【OpenGL手册19】几何着色器

news2025/6/23 9:51:30

目录

一、说明

二、渲染管线的逻辑

三、几何着色器

四、使用几何着色器

五、造几个房子

六、几何着色器渲染爆破物体


一、说明

        如果说用顶点和片段着色器干了什么,其实不多。加入几何着色器,能够加大渲染能力,简化数据结构,提高复杂问题的处理能力。因此,对于几何着色器还是需要好好学学的。几何着色器的难度比顶点和片段着色器复杂,主要体现在数据结构输入和内部运算都要复杂的多。本文专门讨论这个问题。

二、渲染管线的逻辑

        我们知道,渲染管线是一个大的状态机,在这个状态机中,前一个状态的输出物,就是下一个状态的输入物;当然,数据格式是规范固定的,这样流水线无需做出任何数据判断,直接处理就可。

        从环节上看,数据管线的各个阶段如下图所描述:

        我们从GPU内部了解在整个渲染过程中,GPU线程流水线是如何作业的。我们注意各个流程的输入数据,大致可以认识到该阶段的潜在能力。我们如何应用它们的处理能力构建我们的GLSL代码片。

·从上图。我们看到几何着色器的角色位置,以及它能接受到的数据,以及它的处理能力。

三、几何着色器

        在顶点和片段着色器之间有一个可选的着色器,叫做几何着色器(Geometry Shader)。几何着色器以一个或多个表示为一个单独基本图形(primitive)的顶点作为输入,比如可以是一个点或者三角形。几何着色器在将这些顶点发送到下一个着色阶段之前,可以将这些顶点转变为它认为合适的内容。几何着色器有意思的地方在于它可以把(一个或多个)顶点转变为完全不同的基本图形(primitive),从而生成比原来多得多的顶点。

我们直接用一个例子深入了解一下:

#version 330 core
layout (points) in;
layout (line_strip, max_vertices = 2) out;

void main() {
    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4(-0.1, 0.0, 0.0, 0.0);
    EmitVertex();

    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4(0.1, 0.0, 0.0, 0.0);
    EmitVertex();

    EndPrimitive();
}

        每个几何着色器开始位置我们需要声明输入的基本图形(primitive)类型,这个输入是我们从顶点着色器中接收到的。我们在in关键字前面声明一个layout标识符。这个输入layout修饰符可以从一个顶点着色器接收以下基本图形值:

基本图形描述
points绘制GL_POINTS基本图形的时候(1)
lines当绘制GL_LINES或GL_LINE_STRIP(2)时
lines_adjacencyGL_LINES_ADJACENCY或GL_LINE_STRIP_ADJACENCY(4)
trianglesGL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP或GL_TRIANGLE_FAN(3)
triangles_adjacencyGL_TRIANGLES_ADJACENCY或GL_TRIANGLE_STRIP_ADJACENCY(6)

        这是我们能够给渲染函数的几乎所有的基本图形。如果我们选择以GL_TRIANGLES绘制顶点,我们要把输入修饰符设置为triangles。括号里的数字代表一个基本图形所能包含的最少的顶点数。

        当我们需要指定一个几何着色器所输出的基本图形类型时,我们就在out关键字前面加一个layout修饰符。和输入layout标识符一样,输出的layout标识符也可以接受以下基本图形值:

  • points
  • line_strip
  • triangle_strip

        使用这3个输出修饰符我们可以从输入的基本图形创建任何我们想要的形状。为了生成一个三角形,我们定义一个triangle_strip作为输出,然后输出3个顶点。

        几何着色器同时希望我们设置一个它能输出的顶点数量的最大值(如果你超出了这个数值,OpenGL就会忽略剩下的顶点),我们可以在out关键字的layout标识符上做这件事。在这个特殊的情况中,我们将使用最大值为2个顶点,来输出一个line_strip。

        这种情况,你会奇怪什么是线条:一个线条是把多个点链接起来表示出一个连续的线,它最少有两个点来组成。每个后一个点在前一个新渲染的点后面渲染,你可以看看下面的图,其中包含5个顶点:

