馈异常信号。
2. QNetworkAccessManager:操作简单、集成度高,异常处理友好,断网后能及时反馈,支持超时后继续上传,提高了开发效率。但功能较为单一,仅限于上传下载操作。
3. FTPClientSession:使用简单、网络硬盘源码 asp接口完整,异常处理通过抛出异常实现,如删除不存在的文件夹、创建已存在的文件夹等。缺点在于没有提供上传下载进度接口或回调,计算进度较为繁琐。网络异常处理不够友好。
FTPClientSession在获取服务器文件列表时,若文件名包含空格,会导致文件名分段,影响文件列表的正确读取。与QFtp相比,FTPClientSession的文件上传默认方式为二进制流,而QFtp和FTPClientSession允许调整上传方式,QNetworkAccessManager默认使用二进制流上传,可能导致文件大小变化,这是一个重要的问题。
就实际使用经验而言,QFtp相对更适合,能满足需求,但需自行处理异常情况。
本文仅概述三种实现方式的优缺点,后续文章将详细介绍如何使用这些方法,并展示在实际代码中遇到的各种问题。
统信UOS系统开发笔记(八):在统信UOS上编译搭建mqtt基础环境(版本使用QMQTT::Clinet)
MQTT协议介绍
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议)是基于发布/订阅模式的轻量级通讯协议,由IBM于年发布。其最大优点在于,能以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。MQTT广泛应用于物联网、小型设备、移动应用等领域。
MQTT设计原则
MQTT具有以下特点:
1. 使用发布/订阅模式,实现一对多的消息发布,解除应用程序耦合。
2. 提供对负载内容的屏蔽,进行消息传输。
3. 使用TCP/IP提供网络连接。
4. 支持三种消息发布服务质量。
5. 具有小型传输、开销小的特性,协议交换最小化。
6. 为客户端异常中断提供机制。
发布/订阅者模式
MQTT支持发布/订阅模式,使MQTT协议在物联网、机器与机器(M2M)通信、智能家居等领域得到广泛应用。
统信UOS系统MQTT编译与环境搭建
统信UOS系统版本:系统版本为统信UOS 。
Qt编译MQTT
Qt5版本开始支持MQTT,但并未集成至安装包,需自行下载编译。Qt提供的qtmqtt库不支持点对点方式,仅支持订阅/发布者模式。
编译步骤
下载并解压MQTT源码至目标系统。
使用QtQCreator打开pro工程编译,切换至release模式。
在解压的源码路径手动创建Qt5Mqtt文件,编译成功。
部署MQTT模块至qt
将MQTT源码融入qt工程中,实现模块化部署。新建mqttClientDemo工程,提取源码中的mqtt模块,将其加入新工程的modules,引入qmqtt.pri文件。
解决编译报错
编译报错时,添加缺失的网络模块(QT += network),并调整私有头文件宏至头文件宏。
源码融入编译成功
源码成功融入,后续无需重新编译即可替换系统或版本。
模块化部署优化
创建mqttClientManager管理模块,用于包含MQTT源码,实现模块化部署。
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5.3 1x1å·ç§¯å±
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X=torch.rand(4,2,3,5)
print(X.shape)
conv2d=nn.Conv2d(in_channels=2,out_channels=3,kernel_size=(3,5),stride=1,padding=(1,2))
Y=conv2d(X)
print('Y.shape: ',Y.shape)
print('weight.shape: ',conv2d.weight.shape)
print('bias.shape: ',conv2d.bias.shape)
è¾åºï¼
torch.Size([4, 2, 3, 5])