        上面的着色器,我们只能输出一个线段,因为顶点的最大值设置为2。

        为生成更有意义的结果,我们需要某种方式从前一个着色阶段获得输出。GLSL为我们提供了一个内建变量,它叫做gl_in,它的内部看起来可能像这样:

in gl_Vertex
{
    vec4 gl_Position;
    float gl_PointSize;
    float gl_ClipDistance[];
} gl_in[];

        这里它被声明为一个接口块(interface block,前面的教程已经讨论过),它包含几个有意思的变量,其中最有意思的是gl_Position,它包含着和我们设置的顶点着色器的输出相似的向量。

        要注意的是,它被声明为一个数组,因为大多数渲染基本图形由一个以上顶点组成,几何着色器接收一个基本图形的所有顶点作为它的输入。

        使用从前一个顶点着色阶段的顶点数据,我们就可以开始生成新的数据了,这是通过2个几何着色器函数EmitVertexEndPrimitive来完成的。几何着色器需要你去生成/输出至少一个你定义为输出的基本图形。在我们的例子里我们打算至少生成一个线条(line strip)基本图形。

void main() {
    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4(-0.1, 0.0, 0.0, 0.0);
    EmitVertex();

    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4(0.1, 0.0, 0.0, 0.0);
    EmitVertex();

    EndPrimitive();
}

        每次我们调用EmitVertex,当前设置到gl_Position的向量就会被添加到基本图形上。无论何时调用EndPrimitive,所有为这个基本图形发射出去的顶点都将结合为一个特定的输出渲染基本图形。一个或多个EmitVertex函数调用后,重复调用EndPrimitive就能生成多个基本图形。这个特殊的例子里,发射了两个顶点,它们被从顶点原来的位置平移了一段距离,然后调用EndPrimitive将这两个顶点结合为一个单独的有两个顶点的线条。

        现在你了解了几何着色器的工作方式,你就可能猜出这个几何着色器做了什么。这个几何着色器接收一个基本图形——点,作为它的输入,使用输入点作为它的中心,创建了一个水平线基本图形。如果我们渲染它,结果就会像这样:

        并不是非常引人注目,但是考虑到它的输出是使用下面的渲染命令生成的就很有意思了:

glDrawArrays(GL_POINTS, 0, 4);

        这是个相对简单的例子,它向你展示了我们如何使用几何着色器来动态地在运行时生成新的形状。本章的后面,我们会讨论一些可以使用几何着色器获得有趣的效果,但是现在我们将以创建一个简单的几何着色器开始。

四、使用几何着色器

        为了展示几何着色器的使用,我们将渲染一个简单的场景,在场景中我们只绘制4个点,这4个点在标准化设备坐标的z平面上。这些点的坐标是:

GLfloat points[] = {
 -0.5f,  0.5f, // 左上方
 0.5f,  0.5f,  // 右上方
 0.5f, -0.5f,  // 右下方
 -0.5f, -0.5f  // 左下方
};

        顶点着色器只在z平面绘制点,所以我们只需要一个基本顶点着色器:

#version 330 core
layout (location = 0) in vec2 position;

void main()
{
    gl_Position = vec4(position.x, position.y, 0.0f, 1.0f);
}

        我们会简单地为所有点输出绿色,我们直接在片段着色器里进行硬编码:

#version 330 core
out vec4 color;

void main()
{
    color = vec4(0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f);
}

        为点的顶点生成一个VAO和VBO,然后使用glDrawArrays进行绘制:

shader.Use();
glBindVertexArray(VAO);
glDrawArrays(GL_POINTS, 0, 4);
glBindVertexArray(0);

        效果是黑色场景中有四个绿点(虽然很难看到):