Y.shape: torch.Size([4, 3, 3, 5])
weight.shape: torch.Size([3, 2, 3, 5])
bias.shape: torch.Size([3])
7ãæ± å
7.1 äºç»´æ± åå±
æ± åå±ä¸»è¦ç¨äºç¼è§£å·ç§¯å±å¯¹ä½ç½®çè¿åº¦æææ§ãåå·ç§¯å±ä¸æ ·ï¼æ± åå±æ¯æ¬¡å¯¹è¾å ¥æ°æ®çä¸ä¸ªåºå®å½¢ç¶çªå£ï¼åç§°æ± åçªå£ï¼ä¸çå ç´ è®¡ç®è¾åºï¼æ± åå±ç´æ¥è®¡ç®æ± åçªå£å å ç´ çæ大å¼æè å¹³åå¼ï¼è¯¥è¿ç®ä¹åå«å«åæå¤§æ± åæå¹³åæ± åãå¾6å±ç¤ºäºæ± åçªå£å½¢ç¶ä¸º2Ã2çæå¤§æ± åã
äºç»´å¹³åæ± åçå·¥ä½åçä¸äºç»´æå¤§æ± å类似ï¼ä½å°æ大è¿ç®ç¬¦æ¿æ¢æå¹³åè¿ç®ç¬¦ãæ± åçªå£å½¢ç¶ä¸ºpÃqçæ± åå±ç§°ä¸ºpÃqæ± åå±ï¼å ¶ä¸çæ± åè¿ç®å«ä½pÃqæ± åã
æ± åå±ä¹å¯ä»¥å¨è¾å ¥çé«å宽两侧填å 并è°æ´çªå£ç移å¨æ¥å¹ æ¥æ¹åè¾åºå½¢ç¶ãæ± åå±å¡«å åæ¥å¹ ä¸å·ç§¯å±å¡«å åæ¥å¹ çå·¥ä½æºå¶ä¸æ ·ã
å¨å¤çå¤ééè¾å ¥æ°æ®æ¶ï¼æ± åå±å¯¹æ¯ä¸ªè¾å ¥ééåå«æ± åï¼ä½ä¸ä¼åå·ç§¯å±é£æ ·å°åééçç»ææééç¸å ãè¿æå³çæ± åå±çè¾åºééæ°ä¸è¾å ¥ééæ°ç¸çã
CNNç½ç»ä¸å¦å¤ä¸ä¸ªä¸å¯å¯¼çç¯èå°±æ¯Poolingæ± åæä½ï¼å 为Poolingæä½ä½¿å¾feature mapç尺寸ååï¼åå¦å2Ã2çæ± åï¼å设é£ä¹ç¬¬l+1å±çfeature mapæ个梯度ï¼é£ä¹ç¬¬lå±å°±ä¼æ个梯度ï¼è¿ä½¿å¾æ¢¯åº¦æ æ³å¯¹ä½çè¿è¡ä¼ æä¸å»ãå ¶å®è§£å³è¿ä¸ªé®é¢çææ³ä¹å¾ç®åï¼å°±æ¯æ1个åç´ çæ¢¯åº¦ä¼ éç»4个åç´ ï¼ä½æ¯éè¦ä¿è¯ä¼ éçlossï¼æè 梯度ï¼æ»åä¸åãæ ¹æ®è¿æ¡ååï¼mean poolingåmax poolingçååä¼ æä¹æ¯ä¸åçã
7.2 mean pooling
mean poolingçååä¼ æå°±æ¯æä¸ä¸ªpatchä¸çå¼æ±åå¹³åæ¥åpoolingï¼é£ä¹ååä¼ æçè¿ç¨ä¹å°±æ¯ææ个å ç´ ç梯度çå为n份åé ç»åä¸å±ï¼è¿æ ·å°±ä¿è¯æ± åååç梯度ï¼æ®å·®ï¼ä¹åä¿æä¸åï¼è¿æ¯æ¯è¾ç解çï¼å¾ç¤ºå¦ä¸ï¼
mean poolingæ¯è¾å®¹æ让人ç解éçå°æ¹å°±æ¯ä¼ç®åç认为ç´æ¥æ梯度å¤å¶Néä¹åç´æ¥ååä¼ æåå»ï¼ä½æ¯è¿æ ·ä¼é ælossä¹åå为åæ¥çNåï¼ç½ç»æ¯ä¼äº§ç梯度çç¸çã
7.3 max pooling
max poolingä¹è¦æ»¡è¶³æ¢¯åº¦ä¹åä¸åçååï¼max poolingçååä¼ ææ¯æpatchä¸æ大çå¼ä¼ éç»åä¸å±ï¼èå ¶ä»åç´ çå¼ç´æ¥è¢«èå¼æãé£ä¹ååä¼ æä¹å°±æ¯æ梯度ç´æ¥ä¼ ç»åä¸å±æä¸ä¸ªåç´ ï¼èå ¶ä»åç´ ä¸æ¥å梯度ï¼ä¹å°±æ¯ä¸º0ãæ以max poolingæä½åmean poolingæä½ä¸åç¹å¨äºéè¦è®°å½ä¸æ± åæä½æ¶å°åºåªä¸ªåç´ çå¼æ¯æ大ï¼ä¹å°±æ¯max idã
æºç ä¸æä¸ä¸ªmax_idx_çåéï¼è¿ä¸ªåéå°±æ¯è®°å½æ大å¼æå¨ä½ç½®çï¼å 为å¨ååä¼ æä¸è¦ç¨å°ï¼é£ä¹å设ååä¼ æåååä¼ æçè¿ç¨å°±å¦ä¸å¾æ示ã
7.4 Pytorch å®ç°æ± åå±
æ们使ç¨Pytorchä¸çnn.MaxPool2då®ç°æå¤§æ± åå±ï¼å ³æ³¨ä»¥ä¸æé å½æ°åæ°ï¼
kernel_size â the size of the window to take a max over
stride â the stride of the window. Default value is kernel_size
padding â implicit zero padding to be added on both sides
forwardå½æ°çåæ°ä¸ºä¸ä¸ªåç»´å¼ éï¼å½¢ç¶ä¸º ï¼è¿åå¼ä¹æ¯ä¸ä¸ªåç»´å¼ éï¼å½¢ç¶ä¸º ï¼å ¶ä¸Næ¯æ¹é大å°ï¼C,H,Wåå«è¡¨ç¤ºééæ°ãé«åº¦ã宽度ã
X=torch.arange(,dtype=torch.float).view(1,2,4,4)
pool2d=nn.MaxPool2d(kernel_size=3,padding=1,stride=(2,1))
Y=pool2d(X)
print(X)
print(Y)
ç»ä¹
1ãåå¦ä½ ç¨å ¨è¿æ¥å±å¤çä¸å¼ \times Ãç彩è²ï¼RGBï¼å¾åï¼è¾åºå å«ä¸ªç¥ç»å ï¼å¨ä½¿ç¨åç½®çæ åµä¸ï¼åæ°æ°éæ¯ï¼
çï¼å¾åå±å¹³åé¿åº¦ä¸º3ÃÃï¼æéåæ°ååç½®åæ°çæ°éæ¯3à à à + =ã
2ãåå¦ä½ ç¨å ¨è¿æ¥å±å¤çä¸å¼ Ãç彩è²ï¼RGBï¼å¾åï¼å·ç§¯æ ¸çé«å®½æ¯3Ã3ï¼è¾åºå å«ä¸ªééï¼å¨ä½¿ç¨åç½®çæ åµä¸ï¼è¿ä¸ªå·ç§¯å±å ±æå¤å°ä¸ªåæ°ï¼
çï¼è¾å ¥ééæ°æ¯3ï¼è¾åºééæ°æ¯ï¼æ以åæ°æ°éæ¯Ã3Ã3Ã3+=ã
3ãconv2d = nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=4, kernel_size=3, padding=2)ï¼è¾å ¥ä¸å¼ å½¢ç¶ä¸º3ÃÃçå¾åï¼è¾åºçå½¢ç¶ä¸ºï¼
çï¼è¾åºééæ°æ¯4ï¼ä¸ä¸ä¸¤ä¾§æ»å ±å¡«å 4è¡ï¼å·ç§¯æ ¸é«åº¦æ¯3ï¼æ以è¾åºçé«åº¦æ¯ - 3 + 1=−3+1=ï¼å®½åº¦åçå¯å¾ã
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A.1Ã1å·ç§¯å¯ä»¥çä½æ¯ééç»´ä¸çå ¨è¿æ¥
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C.å·ç§¯å±éè¿å¡«å ãæ¥å¹ ãè¾å ¥ééæ°ãè¾åºééæ°çè°èè¾åºçå½¢ç¶
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the first layer is a 3 Ã 3 convolution, the second is a fully connected layer on top of the 3 Ã 3 output grid of the first layer (see Figure 1). Sliding this small network over the input activation grid boils down to replacing the 5 Ã 5 convolution with two layers of 3 Ã 3 convolution.
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