        但我们不是已经学到了所有内容了吗?对,现在我们将通过为场景添加一个几何着色器来为这个小场景增加点活力。

        出于学习的目的我们将创建一个叫pass-through的几何着色器,它用一个point基本图形作为它的输入,并把它无修改地传(pass)到下一个着色器。

#version 330 core
layout (points) in;
layout (points, max_vertices = 1) out;

void main() {
    gl_Position = gl_in[0].gl_Position;
    EmitVertex();
    EndPrimitive();
}

        现在这个几何着色器应该很容易理解了。它简单地将它接收到的输入的无修改的顶点位置发射出去,然后生成一个point基本图形。

        一个几何着色器需要像顶点和片段着色器一样被编译和链接,但是这次我们将使用GL_GEOMETRY_SHADER作为着色器的类型来创建这个着色器:

geometryShader = glCreateShader(GL_GEOMETRY_SHADER);
glShaderSource(geometryShader, 1, &gShaderCode, NULL);
glCompileShader(geometryShader);  
...
glAttachShader(program, geometryShader);
glLinkProgram(program);

        编译着色器的代码和顶点、片段着色器的基本一样。要记得检查编译和链接错误!

如果你现在编译和运行,就会看到和下面相似的结果:

        它和没用几何着色器一样!我承认有点无聊,但是事实上,我们仍能绘制证明几何着色器工作了的点,所以现在是时候来做点更有意思的事了!

五、造几个房子

        绘制点和线没什么意思,所以我们将在每个点上使用几何着色器绘制一个房子。我们可以通过把几何着色器的输出设置为triangle_strip来达到这个目的,总共要绘制3个三角形:两个用来组成方形和另表示一个屋顶。

        在OpenGL中三角形带(triangle strip)绘制起来更高效,因为它所使用的顶点更少。第一个三角形绘制完以后,每个后续的顶点会生成一个毗连前一个三角形的新三角形:每3个毗连的顶点都能构成一个三角形。如果我们有6个顶点,它们以三角形带的方式组合起来,那么我们会得到这些三角形:(1, 2, 3)、(2, 3, 4)、(3, 4, 5)、(4,5,6)因此总共可以表示出4个三角形。一个三角形带至少要用3个顶点才行,它能生曾N-2个三角形;6个顶点我们就能创建6-2=4个三角形。下面的图片表达了这点:

        使用一个三角形带作为一个几何着色器的输出,我们可以轻松创建房子的形状,只要以正确的顺序来生成3个毗连的三角形。下面的图像显示,我们需要以何种顺序来绘制点,才能获得我们需要的三角形,图上的蓝点代表输入点:

        上图的内容转变为几何着色器:

#version 330 core
layout (points) in;
layout (triangle_strip, max_vertices = 5) out;

void build_house(vec4 position)
{
    gl_Position = position + vec4(-0.2f, -0.2f, 0.0f, 0.0f);// 1:左下角
    EmitVertex();
    gl_Position = position + vec4( 0.2f, -0.2f, 0.0f, 0.0f);// 2:右下角
    EmitVertex();
    gl_Position = position + vec4(-0.2f,  0.2f, 0.0f, 0.0f);// 3:左上
    EmitVertex();
    gl_Position = position + vec4( 0.2f,  0.2f, 0.0f, 0.0f);// 4:右上
    EmitVertex();
    gl_Position = position + vec4( 0.0f,  0.4f, 0.0f, 0.0f);// 5:屋顶
    EmitVertex();
    EndPrimitive();
}

void main()
{
    build_house(gl_in[0].gl_Position);
}

        这个几何着色器生成5个顶点,每个顶点是点(point)的位置加上一个偏移量,来组成一个大三角形带。接着最后的基本图形被像素化,片段着色器处理整三角形带,结果是为我们绘制的每个点生成一个绿房子:

        可以看到,每个房子实则是由3个三角形组成,都是仅仅使用空间中一点来绘制的。绿房子看起来还是不够漂亮,所以我们再给每个房子加一个不同的颜色。我们将在顶点着色器中为每个顶点增加一个额外的代表颜色信息的顶点属性。

下面是更新了的顶点数据:

GLfloat points[] = {
    -0.5f,  0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, // 左上
     0.5f,  0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, // 右上
     0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, // 右下
    -0.5f, -0.5f, 1.0f, 1.0f, 0.0f  // 左下
};

然后我们更新顶点着色器,使用一个接口块来项几何着色器发送颜色属性:

#version 330 core
layout (location = 0) in vec2 position;
layout (location = 1) in vec3 color;

out VS_OUT {
    vec3 color;
} vs_out;

void main()
{
    gl_Position = vec4(position.x, position.y, 0.0f, 1.0f);
    vs_out.color = color;
}

        接着我们还需要在几何着色器中声明同样的接口块(使用一个不同的接口名):

in VS_OUT {
    vec3 color;
} gs_in[];

        因为几何着色器把多个顶点作为它的输入,从顶点着色器来的输入数据总是被以数组的形式表示出来,即使现在我们只有一个顶点。

Important

        我们不是必须使用接口块来把数据发送到几何着色器中。我们还可以这么写:

in vec3 vColor[];

        如果顶点着色器发送的颜色向量是out vec3 vColor那么接口块就会在比如几何着色器这样的着色器中更轻松地完成工作。事实上,几何着色器的输入可以非常大,把它们组成一个大的接口块数组会更有意义。

        然后我们还要为下一个像素着色阶段声明一个输出颜色向量:

out vec3 fColor;

因为片段着色器只需要一个(已进行了插值的)颜色,传送多个颜色没有意义。fColor向量这样就不是一个数组,而是一个单一的向量。当发射一个顶点时,为了它的片段着色器运行,每个顶点都会储存最后在fColor中储存的值。对于这些房子来说,我们可以在第一个顶点被发射,对整个房子上色前,只使用来自顶点着色器的颜色填充fColor一次:

fColor = gs_in[0].color; //只有一个输出颜色,所以直接设置为gs_in[0]
gl_Position = position + vec4(-0.2f, -0.2f, 0.0f, 0.0f);    // 1:左下
EmitVertex();
gl_Position = position + vec4( 0.2f, -0.2f, 0.0f, 0.0f);    // 2:右下
EmitVertex();
gl_Position = position + vec4(-0.2f,  0.2f, 0.0f, 0.0f);    // 3:左上
EmitVertex();
gl_Position = position + vec4( 0.2f,  0.2f, 0.0f, 0.0f);    // 4:右上
EmitVertex();
gl_Position = position + vec4( 0.0f,  0.4f, 0.0f, 0.0f);    // 5:屋顶
EmitVertex();
EndPrimitive();

        所有发射出去的顶点都把最后储存在fColor中的值嵌入到他们的数据中,和我们在他们的属性中定义的顶点颜色相同。所有的分房子便都有了自己的颜色:

        为了好玩儿,我们还可以假装这是在冬天,给最后一个顶点一个自己的白色,就像在屋顶上落了一些雪。

fColor = gs_in[0].color;
gl_Position = position + vec4(-0.2f, -0.2f, 0.0f, 0.0f); 
EmitVertex();
gl_Position = position + vec4( 0.2f, -0.2f, 0.0f, 0.0f);
EmitVertex();
gl_Position = position + vec4(-0.2f,  0.2f, 0.0f, 0.0f); 
EmitVertex();
gl_Position = position + vec4( 0.2f,  0.2f, 0.0f, 0.0f);  
EmitVertex();
gl_Position = position + vec4( 0.0f,  0.4f, 0.0f, 0.0f); 
fColor = vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
EmitVertex();
EndPrimitive();

        结果就像这样:

你可以对比一下你的源码和着色器。

        你可以看到,使用几何着色器,你可以使用最简单的基本图形就能获得漂亮的新玩意。因为这些形状是在你的GPU超快硬件上动态生成的,这要比使用顶点缓冲自己定义这些形状更为高效。几何缓冲在简单的经常被重复的形状比如体素(voxel)的世界和室外的草地上,是一种非常强大的优化工具。

六、几何着色器渲染爆破物体

        绘制房子的确很有趣,但我们不会经常这么用。这就是为什么现在我们将撬起物体缺口,形成爆炸式物体的原因!虽然这个我们也不会经常用到,但是它能向你展示一些几何着色器的强大之处。

        当我们说对一个物体进行爆破(Explode)的时候并不是说我们将要把之前的那堆顶点炸掉,但是我们打算把每个三角形沿着它们的法线向量移动一小段距离。效果是整个物体上的三角形看起来就像沿着它们的法线向量爆炸了一样。纳米服上的三角形的爆炸式效果看起来是这样的:

        这样一个几何着色器效果的一大好处是,它可以用到任何物体上,无论它们多复杂。

        因为我们打算沿着三角形的法线向量移动三角形的每个顶点,我们需要先计算它的法线向量。我们要做的是计算出一个向量,它垂直于三角形的表面,使用这三个我们已经的到的顶点就能做到。你可能记得变换教程中,我们可以使用叉乘获取一个垂直于两个其他向量的向量。如果我们有两个向量a和b,它们平行于三角形的表面,我们就可以对这两个向量进行叉乘得到法线向量了。下面的几何着色器函数做的正是这件事,它使用3个输入顶点坐标获取法线向量:

vec3 GetNormal()
{
   vec3 a = vec3(gl_in[0].gl_Position) - vec3(gl_in[1].gl_Position);
   vec3 b = vec3(gl_in[2].gl_Position) - vec3(gl_in[1].gl_Position);
   return normalize(cross(a, b));
}

        这里我们使用减法获取了两个向量a和b,它们平行于三角形的表面。两个向量相减得到一个两个向量的差值,由于所有3个点都在三角形平面上,任何向量相减都会得到一个平行于平面的向量。一定要注意,如果我们调换了a和b的叉乘顺序,我们得到的法线向量就会使反的,顺序很重要!

        知道了如何计算法线向量,我们就能创建一个explode函数,函数返回的是一个新向量,它把位置向量沿着法线向量方向平移:

vec4 explode(vec4 position, vec3 normal)
{
    float magnitude = 2.0f;
    vec3 direction = normal * ((sin(time) + 1.0f) / 2.0f) * magnitude;
    return position + vec4(direction, 0.0f);
}

        函数本身并不复杂,sin(正弦)函数把一个time变量作为它的参数,它根据时间来返回一个-1.0到1.0之间的值。因为我们不想让物体坍缩,所以我们把sin返回的值做成0到1的范围。最后的值去乘以法线向量,direction向量被添加到位置向量上。

        爆炸效果的完整的几何着色器是这样的,它使用我们的模型加载器,绘制出一个模型:

#version 330 core
layout (triangles) in;
layout (triangle_strip, max_vertices = 3) out;

in VS_OUT {
    vec2 texCoords;
} gs_in[];

out vec2 TexCoords;

uniform float time;

vec4 explode(vec4 position, vec3 normal) { ... }

vec3 GetNormal() { ... }

void main() {
    vec3 normal = GetNormal();

    gl_Position = explode(gl_in[0].gl_Position, normal);
    TexCoords = gs_in[0].texCoords;
    EmitVertex();
    gl_Position = explode(gl_in[1].gl_Position, normal);
    TexCoords = gs_in[1].texCoords;
    EmitVertex();
    gl_Position = explode(gl_in[2].gl_Position, normal);
    TexCoords = gs_in[2].texCoords;
    EmitVertex();
    EndPrimitive();
}

        注意我们同样在发射一个顶点前输出了合适的纹理坐标。

        也不要忘记在OpenGL代码中设置time变量:

glUniform1f(glGetUniformLocation(shader.Program, "time"), glfwGetTime());
 ```

最后的结果是一个随着时间持续不断地爆炸的3D模型(不断爆炸不断回到正常状态)。尽管没什么大用处,它却向你展示出很多几何着色器的高级用法。你可以用[完整的源码](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/geometry_shader_explode)和[着色器](http://learnopengl.com/code_viewer.php?code=advanced/geometry_shader_explode_shaders)对比一下你自己的。

# 显示法向量

在这部分我们将使用几何着色器写一个例子,非常有用:显示一个法线向量。当编写光照着色器的时候,你最终会遇到奇怪的视频输出问题,你很难决定是什么导致了这个问题。通常导致光照错误的是,不正确的加载顶点数据,以及给它们指定了不合理的顶点属性,又或是在着色器中不合理的管理,导致产生了不正确的法线向量。我们所希望的是有某种方式可以检测出法线向量是否正确。把法线向量显示出来正是这样一种方法,恰好几何着色器能够完美地达成这个目的。

思路是这样的:我们先不用几何着色器,正常绘制场景,然后我们再次绘制一遍场景,但这次只显示我们通过几何着色器生成的法线向量。几何着色器把一个三角形基本图形作为输入类型,用它们生成3条和法线向量同向的线段,每个顶点一条。伪代码应该是这样的:

```c++
shader.Use();
DrawScene();
normalDisplayShader.Use();
DrawScene();

        这次我们会创建一个使用模型提供的顶点法线,而不是自己去生成。为了适应缩放和旋转我们会在把它变换到裁切空间坐标前,使用法线矩阵来法线(几何着色器用他的位置向量做为裁切空间坐标,所以我们还要把法线向量变换到同一个空间)。这些都能在顶点着色器中完成:

#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 position;
layout (location = 1) in vec3 normal;

out VS_OUT {
    vec3 normal;
} vs_out;

uniform mat4 projection;
uniform mat4 view;
uniform mat4 model;

void main()
{
    gl_Position = projection * view * model * vec4(position, 1.0f);
    mat3 normalMatrix = mat3(transpose(inverse(view * model)));
    vs_out.normal = normalize(vec3(projection * vec4(normalMatrix * normal, 1.0)));
}

        经过变换的裁切空间法线向量接着通过一个接口块被传递到下个着色阶段。几何着色器接收每个顶点(带有位置和法线向量),从每个位置向量绘制出一个法线向量:

#version 330 core
layout (triangles) in;
layout (line_strip, max_vertices = 6) out;

in VS_OUT {
    vec3 normal;
} gs_in[];

const float MAGNITUDE = 0.4f;

void GenerateLine(int index)
{
    gl_Position = gl_in[index].gl_Position;
    EmitVertex();
    gl_Position = gl_in[index].gl_Position + vec4(gs_in[index].normal, 0.0f) * MAGNITUDE;
    EmitVertex();
    EndPrimitive();
}

void main()
{
    GenerateLine(0); // First vertex normal
    GenerateLine(1); // Second vertex normal
    GenerateLine(2); // Third vertex normal
}

        到现在为止,像这样的几何着色器的内容就不言自明了。需要注意的是我们我们把法线向量乘以一个MAGNITUDE向量来限制显示出的法线向量的大小(否则它们就太大了)。

        由于把法线显示出来通常用于调试的目的,我们可以在片段着色器的帮助下把它们显示为单色的线(如果你愿意也可以更炫一点)。

#version 330 core
out vec4 color;

void main()
{
    color = vec4(1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f);
}

现在先使用普通着色器来渲染你的模型,然后使用特制的法线可视着色器,你会看到这样的效果:

        除了我们的纳米服现在看起来有点像一个带着隔热手套的全身多毛的家伙外,它给了我们一种非常有效的检查一个模型的法线向量是否有错误的方式。你可以想象下这样的几何着色器也经常能被用在给物体添加毛发上。

        你可以从这里找到源码和可显示法线的着色器。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1524425.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【Linux】对进程PCB的理解查看进程信息的方法

一、学习准备:对操作系统工作模式的理解 首先我们要清楚的是,操作系统是一个进行软硬件资源管理的软件。操作系统对下要管理好底层硬件。每一个硬件的生产产商都会给他们的产品提供对应的驱动程序,驱动程序是特定于某一硬件或系统设备的软件组…

参与者中心方案设计

参与者中心方案设计 ⼀、背景介绍 为适应客⼾多元化,随着业务发展,需要⽀持以平台为基础⽀持多租⼾企业⼊驻⽅式进⾏对外放。 1.1 需求来源 客⼾、产品 1.2 需求描述 ⽀持多租⼾ ⽀持客⼾⾃定义⻆⾊、菜单权限 ⽀持根据不同⻆⾊设置不同数据权限控…

备战蓝桥杯Day26 - 二叉搜索树查询和删除操作

一、查询 递归查询 寻找的值比根节点大&#xff0c;遍历右子树&#xff1b; 寻找的值比根节点小&#xff0c;遍历左子树。 def qurey(self, node, val):if not node: # 没有节点&#xff0c;返回空return Noneif node.data < val:return self.qurey(node.rchild, val)el…

Spring MVC 如何返回响应

上期我们讲请求的时候&#xff0c;每个方法返回的数据就是响应&#xff0c;我们也可以返回一个静态页面&#xff0c;设置响应的状态码&#xff0c;Header信息等。 1. 返回静态页面 我们先在项目的static文件夹下创建一个HTML文件作为我们返回的页面&#xff1a; <!DOCTYPE…

OLAP与数据仓库和数据湖

OLAP与数据仓库和数据湖 本文阐述了OLAP、数据仓库和数据湖方面的基础知识以及相关论文。同时记录了我如何通过ChatGPT以及类似产品&#xff08;通义千问、文心一言&#xff09;来学习知识的。通过这个过程让我对于用AI科技提升学习和工作效率有了实践经验和切身感受。 预热 …

粤嵌6818嵌入式开发入门教程

学习目标 1.了解嵌入式开发 2.开发环境的搭建 3.Linux操作系统的基本操作 一、了解嵌入式开发 以应用为中心&#xff0c;以计算机技术为基础&#xff0c;软硬件可裁剪&#xff0c;适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。 1.嵌入式可以干…

再见 Pandas,又一数据处理神器

cuDF介绍 cuDF是一个基于Apache Arrow列内存格式的Python GPU DataFrame库&#xff0c;用于加载、连接、聚合、过滤和其他数据操作。cuDF还提供了类似于pandas的API。 GitHub&#xff1a; https://github.com/rapidsai/cudf Documentation&#xff1a; https://docs.rapids.a…

基于springboot+vue的大学生就业需求分析系统

博主主页&#xff1a;猫头鹰源码 博主简介&#xff1a;Java领域优质创作者、CSDN博客专家、阿里云专家博主、公司架构师、全网粉丝5万、专注Java技术领域和毕业设计项目实战&#xff0c;欢迎高校老师\讲师\同行交流合作 ​主要内容&#xff1a;毕业设计(Javaweb项目|小程序|Pyt…

2.亿级积分数据分库分表:增量数据同步之代码双写,为什么没用Canal?

1.亿级积分数据分库分表&#xff1a;总体方案设计 上一篇博客中写了一下积分数据分库分表的总体方案设计&#xff0c;里面说了采用应用程序代码双写的方式实现的增量数据同步&#xff0c;本篇就对这一块进行一些细化的介绍&#xff0c;包括&#xff1a; 为什么不用Canal监听数…

WebServer -- 八股(终章)

&#x1f442; Honey Honey - 孙燕姿 - 单曲 - 网易云音乐 目录 &#x1f33c;触类旁通 &#x1f6a9;线程 && 进程 线程与进程的区别 多线程锁是什么 进程 / 线程 / 协程 的区别 线程切换时&#xff0c;需要切换的状态 &#x1f382;并发 && 并行 并…

一起玩儿3D打印机——03 Marlin固件的获取和安装环境的配置

摘要&#xff1a;本文介绍Marlin固件的获取和安装环境的配置 Marlin是一款开源软件&#xff0c;其主页为&#xff1a;https://marlinfw.org/&#xff0c;首页正中就是下载连接&#xff0c;如下图所示&#xff1a; 单击下面的“Download Marlin 2.1.2.2”按钮就会进入下载页面&a…

Transformer学习笔记(一)

一、预训练 1、图像领域的预训练 通过 ImageNet 数据集我们训练出一个模型 A由于 CNN 的浅层学到的特征通用性特别强&#xff0c;我们可以对模型 A 做出一部分改进得到模型 B&#xff08;两种方法&#xff09;&#xff1a; 冻结&#xff1a;浅层参数使用模型 A 的参数&#x…

postgres中的hook机制

瀚高数据库 目录 环境 文档用途 详细信息 环境 系统平台&#xff1a;Linux x86-64 Red Hat Enterprise Linux 7 版本&#xff1a;14,13,12,11 文档用途 1.了解使用postgres中的hook机制&#xff0c;在不更改内核代码的前提下完成一些定制化需求&#xff1b; 2.从底层理解插…

Visual Studio 2022 出现:E1696无法打开 源 文件 “stdafx.h“;E0020未定义标识符 “_TCHAR“错误解决办法

今天在用自己电脑上的visual studio2022写并行计算实验报告时出现了这种错误&#xff0c;但我在机房电脑vs2010版本运行时没有任何问题&#xff0c;于是我在网上找了解决办法&#xff0c;现总结如下。 1.报错E1696无法打开 源 文件 "stdafx.h"&#xff0c;解决办法&a…

移动通信网络AT指令

AT 命令是用来控制 TE(如 PC 等用户终端)和 MT(如移动台等移动终端)之间交互 的规则 AT 命令的返回值包括两部分,响应信息和结果码。 PLMN 移动通信网络PLMN = MCC + MNC,PLMN由MCC移动国家码和MNC移动网络码组成,例如:中国移动GSM的PLMN为:46000(MCC:460, M…

Internet Download Manager(IDM下载) v6.42.3 绿色版介绍

互联网下载管理器是一个广泛使用的软件&#xff0c;它可以帮助用户更好地管理和加速他们的下载。最新版本v6.42.3已经发布&#xff0c;它带来了一系列新功能和改进&#xff0c;让用户更加方便和快速地下载他们需要的文件。 新版本的互联网下载管理器增加了对最新浏览器的支持&…

通过键盘对机械臂进行操作

1 #include<myhead.h>2 #include<linux/input.h>3 #define SER_PORT 88884 #define SER_IP "192.168.116.225"5 #define CLI_PORT 99996 #define CLI_IP "192.168.65.129"7 int main(int argc, const char *argv[])8 {9 //1、创建用于连接…

题目:特殊的三角形(蓝桥OJ 3008)

问题描述&#xff1a; 解题思路&#xff1a; 可以先求出1~1e6每个位置是否有解&#xff0c;后计算前缀和再求出不同区间的和。&#xff08;时间复杂度小&#xff09; 进行dfs操作&#xff1a;依次组合1~1e6所有元素。并计算每一个组合的乘积&#xff0c;在该乘积位置的cnt加一。…

2024.3.15

1.单向循环链表 代码&#xff1a; #include"loop.h" //创建单向循环链表 loop_p create_loop_list() {loop_p H (loop_p)malloc(sizeof(loop));if(HNULL){printf("空间申请失败\n");return NULL;}H->len0;H->nextH;return H; } //创建节点 loop_p…

AJAX概念和axios使用、URL、请求方法和数据提交、HTTP协议、接口、form-serialize插件

AJAX概念和axios使用 AJAX概念 AJAX就是使用XMLHttpRequest对象与服务器通信&#xff0c;它可以使用JSON、XML、HTML和text文本等格式发送和接收数据&#xff0c;AJAX最吸引人的就是它的异步特性&#xff0c;也就是说它可以在不重新刷新页面的情况下与服务器通信&#xff0c;…